OSDN Git Service

* final.c (final_scan_insn): Handle NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
4    2010, 2011
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* This is the final pass of the compiler.
24    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
25
26    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
27    `final' to output assembler code for some RTL code,
28    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
29    If a function is compiled in several pieces, each piece is
30    output separately with `final'.
31
32    Some optimizations are also done at this level.
33    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
34    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
35    are removed by the last jump pass.)
36
37    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
38    seen that the condition codes already had the desired values.
39
40    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
41    have related values, but this may require the following insn
42    (the one that tests the condition codes) to be modified.
43
44    The code for the function prologue and epilogue are generated
45    directly in assembler by the target functions function_prologue and
46    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
47
48 #include "config.h"
49 #include "system.h"
50 #include "coretypes.h"
51 #include "tm.h"
52
53 #include "tree.h"
54 #include "rtl.h"
55 #include "tm_p.h"
56 #include "regs.h"
57 #include "insn-config.h"
58 #include "insn-attr.h"
59 #include "recog.h"
60 #include "conditions.h"
61 #include "flags.h"
62 #include "hard-reg-set.h"
63 #include "output.h"
64 #include "except.h"
65 #include "function.h"
66 #include "rtl-error.h"
67 #include "toplev.h" /* exact_log2, floor_log2 */
68 #include "reload.h"
69 #include "intl.h"
70 #include "basic-block.h"
71 #include "target.h"
72 #include "targhooks.h"
73 #include "debug.h"
74 #include "expr.h"
75 #include "cfglayout.h"
76 #include "tree-pass.h"
77 #include "tree-flow.h"
78 #include "timevar.h"
79 #include "cgraph.h"
80 #include "coverage.h"
81 #include "df.h"
82 #include "vecprim.h"
83 #include "ggc.h"
84 #include "cfgloop.h"
85 #include "params.h"
86
87 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
88 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
89                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
90 #endif
91
92 #include "dwarf2out.h"
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 /* Most ports that aren't using cc0 don't need to define CC_STATUS_INIT.
103    So define a 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 void
261 default_function_switched_text_sections (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
262                                          tree decl ATTRIBUTE_UNUSED,
263                                          bool new_is_cold ATTRIBUTE_UNUSED)
264 {
265 }
266
267 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
268 void
269 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
270 {
271 }
272
273 /* Enable APP processing of subsequent output.
274    Used before the output from an `asm' statement.  */
275
276 void
277 app_enable (void)
278 {
279   if (! app_on)
280     {
281       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
282       app_on = 1;
283     }
284 }
285
286 /* Disable APP processing of subsequent output.
287    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
288
289 void
290 app_disable (void)
291 {
292   if (app_on)
293     {
294       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
295       app_on = 0;
296     }
297 }
298 \f
299 /* Return the number of slots filled in the current
300    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
301    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
302
303 #ifdef DELAY_SLOTS
304 int
305 dbr_sequence_length (void)
306 {
307   if (final_sequence != 0)
308     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
309   else
310     return 0;
311 }
312 #endif
313 \f
314 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
315    and to shorten branches.  */
316
317 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
318    `insn_current_length'.  */
319
320 static int *insn_lengths;
321
322 VEC(int,heap) *insn_addresses_;
323
324 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
325 static int insn_lengths_max_uid;
326
327 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
328 int insn_current_address;
329
330 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
331 int insn_last_address;
332
333 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
334 int insn_current_align;
335
336 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
337    gives the next following alignment insn that increases the known
338    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
339    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
340    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
341    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
342    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
343    comments.  */
344
345 struct label_alignment
346 {
347   short alignment;
348   short max_skip;
349 };
350
351 static rtx *uid_align;
352 static int *uid_shuid;
353 static struct label_alignment *label_align;
354
355 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
356
357 void
358 init_insn_lengths (void)
359 {
360   if (uid_shuid)
361     {
362       free (uid_shuid);
363       uid_shuid = 0;
364     }
365   if (insn_lengths)
366     {
367       free (insn_lengths);
368       insn_lengths = 0;
369       insn_lengths_max_uid = 0;
370     }
371 #ifdef HAVE_ATTR_length
372   INSN_ADDRESSES_FREE ();
373 #endif
374   if (uid_align)
375     {
376       free (uid_align);
377       uid_align = 0;
378     }
379 }
380
381 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
382    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
383    length.  */
384 static inline int
385 get_attr_length_1 (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
386                    int (*fallback_fn) (rtx) ATTRIBUTE_UNUSED)
387 {
388 #ifdef HAVE_ATTR_length
389   rtx body;
390   int i;
391   int length = 0;
392
393   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
394     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
395   else
396     switch (GET_CODE (insn))
397       {
398       case NOTE:
399       case BARRIER:
400       case CODE_LABEL:
401       case DEBUG_INSN:
402         return 0;
403
404       case CALL_INSN:
405         length = fallback_fn (insn);
406         break;
407
408       case JUMP_INSN:
409         body = PATTERN (insn);
410         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
411           {
412             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
413                ADDR_VEC_ALIGN.  */
414           }
415         else
416           length = fallback_fn (insn);
417         break;
418
419       case INSN:
420         body = PATTERN (insn);
421         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
422           return 0;
423
424         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
425           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
426         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
427           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
428             length += get_attr_length_1 (XVECEXP (body, 0, i), fallback_fn);
429         else
430           length = fallback_fn (insn);
431         break;
432
433       default:
434         break;
435       }
436
437 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
438   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
439 #endif
440   return length;
441 #else /* not HAVE_ATTR_length */
442   return 0;
443 #define insn_default_length 0
444 #define insn_min_length 0
445 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
446 }
447
448 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
449    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
450 int
451 get_attr_length (rtx insn)
452 {
453   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
454 }
455
456 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
457    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
458 int
459 get_attr_min_length (rtx insn)
460 {
461   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
462 }
463 \f
464 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
465
466 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
467    proper results:
468
469    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
470    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
471    is used in an expression, it means the alignment value of the
472    alignment point.
473
474    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
475    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
476    This is clearly the sum of the instruction lengths.
477
478    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
479    shall call block Y.
480
481    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
482    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
483
484    The estimated padding is then OX - IX.
485
486    OX can be safely estimated as
487
488            if (X >= Y)
489                    OX = round_up(IX, Y)
490            else
491                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
492
493    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
494    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
495
496    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
497    we needn't worry about that when thinking about OX.
498
499    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
500    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
501    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
502    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
503    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
504
505 #ifndef LABEL_ALIGN
506 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
507 #endif
508
509 #ifndef LOOP_ALIGN
510 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
511 #endif
512
513 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
514 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
515 #endif
516
517 #ifndef JUMP_ALIGN
518 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
519 #endif
520
521 int
522 default_label_align_after_barrier_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
523 {
524   return 0;
525 }
526
527 int
528 default_loop_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
529 {
530   return align_loops_max_skip;
531 }
532
533 int
534 default_label_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
535 {
536   return align_labels_max_skip;
537 }
538
539 int
540 default_jump_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
541 {
542   return align_jumps_max_skip;
543 }
544
545 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
546 static int
547 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
548 {
549   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
550
551   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
552     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
553   return exact_log2 (align);
554
555 }
556
557 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
558 #endif
559
560 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
561 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
562 #endif
563
564 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
565
566 static int min_labelno, max_labelno;
567
568 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
569   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
570
571 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
572   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
573
574 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
575
576 int
577 label_to_alignment (rtx label)
578 {
579   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
580     return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
581   return 0;
582 }
583
584 int
585 label_to_max_skip (rtx label)
586 {
587   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
588     return LABEL_TO_MAX_SKIP (label);
589   return 0;
590 }
591
592 #ifdef HAVE_ATTR_length
593 /* The differences in addresses
594    between a branch and its target might grow or shrink depending on
595    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
596    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
597    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
598    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
599    is independent of the alignment the start insn of the range end
600    up on, and that is at least as large as the actual difference.
601    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
602    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
603    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
604    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
605    that it might contribute to a size increase.
606
607    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
608    address difference, in case a machine description wants to introduce
609    some common offset that is added to all offsets in a table.
610    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
611    appropriate adjustment.  */
612
613 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
614    START and END might grow / shrink due to a different address for start
615    which changes the size of alignment insns between START and END.
616    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
617    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
618    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
619    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
620
621 static int
622 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
623 {
624   int uid = INSN_UID (start);
625   rtx align_label;
626   int known_align = 1 << known_align_log;
627   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
628   int fuzz = 0;
629
630   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
631     {
632       int align_addr, new_align;
633
634       uid = INSN_UID (align_label);
635       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
636       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
637         break;
638       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
639       new_align = 1 << known_align_log;
640       if (new_align < known_align)
641         continue;
642       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
643       known_align = new_align;
644     }
645   return fuzz;
646 }
647
648 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
649    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
650    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
651    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
652    address is the end address of the branch as known from the previous
653    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
654    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
655    address of the branch as known from the current pass, plus a value
656    to account for possible size increase due to alignment.
657    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
658    to exclude the branch size.  */
659
660 int
661 insn_current_reference_address (rtx branch)
662 {
663   rtx dest, seq;
664   int seq_uid;
665
666   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
667     return 0;
668
669   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
670   seq_uid = INSN_UID (seq);
671   if (!JUMP_P (branch))
672     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
673        offset to address something in front of the start of the function.
674        Thus, we can treat it like a backward branch.
675        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
676        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
677     return insn_current_address;
678   dest = JUMP_LABEL (branch);
679
680   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
681      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
682   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
683     {
684       /* Forward branch.  */
685       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
686               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
687     }
688   else
689     {
690       /* Backward branch.  */
691       return (insn_current_address
692               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
693     }
694 }
695 #endif /* HAVE_ATTR_length */
696 \f
697 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
698    CFG.  */
699
700 unsigned int
701 compute_alignments (void)
702 {
703   int log, max_skip, max_log;
704   basic_block bb;
705   int freq_max = 0;
706   int freq_threshold = 0;
707
708   if (label_align)
709     {
710       free (label_align);
711       label_align = 0;
712     }
713
714   max_labelno = max_label_num ();
715   min_labelno = get_first_label_num ();
716   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
717
718   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
719   if (! optimize || optimize_function_for_size_p (cfun))
720     return 0;
721
722   if (dump_file)
723     {
724       dump_flow_info (dump_file, TDF_DETAILS);
725       flow_loops_dump (dump_file, NULL, 1);
726     }
727   loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
728   FOR_EACH_BB (bb)
729     if (bb->frequency > freq_max)
730       freq_max = bb->frequency;
731   freq_threshold = freq_max / PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_THRESHOLD);
732
733   if (dump_file)
734     fprintf(dump_file, "freq_max: %i\n",freq_max);
735   FOR_EACH_BB (bb)
736     {
737       rtx label = BB_HEAD (bb);
738       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
739       edge e;
740       edge_iterator ei;
741
742       if (!LABEL_P (label)
743           || optimize_bb_for_size_p (bb))
744         {
745           if (dump_file)
746             fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i skipped.\n",
747                     bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num, bb->loop_depth);
748           continue;
749         }
750       max_log = LABEL_ALIGN (label);
751       max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (label);
752
753       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
754         {
755           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
756             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
757           else
758             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
759         }
760       if (dump_file)
761         {
762           fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i fall %4i branch %4i",
763                   bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
764                   bb->loop_depth,
765                   fallthru_frequency, branch_frequency);
766           if (!bb->loop_father->inner && bb->loop_father->num)
767             fprintf (dump_file, " inner_loop");
768           if (bb->loop_father->header == bb)
769             fprintf (dump_file, " loop_header");
770           fprintf (dump_file, "\n");
771         }
772
773       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
774          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
775          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
776             (so it does not need to be in the cache).
777
778          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
779          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
780          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
781          when function is called.  */
782
783       if (!has_fallthru
784           && (branch_frequency > freq_threshold
785               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
786                   && (bb->prev_bb->frequency
787                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
788         {
789           log = JUMP_ALIGN (label);
790           if (dump_file)
791             fprintf(dump_file, "  jump alignment added.\n");
792           if (max_log < log)
793             {
794               max_log = log;
795               max_skip = targetm.asm_out.jump_align_max_skip (label);
796             }
797         }
798       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
799          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
800       if (has_fallthru
801           && optimize_bb_for_speed_p (bb)
802           && branch_frequency + fallthru_frequency > freq_threshold
803           && (branch_frequency
804               > fallthru_frequency * PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_LOOP_ITERATIONS)))
805         {
806           log = LOOP_ALIGN (label);
807           if (dump_file)
808             fprintf(dump_file, "  internal loop alignment added.\n");
809           if (max_log < log)
810             {
811               max_log = log;
812               max_skip = targetm.asm_out.loop_align_max_skip (label);
813             }
814         }
815       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
816       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
817     }
818
819   loop_optimizer_finalize ();
820   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
821   return 0;
822 }
823
824 struct rtl_opt_pass pass_compute_alignments =
825 {
826  {
827   RTL_PASS,
828   "alignments",                         /* name */
829   NULL,                                 /* gate */
830   compute_alignments,                   /* execute */
831   NULL,                                 /* sub */
832   NULL,                                 /* next */
833   0,                                    /* static_pass_number */
834   TV_NONE,                              /* tv_id */
835   0,                                    /* properties_required */
836   0,                                    /* properties_provided */
837   0,                                    /* properties_destroyed */
838   0,                                    /* todo_flags_start */
839   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing
840   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
841  }
842 };
843
844 \f
845 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
846    any branches of variable length if possible.  */
847
848 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
849    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
850    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
851    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
852    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
853    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
854    slots.  */
855
856 void
857 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
858 {
859   rtx insn;
860   int max_uid;
861   int i;
862   int max_log;
863   int max_skip;
864 #ifdef HAVE_ATTR_length
865 #define MAX_CODE_ALIGN 16
866   rtx seq;
867   int something_changed = 1;
868   char *varying_length;
869   rtx body;
870   int uid;
871   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
872
873 #endif
874
875   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
876   max_uid = get_max_uid ();
877
878   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
879   free (uid_shuid);
880
881   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
882
883   if (max_labelno != max_label_num ())
884     {
885       int old = max_labelno;
886       int n_labels;
887       int n_old_labels;
888
889       max_labelno = max_label_num ();
890
891       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
892       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
893
894       label_align = XRESIZEVEC (struct label_alignment, label_align, n_labels);
895
896       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
897          means that the initialization of array got lost.  */
898       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
899
900       memset (label_align + n_old_labels, 0,
901               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
902     }
903
904   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
905      monotonically rising with insn order.  */
906   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
907      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
908      the CODE_LABEL itself).  */
909
910   max_log = 0;
911   max_skip = 0;
912
913   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
914     {
915       int log;
916
917       INSN_SHUID (insn) = i++;
918       if (INSN_P (insn))
919         continue;
920
921       if (LABEL_P (insn))
922         {
923           rtx next;
924           bool next_is_jumptable;
925
926           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
927           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
928           if (max_log < log)
929             {
930               max_log = log;
931               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
932             }
933
934           next = next_nonnote_insn (insn);
935           next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
936           if (!next_is_jumptable)
937             {
938               log = LABEL_ALIGN (insn);
939               if (max_log < log)
940                 {
941                   max_log = log;
942                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
943                 }
944             }
945           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
946              section.  */
947           if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
948                || readonly_data_section == text_section)
949               && next_is_jumptable)
950             {
951               log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
952               if (max_log < log)
953                 {
954                   max_log = log;
955                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
956                 }
957             }
958           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
959           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
960           max_log = 0;
961           max_skip = 0;
962         }
963       else if (BARRIER_P (insn))
964         {
965           rtx label;
966
967           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
968                label = NEXT_INSN (label))
969             if (LABEL_P (label))
970               {
971                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
972                 if (max_log < log)
973                   {
974                     max_log = log;
975                     max_skip = targetm.asm_out.label_align_after_barrier_max_skip (label);
976                   }
977                 break;
978               }
979         }
980     }
981 #ifdef HAVE_ATTR_length
982
983   /* Allocate the rest of the arrays.  */
984   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
985   insn_lengths_max_uid = max_uid;
986   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
987      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
988   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
989
990   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
991
992   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
993      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
994      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
995      in the alignment chain for an insn that does / has a known
996      alignment of n.  */
997   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
998
999   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
1000     align_tab[i] = NULL_RTX;
1001   seq = get_last_insn ();
1002   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
1003     {
1004       int uid = INSN_UID (seq);
1005       int log;
1006       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
1007       uid_align[uid] = align_tab[0];
1008       if (log)
1009         {
1010           /* Found an alignment label.  */
1011           uid_align[uid] = align_tab[log];
1012           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1013             align_tab[i] = seq;
1014         }
1015     }
1016 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1017   if (optimize)
1018     {
1019       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1020          label fields.  */
1021
1022       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1023       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1024       int rel;
1025
1026       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1027         {
1028           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1029           int len, i, min, max, insn_shuid;
1030           int min_align;
1031           addr_diff_vec_flags flags;
1032
1033           if (!JUMP_P (insn)
1034               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1035             continue;
1036           pat = PATTERN (insn);
1037           len = XVECLEN (pat, 1);
1038           gcc_assert (len > 0);
1039           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1040           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1041             {
1042               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1043               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1044               if (shuid < min)
1045                 {
1046                   min = shuid;
1047                   min_lab = lab;
1048                 }
1049               if (shuid > max)
1050                 {
1051                   max = shuid;
1052                   max_lab = lab;
1053                 }
1054               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1055                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1056             }
1057           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
1058           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
1059           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1060           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1061           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
1062           flags.min_align = min_align;
1063           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1064           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1065           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1066           flags.min_after_base = min > rel;
1067           flags.max_after_base = max > rel;
1068           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1069         }
1070     }
1071 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1072
1073   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1074   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1075        insn != 0;
1076        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1077     {
1078       uid = INSN_UID (insn);
1079
1080       insn_lengths[uid] = 0;
1081
1082       if (LABEL_P (insn))
1083         {
1084           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1085           if (log)
1086             {
1087               int align = 1 << log;
1088               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1089               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1090             }
1091         }
1092
1093       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1094
1095       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1096           || LABEL_P (insn) || DEBUG_INSN_P(insn))
1097         continue;
1098       if (INSN_DELETED_P (insn))
1099         continue;
1100
1101       body = PATTERN (insn);
1102       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1103         {
1104           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1105              section.  */
1106           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1107               || readonly_data_section == text_section)
1108             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1109                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1110                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1111           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1112         }
1113       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1114         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1115       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1116         {
1117           int i;
1118           int const_delay_slots;
1119 #ifdef DELAY_SLOTS
1120           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1121 #else
1122           const_delay_slots = 0;
1123 #endif
1124           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1125              if the shortening could change the number of delay slots
1126              of the branch.  */
1127           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1128             {
1129               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1130               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1131               int inner_length;
1132
1133               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1134                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1135                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1136                                 * insn_default_length (inner_insn));
1137               else
1138                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1139
1140               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1141               if (const_delay_slots)
1142                 {
1143                   if ((varying_length[inner_uid]
1144                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1145                     varying_length[uid] = 1;
1146                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1147                                                 + insn_lengths[uid]);
1148                 }
1149               else
1150                 varying_length[inner_uid] = 0;
1151               insn_lengths[uid] += inner_length;
1152             }
1153         }
1154       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1155         {
1156           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1157           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1158         }
1159
1160       /* If needed, do any adjustment.  */
1161 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1162       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1163       if (insn_lengths[uid] < 0)
1164         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1165 #endif
1166     }
1167
1168   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1169      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1170      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1171
1172   while (something_changed)
1173     {
1174       something_changed = 0;
1175       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1176       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1177            insn != 0;
1178            insn = NEXT_INSN (insn))
1179         {
1180           int new_length;
1181 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1182           int tmp_length;
1183 #endif
1184           int length_align;
1185
1186           uid = INSN_UID (insn);
1187
1188           if (LABEL_P (insn))
1189             {
1190               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1191               if (log > insn_current_align)
1192                 {
1193                   int align = 1 << log;
1194                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1195                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1196                   insn_current_align = log;
1197                   insn_current_address = new_address;
1198                 }
1199               else
1200                 insn_lengths[uid] = 0;
1201               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1202               continue;
1203             }
1204
1205           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1206           if (length_align < insn_current_align)
1207             insn_current_align = length_align;
1208
1209           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1210           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1211
1212 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1213           if (optimize && JUMP_P (insn)
1214               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1215             {
1216               rtx body = PATTERN (insn);
1217               int old_length = insn_lengths[uid];
1218               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1219               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1220               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1221               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1222               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1223               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1224               rtx prev;
1225               int rel_align = 0;
1226               addr_diff_vec_flags flags;
1227
1228               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1229               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1230
1231               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1232               for (prev = rel_lab;
1233                    prev
1234                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1235                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1236                    prev = PREV_INSN (prev))
1237                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1238                   {
1239                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1240                     break;
1241                   }
1242
1243               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1244                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1245               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1246                  pass; adjust these so that they reflect our current
1247                  estimate for this pass.  */
1248               if (flags.base_after_vec)
1249                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1250               if (flags.min_after_vec)
1251                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1252               if (flags.max_after_vec)
1253                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1254               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1255                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1256                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1257                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1258                  size increase.  */
1259               if (flags.min_after_base)
1260                 {
1261                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1262                      changes we are about to make can change the alignment
1263                      within the observed offset, therefore we have to break
1264                      it up into two parts that are independent.  */
1265                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1266                     {
1267                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1268                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1269                     }
1270                   else
1271                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1272                 }
1273               else
1274                 {
1275                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1276                     {
1277                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1278                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1279                     }
1280                   else
1281                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1282                 }
1283               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1284                  for the offset of MAX_LAB.  */
1285               if (flags.max_after_base)
1286                 {
1287                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1288                     {
1289                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1290                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1291                     }
1292                   else
1293                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1294                 }
1295               else
1296                 {
1297                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1298                     {
1299                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1300                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1301                     }
1302                   else
1303                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1304                 }
1305               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1306                                                         max_addr - rel_addr,
1307                                                         body));
1308               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1309                   || readonly_data_section == text_section)
1310                 {
1311                   insn_lengths[uid]
1312                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1313                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1314                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1315                     something_changed = 1;
1316                 }
1317
1318               continue;
1319             }
1320 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1321
1322           if (! (varying_length[uid]))
1323             {
1324               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1325                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1326                 {
1327                   int i;
1328
1329                   body = PATTERN (insn);
1330                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1331                     {
1332                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1333                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1334
1335                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1336
1337                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1338                     }
1339                 }
1340               else
1341                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1342
1343               continue;
1344             }
1345
1346           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1347             {
1348               int i;
1349
1350               body = PATTERN (insn);
1351               new_length = 0;
1352               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1353                 {
1354                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1355                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1356                   int inner_length;
1357
1358                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1359
1360                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1361                      non-varying length.  */
1362                   if (! varying_length[inner_uid])
1363                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1364                   else
1365                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1366
1367                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1368                     {
1369                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1370                       something_changed = 1;
1371                     }
1372                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1373                   new_length += inner_length;
1374                 }
1375             }
1376           else
1377             {
1378               new_length = insn_current_length (insn);
1379               insn_current_address += new_length;
1380             }
1381
1382 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1383           /* If needed, do any adjustment.  */
1384           tmp_length = new_length;
1385           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1386           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1387 #endif
1388
1389           if (new_length != insn_lengths[uid])
1390             {
1391               insn_lengths[uid] = new_length;
1392               something_changed = 1;
1393             }
1394         }
1395       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1396       if (!optimize)
1397         break;
1398     }
1399
1400   free (varying_length);
1401
1402 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1403 }
1404
1405 #ifdef HAVE_ATTR_length
1406 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1407    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1408    This is used to compute its length.  */
1409
1410 static int
1411 asm_insn_count (rtx body)
1412 {
1413   const char *templ;
1414
1415   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1416     templ = XSTR (body, 0);
1417   else
1418     templ = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1419
1420   return asm_str_count (templ);
1421 }
1422 #endif
1423
1424 /* Return the number of machine instructions likely to be generated for the
1425    inline-asm template. */
1426 int
1427 asm_str_count (const char *templ)
1428 {
1429   int count = 1;
1430
1431   if (!*templ)
1432     return 0;
1433
1434   for (; *templ; templ++)
1435     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*templ, templ)
1436         || *templ == '\n')
1437       count++;
1438
1439   return count;
1440 }
1441 \f
1442 /* ??? This is probably the wrong place for these.  */
1443 /* Structure recording the mapping from source file and directory
1444    names at compile time to those to be embedded in debug
1445    information.  */
1446 typedef struct debug_prefix_map
1447 {
1448   const char *old_prefix;
1449   const char *new_prefix;
1450   size_t old_len;
1451   size_t new_len;
1452   struct debug_prefix_map *next;
1453 } debug_prefix_map;
1454
1455 /* Linked list of such structures.  */
1456 debug_prefix_map *debug_prefix_maps;
1457
1458
1459 /* Record a debug file prefix mapping.  ARG is the argument to
1460    -fdebug-prefix-map and must be of the form OLD=NEW.  */
1461
1462 void
1463 add_debug_prefix_map (const char *arg)
1464 {
1465   debug_prefix_map *map;
1466   const char *p;
1467
1468   p = strchr (arg, '=');
1469   if (!p)
1470     {
1471       error ("invalid argument %qs to -fdebug-prefix-map", arg);
1472       return;
1473     }
1474   map = XNEW (debug_prefix_map);
1475   map->old_prefix = xstrndup (arg, p - arg);
1476   map->old_len = p - arg;
1477   p++;
1478   map->new_prefix = xstrdup (p);
1479   map->new_len = strlen (p);
1480   map->next = debug_prefix_maps;
1481   debug_prefix_maps = map;
1482 }
1483
1484 /* Perform user-specified mapping of debug filename prefixes.  Return
1485    the new name corresponding to FILENAME.  */
1486
1487 const char *
1488 remap_debug_filename (const char *filename)
1489 {
1490   debug_prefix_map *map;
1491   char *s;
1492   const char *name;
1493   size_t name_len;
1494
1495   for (map = debug_prefix_maps; map; map = map->next)
1496     if (filename_ncmp (filename, map->old_prefix, map->old_len) == 0)
1497       break;
1498   if (!map)
1499     return filename;
1500   name = filename + map->old_len;
1501   name_len = strlen (name) + 1;
1502   s = (char *) alloca (name_len + map->new_len);
1503   memcpy (s, map->new_prefix, map->new_len);
1504   memcpy (s + map->new_len, name, name_len);
1505   return ggc_strdup (s);
1506 }
1507 \f
1508 /* Return true if DWARF2 debug info can be emitted for DECL.  */
1509
1510 static bool
1511 dwarf2_debug_info_emitted_p (tree decl)
1512 {
1513   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1514     return false;
1515
1516   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1517     return false;
1518
1519   return true;
1520 }
1521
1522 /* Output assembler code for the start of a function,
1523    and initialize some of the variables in this file
1524    for the new function.  The label for the function and associated
1525    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1526
1527    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1528    FILE is the file to write assembler code to.
1529    OPTIMIZE_P is nonzero if we should eliminate redundant
1530      test and compare insns.  */
1531
1532 void
1533 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1534                       int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED)
1535 {
1536   block_depth = 0;
1537
1538   this_is_asm_operands = 0;
1539
1540   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1541   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1542   last_discriminator = discriminator = 0;
1543
1544   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1545
1546   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1547     debug_hooks->begin_prologue (last_linenum, last_filename);
1548
1549   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl))
1550     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1551
1552 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1553   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1554     leaf_renumber_regs (first);
1555 #endif
1556
1557   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1558      if the profiling code comes after the prologue.  */
1559   if (targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1560     profile_function (file);
1561
1562 #if defined (HAVE_prologue)
1563   if (dwarf2out_do_frame ())
1564     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX, false);
1565 #endif
1566
1567   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1568      function.  */
1569   if (write_symbols)
1570     {
1571       reemit_insn_block_notes ();
1572       number_blocks (current_function_decl);
1573       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1574          block in the function.  But, conceptually, that block is
1575          always needed.  */
1576       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1577     }
1578
1579   if (warn_frame_larger_than
1580     && get_frame_size () > frame_larger_than_size)
1581   {
1582       /* Issue a warning */
1583       warning (OPT_Wframe_larger_than_,
1584                "the frame size of %wd bytes is larger than %wd bytes",
1585                get_frame_size (), frame_larger_than_size);
1586   }
1587
1588   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1589   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1590
1591   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1592      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1593 #ifdef HAVE_prologue
1594   if (! HAVE_prologue)
1595 #endif
1596     profile_after_prologue (file);
1597 }
1598
1599 static void
1600 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1601 {
1602   if (!targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1603     profile_function (file);
1604 }
1605
1606 static void
1607 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1608 {
1609 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1610 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1611 #endif
1612 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1613   rtx sval = NULL, chain = NULL;
1614
1615   if (cfun->returns_struct)
1616     sval = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl),
1617                                            true);
1618   if (cfun->static_chain_decl)
1619     chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
1620 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1621
1622   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1623     {
1624       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1625       switch_to_section (data_section);
1626       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1627       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1628       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1629     }
1630
1631   switch_to_section (current_function_section ());
1632
1633 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1634   if (sval && REG_P (sval))
1635     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (sval));
1636   if (chain && REG_P (chain))
1637     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (chain));
1638 #endif
1639
1640   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1641
1642 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1643   if (chain && REG_P (chain))
1644     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (chain));
1645   if (sval && REG_P (sval))
1646     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (sval));
1647 #endif
1648 }
1649
1650 /* Output assembler code for the end of a function.
1651    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1652    even though not all of them are needed.  */
1653
1654 void
1655 final_end_function (void)
1656 {
1657   app_disable ();
1658
1659   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1660     debug_hooks->end_function (high_function_linenum);
1661
1662   /* Finally, output the function epilogue:
1663      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1664   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1665
1666   /* And debug output.  */
1667   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1668     debug_hooks->end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1669
1670   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl)
1671       && dwarf2out_do_frame ())
1672     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1673 }
1674 \f
1675 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1676    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1677
1678 void
1679 final (rtx first, FILE *file, int optimize_p)
1680 {
1681   rtx insn;
1682   int max_uid = 0;
1683   int seen = 0;
1684
1685   last_ignored_compare = 0;
1686
1687   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1688     {
1689       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1690         max_uid = INSN_UID (insn);
1691 #ifdef HAVE_cc0
1692       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1693          jumps to each branch only reached from one place.  */
1694       if (optimize_p && JUMP_P (insn))
1695         {
1696           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1697           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1698             {
1699               LABEL_REFS (lab) = insn;
1700             }
1701         }
1702 #endif
1703     }
1704
1705   init_recog ();
1706
1707   CC_STATUS_INIT;
1708
1709   /* Output the insns.  */
1710   for (insn = first; insn;)
1711     {
1712 #ifdef HAVE_ATTR_length
1713       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1714         {
1715           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1716              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1717           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1718           insn_current_address = -1;
1719         }
1720       else
1721         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1722 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1723
1724       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize_p, 0, &seen);
1725     }
1726 }
1727 \f
1728 const char *
1729 get_insn_template (int code, rtx insn)
1730 {
1731   switch (insn_data[code].output_format)
1732     {
1733     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1734       return insn_data[code].output.single;
1735     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1736       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1737     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1738       gcc_assert (insn);
1739       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1740
1741     default:
1742       gcc_unreachable ();
1743     }
1744 }
1745
1746 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1747    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1748    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1749
1750    The case fall-through in this function is intentional.  */
1751 static void
1752 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1753 {
1754   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1755
1756   switch (LABEL_KIND (insn))
1757     {
1758     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1759 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1760       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1761 #endif
1762     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1763       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1764     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1765 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1766       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1767 #endif
1768       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1769       break;
1770
1771     case LABEL_NORMAL:
1772     default:
1773       gcc_unreachable ();
1774     }
1775 }
1776
1777 /* Given a CALL_INSN, find and return the nested CALL. */
1778 static rtx
1779 call_from_call_insn (rtx insn)
1780 {
1781   rtx x;
1782   gcc_assert (CALL_P (insn));
1783   x = PATTERN (insn);
1784
1785   while (GET_CODE (x) != CALL)
1786     {
1787       switch (GET_CODE (x))
1788         {
1789         default:
1790           gcc_unreachable ();
1791         case COND_EXEC:
1792           x = COND_EXEC_CODE (x);
1793           break;
1794         case PARALLEL:
1795           x = XVECEXP (x, 0, 0);
1796           break;
1797         case SET:
1798           x = XEXP (x, 1);
1799           break;
1800         }
1801     }
1802   return x;
1803 }
1804
1805 /* The final scan for one insn, INSN.
1806    Args are same as in `final', except that INSN
1807    is the insn being scanned.
1808    Value returned is the next insn to be scanned.
1809
1810    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1811    used for within delayed branch sequence output).
1812
1813    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1814    debug information.  We force the emission of a line note after
1815    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1816    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1817    first.  */
1818
1819 rtx
1820 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED,
1821                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
1822 {
1823 #ifdef HAVE_cc0
1824   rtx set;
1825 #endif
1826   rtx next;
1827
1828   insn_counter++;
1829
1830   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1831      template of "#") while not optimizing.  */
1832   if (INSN_DELETED_P (insn))
1833     return NEXT_INSN (insn);
1834
1835   switch (GET_CODE (insn))
1836     {
1837     case NOTE:
1838       switch (NOTE_KIND (insn))
1839         {
1840         case NOTE_INSN_DELETED:
1841           break;
1842
1843         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
1844           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
1845
1846           if (dwarf2out_do_frame ())
1847             dwarf2out_switch_text_section ();
1848           else if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1849             debug_hooks->switch_text_section ();
1850
1851           switch_to_section (current_function_section ());
1852           targetm.asm_out.function_switched_text_sections (asm_out_file,
1853                                                            current_function_decl,
1854                                                            in_cold_section_p);
1855           break;
1856
1857         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1858           if (targetm.asm_out.unwind_emit)
1859             targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1860
1861           if (flag_debug_asm)
1862             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
1863                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
1864
1865           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1866             {
1867               *seen |= SEEN_EMITTED;
1868               force_source_line = true;
1869             }
1870           else
1871             *seen |= SEEN_BB;
1872
1873           discriminator = NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->discriminator;
1874
1875           break;
1876
1877         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1878           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1879                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1880           break;
1881
1882         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1883           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1884                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1885           break;
1886
1887         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1888           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1889           profile_after_prologue (file);
1890
1891           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1892             {
1893               *seen |= SEEN_EMITTED;
1894               force_source_line = true;
1895             }
1896           else
1897             *seen |= SEEN_NOTE;
1898
1899           break;
1900
1901         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1902 #if defined (HAVE_epilogue)
1903           if (dwarf2out_do_frame ())
1904             dwarf2out_cfi_begin_epilogue (insn);
1905 #endif
1906           (*debug_hooks->begin_epilogue) (last_linenum, last_filename);
1907           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1908           break;
1909
1910         case NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE:
1911           dwarf2out_frame_debug_restore_state ();
1912           break;
1913
1914         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1915           app_disable ();
1916           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1917             debug_hooks->end_prologue (last_linenum, last_filename);
1918
1919           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1920             {
1921               *seen |= SEEN_EMITTED;
1922               force_source_line = true;
1923             }
1924           else
1925             *seen |= SEEN_NOTE;
1926
1927           break;
1928
1929         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
1930           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1931               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1932               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1933               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1934               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1935             {
1936               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1937
1938               app_disable ();
1939               ++block_depth;
1940               high_block_linenum = last_linenum;
1941
1942               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1943               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1944                 debug_hooks->begin_block (last_linenum, n);
1945
1946               /* Mark this block as output.  */
1947               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
1948             }
1949           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1950               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1951             {
1952               location_t *locus_ptr
1953                 = block_nonartificial_location (NOTE_BLOCK (insn));
1954
1955               if (locus_ptr != NULL)
1956                 {
1957                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1958                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1959                 }
1960             }
1961           break;
1962
1963         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
1964           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1965               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1966               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1967               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1968               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1969             {
1970               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1971
1972               app_disable ();
1973
1974               /* End of a symbol-block.  */
1975               --block_depth;
1976               gcc_assert (block_depth >= 0);
1977
1978               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1979                 debug_hooks->end_block (high_block_linenum, n);
1980             }
1981           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1982               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1983             {
1984               tree outer_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (NOTE_BLOCK (insn));
1985               location_t *locus_ptr
1986                 = block_nonartificial_location (outer_block);
1987
1988               if (locus_ptr != NULL)
1989                 {
1990                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1991                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1992                 }
1993               else
1994                 {
1995                   override_filename = NULL;
1996                   override_linenum = 0;
1997                 }
1998             }
1999           break;
2000
2001         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
2002           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
2003              the label could be proved to be unreachable, though still
2004              referenced (in the form of having its address taken.  */
2005           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2006           break;
2007
2008         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
2009         case NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION:
2010           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2011             debug_hooks->var_location (insn);
2012           break;
2013
2014         default:
2015           gcc_unreachable ();
2016           break;
2017         }
2018       break;
2019
2020     case BARRIER:
2021       if (dwarf2out_do_frame ())
2022         dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2023       break;
2024
2025     case CODE_LABEL:
2026       /* The target port might emit labels in the output function for
2027          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2028       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2029         {
2030           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2031 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2032           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2033 #endif
2034
2035           if (align && NEXT_INSN (insn))
2036             {
2037 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2038               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2039 #else
2040 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
2041               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
2042 #else
2043               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2044 #endif
2045 #endif
2046             }
2047         }
2048       CC_STATUS_INIT;
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 (dwarf2out_do_frame ())
2291               for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2292                 dwarf2out_frame_debug (XVECEXP (body, 0, i), false);
2293
2294             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2295                force the restoration of a comparison that was previously
2296                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2297                and cause that insn to be restored.  */
2298
2299             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, 1, seen);
2300             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2301               {
2302                 final_sequence = 0;
2303                 return next;
2304               }
2305
2306             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2307               {
2308                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2309                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2310                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2311                    split.  */
2312                 do
2313                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2314                 while (insn != next);
2315               }
2316 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2317             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2318 #endif
2319             final_sequence = 0;
2320
2321             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2322                insns in the delay slot are actually executed before the
2323                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2324                actions in these insns and the CC must be marked as being
2325                clobbered by the function.  */
2326             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2327               {
2328                 CC_STATUS_INIT;
2329               }
2330             break;
2331           }
2332
2333         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2334
2335         body = PATTERN (insn);
2336
2337 #ifdef HAVE_cc0
2338         set = single_set (insn);
2339
2340         /* Check for redundant test and compare instructions
2341            (when the condition codes are already set up as desired).
2342            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2343            it should be possible for the user to alter a variable
2344            with the debugger in between statements
2345            and the next statement should reexamine the variable
2346            to compute the condition codes.  */
2347
2348         if (optimize_p)
2349           {
2350             if (set
2351                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2352                 && insn != last_ignored_compare)
2353               {
2354                 rtx src1, src2;
2355                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2356                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2357
2358                 src1 = SET_SRC (set);
2359                 src2 = NULL_RTX;
2360                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2361                   {
2362                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2363                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2364                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2365                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2366                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2367                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2368                     if (XEXP (SET_SRC (set), 1)
2369                         == CONST0_RTX (GET_MODE (XEXP (SET_SRC (set), 0))))
2370                       src2 = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2371                   }
2372                 if ((cc_status.value1 != 0
2373                      && rtx_equal_p (src1, cc_status.value1))
2374                     || (cc_status.value2 != 0
2375                         && rtx_equal_p (src1, cc_status.value2))
2376                     || (src2 != 0 && cc_status.value1 != 0
2377                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value1))
2378                     || (src2 != 0 && cc_status.value2 != 0
2379                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value2)))
2380                   {
2381                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2382                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2383                         /* or if anything in it is volatile.  */
2384                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2385                       {
2386                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2387                         last_ignored_compare = insn;
2388                         break;
2389                       }
2390                   }
2391               }
2392           }
2393
2394         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2395            if the cc's are in a nonstandard state
2396            so that it accomplishes the same thing that it would
2397            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2398
2399         if (cc_status.flags != 0
2400             && JUMP_P (insn)
2401             && GET_CODE (body) == SET
2402             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2403             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2404             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2405             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2406           {
2407             /* This function may alter the contents of its argument
2408                and clear some of the cc_status.flags bits.
2409                It may also return 1 meaning condition now always true
2410                or -1 meaning condition now always false
2411                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2412             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2413             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2414                with its then-operand or its else-operand.  */
2415             if (result == 1)
2416               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2417             if (result == -1)
2418               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2419
2420             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2421                If it has become a no-op, don't try to output it.
2422                (It would not be recognized.)  */
2423             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2424               {
2425                 delete_insn (insn);
2426                 break;
2427               }
2428             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2429               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2430               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2431
2432             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2433             if (result != 0)
2434               INSN_CODE (insn) = -1;
2435           }
2436
2437         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2438            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2439            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2440            set up normally.  */
2441         if (cc_status.flags != 0
2442             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2443             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2444             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2445             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2446           {
2447             /* This function may alter the contents of its argument
2448                and clear some of the cc_status.flags bits.
2449                It may also return 1 meaning condition now always true
2450                or -1 meaning condition now always false
2451                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2452             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2453
2454             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2455                instruction.  */
2456             if (result == -1)
2457               {
2458                 delete_insn (insn);
2459                 break;
2460               }
2461
2462             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2463                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2464             if (result == 1)
2465               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2466
2467             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2468             if (result != 0)
2469               INSN_CODE (insn) = -1;
2470           }
2471
2472         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2473            condition codes without jumping and instructions that
2474            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2475
2476         if (cc_status.flags != 0
2477             && set != 0)
2478           {
2479             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2480
2481             if (!JUMP_P (insn)
2482                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2483               {
2484                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2485                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2486                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2487               }
2488             else
2489               {
2490                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2491                 then_rtx = const_true_rtx;
2492                 else_rtx = const0_rtx;
2493               }
2494
2495             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2496               {
2497               case GTU:
2498               case GT:
2499               case LTU:
2500               case LT:
2501               case GEU:
2502               case GE:
2503               case LEU:
2504               case LE:
2505               case EQ:
2506               case NE:
2507                 {
2508                   int result;
2509                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2510                     break;
2511                   result = alter_cond (cond_rtx);
2512                   if (result == 1)
2513                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2514                   else if (result == -1)
2515                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2516                   else if (result == 2)
2517                     INSN_CODE (insn) = -1;
2518                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2519                     delete_insn (insn);
2520                 }
2521                 break;
2522
2523               default:
2524                 break;
2525               }
2526           }
2527
2528 #endif
2529
2530 #ifdef HAVE_peephole
2531         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2532
2533         if (optimize_p && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2534           {
2535             rtx next = peephole (insn);
2536             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2537                emit them before the peephole.  */
2538             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2539               {
2540                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2541
2542                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2543                      note = NEXT_INSN (note))
2544                   final_scan_insn (note, file, optimize_p, nopeepholes, seen);
2545
2546                 /* Put the notes in the proper position for a later
2547                    rescan.  For example, the SH target can do this
2548                    when generating a far jump in a delayed branch
2549                    sequence.  */
2550                 note = NEXT_INSN (insn);
2551                 PREV_INSN (note) = prev;
2552                 NEXT_INSN (prev) = note;
2553                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2554                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2555                 NEXT_INSN (insn) = next;
2556                 PREV_INSN (next) = insn;
2557               }
2558
2559             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2560             body = PATTERN (insn);
2561           }
2562 #endif
2563
2564         /* Try to recognize the instruction.
2565            If successful, verify that the operands satisfy the
2566            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2567            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2568
2569         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2570         cleanup_subreg_operands (insn);
2571
2572         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2573         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2574           {
2575             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2576             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2577             print_rtx_head = "";
2578           }
2579
2580         if (! constrain_operands_cached (1))
2581           fatal_insn_not_found (insn);
2582
2583         /* Some target machines need to prescan each insn before
2584            it is output.  */
2585
2586 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2587         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2588 #endif
2589
2590         if (targetm.have_conditional_execution ()
2591             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2592           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2593
2594 #ifdef HAVE_cc0
2595         cc_prev_status = cc_status;
2596
2597         /* Update `cc_status' for this instruction.
2598            The instruction's output routine may change it further.
2599            If the output routine for a jump insn needs to depend
2600            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2601
2602         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2603 #endif
2604
2605         current_output_insn = debug_insn = insn;
2606
2607         if (CALL_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2608           dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2609
2610         /* Find the proper template for this insn.  */
2611         templ = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2612
2613         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2614            which follows a deleted test insn, and that test insn
2615            needs to be reinserted.  */
2616         if (templ == 0)
2617           {
2618             rtx prev;
2619
2620             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2621
2622             /* We have already processed the notes between the setter and
2623                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2624                particularly important if one of the notes is a block
2625                scope note or an EH note.  */
2626             for (prev = insn;
2627                  prev != last_ignored_compare;
2628                  prev = PREV_INSN (prev))
2629               {
2630                 if (NOTE_P (prev))
2631                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2632               }
2633
2634             return prev;
2635           }
2636
2637         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2638            be split.  */
2639         if (templ[0] == '#' && templ[1] == '\0')
2640           {
2641             rtx new_rtx = try_split (body, insn, 0);
2642
2643             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2644             if (new_rtx == insn && PATTERN (new_rtx) == body)
2645               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2646
2647 #ifdef HAVE_ATTR_length
2648             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2649                to ensure that we would have valid length info for the
2650                splitees.  */
2651             gcc_unreachable ();
2652 #endif
2653
2654             return new_rtx;
2655           }
2656
2657         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2658            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2659            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2660         if (targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
2661             && targetm.asm_out.unwind_emit)
2662           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2663
2664         if (CALL_P (insn))
2665           {
2666             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2667             x = XEXP (x, 0);
2668             if (x && MEM_P (x) && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2669               {
2670                 tree t;
2671                 x = XEXP (x, 0);
2672                 t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2673                 if (t)
2674                   assemble_external (t);
2675               }
2676             if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2677               debug_hooks->var_location (insn);
2678           }
2679
2680         /* Output assembler code from the template.  */
2681         output_asm_insn (templ, recog_data.operand);
2682
2683         /* Record point-of-call information for ICF debugging.  */
2684         if (flag_enable_icf_debug && CALL_P (insn))
2685           {
2686             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2687             x = XEXP (x, 0);
2688             if (x && MEM_P (x))
2689               {
2690                 if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2691                   {
2692                     tree t;
2693                     x = XEXP (x, 0);
2694                     t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2695                     if (t)
2696                       (*debug_hooks->direct_call) (t);
2697                   }
2698                 else
2699                   (*debug_hooks->virtual_call) (INSN_UID (insn));
2700               }
2701           }
2702
2703         /* Some target machines need to postscan each insn after
2704            it is output.  */
2705         if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2706           targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, recog_data.operand,
2707                                                recog_data.n_operands);
2708
2709         /* If necessary, report the effect that the instruction has on
2710            the unwind info.   We've already done this for delay slots
2711            and call instructions.  */
2712         if (final_sequence == 0
2713 #if !defined (HAVE_prologue)
2714             && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2715 #endif
2716             && dwarf2out_do_frame ())
2717           dwarf2out_frame_debug (insn, true);
2718
2719         if (!targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
2720             && targetm.asm_out.unwind_emit)
2721           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2722
2723         current_output_insn = debug_insn = 0;
2724       }
2725     }
2726   return NEXT_INSN (insn);
2727 }
2728 \f
2729 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.
2730    Sets IS_STMT to TRUE if the line should be marked as a possible
2731    breakpoint location.  */
2732
2733 static bool
2734 notice_source_line (rtx insn, bool *is_stmt)
2735 {
2736   const char *filename;
2737   int linenum;
2738
2739   if (override_filename)
2740     {
2741       filename = override_filename;
2742       linenum = override_linenum;
2743     }
2744   else
2745     {
2746       filename = insn_file (insn);
2747       linenum = insn_line (insn);
2748     }
2749
2750   if (filename == NULL)
2751     return false;
2752
2753   if (force_source_line
2754       || filename != last_filename
2755       || last_linenum != linenum)
2756     {
2757       force_source_line = false;
2758       last_filename = filename;
2759       last_linenum = linenum;
2760       last_discriminator = discriminator;
2761       *is_stmt = true;
2762       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2763       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2764       return true;
2765     }
2766
2767   if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && last_discriminator != discriminator)
2768     {
2769       /* If the discriminator changed, but the line number did not,
2770          output the line table entry with is_stmt false so the
2771          debugger does not treat this as a breakpoint location.  */
2772       last_discriminator = discriminator;
2773       *is_stmt = false;
2774       return true;
2775     }
2776
2777   return false;
2778 }
2779 \f
2780 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2781    directly to the desired hard register.  */
2782
2783 void
2784 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2785 {
2786   int i;
2787   bool changed = false;
2788   extract_insn_cached (insn);
2789   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2790     {
2791       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2792          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2793          already if we are inside a match_operator expression that
2794          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2795          expression directly.  */
2796       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2797         {
2798           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2799           changed = true;
2800         }
2801       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2802                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2803                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2804         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
2805     }
2806
2807   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2808     {
2809       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2810         {
2811           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2812           changed = true;
2813         }
2814       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2815                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2816                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2817         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
2818     }
2819   if (changed)
2820     df_insn_rescan (insn);
2821 }
2822
2823 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2824    based on the thing it is a subreg of.  */
2825
2826 rtx
2827 alter_subreg (rtx *xp)
2828 {
2829   rtx x = *xp;
2830   rtx y = SUBREG_REG (x);
2831
2832   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2833      We are required to.  */
2834   if (MEM_P (y))
2835     {
2836       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2837
2838       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2839          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2840       if (offset == 0
2841           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2842         {
2843           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2844                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2845           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2846             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2847           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2848             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2849         }
2850
2851       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2852     }
2853   else
2854     {
2855       rtx new_rtx = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2856                                  SUBREG_BYTE (x));
2857
2858       if (new_rtx != 0)
2859         *xp = new_rtx;
2860       else if (REG_P (y))
2861         {
2862           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2863           unsigned int regno;
2864           HOST_WIDE_INT offset;
2865
2866           regno = subreg_regno (x);
2867           if (subreg_lowpart_p (x))
2868             offset = byte_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (y));
2869           else
2870             offset = SUBREG_BYTE (x);
2871           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, offset);
2872         }
2873     }
2874
2875   return *xp;
2876 }
2877
2878 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2879
2880 static rtx
2881 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
2882 {
2883   rtx x = *xp;
2884   switch (GET_CODE (x))
2885     {
2886     case PLUS:
2887     case MULT:
2888     case AND:
2889       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2890       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
2891       break;
2892
2893     case MEM:
2894     case ZERO_EXTEND:
2895       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2896       break;
2897
2898     case SUBREG:
2899       *changed = true;
2900       return alter_subreg (xp);
2901
2902     default:
2903       break;
2904     }
2905
2906   return *xp;
2907 }
2908 \f
2909 #ifdef HAVE_cc0
2910
2911 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2912    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2913    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2914
2915    The value is normally 0.
2916    1 means that the condition has become always true.
2917    -1 means that the condition has become always false.
2918    2 means that COND has been altered.  */
2919
2920 static int
2921 alter_cond (rtx cond)
2922 {
2923   int value = 0;
2924
2925   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2926     {
2927       value = 2;
2928       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2929     }
2930
2931   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2932     {
2933       value = 2;
2934       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2935     }
2936
2937   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2938     switch (GET_CODE (cond))
2939       {
2940       case LE:
2941       case LEU:
2942       case GEU:
2943         /* Jump becomes unconditional.  */
2944         return 1;
2945
2946       case GT:
2947       case GTU:
2948       case LTU:
2949         /* Jump becomes no-op.  */
2950         return -1;
2951
2952       case GE:
2953         PUT_CODE (cond, EQ);
2954         value = 2;
2955         break;
2956
2957       case LT:
2958         PUT_CODE (cond, NE);
2959         value = 2;
2960         break;
2961
2962       default:
2963         break;
2964       }
2965
2966   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2967     switch (GET_CODE (cond))
2968       {
2969       case GE:
2970       case GEU:
2971         /* Jump becomes unconditional.  */
2972         return 1;
2973
2974       case LT:
2975       case LTU:
2976         /* Jump becomes no-op.  */
2977         return -1;
2978
2979       case LE:
2980       case LEU:
2981         PUT_CODE (cond, EQ);
2982         value = 2;
2983         break;
2984
2985       case GT:
2986       case GTU:
2987         PUT_CODE (cond, NE);
2988         value = 2;
2989         break;
2990
2991       default:
2992         break;
2993       }
2994
2995   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2996     switch (GET_CODE (cond))
2997       {
2998       case GEU:
2999         /* Jump becomes unconditional.  */
3000         return 1;
3001
3002       case LEU:
3003         PUT_CODE (cond, EQ);
3004         value = 2;
3005         break;
3006
3007       case GTU:
3008         PUT_CODE (cond, NE);
3009         value = 2;
3010         break;
3011
3012       case LTU:
3013         /* Jump becomes no-op.  */
3014         return -1;
3015
3016       default:
3017         break;
3018       }
3019
3020   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3021     switch (GET_CODE (cond))
3022       {
3023       default:
3024         gcc_unreachable ();
3025
3026       case NE:
3027         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3028         value = 2;
3029         break;
3030
3031       case EQ:
3032         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3033         value = 2;
3034         break;
3035       }
3036
3037   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3038     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3039        to unsigned.  */
3040     switch (GET_CODE (cond))
3041       {
3042       case LE:
3043         PUT_CODE (cond, LEU);
3044         value = 2;
3045         break;
3046
3047       case LT:
3048         PUT_CODE (cond, LTU);
3049         value = 2;
3050         break;
3051
3052       case GT:
3053         PUT_CODE (cond, GTU);
3054         value = 2;
3055         break;
3056
3057       case GE:
3058         PUT_CODE (cond, GEU);
3059         value = 2;
3060         break;
3061
3062       default:
3063         break;
3064       }
3065
3066   return value;
3067 }
3068 #endif
3069 \f
3070 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3071    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3072
3073 void
3074 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
3075 {
3076   char *fmt_string;
3077   char *new_message;
3078   const char *pfx_str;
3079   va_list ap;
3080
3081   va_start (ap, cmsgid);
3082
3083   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
3084   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
3085   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
3086
3087   if (this_is_asm_operands)
3088     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
3089   else
3090     internal_error ("%s", new_message);
3091
3092   free (fmt_string);
3093   free (new_message);
3094   va_end (ap);
3095 }
3096 \f
3097 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3098
3099 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3100    alternative used.  */
3101
3102 static void
3103 output_asm_name (void)
3104 {
3105   if (debug_insn)
3106     {
3107       int num = INSN_CODE (debug_insn);
3108       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3109                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3110                insn_data[num].name);
3111       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3112         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3113 #ifdef HAVE_ATTR_length
3114       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3115                get_attr_length (debug_insn));
3116 #endif
3117       /* Clear this so only the first assembler insn
3118          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3119       debug_insn = 0;
3120     }
3121 }
3122
3123 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
3124    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
3125    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
3126
3127 static tree
3128 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
3129 {
3130   tree expr;
3131   int inner_addressp;
3132
3133   *paddressp = 0;
3134
3135   if (REG_P (op))
3136     return REG_EXPR (op);
3137   else if (!MEM_P (op))
3138     return 0;
3139
3140   if (MEM_EXPR (op) != 0)
3141     return MEM_EXPR (op);
3142
3143   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
3144   *paddressp = 1;
3145   op = XEXP (op, 0);
3146
3147   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
3148      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
3149      But don't allow the address to itself be indirect.  */
3150   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
3151     return expr;
3152   else if (GET_CODE (op) == PLUS
3153            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
3154     return expr;
3155
3156   while (UNARY_P (op)
3157          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
3158     op = XEXP (op, 0);
3159
3160   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
3161   return inner_addressp ? 0 : expr;
3162 }
3163
3164 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
3165    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
3166    is the number of operands to write.  */
3167
3168 static void
3169 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
3170 {
3171   int wrote = 0;
3172   int i;
3173
3174   for (i = 0; i < nops; i++)
3175     {
3176       int addressp;
3177       rtx op = operands[oporder[i]];
3178       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
3179
3180       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
3181                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
3182       wrote = 1;
3183       if (expr)
3184         {
3185           fprintf (asm_out_file, "%s",
3186                    addressp ? "*" : "");
3187           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
3188           wrote = 1;
3189         }
3190       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
3191                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
3192         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
3193     }
3194 }
3195
3196 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3197    obeying %-directions to substitute operands taken from
3198    the vector OPERANDS.
3199
3200    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3201    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3202       and print the label name with no punctuation.
3203    %cN means require operand N to be a constant
3204       and print the constant expression with no punctuation.
3205    %aN means expect operand N to be a memory address
3206       (not a memory reference!) and print a reference
3207       to that address.
3208    %nN means expect operand N to be a constant
3209       and print a constant expression for minus the value
3210       of the operand, with no other punctuation.  */
3211
3212 void
3213 output_asm_insn (const char *templ, rtx *operands)
3214 {
3215   const char *p;
3216   int c;
3217 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3218   int dialect = 0;
3219 #endif
3220   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
3221   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
3222   int ops = 0;
3223
3224   /* An insn may return a null string template
3225      in a case where no assembler code is needed.  */
3226   if (*templ == 0)
3227     return;
3228
3229   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3230   p = templ;
3231   putc ('\t', asm_out_file);
3232
3233 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3234   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3235 #endif
3236
3237   while ((c = *p++))
3238     switch (c)
3239       {
3240       case '\n':
3241         if (flag_verbose_asm)
3242           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3243         if (flag_print_asm_name)
3244           output_asm_name ();
3245
3246         ops = 0;
3247         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3248
3249         putc (c, asm_out_file);
3250 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3251         while ((c = *p) == '\t')
3252           {
3253             putc (c, asm_out_file);
3254             p++;
3255           }
3256         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3257 #endif
3258         break;
3259
3260 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3261       case '{':
3262         {
3263           int i;
3264
3265           if (dialect)
3266             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3267           else
3268             dialect = 1;
3269
3270           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3271              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3272           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3273             {
3274               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3275                 ;
3276               if (*p == '}')
3277                 break;
3278               if (*p == '|')
3279                 p++;
3280             }
3281
3282           if (*p == '\0')
3283             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3284         }
3285         break;
3286
3287       case '|':
3288         if (dialect)
3289           {
3290             /* Skip to close brace.  */
3291             do
3292               {
3293                 if (*p == '\0')
3294                   {
3295                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3296                     break;
3297                   }
3298               }
3299             while (*p++ != '}');
3300             dialect = 0;
3301           }
3302         else
3303           putc (c, asm_out_file);
3304         break;
3305
3306       case '}':
3307         if (! dialect)
3308           putc (c, asm_out_file);
3309         dialect = 0;
3310         break;
3311 #endif
3312
3313       case '%':
3314         /* %% outputs a single %.  */
3315         if (*p == '%')
3316           {
3317             p++;
3318             putc (c, asm_out_file);
3319           }
3320         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3321            compilation.  This is useful for making local labels that are
3322            referred to more than once in a given insn.  */
3323         else if (*p == '=')
3324           {
3325             p++;
3326             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3327           }
3328         /* % followed by a letter and some digits
3329            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3330            Letters `acln' are implemented directly.
3331            Other letters are passed to `output_operand' so that
3332            the TARGET_PRINT_OPERAND hook can define them.  */
3333         else if (ISALPHA (*p))
3334           {
3335             int letter = *p++;
3336             unsigned long opnum;
3337             char *endptr;
3338
3339             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3340
3341             if (endptr == p)
3342               output_operand_lossage ("operand number missing "
3343                                       "after %%-letter");
3344             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3345               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3346             else if (letter == 'l')
3347               output_asm_label (operands[opnum]);
3348             else if (letter == 'a')
3349               output_address (operands[opnum]);
3350             else if (letter == 'c')
3351               {
3352                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3353                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3354                 else
3355                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3356               }
3357             else if (letter == 'n')
3358               {
3359                 if (CONST_INT_P (operands[opnum]))
3360                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3361                            - INTVAL (operands[opnum]));
3362                 else
3363                   {
3364                     putc ('-', asm_out_file);
3365                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3366                   }
3367               }
3368             else
3369               output_operand (operands[opnum], letter);
3370
3371             if (!opoutput[opnum])
3372               oporder[ops++] = opnum;
3373             opoutput[opnum] = 1;
3374
3375             p = endptr;
3376             c = *p;
3377           }
3378         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3379         else if (ISDIGIT (*p))
3380           {
3381             unsigned long opnum;
3382             char *endptr;
3383
3384             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3385             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3386               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3387             else
3388               output_operand (operands[opnum], 0);
3389
3390             if (!opoutput[opnum])
3391               oporder[ops++] = opnum;
3392             opoutput[opnum] = 1;
3393
3394             p = endptr;
3395             c = *p;
3396           }
3397         /* % followed by punctuation: output something for that
3398            punctuation character alone, with no operand.  The
3399            TARGET_PRINT_OPERAND hook decides what is actually done.  */
3400         else if (targetm.asm_out.print_operand_punct_valid_p ((unsigned char) *p))
3401           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3402         else
3403           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3404         break;
3405
3406       default:
3407         putc (c, asm_out_file);
3408       }
3409
3410   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3411   if (flag_verbose_asm)
3412     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3413   if (flag_print_asm_name)
3414     output_asm_name ();
3415
3416   putc ('\n', asm_out_file);
3417 }
3418 \f
3419 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3420
3421 void
3422 output_asm_label (rtx x)
3423 {
3424   char buf[256];
3425
3426   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3427     x = XEXP (x, 0);
3428   if (LABEL_P (x)
3429       || (NOTE_P (x)
3430           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3431     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3432   else
3433     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3434
3435   assemble_name (asm_out_file, buf);
3436 }
3437
3438 /* Helper rtx-iteration-function for mark_symbol_refs_as_used and
3439    output_operand.  Marks SYMBOL_REFs as referenced through use of
3440    assemble_external.  */
3441
3442 static int
3443 mark_symbol_ref_as_used (rtx *xp, void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
3444 {
3445   rtx x = *xp;
3446
3447   /* If we have a used symbol, we may have to emit assembly
3448      annotations corresponding to whether the symbol is external, weak
3449      or has non-default visibility.  */
3450   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
3451     {
3452       tree t;
3453
3454       t = SYMBOL_REF_DECL (x);
3455       if (t)
3456         assemble_external (t);
3457
3458       return -1;
3459     }
3460
3461   return 0;
3462 }
3463
3464 /* Marks SYMBOL_REFs in x as referenced through use of assemble_external.  */
3465
3466 void
3467 mark_symbol_refs_as_used (rtx x)
3468 {
3469   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3470 }
3471
3472 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3473    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3474    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3475    between the % and the digits.
3476    When CODE is a non-letter, X is 0.
3477
3478    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3479    by TARGET_PRINT_OPERAND.  */
3480
3481 void
3482 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3483 {
3484   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3485     x = alter_subreg (&x);
3486
3487   /* X must not be a pseudo reg.  */
3488   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3489
3490   targetm.asm_out.print_operand (asm_out_file, x, code);
3491
3492   if (x == NULL_RTX)
3493     return;
3494
3495   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3496 }
3497
3498 /* Print a memory reference operand for address X using
3499    machine-dependent assembler syntax.  */
3500
3501 void
3502 output_address (rtx x)
3503 {
3504   bool changed = false;
3505   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3506   targetm.asm_out.print_operand_address (asm_out_file, x);
3507 }
3508 \f
3509 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3510    Addition and subtraction are the only arithmetic
3511    that may appear in these expressions.  */
3512
3513 void
3514 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3515 {
3516   char buf[256];
3517
3518  restart:
3519   switch (GET_CODE (x))
3520     {
3521     case PC:
3522       putc ('.', file);
3523       break;
3524
3525     case SYMBOL_REF:
3526       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3527         assemble_external (SYMBOL_REF_DECL (x));
3528 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3529       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3530 #else
3531       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3532 #endif
3533       break;
3534
3535     case LABEL_REF:
3536       x = XEXP (x, 0);
3537       /* Fall through.  */
3538     case CODE_LABEL:
3539       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3540 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3541       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3542 #else
3543       assemble_name (file, buf);
3544 #endif
3545       break;
3546
3547     case CONST_INT:
3548       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3549       break;
3550
3551     case CONST:
3552       /* This used to output parentheses around the expression,
3553          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3554       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3555       break;
3556
3557     case CONST_DOUBLE:
3558       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3559         {
3560           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3561           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3562             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3563                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_HIGH (x),
3564                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3565           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3566             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3567                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3568           else
3569             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3570         }
3571       else
3572         /* We can't handle floating point constants;
3573            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3574         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3575       break;
3576
3577     case CONST_FIXED:
3578       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3579                (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_FIXED_VALUE_LOW (x));
3580       break;
3581
3582     case PLUS:
3583       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3584       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 0)))
3585         {
3586           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3587           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3588             fprintf (file, "+");
3589           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3590         }
3591       else
3592         {
3593           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3594           if (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
3595               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3596             fprintf (file, "+");
3597           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3598         }
3599       break;
3600
3601     case MINUS:
3602       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3603          since some assemblers can't handle that.  */
3604       x = simplify_subtraction (x);
3605       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3606         goto restart;
3607
3608       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3609       fprintf (file, "-");
3610       if ((CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3611           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3612           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3613         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3614       else
3615         {
3616           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3617           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3618           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3619         }
3620       break;
3621
3622     case ZERO_EXTEND:
3623     case SIGN_EXTEND:
3624     case SUBREG:
3625     case TRUNCATE:
3626       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3627       break;
3628
3629     default:
3630       if (targetm.asm_out.output_addr_const_extra (file, x))
3631         break;
3632
3633       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3634     }
3635 }
3636 \f
3637 /* Output a quoted string.  */
3638
3639 void
3640 output_quoted_string (FILE *asm_file, const char *string)
3641 {
3642 #ifdef OUTPUT_QUOTED_STRING
3643   OUTPUT_QUOTED_STRING (asm_file, string);
3644 #else
3645   char c;
3646
3647   putc ('\"', asm_file);
3648   while ((c = *string++) != 0)
3649     {
3650       if (ISPRINT (c))
3651         {
3652           if (c == '\"' || c == '\\')
3653             putc ('\\', asm_file);
3654           putc (c, asm_file);
3655         }
3656       else
3657         fprintf (asm_file, "\\%03o", (unsigned char) c);
3658     }
3659   putc ('\"', asm_file);
3660 #endif
3661 }
3662 \f
3663 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3664    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3665    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3666    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3667    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3668    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3669    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3670
3671    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3672
3673 void
3674 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3675 {
3676   char buf[10];
3677   char *q, c;
3678   va_list argptr;
3679
3680   va_start (argptr, p);
3681
3682   buf[0] = '%';
3683
3684   while ((c = *p++))
3685     switch (c)
3686       {
3687 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3688       case '{':
3689         {
3690           int i;
3691
3692           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3693              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3694           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3695             {
3696               while (*p && *p++ != '|')
3697                 ;
3698
3699               if (*p == '|')
3700                 p++;
3701             }
3702         }
3703         break;
3704
3705       case '|':
3706         /* Skip to close brace.  */
3707         while (*p && *p++ != '}')
3708           ;
3709         break;
3710
3711       case '}':
3712         break;
3713 #endif
3714
3715       case '%':
3716         c = *p++;
3717         q = &buf[1];
3718         while (strchr ("-+ #0", c))
3719           {
3720             *q++ = c;
3721             c = *p++;
3722           }
3723         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3724           {
3725             *q++ = c;
3726             c = *p++;
3727           }
3728         switch (c)
3729           {
3730           case '%':
3731             putc ('%', file);
3732             break;
3733
3734           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3735           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3736           case 'c':
3737             *q++ = c;
3738             *q = 0;
3739             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3740             break;
3741
3742           case 'w':
3743             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3744                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3745                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3746                either `long' or `long long'.  */
3747             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3748             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3749             *q++ = *p++;
3750             *q = 0;
3751             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3752             break;
3753
3754           case 'l':
3755             *q++ = c;
3756 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3757             if (*p == 'l')
3758               {
3759                 *q++ = *p++;
3760                 *q++ = *p++;
3761                 *q = 0;
3762                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3763               }
3764             else
3765 #endif
3766               {
3767                 *q++ = *p++;
3768                 *q = 0;
3769                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3770               }
3771
3772             break;
3773
3774           case 's':
3775             *q++ = c;
3776             *q = 0;
3777             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3778             break;
3779
3780           case 'O':
3781 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3782             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3783 #endif
3784             break;
3785
3786           case 'R':
3787 #ifdef REGISTER_PREFIX
3788             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3789 #endif
3790             break;
3791
3792           case 'I':
3793 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3794             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3795 #endif
3796             break;
3797
3798           case 'L':
3799 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3800             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3801 #endif
3802             break;
3803
3804           case 'U':
3805             fputs (user_label_prefix, file);
3806             break;
3807
3808 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3809             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3810                and so are not available to target specific code.  In order to
3811                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3812                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3813                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3814           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3815           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3816           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3817           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3818             break;
3819
3820           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3821 #endif
3822           default:
3823             gcc_unreachable ();
3824           }
3825         break;
3826
3827       default:
3828         putc (c, file);
3829       }
3830   va_end (argptr);
3831 }
3832 \f
3833 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3834    into two rtx's for single words,
3835    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3836    and in *SECOND the other.  */
3837
3838 void
3839 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3840 {
3841   if (CONST_INT_P (value))
3842     {
3843       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3844         {
3845           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3846              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3847              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3848           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3849           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3850           unsigned bits_per_word = BITS_PER_WORD;
3851
3852           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3853           sign_bit = 1;
3854           sign_bit <<= bits_per_word - 1;
3855
3856           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3857              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3858              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3859              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3860              compiler warning, even though the code would never be
3861              executed.  */
3862           mask = sign_bit << 1;
3863           mask--;
3864
3865           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3866           sign_extend = ~mask;
3867
3868           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3869           low = INTVAL (value);
3870           low &= mask;
3871           if (low & sign_bit)
3872             low |= sign_extend;
3873
3874           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3875              bits, and sign-extend it.  */
3876           high = INTVAL (value);
3877           high >>= bits_per_word - 1;
3878           high >>= 1;
3879           high &= mask;
3880           if (high & sign_bit)
3881             high |= sign_extend;
3882
3883           /* Store the words in the target machine order.  */
3884           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3885             {
3886               *first = GEN_INT (high);
3887               *second = GEN_INT (low);
3888             }
3889           else
3890             {
3891               *first = GEN_INT (low);
3892               *second = GEN_INT (high);
3893             }
3894         }
3895       else
3896         {
3897           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3898              is that we regard the value as signed.
3899              So sign-extend it.  */
3900           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3901           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3902             {
3903               *first = high;
3904               *second = value;
3905             }
3906           else
3907             {
3908               *first = value;
3909               *second = high;
3910             }
3911         }
3912     }
3913   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3914     {
3915       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3916         {
3917           *first = const0_rtx;
3918           *second = value;
3919         }
3920       else
3921         {
3922           *first = value;
3923           *second = const0_rtx;
3924         }
3925     }
3926   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3927            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3928            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3929     {
3930       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3931          So order them by the target's convention.  */
3932       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3933         {
3934           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3935           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3936         }
3937       else
3938         {
3939           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3940           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3941         }
3942     }
3943   else
3944     {
3945       REAL_VALUE_TYPE r;
3946       long l[2];
3947       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3948
3949       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3950          format, splits up the floating point double and outputs
3951          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3952          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3953       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3954
3955       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
3956          then sign-extend on the host so that the number will look the same
3957          way on the host that it would on the target.  See for instance
3958          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
3959          warnings.  */
3960
3961 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
3962       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
3963         {
3964           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
3965             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
3966           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
3967             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
3968         }
3969 #endif
3970
3971       *first = GEN_INT (l[0]);
3972       *second = GEN_INT (l[1]);
3973     }
3974 }
3975 \f
3976 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3977
3978 int
3979 leaf_function_p (void)
3980 {
3981   rtx insn;
3982   rtx link;
3983
3984   if (crtl->profile || profile_arc_flag)
3985     return 0;
3986
3987   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3988     {
3989       if (CALL_P (insn)
3990           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3991         return 0;
3992       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3993           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3994           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3995           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3996         return 0;
3997     }
3998   for (link = crtl->epilogue_delay_list;
3999        link;
4000        link = XEXP (link, 1))
4001     {
4002       insn = XEXP (link, 0);
4003
4004       if (CALL_P (insn)
4005           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4006         return 0;
4007       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
4008           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
4009           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
4010           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4011         return 0;
4012     }
4013
4014   return 1;
4015 }
4016
4017 /* Return 1 if branch is a forward branch.
4018    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
4019    output templates to customary add branch prediction hints.
4020  */
4021 int
4022 final_forward_branch_p (rtx insn)
4023 {
4024   int insn_id, label_id;
4025
4026   gcc_assert (uid_shuid);
4027   insn_id = INSN_SHUID (insn);
4028   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
4029   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
4030   gcc_assert (insn_id && label_id);
4031   return insn_id < label_id;
4032 }
4033
4034 /* On some machines, a function with no call insns
4035    can run faster if it doesn't create its own register window.
4036    When output, the leaf function should use only the "output"
4037    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4038    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4039    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4040    Leaf function treatment means renumbering so the function
4041    uses the "output" registers instead.  */
4042
4043 #ifdef LEAF_REGISTERS
4044
4045 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4046    safely renumbered.  */
4047
4048 int
4049 only_leaf_regs_used (void)
4050 {
4051   int i;
4052   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4053
4054   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4055     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
4056         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4057       return 0;
4058
4059   if (crtl->uses_pic_offset_table
4060       && pic_offset_table_rtx != 0
4061       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
4062       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4063     return 0;
4064
4065   return 1;
4066 }
4067
4068 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4069    available in leaf functions.  */
4070
4071 static void
4072 leaf_renumber_regs (rtx first)
4073 {
4074   rtx insn;
4075
4076   /* Renumber only the actual patterns.
4077      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4078      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4079   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4080     if (INSN_P (insn))
4081       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4082   for (insn = crtl->epilogue_delay_list;
4083        insn;
4084        insn = XEXP (insn, 1))
4085     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4086       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4087 }
4088
4089 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4090    available in leaf functions.  */
4091
4092 void
4093 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
4094 {
4095   int i, j;
4096   const char *format_ptr;
4097
4098   if (in_rtx == 0)
4099     return;
4100
4101   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4102      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4103      they  */
4104
4105   if (REG_P (in_rtx))
4106     {
4107       int newreg;
4108
4109       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4110       if (in_rtx->used)
4111         return;
4112
4113       newreg = REGNO (in_rtx);
4114       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4115          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4116       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4117         {
4118           in_rtx->used = 1;
4119           return;
4120         }
4121       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4122       gcc_assert (newreg >= 0);
4123       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
4124       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
4125       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
4126       in_rtx->used = 1;
4127     }
4128
4129   if (INSN_P (in_rtx))
4130     {
4131       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4132          Renumber just the patterns of these insns,
4133          just as we do for the top-level insns.  */
4134       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4135       return;
4136     }
4137
4138   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4139
4140   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4141     switch (*format_ptr++)
4142       {
4143       case 'e':
4144         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4145         break;
4146
4147       case 'E':
4148         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4149           {
4150             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4151               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4152           }
4153         break;
4154
4155       case 'S':
4156       case 's':
4157       case '0':
4158       case 'i':
4159       case 'w':
4160       case 'n':
4161       case 'u':
4162         break;
4163
4164       default:
4165         gcc_unreachable ();
4166       }
4167 }
4168 #endif
4169
4170
4171 /* When -gused is used, emit debug info for only used symbols. But in
4172    addition to the standard intercepted debug_hooks there are some direct
4173    calls into this file, i.e., dbxout_symbol, dbxout_parms, and dbxout_reg_params.
4174    Those routines may also be called from a higher level intercepted routine. So
4175    to prevent recording data for an inner call to one of these for an intercept,
4176    we maintain an intercept nesting counter (debug_nesting). We only save the
4177    intercepted arguments if the nesting is 1.  */
4178 int debug_nesting = 0;
4179
4180 static tree *symbol_queue;
4181 int symbol_queue_index = 0;
4182 static int symbol_queue_size = 0;
4183
4184 /* Generate the symbols for any queued up type symbols we encountered
4185    while generating the type info for some originally used symbol.
4186    This might generate additional entries in the queue.  Only when
4187    the nesting depth goes to 0 is this routine called.  */
4188
4189 void
4190 debug_flush_symbol_queue (void)
4191 {
4192   int i;
4193
4194   /* Make sure that additionally queued items are not flushed
4195      prematurely.  */
4196
4197   ++debug_nesting;
4198
4199   for (i = 0; i < symbol_queue_index; ++i)
4200     {
4201       /* If we pushed queued symbols then such symbols must be
4202          output no matter what anyone else says.  Specifically,
4203          we need to make sure dbxout_symbol() thinks the symbol was
4204          used and also we need to override TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
4205          which may be set for outside reasons.  */
4206       int saved_tree_used = TREE_USED (symbol_queue[i]);
4207       int saved_suppress_debug = TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]);
4208       TREE_USED (symbol_queue[i]) = 1;
4209       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = 0;
4210
4211 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
4212       dbxout_symbol (symbol_queue[i], 0);
4213 #endif
4214
4215       TREE_USED (symbol_queue[i]) = saved_tree_used;
4216       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = saved_suppress_debug;
4217     }
4218
4219   symbol_queue_index = 0;
4220   --debug_nesting;
4221 }
4222
4223 /* Queue a type symbol needed as part of the definition of a decl
4224    symbol.  These symbols are generated when debug_flush_symbol_queue()
4225    is called.  */
4226
4227 void
4228 debug_queue_symbol (tree decl)
4229 {
4230   if (symbol_queue_index >= symbol_queue_size)
4231     {
4232       symbol_queue_size += 10;
4233       symbol_queue = XRESIZEVEC (tree, symbol_queue, symbol_queue_size);
4234     }
4235
4236   symbol_queue[symbol_queue_index++] = decl;
4237 }
4238
4239 /* Free symbol queue.  */
4240 void
4241 debug_free_queue (void)
4242 {
4243   if (symbol_queue)
4244     {
4245       free (symbol_queue);
4246       symbol_queue = NULL;
4247       symbol_queue_size = 0;
4248     }
4249 }
4250 \f
4251 /* Turn the RTL into assembly.  */
4252 static unsigned int
4253 rest_of_handle_final (void)
4254 {
4255   rtx x;
4256   const char *fnname;
4257
4258   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
4259      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
4260
4261   x = DECL_RTL (current_function_decl);
4262   gcc_assert (MEM_P (x));
4263   x = XEXP (x, 0);
4264   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
4265   fnname = XSTR (x, 0);
4266
4267   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
4268   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4269   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4270   final_end_function ();
4271
4272   /* The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before the ".endp"
4273      directive that closes the procedure descriptor.  Similarly, for x64 SEH.
4274      Otherwise it's not strictly necessary, but it doesn't hurt either.  */
4275   output_function_exception_table (fnname);
4276
4277   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
4278
4279   user_defined_section_attribute = false;
4280
4281   /* Free up reg info memory.  */
4282   free_reg_info ();
4283
4284   if (! quiet_flag)
4285     fflush (asm_out_file);
4286
4287   /* Write DBX symbols if requested.  */
4288
4289   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4290      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4291      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4292      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4293      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4294      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4295      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4296      *will* be routed past here.  */
4297
4298   timevar_push (TV_SYMOUT);
4299   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
4300     debug_hooks->function_decl (current_function_decl);
4301   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4302
4303   /* Release the blocks that are linked to DECL_INITIAL() to free the memory.  */
4304   DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
4305
4306   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4307       && targetm.have_ctors_dtors)
4308     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4309                                  decl_init_priority_lookup
4310                                    (current_function_decl));
4311   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4312       && targetm.have_ctors_dtors)
4313     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4314                                 decl_fini_priority_lookup
4315                                   (current_function_decl));
4316   return 0;
4317 }
4318
4319 struct rtl_opt_pass pass_final =
4320 {
4321  {
4322   RTL_PASS,
4323   "final",                              /* name */
4324   NULL,                                 /* gate */
4325   rest_of_handle_final,                 /* execute */
4326   NULL,                                 /* sub */
4327   NULL,                                 /* next */
4328   0,                                    /* static_pass_number */
4329   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4330   0,                                    /* properties_required */
4331   0,                                    /* properties_provided */
4332   0,                                    /* properties_destroyed */
4333   0,                                    /* todo_flags_start */
4334   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
4335  }
4336 };
4337
4338
4339 static unsigned int
4340 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4341 {
4342   /* Shorten branches.  */
4343   shorten_branches (get_insns ());
4344   return 0;
4345 }
4346
4347 struct rtl_opt_pass pass_shorten_branches =
4348 {
4349  {
4350   RTL_PASS,
4351   "shorten",                            /* name */
4352   NULL,                                 /* gate */
4353   rest_of_handle_shorten_branches,      /* execute */
4354   NULL,                                 /* sub */
4355   NULL,                                 /* next */
4356   0,                                    /* static_pass_number */
4357   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4358   0,                                    /* properties_required */
4359   0,                                    /* properties_provided */
4360   0,                                    /* properties_destroyed */
4361   0,                                    /* todo_flags_start */
4362   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
4363  }
4364 };
4365
4366
4367 static unsigned int
4368 rest_of_clean_state (void)
4369 {
4370   rtx insn, next;
4371   FILE *final_output = NULL;
4372   int save_unnumbered = flag_dump_unnumbered;
4373   int save_noaddr = flag_dump_noaddr;
4374
4375   if (flag_dump_final_insns)
4376     {
4377       final_output = fopen (flag_dump_final_insns, "a");
4378       if (!final_output)
4379         {
4380           error ("could not open final insn dump file %qs: %m",
4381                  flag_dump_final_insns);
4382           flag_dump_final_insns = NULL;
4383         }
4384       else
4385         {
4386           const char *aname;
4387           struct cgraph_node *node = cgraph_node (current_function_decl);
4388
4389           aname = (IDENTIFIER_POINTER
4390                    (DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl)));
4391           fprintf (final_output, "\n;; Function (%s) %s\n\n", aname,
4392              node->frequency == NODE_FREQUENCY_HOT
4393              ? " (hot)"
4394              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED
4395              ? " (unlikely executed)"
4396              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_EXECUTED_ONCE
4397              ? " (executed once)"
4398              : "");
4399
4400           flag_dump_noaddr = flag_dump_unnumbered = 1;
4401           if (flag_compare_debug_opt || flag_compare_debug)
4402             dump_flags |= TDF_NOUID;
4403           final_insns_dump_p = true;
4404
4405           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4406             if (LABEL_P (insn))
4407               INSN_UID (insn) = CODE_LABEL_NUMBER (insn);
4408             else
4409               {
4410                 if (NOTE_P (insn))
4411                   set_block_for_insn (insn, NULL);
4412                 INSN_UID (insn) = 0;
4413               }
4414         }
4415     }
4416
4417   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4418      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4419      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4420      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4421   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4422     {
4423       next = NEXT_INSN (insn);
4424       NEXT_INSN (insn) = NULL;
4425       PREV_INSN (insn) = NULL;
4426
4427       if (final_output
4428           && (!NOTE_P (insn) ||
4429               (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
4430                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION
4431                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_BEG
4432                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END
4433                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE)))
4434         print_rtl_single (final_output, insn);
4435     }
4436
4437   if (final_output)
4438     {
4439       flag_dump_noaddr = save_noaddr;
4440       flag_dump_unnumbered = save_unnumbered;
4441       final_insns_dump_p = false;
4442
4443       if (fclose (final_output))
4444         {
4445           error ("could not close final insn dump file %qs: %m",
4446                  flag_dump_final_insns);
4447           flag_dump_final_insns = NULL;
4448         }
4449     }
4450
4451   /* In case the function was not output,
4452      don't leave any temporary anonymous types
4453      queued up for sdb output.  */
4454 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4455   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4456     sdbout_types (NULL_TREE);
4457 #endif
4458
4459   flag_rerun_cse_after_global_opts = 0;
4460   reload_completed = 0;
4461   epilogue_completed = 0;
4462 #ifdef STACK_REGS
4463   regstack_completed = 0;
4464 #endif
4465
4466   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4467      longer valid.  */
4468   init_insn_lengths ();
4469
4470   /* Show no temporary slots allocated.  */
4471   init_temp_slots ();
4472
4473   free_bb_for_insn ();
4474
4475   delete_tree_ssa ();
4476
4477   /* We can reduce stack alignment on call site only when we are sure that
4478      the function body just produced will be actually used in the final
4479      executable.  */
4480   if (decl_binds_to_current_def_p (current_function_decl))
4481     {
4482       unsigned int pref = crtl->preferred_stack_boundary;
4483       if (crtl->stack_alignment_needed > crtl->preferred_stack_boundary)
4484         pref = crtl->stack_alignment_needed;
4485       cgraph_rtl_info (current_function_decl)->preferred_incoming_stack_boundary
4486         = pref;
4487     }
4488
4489   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4490      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4491      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4492      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4493
4494      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4495      anymore if we do it here?  */
4496
4497   init_recog_no_volatile ();
4498
4499   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4500   free_after_parsing (cfun);
4501   free_after_compilation (cfun);
4502   return 0;
4503 }
4504
4505 struct rtl_opt_pass pass_clean_state =
4506 {
4507  {
4508   RTL_PASS,
4509   "*clean_state",                       /* name */
4510   NULL,                                 /* gate */
4511   rest_of_clean_state,                  /* execute */
4512   NULL,                                 /* sub */
4513   NULL,                                 /* next */
4514   0,                                    /* static_pass_number */
4515   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4516   0,                                    /* properties_required */
4517   0,                                    /* properties_provided */
4518   PROP_rtl,                             /* properties_destroyed */
4519   0,                                    /* todo_flags_start */
4520   0                                     /* todo_flags_finish */
4521  }
4522 };