OSDN Git Service

(end_final): Extended header increased to 11 words.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 88, 89, 92, 93, 94, 1995 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GNU CC.
5
6 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
19 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21
22 /* This is the final pass of the compiler.
23    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
24
25    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
26    `final' to output assembler code for some RTL code,
27    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
28    If a function is compiled in several pieces, each piece is
29    output separately with `final'.
30
31    Some optimizations are also done at this level.
32    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
33    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
34    are removed by the last jump pass.)
35
36    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
37    seen that the condition codes already had the desired values.
38
39    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
40    have related values, but this may require the following insn
41    (the one that tests the condition codes) to be modified.
42
43    The code for the function prologue and epilogue are generated
44    directly as assembler code by the macros FUNCTION_PROLOGUE and
45    FUNCTION_EPILOGUE.  Those instructions never exist as rtl.  */
46
47 #include "config.h"
48 #ifdef __STDC__
49 #include <stdarg.h>
50 #else
51 #include <varargs.h>
52 #endif
53 #include <stdio.h>
54 #include <ctype.h>
55
56 #include "tree.h"
57 #include "rtl.h"
58 #include "regs.h"
59 #include "insn-config.h"
60 #include "insn-flags.h"
61 #include "insn-attr.h"
62 #include "insn-codes.h"
63 #include "recog.h"
64 #include "conditions.h"
65 #include "flags.h"
66 #include "real.h"
67 #include "hard-reg-set.h"
68 #include "defaults.h"
69 #include "output.h"
70
71 /* Get N_SLINE and N_SOL from stab.h if we can expect the file to exist.  */
72 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
73 #if defined (USG) || defined (NO_STAB_H)
74 #include "gstab.h"  /* If doing DBX on sysV, use our own stab.h.  */
75 #else
76 #include <stab.h>  /* On BSD, use the system's stab.h.  */
77 #endif /* not USG */
78 #endif /* DBX_DEBUGGING_INFO || XCOFF_DEBUGGING_INFO */
79
80 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
81 #include "xcoffout.h"
82 #endif
83
84 /* .stabd code for line number.  */
85 #ifndef N_SLINE
86 #define N_SLINE 0x44
87 #endif
88
89 /* .stabs code for included file name.  */
90 #ifndef N_SOL
91 #define N_SOL 0x84
92 #endif
93
94 #ifndef INT_TYPE_SIZE
95 #define INT_TYPE_SIZE BITS_PER_WORD
96 #endif
97
98 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
99    null default for it to save conditionalization later.  */
100 #ifndef CC_STATUS_INIT
101 #define CC_STATUS_INIT
102 #endif
103
104 /* How to start an assembler comment.  */
105 #ifndef ASM_COMMENT_START
106 #define ASM_COMMENT_START ";#"
107 #endif
108
109 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
110 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
111 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C) ((C) == ';')
112 #endif
113
114 /* Nonzero means this function is a leaf function, with no function calls. 
115    This variable exists to be examined in FUNCTION_PROLOGUE
116    and FUNCTION_EPILOGUE.  Always zero, unless set by some action.  */
117 int leaf_function;
118
119 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
120 static rtx debug_insn = 0;
121
122 /* Line number of last NOTE.  */
123 static int last_linenum;
124
125 /* Highest line number in current block.  */
126 static int high_block_linenum;
127
128 /* Likewise for function.  */
129 static int high_function_linenum;
130
131 /* Filename of last NOTE.  */
132 static char *last_filename;
133
134 /* Number of basic blocks seen so far;
135    used if profile_block_flag is set.  */
136 static int count_basic_blocks;
137
138 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
139    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't abort.
140    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
141 static rtx this_is_asm_operands;
142
143 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
144 static int insn_noperands;
145
146 /* Compare optimization flag.  */
147
148 static rtx last_ignored_compare = 0;
149
150 /* Flag indicating this insn is the start of a new basic block.  */
151
152 static int new_block = 1;
153
154 /* All the symbol-blocks (levels of scoping) in the compilation
155    are assigned sequence numbers in order of appearance of the
156    beginnings of the symbol-blocks.  Both final and dbxout do this,
157    and assume that they will both give the same number to each block.
158    Final uses these sequence numbers to generate assembler label names
159    LBBnnn and LBEnnn for the beginning and end of the symbol-block.
160    Dbxout uses the sequence numbers to generate references to the same labels
161    from the dbx debugging information.
162
163    Sdb records this level at the beginning of each function,
164    in order to find the current level when recursing down declarations.
165    It outputs the block beginning and endings
166    at the point in the asm file where the blocks would begin and end.  */
167
168 int next_block_index;
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 /* Indexed by hardware reg number, is 1 if that register is ever
189    used in the current function.
190
191    In life_analysis, or in stupid_life_analysis, this is set
192    up to record the hard regs used explicitly.  Reload adds
193    in the hard regs used for holding pseudo regs.  Final uses
194    it to generate the code in the function prologue and epilogue
195    to save and restore registers as needed.  */
196
197 char regs_ever_live[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
198
199 /* Nonzero means current function must be given a frame pointer.
200    Set in stmt.c if anything is allocated on the stack there.
201    Set in reload1.c if anything is allocated on the stack there.  */
202
203 int frame_pointer_needed;
204
205 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling.  */
206
207 int profile_label_no;
208
209 /* Length so far allocated in PENDING_BLOCKS.  */
210
211 static int max_block_depth;
212
213 /* Stack of sequence numbers of symbol-blocks of which we have seen the
214    beginning but not yet the end.  Sequence numbers are assigned at
215    the beginning; this stack allows us to find the sequence number
216    of a block that is ending.  */
217
218 static int *pending_blocks;
219
220 /* Number of elements currently in use in PENDING_BLOCKS.  */
221
222 static int block_depth;
223
224 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
225
226 static int app_on;
227
228 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
229    Zero otherwise.  */
230
231 rtx final_sequence;
232
233 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
234
235 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
236 static int dialect_number;
237 #endif
238
239 /* Indexed by line number, nonzero if there is a note for that line.  */
240
241 static char *line_note_exists;
242
243 /* Linked list to hold line numbers for each basic block.  */
244
245 struct bb_list {
246   struct bb_list *next;         /* pointer to next basic block */
247   int line_num;                 /* line number */
248   int file_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored filename */
249   int func_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored function name */
250 };
251
252 static struct bb_list *bb_head  = 0;            /* Head of basic block list */
253 static struct bb_list **bb_tail = &bb_head;     /* Ptr to store next bb ptr */
254 static int bb_file_label_num    = -1;           /* Current label # for file */
255 static int bb_func_label_num    = -1;           /* Current label # for func */
256
257 /* Linked list to hold the strings for each file and function name output.  */
258
259 struct bb_str {
260   struct bb_str *next;          /* pointer to next string */
261   char *string;                 /* string */
262   int label_num;                /* label number */
263   int length;                   /* string length */
264 };
265
266 extern rtx peephole             PROTO((rtx));
267
268 static struct bb_str *sbb_head  = 0;            /* Head of string list.  */
269 static struct bb_str **sbb_tail = &sbb_head;    /* Ptr to store next bb str */
270 static int sbb_label_num        = 0;            /* Last label used */
271
272 static int asm_insn_count       PROTO((rtx));
273 static void profile_function    PROTO((FILE *));
274 static void profile_after_prologue PROTO((FILE *));
275 static void add_bb              PROTO((FILE *));
276 static int add_bb_string        PROTO((char *, int));
277 static void output_source_line  PROTO((FILE *, rtx));
278 static rtx walk_alter_subreg    PROTO((rtx));
279 static int alter_cond           PROTO((rtx));
280 static void output_asm_name     PROTO((void));
281 static void output_operand      PROTO((rtx, int));
282 static void leaf_renumber_regs  PROTO((rtx));
283
284 extern char *getpwd ();
285 \f
286 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
287
288 void
289 init_final (filename)
290      char *filename;
291 {
292   next_block_index = 2;
293   app_on = 0;
294   max_block_depth = 20;
295   pending_blocks = (int *) xmalloc (20 * sizeof *pending_blocks);
296   final_sequence = 0;
297
298 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
299   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
300 #endif
301 }
302
303 /* Called at end of source file,
304    to output the block-profiling table for this entire compilation.  */
305
306 void
307 end_final (filename)
308      char *filename;
309 {
310   int i;
311
312   if (profile_block_flag)
313     {
314       char name[20];
315       int align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
316       int size = (POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT) * count_basic_blocks;
317       int rounded = size;
318       struct bb_list *ptr;
319       struct bb_str *sptr;
320
321       rounded += (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1;
322       rounded = (rounded / (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
323                  * (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT));
324
325       data_section ();
326
327       /* Output the main header, of 11 words:
328          0:  1 if this file is initialized, else 0.
329          1:  address of file name (LPBX1).
330          2:  address of table of counts (LPBX2).
331          3:  number of counts in the table.
332          4:  always 0, for compatibility with Sun.
333
334          The following are GNU extensions:
335
336          5:  address of table of start addrs of basic blocks (LPBX3).
337          6:  Number of bytes in this header.
338          7:  address of table of function names (LPBX4).
339          8:  address of table of line numbers (LPBX5) or 0.
340          9:  address of table of file names (LPBX6) or 0.
341         10:  space reserved for basic block profiling. */
342
343       ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
344
345       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 0);
346       /* zero word */
347       assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
348
349       /* address of filename */
350       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 1);
351       assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name), UNITS_PER_WORD, 1);
352
353       /* address of count table */
354       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
355       assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name), UNITS_PER_WORD, 1);
356
357       /* count of the # of basic blocks */
358       assemble_integer (GEN_INT (count_basic_blocks), UNITS_PER_WORD, 1);
359
360       /* zero word (link field) */
361       assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
362
363       /* address of basic block start address table */
364       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
365       assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name), UNITS_PER_WORD, 1);
366
367       /* byte count for extended structure.  */
368       assemble_integer (GEN_INT (11 * UNITS_PER_WORD), UNITS_PER_WORD, 1);
369
370       /* address of function name table */
371       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 4);
372       assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name), UNITS_PER_WORD, 1);
373
374       /* address of line number and filename tables if debugging.  */
375       if (write_symbols != NO_DEBUG)
376         {
377           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 5);
378           assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name), UNITS_PER_WORD, 1);
379           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 6);
380           assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name), UNITS_PER_WORD, 1);
381         }
382       else
383         {
384           assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
385           assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
386         }
387
388       /* space for extension ptr (link field) */
389       assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
390
391       /* Output the file name changing the suffix to .d for Sun tcov
392          compatibility.  */
393       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 1);
394       {
395         char *cwd = getpwd ();
396         int len = strlen (filename) + strlen (cwd) + 1;
397         char *data_file = (char *) alloca (len + 4);
398
399         strcpy (data_file, cwd);
400         strcat (data_file, "/");
401         strcat (data_file, filename);
402         strip_off_ending (data_file, len);
403         strcat (data_file, ".d");
404         assemble_string (data_file, strlen (data_file) + 1);
405       }
406
407       /* Make space for the table of counts.  */
408       if (flag_no_common || size == 0)
409         {
410           /* Realign data section.  */
411           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
412           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 2);
413           if (size != 0)
414             assemble_zeros (size);
415         }
416       else
417         {
418           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
419 #ifdef ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL
420           if (flag_shared_data)
421             ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
422           else
423 #endif
424 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL
425             ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL (asm_out_file, name, size,
426                                       BIGGEST_ALIGNMENT);
427 #else
428             ASM_OUTPUT_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
429 #endif
430         }
431
432       /* Output any basic block strings */
433       readonly_data_section ();
434       if (sbb_head)
435         {
436           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
437           for (sptr = sbb_head; sptr != 0; sptr = sptr->next)
438             {
439               ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBC", sptr->label_num);
440               assemble_string (sptr->string, sptr->length);
441             }
442         }
443
444       /* Output the table of addresses.  */
445       /* Realign in new section */
446       ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
447       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 3);
448       for (i = 0; i < count_basic_blocks; i++)
449         {
450           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPB", i);
451           assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name),
452                             UNITS_PER_WORD, 1);
453         }
454
455       /* Output the table of function names.  */
456       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 4);
457       for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
458         {
459           if (ptr->func_label_num >= 0)
460             {
461               ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC", ptr->func_label_num);
462               assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name),
463                                 UNITS_PER_WORD, 1);
464             }
465           else
466             assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
467         }
468
469       for ( ; i < count_basic_blocks; i++)
470         assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
471
472       if (write_symbols != NO_DEBUG)
473         {
474           /* Output the table of line numbers.  */
475           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 5);
476           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
477             assemble_integer (GEN_INT (ptr->line_num), UNITS_PER_WORD, 1);
478
479           for ( ; i < count_basic_blocks; i++)
480             assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
481
482           /* Output the table of file names.  */
483           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 6);
484           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
485             {
486               if (ptr->file_label_num >= 0)
487                 {
488                   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC", ptr->file_label_num);
489                   assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name),
490                                     UNITS_PER_WORD, 1);
491                 }
492               else
493                 assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
494             }
495
496           for ( ; i < count_basic_blocks; i++)
497             assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
498         }
499
500       /* End with the address of the table of addresses,
501          so we can find it easily, as the last word in the file's text.  */
502       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
503       assemble_integer (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, name), UNITS_PER_WORD, 1);
504     }
505 }
506
507 /* Enable APP processing of subsequent output.
508    Used before the output from an `asm' statement.  */
509
510 void
511 app_enable ()
512 {
513   if (! app_on)
514     {
515       fprintf (asm_out_file, ASM_APP_ON);
516       app_on = 1;
517     }
518 }
519
520 /* Disable APP processing of subsequent output.
521    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
522
523 void
524 app_disable ()
525 {
526   if (app_on)
527     {
528       fprintf (asm_out_file, ASM_APP_OFF);
529       app_on = 0;
530     }
531 }
532 \f
533 /* Return the number of slots filled in the current 
534    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
535    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
536
537 #ifdef DELAY_SLOTS
538 int
539 dbr_sequence_length ()
540 {
541   if (final_sequence != 0)
542     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
543   else
544     return 0;
545 }
546 #endif
547 \f
548 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
549    and to shorten branches.  */
550
551 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
552    `insn_current_length'.  */
553
554 static short *insn_lengths;
555 int *insn_addresses;
556
557 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
558 int insn_current_address;
559
560 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
561
562 void
563 init_insn_lengths ()
564 {
565   insn_lengths = 0;
566 }
567
568 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
569    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
570
571 int
572 get_attr_length (insn)
573      rtx insn;
574 {
575 #ifdef HAVE_ATTR_length
576   rtx body;
577   int i;
578   int length = 0;
579
580   if (insn_lengths)
581     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
582   else
583     switch (GET_CODE (insn))
584       {
585       case NOTE:
586       case BARRIER:
587       case CODE_LABEL:
588         return 0;
589
590       case CALL_INSN:
591         length = insn_default_length (insn);
592         break;
593
594       case JUMP_INSN:
595         body = PATTERN (insn);
596         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
597           {
598             /* This only takes room if jump tables go into the text section.  */
599 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION) || defined(JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
600             length = (XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
601                       * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
602
603             /* Be pessimistic and assume worst-case alignment.  */
604             length += (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)) - 1);
605 #else
606             return 0;
607 #endif
608           }
609         else
610           length = insn_default_length (insn);
611         break;
612
613       case INSN:
614         body = PATTERN (insn);
615         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
616           return 0;
617
618         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
619           length = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
620         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
621           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
622             length += get_attr_length (XVECEXP (body, 0, i));
623         else
624           length = insn_default_length (insn);
625       }
626
627 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
628   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
629 #endif
630   return length;
631 #else /* not HAVE_ATTR_length */
632   return 0;
633 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
634 }
635 \f
636 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
637    any branches of variable length if possible.  */
638
639 /* Give a default value for the lowest address in a function.  */
640
641 #ifndef FIRST_INSN_ADDRESS
642 #define FIRST_INSN_ADDRESS 0
643 #endif
644
645 void
646 shorten_branches (first)
647      rtx first;
648 {
649 #ifdef HAVE_ATTR_length
650   rtx insn;
651   int something_changed = 1;
652   int max_uid = 0;
653   char *varying_length;
654   rtx body;
655   int uid;
656
657   /* Compute maximum UID and allocate arrays.  */
658   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
659     if (INSN_UID (insn) > max_uid)
660       max_uid = INSN_UID (insn);
661
662   max_uid++;
663   insn_lengths = (short *) oballoc (max_uid * sizeof (short));
664   insn_addresses = (int *) oballoc (max_uid * sizeof (int));
665   varying_length = (char *) oballoc (max_uid * sizeof (char));
666
667   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
668   for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
669        insn != 0;
670        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
671     {
672       uid = INSN_UID (insn);
673       insn_addresses[uid] = insn_current_address;
674       insn_lengths[uid] = 0;
675       varying_length[uid] = 0;
676       
677       if (GET_CODE (insn) == NOTE || GET_CODE (insn) == BARRIER
678           || GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
679         continue;
680
681       body = PATTERN (insn);
682       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
683         {
684           /* This only takes room if read-only data goes into the text
685              section.  */
686 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION) || defined(JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
687           int unitsize = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body));
688
689           insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
690                                * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
691
692           /* Account for possible alignment.  */
693           insn_lengths[uid]
694             += unitsize - (insn_current_address & (unitsize - 1));
695 #else
696           ;
697 #endif
698         }
699       else if (asm_noperands (body) >= 0)
700         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
701       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
702         {
703           int i;
704           int const_delay_slots;
705 #ifdef DELAY_SLOTS
706           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
707 #else
708           const_delay_slots = 0;
709 #endif
710           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
711              if the shortening could change the number of delay slots
712              of the branch. */
713           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
714             {
715               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
716               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
717               int inner_length;
718
719               if (asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
720                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
721                                 * insn_default_length (inner_insn));
722               else
723                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
724               
725               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
726               if (const_delay_slots)
727                 {
728                   if ((varying_length[inner_uid]
729                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
730                     varying_length[uid] = 1;
731                   insn_addresses[inner_uid] = (insn_current_address +
732                                                insn_lengths[uid]);
733                 }
734               else
735                 varying_length[inner_uid] = 0;
736               insn_lengths[uid] += inner_length;
737             }
738         }
739       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
740         {
741           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
742           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
743         }
744
745       /* If needed, do any adjustment.  */
746 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
747       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
748 #endif
749     }
750
751   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
752      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
753      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
754
755   while (something_changed)
756     {
757       something_changed = 0;
758       for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
759            insn != 0;
760            insn = NEXT_INSN (insn))
761         {
762           int new_length;
763           int tmp_length;
764
765           uid = INSN_UID (insn);
766           insn_addresses[uid] = insn_current_address;
767           if (! varying_length[uid])
768             {
769               insn_current_address += insn_lengths[uid];
770               continue;
771             }
772           if (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
773             {
774               int i;
775               
776               body = PATTERN (insn);
777               new_length = 0;
778               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
779                 {
780                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
781                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
782                   int inner_length;
783
784                   insn_addresses[inner_uid] = insn_current_address;
785
786                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
787                      non-varying length.  */
788                   if (! varying_length[inner_uid])
789                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
790                   else
791                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
792
793                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
794                     {
795                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
796                       something_changed = 1;
797                     }
798                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
799                   new_length += inner_length;
800                 }
801             }
802           else
803             {
804               new_length = insn_current_length (insn);
805               insn_current_address += new_length;
806             }
807
808 #ifdef SHORTEN_WITH_ADJUST_INSN_LENGTH
809 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
810           /* If needed, do any adjustment.  */
811           tmp_length = new_length;
812           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
813           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
814 #endif
815 #endif
816
817           if (new_length != insn_lengths[uid])
818             {
819               insn_lengths[uid] = new_length;
820               something_changed = 1;
821             }
822         }
823       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
824       if (!optimize)
825         break;
826     }
827 #endif /* HAVE_ATTR_length */
828 }
829
830 #ifdef HAVE_ATTR_length
831 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
832    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
833    This is used to compute its length.  */
834
835 static int
836 asm_insn_count (body)
837      rtx body;
838 {
839   char *template;
840   int count = 1;
841
842   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
843     template = XSTR (body, 0);
844   else
845     template = decode_asm_operands (body, NULL_PTR, NULL_PTR,
846                                     NULL_PTR, NULL_PTR);
847
848   for ( ; *template; template++)
849     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(*template) || *template == '\n')
850       count++;
851
852   return count;
853 }
854 #endif
855 \f
856 /* Output assembler code for the start of a function,
857    and initialize some of the variables in this file
858    for the new function.  The label for the function and associated
859    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
860
861    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
862    FILE is the file to write assembler code to.
863    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
864      test and compare insns.  */
865
866 void
867 final_start_function (first, file, optimize)
868      rtx first;
869      FILE *file;
870      int optimize;
871 {
872   block_depth = 0;
873
874   this_is_asm_operands = 0;
875
876 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
877   /* A function that calls setjmp should save and restore all the
878      call-saved registers on a system where longjmp clobbers them.  */
879   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
880     {
881       int i;
882
883       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
884         if (!call_used_regs[i] && !call_fixed_regs[i])
885           regs_ever_live[i] = 1;
886     }
887 #endif
888   
889   /* Initial line number is supposed to be output
890      before the function's prologue and label
891      so that the function's address will not appear to be
892      in the last statement of the preceding function.  */
893   if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
894     last_linenum = high_block_linenum = high_function_linenum
895       = NOTE_LINE_NUMBER (first);
896
897   /* For SDB and XCOFF, the function beginning must be marked between
898      the function label and the prologue.  We always need this, even when
899      -g1 was used.  Defer on MIPS systems so that parameter descriptions
900      follow function entry. */
901 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && !defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
902   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
903     sdbout_begin_function (last_linenum);
904   else
905 #endif
906 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
907     if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
908       xcoffout_begin_function (file, last_linenum);
909     else
910 #endif    
911       /* But only output line number for other debug info types if -g2
912          or better.  */
913       if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
914         output_source_line (file, first);
915
916 #ifdef LEAF_REG_REMAP
917   if (leaf_function)
918     leaf_renumber_regs (first);
919 #endif
920
921   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
922      if the profiling code comes after the prologue.  */
923 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
924   if (profile_flag)
925     profile_function (file);
926 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
927
928 #ifdef FUNCTION_PROLOGUE
929   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
930   FUNCTION_PROLOGUE (file, get_frame_size ());
931 #endif
932
933 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
934   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
935     next_block_index = 1;
936 #endif
937
938   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
939      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
940 #ifdef HAVE_prologue
941   if (! HAVE_prologue)
942 #endif
943     profile_after_prologue (file);
944
945   profile_label_no++;
946
947   /* If we are doing basic block profiling, remember a printable version
948      of the function name.  */
949   if (profile_block_flag)
950     {
951       char *junk = "function";
952       bb_func_label_num =
953         add_bb_string ((*decl_printable_name) (current_function_decl, &junk), FALSE);
954     }
955 }
956
957 static void
958 profile_after_prologue (file)
959      FILE *file;
960 {
961 #ifdef FUNCTION_BLOCK_PROFILER
962   if (profile_block_flag)
963     {
964       FUNCTION_BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
965     }
966 #endif /* FUNCTION_BLOCK_PROFILER */
967
968 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
969   if (profile_flag)
970     profile_function (file);
971 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
972 }
973
974 static void
975 profile_function (file)
976      FILE *file;
977 {
978   int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, POINTER_SIZE);
979   int sval = current_function_returns_struct;
980   int cxt = current_function_needs_context;
981
982   data_section ();
983   ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
984   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LP", profile_label_no);
985   assemble_integer (const0_rtx, POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT, 1);
986
987   text_section ();
988
989 #ifdef STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM
990   if (sval)
991     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
992 #else
993 #ifdef STRUCT_VALUE_REGNUM
994   if (sval)
995     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
996 #endif
997 #endif
998
999 #if 0
1000 #ifdef STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM
1001   if (cxt)
1002     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1003 #else
1004 #ifdef STATIC_CHAIN_REGNUM
1005   if (cxt)
1006     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1007 #endif
1008 #endif
1009 #endif                          /* 0 */
1010
1011   FUNCTION_PROFILER (file, profile_label_no);
1012
1013 #if 0
1014 #ifdef STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM
1015   if (cxt)
1016     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1017 #else
1018 #ifdef STATIC_CHAIN_REGNUM
1019   if (cxt)
1020     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1021 #endif
1022 #endif
1023 #endif                          /* 0 */
1024
1025 #ifdef STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM
1026   if (sval)
1027     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
1028 #else
1029 #ifdef STRUCT_VALUE_REGNUM
1030   if (sval)
1031     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
1032 #endif
1033 #endif
1034 }
1035
1036 /* Output assembler code for the end of a function.
1037    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1038    even though not all of them are needed.  */
1039
1040 void
1041 final_end_function (first, file, optimize)
1042      rtx first;
1043      FILE *file;
1044      int optimize;
1045 {
1046   if (app_on)
1047     {
1048       fprintf (file, ASM_APP_OFF);
1049       app_on = 0;
1050     }
1051
1052 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1053   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1054     sdbout_end_function (high_function_linenum);
1055 #endif
1056
1057 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1058   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1059     dwarfout_end_function ();
1060 #endif
1061
1062 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1063   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1064     xcoffout_end_function (file, high_function_linenum);
1065 #endif
1066
1067 #ifdef FUNCTION_EPILOGUE
1068   /* Finally, output the function epilogue:
1069      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1070   FUNCTION_EPILOGUE (file, get_frame_size ());
1071 #endif
1072
1073 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1074   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1075     sdbout_end_epilogue ();
1076 #endif
1077
1078 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1079   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1080     dwarfout_end_epilogue ();
1081 #endif
1082
1083 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1084   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1085     xcoffout_end_epilogue (file);
1086 #endif
1087
1088   bb_func_label_num = -1;       /* not in function, nuke label # */
1089
1090   /* If FUNCTION_EPILOGUE is not defined, then the function body
1091      itself contains return instructions wherever needed.  */
1092 }
1093 \f
1094 /* Add a block to the linked list that remembers the current line/file/function
1095    for basic block profiling.  Emit the label in front of the basic block and
1096    the instructions that increment the count field.  */
1097
1098 static void
1099 add_bb (file)
1100      FILE *file;
1101 {
1102   struct bb_list *ptr = (struct bb_list *) permalloc (sizeof (struct bb_list));
1103
1104   /* Add basic block to linked list.  */
1105   ptr->next = 0;
1106   ptr->line_num = last_linenum;
1107   ptr->file_label_num = bb_file_label_num;
1108   ptr->func_label_num = bb_func_label_num;
1109   *bb_tail = ptr;
1110   bb_tail = &ptr->next;
1111
1112   /* Enable the table of basic-block use counts
1113      to point at the code it applies to.  */
1114   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LPB", count_basic_blocks);
1115
1116   /* Before first insn of this basic block, increment the
1117      count of times it was entered.  */
1118 #ifdef BLOCK_PROFILER
1119   BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
1120   CC_STATUS_INIT;
1121 #endif
1122
1123   new_block = 0;
1124   count_basic_blocks++;
1125 }
1126
1127 /* Add a string to be used for basic block profiling.  */
1128
1129 static int
1130 add_bb_string (string, perm_p)
1131      char *string;
1132      int perm_p;
1133 {
1134   int len;
1135   struct bb_str *ptr = 0;
1136
1137   if (!string)
1138     {
1139       string = "<unknown>";
1140       perm_p = TRUE;
1141     }
1142
1143   /* Allocate a new string if the current string isn't permanent.  If
1144      the string is permanent search for the same string in other
1145      allocations.  */
1146
1147   len = strlen (string) + 1;
1148   if (!perm_p)
1149     {
1150       char *p = (char *) permalloc (len);
1151       bcopy (string, p, len);
1152       string = p;
1153     }
1154   else
1155     for (ptr = sbb_head; ptr != (struct bb_str *)0; ptr = ptr->next)
1156       if (ptr->string == string)
1157         break;
1158
1159   /* Allocate a new string block if we need to.  */
1160   if (!ptr)
1161     {
1162       ptr = (struct bb_str *) permalloc (sizeof (*ptr));
1163       ptr->next = 0;
1164       ptr->length = len;
1165       ptr->label_num = sbb_label_num++;
1166       ptr->string = string;
1167       *sbb_tail = ptr;
1168       sbb_tail = &ptr->next;
1169     }
1170
1171   return ptr->label_num;
1172 }
1173
1174 \f
1175 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1176    For description of args, see `final_start_function', above.
1177
1178    PRESCAN is 1 if we are not really outputting,
1179      just scanning as if we were outputting.
1180    Prescanning deletes and rearranges insns just like ordinary output.
1181    PRESCAN is -2 if we are outputting after having prescanned.
1182    In this case, don't try to delete or rearrange insns
1183    because that has already been done.
1184    Prescanning is done only on certain machines.  */
1185
1186 void
1187 final (first, file, optimize, prescan)
1188      rtx first;
1189      FILE *file;
1190      int optimize;
1191      int prescan;
1192 {
1193   register rtx insn;
1194   int max_line = 0;
1195
1196   last_ignored_compare = 0;
1197   new_block = 1;
1198
1199   /* Make a map indicating which line numbers appear in this function.
1200      When producing SDB debugging info, delete troublesome line number
1201      notes from inlined functions in other files as well as duplicate
1202      line number notes.  */
1203 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1204   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1205     {
1206       rtx last = 0;
1207       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1208         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1209           {
1210             if ((RTX_INTEGRATED_P (insn)
1211                  && strcmp (NOTE_SOURCE_FILE (insn), main_input_filename) != 0)
1212                  || (last != 0
1213                      && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last)
1214                      && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last)))
1215               {
1216                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1217                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1218                 continue;
1219               }
1220             last = insn;
1221             if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1222               max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1223           }
1224     }
1225   else
1226 #endif
1227     {
1228       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1229         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1230           max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1231     }
1232
1233   line_note_exists = (char *) oballoc (max_line + 1);
1234   bzero (line_note_exists, max_line + 1);
1235
1236   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1237     if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1238       line_note_exists[NOTE_LINE_NUMBER (insn)] = 1;
1239
1240   init_recog ();
1241
1242   CC_STATUS_INIT;
1243
1244   /* Output the insns.  */
1245   for (insn = NEXT_INSN (first); insn;)
1246     insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, 0);
1247
1248   /* Do basic-block profiling here
1249      if the last insn was a conditional branch.  */
1250   if (profile_block_flag && new_block)
1251     add_bb (file);
1252 }
1253 \f
1254 /* The final scan for one insn, INSN.
1255    Args are same as in `final', except that INSN
1256    is the insn being scanned.
1257    Value returned is the next insn to be scanned.
1258
1259    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1260    used for within delayed branch sequence output).  */
1261
1262 rtx
1263 final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, nopeepholes)
1264      rtx insn;
1265      FILE *file;
1266      int optimize;
1267      int prescan;
1268      int nopeepholes;
1269 {
1270   register int i;
1271   insn_counter++;
1272
1273   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1274      template of "#") while not optimizing.  */
1275   if (INSN_DELETED_P (insn))
1276     return NEXT_INSN (insn);
1277
1278   switch (GET_CODE (insn))
1279     {
1280     case NOTE:
1281       if (prescan > 0)
1282         break;
1283
1284       /* Align the beginning of a loop, for higher speed
1285          on certain machines.  */
1286
1287       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG && optimize > 0)
1288         {
1289 #ifdef ASM_OUTPUT_LOOP_ALIGN
1290           rtx next = next_nonnote_insn (insn);
1291           if (next && GET_CODE (next) == CODE_LABEL)
1292             {
1293               ASM_OUTPUT_LOOP_ALIGN (asm_out_file);
1294             }
1295 #endif
1296           break;
1297         }
1298       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
1299         break;
1300
1301       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
1302         {
1303 #ifdef FUNCTION_END_PROLOGUE
1304           FUNCTION_END_PROLOGUE (file);
1305 #endif
1306           profile_after_prologue (file);
1307           break;
1308         }
1309
1310 #ifdef FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE
1311       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
1312         {
1313           FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE (file);
1314           break;
1315         }
1316 #endif
1317
1318       if (write_symbols == NO_DEBUG)
1319         break;
1320       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
1321         {
1322 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
1323           /* MIPS stabs require the parameter descriptions to be after the
1324              function entry point rather than before. */
1325           if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1326             sdbout_begin_function (last_linenum);
1327           else
1328 #endif
1329 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1330           /* This outputs a marker where the function body starts, so it
1331              must be after the prologue.  */
1332           if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1333             dwarfout_begin_function ();
1334 #endif
1335           break;
1336         }
1337       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_DELETED)
1338         break;                  /* An insn that was "deleted" */
1339       if (app_on)
1340         {
1341           fprintf (file, ASM_APP_OFF);
1342           app_on = 0;
1343         }
1344       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
1345           && (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1346               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1347 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1348               || write_symbols == DWARF_DEBUG
1349 #endif
1350              )
1351          )
1352         {
1353           /* Beginning of a symbol-block.  Assign it a sequence number
1354              and push the number onto the stack PENDING_BLOCKS.  */
1355
1356           if (block_depth == max_block_depth)
1357             {
1358               /* PENDING_BLOCKS is full; make it longer.  */
1359               max_block_depth *= 2;
1360               pending_blocks
1361                 = (int *) xrealloc (pending_blocks,
1362                                     max_block_depth * sizeof (int));
1363             }
1364           pending_blocks[block_depth++] = next_block_index;
1365
1366           high_block_linenum = last_linenum;
1367
1368           /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1369
1370 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1371           if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1372             sdbout_begin_block (file, last_linenum, next_block_index);
1373 #endif
1374 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1375           if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1376             xcoffout_begin_block (file, last_linenum, next_block_index);
1377 #endif
1378 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
1379           if (write_symbols == DBX_DEBUG)
1380             ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBB", next_block_index);
1381 #endif
1382 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1383           if (write_symbols == DWARF_DEBUG && block_depth > 1)
1384             dwarfout_begin_block (next_block_index);
1385 #endif
1386
1387           next_block_index++;
1388         }
1389       else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END
1390                && (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1391                    || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1392 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1393                    || write_symbols == DWARF_DEBUG
1394 #endif
1395                   )
1396               )
1397         {
1398           /* End of a symbol-block.  Pop its sequence number off
1399              PENDING_BLOCKS and output debugging info based on that.  */
1400
1401           --block_depth;
1402
1403 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1404           if (write_symbols == XCOFF_DEBUG && block_depth >= 0)
1405             xcoffout_end_block (file, high_block_linenum,
1406                                 pending_blocks[block_depth]);
1407 #endif
1408 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
1409           if (write_symbols == DBX_DEBUG && block_depth >= 0)
1410             ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBE",
1411                                        pending_blocks[block_depth]);
1412 #endif
1413 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1414           if (write_symbols == SDB_DEBUG && block_depth >= 0)
1415             sdbout_end_block (file, high_block_linenum,
1416                               pending_blocks[block_depth]);
1417 #endif
1418 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1419           if (write_symbols == DWARF_DEBUG && block_depth >= 1)
1420             dwarfout_end_block (pending_blocks[block_depth]);
1421 #endif
1422         }
1423       else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL
1424                && (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1425                    || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE))
1426         {
1427 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1428           if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1429             dwarfout_label (insn);
1430 #endif
1431         }
1432       else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1433         /* This note is a line-number.  */
1434         {
1435           register rtx note;
1436
1437 #if 0 /* This is what we used to do.  */
1438           output_source_line (file, insn);
1439 #endif
1440           int note_after = 0;
1441
1442           /* If there is anything real after this note,
1443              output it.  If another line note follows, omit this one.  */
1444           for (note = NEXT_INSN (insn); note; note = NEXT_INSN (note))
1445             {
1446               if (GET_CODE (note) != NOTE && GET_CODE (note) != CODE_LABEL)
1447                 break;
1448               /* These types of notes can be significant
1449                  so make sure the preceding line number stays.  */
1450               else if (GET_CODE (note) == NOTE
1451                        && (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
1452                            || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_END
1453                            || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
1454                 break;
1455               else if (GET_CODE (note) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (note) > 0)
1456                 {
1457                   /* Another line note follows; we can delete this note
1458                      if no intervening line numbers have notes elsewhere.  */
1459                   int num;
1460                   for (num = NOTE_LINE_NUMBER (insn) + 1;
1461                        num < NOTE_LINE_NUMBER (note);
1462                        num++)
1463                     if (line_note_exists[num])
1464                       break;
1465
1466                   if (num >= NOTE_LINE_NUMBER (note))
1467                     note_after = 1;
1468                   break;
1469                 }
1470             }
1471
1472           /* Output this line note
1473              if it is the first or the last line note in a row.  */
1474           if (!note_after)
1475             output_source_line (file, insn);
1476         }
1477       break;
1478
1479     case BARRIER:
1480 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_CODE
1481       /* Don't litter the assembler output with needless alignments.  A
1482          BARRIER will be placed at the end of every function if HAVE_epilogue
1483          is true.  */    
1484       if (NEXT_INSN (insn))
1485         ASM_OUTPUT_ALIGN_CODE (file);
1486 #endif
1487       break;
1488
1489     case CODE_LABEL:
1490       CC_STATUS_INIT;
1491       if (prescan > 0)
1492         break;
1493       new_block = 1;
1494 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1495       if (write_symbols == SDB_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
1496         sdbout_label (insn);
1497 #endif
1498 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1499       if (write_symbols == DWARF_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
1500         dwarfout_label (insn);
1501 #endif
1502       if (app_on)
1503         {
1504           fprintf (file, ASM_APP_OFF);
1505           app_on = 0;
1506         }
1507       if (NEXT_INSN (insn) != 0
1508           && GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN)
1509         {
1510           rtx nextbody = PATTERN (NEXT_INSN (insn));
1511
1512           /* If this label is followed by a jump-table,
1513              make sure we put the label in the read-only section.  Also
1514              possibly write the label and jump table together.  */
1515
1516           if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
1517               || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
1518             {
1519 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1520               readonly_data_section ();
1521 #ifdef READONLY_DATA_SECTION
1522               ASM_OUTPUT_ALIGN (file,
1523                                 exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT
1524                                             / BITS_PER_UNIT));
1525 #endif /* READONLY_DATA_SECTION */
1526 #else /* JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION */
1527               function_section (current_function_decl);
1528 #endif /* JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION */
1529 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
1530               ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
1531                                      NEXT_INSN (insn));
1532 #else
1533               ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1534 #endif
1535               break;
1536             }
1537         }
1538
1539       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1540       break;
1541
1542     default:
1543       {
1544         register rtx body = PATTERN (insn);
1545         int insn_code_number;
1546         char *template;
1547         rtx note;
1548
1549         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
1550            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
1551
1552         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations */
1553             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
1554           break;
1555
1556 #ifdef HAVE_cc0
1557         /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
1558            the setting of the condition code was done in the delay slot
1559            of the insn that branched here.  So recover the cc status
1560            from the insn that set it.  */
1561
1562         note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
1563         if (note)
1564           {
1565             NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
1566             cc_prev_status = cc_status;
1567           }
1568 #endif
1569
1570         /* Detect insns that are really jump-tables
1571            and output them as such.  */
1572
1573         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1574           {
1575             register int vlen, idx;
1576
1577             if (prescan > 0)
1578               break;
1579
1580             if (app_on)
1581               {
1582                 fprintf (file, ASM_APP_OFF);
1583                 app_on = 0;
1584               }
1585
1586             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
1587             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
1588               {
1589                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
1590                   {
1591 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
1592                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
1593                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
1594 #else
1595                     abort ();
1596 #endif
1597                   }
1598                 else
1599                   {
1600 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
1601                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
1602                       (file,
1603                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
1604                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
1605 #else
1606                     abort ();
1607 #endif
1608                   }
1609               }
1610 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
1611             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
1612                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
1613                                  insn);
1614 #endif
1615
1616             function_section (current_function_decl);
1617
1618             break;
1619           }
1620
1621         /* Do basic-block profiling when we reach a new block.
1622            Done here to avoid jump tables.  */
1623         if (profile_block_flag && new_block)
1624           add_bb (file);
1625
1626         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1627           {
1628             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
1629             CC_STATUS_INIT;
1630             if (prescan > 0)
1631               break;
1632             if (! app_on)
1633               {
1634                 fprintf (file, ASM_APP_ON);
1635                 app_on = 1;
1636               }
1637             fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", XSTR (body, 0));
1638             break;
1639           }
1640
1641         /* Detect `asm' construct with operands.  */
1642         if (asm_noperands (body) >= 0)
1643           {
1644             int noperands = asm_noperands (body);
1645             rtx *ops = (rtx *) alloca (noperands * sizeof (rtx));
1646             char *string;
1647
1648             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
1649             CC_STATUS_INIT;
1650             if (prescan > 0)
1651               break;
1652
1653             if (! app_on)
1654               {
1655                 fprintf (file, ASM_APP_ON);
1656                 app_on = 1;
1657               }
1658
1659             /* Get out the operand values.  */
1660             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL_PTR,
1661                                           NULL_PTR, NULL_PTR);
1662             /* Inhibit aborts on what would otherwise be compiler bugs.  */
1663             insn_noperands = noperands;
1664             this_is_asm_operands = insn;
1665
1666             /* Output the insn using them.  */
1667             output_asm_insn (string, ops);
1668             this_is_asm_operands = 0;
1669             break;
1670           }
1671
1672         if (prescan <= 0 && app_on)
1673           {
1674             fprintf (file, ASM_APP_OFF);
1675             app_on = 0;
1676           }
1677
1678         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1679           {
1680             /* A delayed-branch sequence */
1681             register int i;
1682             rtx next;
1683
1684             if (prescan > 0)
1685               break;
1686             final_sequence = body;
1687
1688             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
1689                force the restoration of a comparison that was previously
1690                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
1691                and cause that insn to be restored.  */
1692
1693             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, prescan, 1);
1694             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
1695               {
1696                 final_sequence = 0;
1697                 return next;
1698               }
1699
1700             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1701               {
1702                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
1703                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
1704                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
1705                    split.  */
1706                 do
1707                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, prescan, 1);
1708                 while (insn != next);
1709               }
1710 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
1711             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
1712 #endif
1713             final_sequence = 0;
1714
1715             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
1716                insns in the delay slot are actually executed before the
1717                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
1718                actions in these insns and the CC must be marked as being
1719                clobbered by the function.  */
1720             if (GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == CALL_INSN)
1721               CC_STATUS_INIT;
1722
1723             /* Following a conditional branch sequence, we have a new basic
1724                block.  */
1725             if (profile_block_flag)
1726               {
1727                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, 0);
1728                 rtx body = PATTERN (insn);
1729
1730                 if ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
1731                      && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
1732                     || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1733                         && GET_CODE (body) == PARALLEL
1734                         && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
1735                         && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF))
1736                   new_block = 1;
1737               }
1738             break;
1739           }
1740
1741         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
1742
1743         body = PATTERN (insn);
1744
1745 #ifdef HAVE_cc0
1746         /* Check for redundant test and compare instructions
1747            (when the condition codes are already set up as desired).
1748            This is done only when optimizing; if not optimizing,
1749            it should be possible for the user to alter a variable
1750            with the debugger in between statements
1751            and the next statement should reexamine the variable
1752            to compute the condition codes.  */
1753
1754         if (optimize
1755             && GET_CODE (body) == SET
1756             && GET_CODE (SET_DEST (body)) == CC0
1757             && insn != last_ignored_compare)
1758           {
1759             if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == SUBREG)
1760               SET_SRC (body) = alter_subreg (SET_SRC (body));
1761             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == COMPARE)
1762               {
1763                 if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 0)) == SUBREG)
1764                   XEXP (SET_SRC (body), 0)
1765                     = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (body), 0));
1766                 if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 1)) == SUBREG)
1767                   XEXP (SET_SRC (body), 1)
1768                     = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (body), 1));
1769               }
1770             if ((cc_status.value1 != 0
1771                  && rtx_equal_p (SET_SRC (body), cc_status.value1))
1772                 || (cc_status.value2 != 0
1773                     && rtx_equal_p (SET_SRC (body), cc_status.value2)))
1774               {
1775                 /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
1776                 if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, 0)
1777                     /* or if anything in it is volatile.  */
1778                     && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
1779                   {
1780                     /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
1781                     last_ignored_compare = insn;
1782                     break;
1783                   }
1784               }
1785           }
1786 #endif
1787
1788         /* Following a conditional branch, we have a new basic block.
1789            But if we are inside a sequence, the new block starts after the
1790            last insn of the sequence.  */
1791         if (profile_block_flag && final_sequence == 0
1792             && ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
1793                  && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
1794                 || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == PARALLEL
1795                     && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
1796                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF)))
1797           new_block = 1;
1798
1799 #ifndef STACK_REGS
1800         /* Don't bother outputting obvious no-ops, even without -O.
1801            This optimization is fast and doesn't interfere with debugging.
1802            Don't do this if the insn is in a delay slot, since this
1803            will cause an improper number of delay insns to be written.  */
1804         if (final_sequence == 0
1805             && prescan >= 0
1806             && GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (body) == SET
1807             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == REG
1808             && GET_CODE (SET_DEST (body)) == REG
1809             && REGNO (SET_SRC (body)) == REGNO (SET_DEST (body)))
1810           break;
1811 #endif
1812
1813 #ifdef HAVE_cc0
1814         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
1815            if the cc's are in a nonstandard state
1816            so that it accomplishes the same thing that it would
1817            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
1818
1819         if (cc_status.flags != 0
1820             && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1821             && GET_CODE (body) == SET
1822             && SET_DEST (body) == pc_rtx
1823             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
1824             && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 0))) == '<'
1825             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx
1826             /* This is done during prescan; it is not done again
1827                in final scan when prescan has been done.  */
1828             && prescan >= 0)
1829           {
1830             /* This function may alter the contents of its argument
1831                and clear some of the cc_status.flags bits.
1832                It may also return 1 meaning condition now always true
1833                or -1 meaning condition now always false
1834                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
1835             register int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
1836             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
1837                with its then-operand or its else-operand.  */
1838             if (result == 1)
1839               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
1840             if (result == -1)
1841               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
1842
1843             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
1844                If it has become a no-op, don't try to output it.
1845                (It would not be recognized.)  */
1846             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
1847               {
1848                 PUT_CODE (insn, NOTE);
1849                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1850                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1851                 break;
1852               }
1853             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
1854               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
1855               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
1856
1857             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
1858             if (result != 0)
1859               INSN_CODE (insn) = -1;
1860           }
1861
1862         /* Make same adjustments to instructions that examine the
1863            condition codes without jumping (if this machine has them).  */
1864
1865         if (cc_status.flags != 0
1866             && GET_CODE (body) == SET)
1867           {
1868             switch (GET_CODE (SET_SRC (body)))
1869               {
1870               case GTU:
1871               case GT:
1872               case LTU:
1873               case LT:
1874               case GEU:
1875               case GE:
1876               case LEU:
1877               case LE:
1878               case EQ:
1879               case NE:
1880                 {
1881                   register int result;
1882                   if (XEXP (SET_SRC (body), 0) != cc0_rtx)
1883                     break;
1884                   result = alter_cond (SET_SRC (body));
1885                   if (result == 1)
1886                     validate_change (insn, &SET_SRC (body), const_true_rtx, 0);
1887                   else if (result == -1)
1888                     validate_change (insn, &SET_SRC (body), const0_rtx, 0);
1889                   else if (result == 2)
1890                     INSN_CODE (insn) = -1;
1891                 }
1892               }
1893           }
1894 #endif
1895
1896         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
1897
1898         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
1899           {
1900             rtx next = peephole (insn);
1901             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
1902                emit them before the peephole.  */
1903             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
1904               {
1905                 rtx prev = PREV_INSN (insn);
1906                 rtx note;
1907
1908                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
1909                      note = NEXT_INSN (note))
1910                   final_scan_insn (note, file, optimize, prescan, nopeepholes);
1911
1912                 /* In case this is prescan, put the notes
1913                    in proper position for later rescan.  */
1914                 note = NEXT_INSN (insn);
1915                 PREV_INSN (note) = prev;
1916                 NEXT_INSN (prev) = note;
1917                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
1918                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
1919                 NEXT_INSN (insn) = next;
1920                 PREV_INSN (next) = insn;
1921               }
1922
1923             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
1924             body = PATTERN (insn);
1925           }
1926
1927         /* Try to recognize the instruction.
1928            If successful, verify that the operands satisfy the
1929            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
1930            since `reload' should have changed them so that they do.  */
1931
1932         insn_code_number = recog_memoized (insn);
1933         insn_extract (insn);
1934         for (i = 0; i < insn_n_operands[insn_code_number]; i++)
1935           {
1936             if (GET_CODE (recog_operand[i]) == SUBREG)
1937               recog_operand[i] = alter_subreg (recog_operand[i]);
1938             else if (GET_CODE (recog_operand[i]) == PLUS
1939                      || GET_CODE (recog_operand[i]) == MULT)
1940               recog_operand[i] = walk_alter_subreg (recog_operand[i]);
1941           }
1942
1943         for (i = 0; i < insn_n_dups[insn_code_number]; i++)
1944           {
1945             if (GET_CODE (*recog_dup_loc[i]) == SUBREG)
1946               *recog_dup_loc[i] = alter_subreg (*recog_dup_loc[i]);
1947             else if (GET_CODE (*recog_dup_loc[i]) == PLUS
1948                      || GET_CODE (*recog_dup_loc[i]) == MULT)
1949               *recog_dup_loc[i] = walk_alter_subreg (*recog_dup_loc[i]);
1950           }
1951
1952 #ifdef REGISTER_CONSTRAINTS
1953         if (! constrain_operands (insn_code_number, 1))
1954           fatal_insn_not_found (insn);
1955 #endif
1956
1957         /* Some target machines need to prescan each insn before
1958            it is output.  */
1959
1960 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
1961         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_operand,
1962                             insn_n_operands[insn_code_number]);
1963 #endif
1964
1965 #ifdef HAVE_cc0
1966         cc_prev_status = cc_status;
1967
1968         /* Update `cc_status' for this instruction.
1969            The instruction's output routine may change it further.
1970            If the output routine for a jump insn needs to depend
1971            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
1972
1973         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
1974 #endif
1975
1976         debug_insn = insn;
1977
1978         /* If the proper template needs to be chosen by some C code,
1979            run that code and get the real template.  */
1980
1981         template = insn_template[insn_code_number];
1982         if (template == 0)
1983           {
1984             template = (*insn_outfun[insn_code_number]) (recog_operand, insn);
1985
1986             /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
1987                which follows a deleted test insn, and that test insn
1988                needs to be reinserted.  */
1989             if (template == 0)
1990               {
1991                 if (prev_nonnote_insn (insn) != last_ignored_compare)
1992                   abort ();
1993                 new_block = 0;
1994                 return prev_nonnote_insn (insn);
1995               }
1996           }
1997
1998         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
1999            be split.  */
2000         if (template[0] == '#' && template[1] == '\0')
2001           {
2002             rtx new = try_split (body, insn, 0);
2003
2004             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2005             if (new == insn && PATTERN (new) == body)
2006               abort ();
2007               
2008             new_block = 0;
2009             return new;
2010           }
2011         
2012         if (prescan > 0)
2013           break;
2014
2015         /* Output assembler code from the template.  */
2016
2017         output_asm_insn (template, recog_operand);
2018
2019 #if 0
2020         /* It's not at all clear why we did this and doing so interferes
2021            with tests we'd like to do to use REG_WAS_0 notes, so let's try
2022            with this out.  */
2023
2024         /* Mark this insn as having been output.  */
2025         INSN_DELETED_P (insn) = 1;
2026 #endif
2027
2028         debug_insn = 0;
2029       }
2030     }
2031   return NEXT_INSN (insn);
2032 }
2033 \f
2034 /* Output debugging info to the assembler file FILE
2035    based on the NOTE-insn INSN, assumed to be a line number.  */
2036
2037 static void
2038 output_source_line (file, insn)
2039      FILE *file;
2040      rtx insn;
2041 {
2042   register char *filename = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
2043
2044   /* Remember filename for basic block profiling.
2045      Filenames are allocated on the permanent obstack
2046      or are passed in ARGV, so we don't have to save
2047      the string.  */
2048
2049   if (profile_block_flag && last_filename != filename)
2050     bb_file_label_num = add_bb_string (filename, TRUE);
2051
2052   last_filename = filename;
2053   last_linenum = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
2054   high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2055   high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2056
2057   if (write_symbols != NO_DEBUG)
2058     {
2059 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2060       if (write_symbols == SDB_DEBUG
2061 #if 0 /* People like having line numbers even in wrong file!  */
2062           /* COFF can't handle multiple source files--lose, lose.  */
2063           && !strcmp (filename, main_input_filename)
2064 #endif
2065           /* COFF relative line numbers must be positive.  */
2066           && last_linenum > sdb_begin_function_line)
2067         {
2068 #ifdef ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE
2069           ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE (file, last_linenum);
2070 #else
2071           fprintf (file, "\t.ln\t%d\n",
2072                    ((sdb_begin_function_line > -1)
2073                     ? last_linenum - sdb_begin_function_line : 1));
2074 #endif
2075         }
2076 #endif
2077
2078 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO)
2079       if (write_symbols == DBX_DEBUG)
2080         dbxout_source_line (file, filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
2081 #endif
2082
2083 #if defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
2084       if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
2085         xcoffout_source_line (file, filename, insn);
2086 #endif
2087
2088 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2089       if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2090         dwarfout_line (filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
2091 #endif
2092     }
2093 }
2094 \f
2095 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2096    based on the thing it is a subreg of.  */
2097
2098 rtx
2099 alter_subreg (x)
2100      register rtx x;
2101 {
2102   register rtx y = SUBREG_REG (x);
2103   if (GET_CODE (y) == SUBREG)
2104     y = alter_subreg (y);
2105
2106   if (GET_CODE (y) == REG)
2107     {
2108       /* If the containing reg really gets a hard reg, so do we.  */
2109       PUT_CODE (x, REG);
2110       REGNO (x) = REGNO (y) + SUBREG_WORD (x);
2111     }
2112   else if (GET_CODE (y) == MEM)
2113     {
2114       register int offset = SUBREG_WORD (x) * UNITS_PER_WORD;
2115       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2116         offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2117                    - MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))));
2118       PUT_CODE (x, MEM);
2119       MEM_VOLATILE_P (x) = MEM_VOLATILE_P (y);
2120       XEXP (x, 0) = plus_constant (XEXP (y, 0), offset);
2121     }
2122
2123   return x;
2124 }
2125
2126 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2127
2128 static rtx
2129 walk_alter_subreg (x)
2130      rtx x;
2131 {
2132   switch (GET_CODE (x))
2133     {
2134     case PLUS:
2135     case MULT:
2136       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
2137       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 1));
2138       break;
2139
2140     case MEM:
2141       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
2142       break;
2143
2144     case SUBREG:
2145       return alter_subreg (x);
2146     }
2147
2148   return x;
2149 }
2150 \f
2151 #ifdef HAVE_cc0
2152
2153 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2154    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2155    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2156
2157    The value is normally 0.
2158    1 means that the condition has become always true.
2159    -1 means that the condition has become always false.
2160    2 means that COND has been altered.  */
2161
2162 static int
2163 alter_cond (cond)
2164      register rtx cond;
2165 {
2166   int value = 0;
2167
2168   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2169     {
2170       value = 2;
2171       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2172     }
2173
2174   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2175     {
2176       value = 2;
2177       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2178     }
2179
2180   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2181     switch (GET_CODE (cond))
2182       {
2183       case LE:
2184       case LEU:
2185       case GEU:
2186         /* Jump becomes unconditional.  */
2187         return 1;
2188
2189       case GT:
2190       case GTU:
2191       case LTU:
2192         /* Jump becomes no-op.  */
2193         return -1;
2194
2195       case GE:
2196         PUT_CODE (cond, EQ);
2197         value = 2;
2198         break;
2199
2200       case LT:
2201         PUT_CODE (cond, NE);
2202         value = 2;
2203         break;
2204       }
2205
2206   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2207     switch (GET_CODE (cond))
2208       {
2209       case GE:
2210       case GEU:
2211         /* Jump becomes unconditional.  */
2212         return 1;
2213
2214       case LT:
2215       case LTU:
2216         /* Jump becomes no-op.  */
2217         return -1;
2218
2219       case LE:
2220       case LEU:
2221         PUT_CODE (cond, EQ);
2222         value = 2;
2223         break;
2224
2225       case GT:
2226       case GTU:
2227         PUT_CODE (cond, NE);
2228         value = 2;
2229         break;
2230       }
2231
2232   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2233     switch (GET_CODE (cond))
2234       {
2235       case GEU:
2236         /* Jump becomes unconditional.  */
2237         return 1;
2238
2239       case LEU:
2240         PUT_CODE (cond, EQ);
2241         value = 2;
2242         break;
2243
2244       case GTU:
2245         PUT_CODE (cond, NE);
2246         value = 2;
2247         break;
2248
2249       case LTU:
2250         /* Jump becomes no-op.  */
2251         return -1;
2252       }
2253
2254   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
2255     switch (GET_CODE (cond))
2256       {
2257       case LE:
2258       case LEU:
2259       case GE:
2260       case GEU:
2261       case LT:
2262       case LTU:
2263       case GT:
2264       case GTU:
2265         abort ();
2266
2267       case NE:
2268         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
2269         value = 2;
2270         break;
2271
2272       case EQ:
2273         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
2274         value = 2;
2275         break;
2276       }
2277
2278   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
2279     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
2280        to unsigned.  */
2281     switch (GET_CODE (cond))
2282       {
2283       case LE:
2284         PUT_CODE (cond, LEU);
2285         value = 2;
2286         break;
2287
2288       case LT:
2289         PUT_CODE (cond, LTU);
2290         value = 2;
2291         break;
2292
2293       case GT:
2294         PUT_CODE (cond, GTU);
2295         value = 2;
2296         break;
2297
2298       case GE:
2299         PUT_CODE (cond, GEU);
2300         value = 2;
2301         break;
2302       }
2303
2304   return value;
2305 }
2306 #endif
2307 \f
2308 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
2309    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
2310
2311 void
2312 output_operand_lossage (str)
2313      char *str;
2314 {
2315   if (this_is_asm_operands)
2316     error_for_asm (this_is_asm_operands, "invalid `asm': %s", str);
2317   else
2318     abort ();
2319 }
2320 \f
2321 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
2322
2323 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
2324    obeying %-directions to substitute operands taken from
2325    the vector OPERANDS.
2326
2327    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
2328    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
2329       and print the label name with no punctuation.
2330    %cN means require operand N to be a constant
2331       and print the constant expression with no punctuation.
2332    %aN means expect operand N to be a memory address
2333       (not a memory reference!) and print a reference
2334       to that address.
2335    %nN means expect operand N to be a constant
2336       and print a constant expression for minus the value
2337       of the operand, with no other punctuation.  */
2338
2339 static void
2340 output_asm_name ()
2341 {
2342   if (flag_print_asm_name)
2343     {
2344       /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
2345          alternative used.  */
2346       if (debug_insn)
2347         {
2348           register int num = INSN_CODE (debug_insn);
2349           fprintf (asm_out_file, " %s %d %s", 
2350                    ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn), insn_name[num]);
2351           if (insn_n_alternatives[num] > 1)
2352             fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
2353
2354           /* Clear this so only the first assembler insn
2355              of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
2356           debug_insn = 0;
2357         }
2358     }
2359 }
2360
2361 void
2362 output_asm_insn (template, operands)
2363      char *template;
2364      rtx *operands;
2365 {
2366   register char *p;
2367   register int c, i;
2368
2369   /* An insn may return a null string template
2370      in a case where no assembler code is needed.  */
2371   if (*template == 0)
2372     return;
2373
2374   p = template;
2375   putc ('\t', asm_out_file);
2376
2377 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
2378   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
2379 #endif
2380
2381   while (c = *p++)
2382     switch (c)
2383       {
2384       case '\n':
2385         output_asm_name ();
2386         putc (c, asm_out_file);
2387 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
2388         while ((c = *p) == '\t')
2389           {
2390             putc (c, asm_out_file);
2391             p++;
2392           }
2393         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
2394 #endif
2395         break;
2396
2397 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
2398       case '{':
2399         /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
2400            DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
2401         for (i = 0; i < dialect_number; i++)
2402           {
2403             while (*p && *p++ != '|')
2404               ;
2405
2406             if (*p == '|')
2407               p++;
2408           }
2409         break;
2410
2411       case '|':
2412         /* Skip to close brace.  */
2413         while (*p && *p++ != '}')
2414           ;
2415         break;
2416
2417       case '}':
2418         break;
2419 #endif
2420
2421       case '%':
2422         /* %% outputs a single %.  */
2423         if (*p == '%')
2424           {
2425             p++;
2426             putc (c, asm_out_file);
2427           }
2428         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
2429            compilation.  This is useful for making local labels that are
2430            referred to more than once in a given insn.  */
2431         else if (*p == '=')
2432           {
2433             p++;
2434             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
2435           }
2436         /* % followed by a letter and some digits
2437            outputs an operand in a special way depending on the letter.
2438            Letters `acln' are implemented directly.
2439            Other letters are passed to `output_operand' so that
2440            the PRINT_OPERAND macro can define them.  */
2441         else if ((*p >= 'a' && *p <= 'z')
2442                  || (*p >= 'A' && *p <= 'Z'))
2443           {
2444             int letter = *p++;
2445             c = atoi (p);
2446
2447             if (! (*p >= '0' && *p <= '9'))
2448               output_operand_lossage ("operand number missing after %-letter");
2449             else if (this_is_asm_operands && c >= (unsigned) insn_noperands)
2450               output_operand_lossage ("operand number out of range");
2451             else if (letter == 'l')
2452               output_asm_label (operands[c]);
2453             else if (letter == 'a')
2454               output_address (operands[c]);
2455             else if (letter == 'c')
2456               {
2457                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[c]))
2458                   output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
2459                 else
2460                   output_operand (operands[c], 'c');
2461               }
2462             else if (letter == 'n')
2463               {
2464                 if (GET_CODE (operands[c]) == CONST_INT)
2465                   fprintf (asm_out_file,
2466 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
2467                            "%d",
2468 #else
2469                            "%ld",
2470 #endif
2471                            - INTVAL (operands[c]));
2472                 else
2473                   {
2474                     putc ('-', asm_out_file);
2475                     output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
2476                   }
2477               }
2478             else
2479               output_operand (operands[c], letter);
2480             
2481             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9') p++;
2482           }
2483         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
2484         else if (*p >= '0' && *p <= '9')
2485           {
2486             c = atoi (p);
2487             if (this_is_asm_operands && c >= (unsigned) insn_noperands)
2488               output_operand_lossage ("operand number out of range");
2489             else
2490               output_operand (operands[c], 0);
2491             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9') p++;
2492           }
2493         /* % followed by punctuation: output something for that
2494            punctuation character alone, with no operand.
2495            The PRINT_OPERAND macro decides what is actually done.  */
2496 #ifdef PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P
2497         else if (PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P (*p))
2498           output_operand (NULL_RTX, *p++);
2499 #endif
2500         else
2501           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
2502         break;
2503
2504       default:
2505         putc (c, asm_out_file);
2506       }
2507
2508   output_asm_name ();
2509
2510   putc ('\n', asm_out_file);
2511 }
2512 \f
2513 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
2514
2515 void
2516 output_asm_label (x)
2517      rtx x;
2518 {
2519   char buf[256];
2520
2521   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
2522     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (x, 0)));
2523   else if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL)
2524     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
2525   else
2526     output_operand_lossage ("`%l' operand isn't a label");
2527
2528   assemble_name (asm_out_file, buf);
2529 }
2530
2531 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
2532    The macro PRINT_OPERAND is defined just to control this function.
2533    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
2534    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
2535    between the % and the digits.
2536    When CODE is a non-letter, X is 0.
2537
2538    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
2539    by PRINT_OPERAND.  */
2540
2541 static void
2542 output_operand (x, code)
2543      rtx x;
2544      int code;
2545 {
2546   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
2547     x = alter_subreg (x);
2548
2549   /* If X is a pseudo-register, abort now rather than writing trash to the
2550      assembler file.  */
2551
2552   if (x && GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2553     abort ();
2554
2555   PRINT_OPERAND (asm_out_file, x, code);
2556 }
2557
2558 /* Print a memory reference operand for address X
2559    using machine-dependent assembler syntax.
2560    The macro PRINT_OPERAND_ADDRESS exists just to control this function.  */
2561
2562 void
2563 output_address (x)
2564      rtx x;
2565 {
2566   walk_alter_subreg (x);
2567   PRINT_OPERAND_ADDRESS (asm_out_file, x);
2568 }
2569 \f
2570 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
2571    Addition and subtraction are the only arithmetic
2572    that may appear in these expressions.  */
2573
2574 void
2575 output_addr_const (file, x)
2576      FILE *file;
2577      rtx x;
2578 {
2579   char buf[256];
2580
2581  restart:
2582   switch (GET_CODE (x))
2583     {
2584     case PC:
2585       if (flag_pic)
2586         putc ('.', file);
2587       else
2588         abort ();
2589       break;
2590
2591     case SYMBOL_REF:
2592       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
2593       break;
2594
2595     case LABEL_REF:
2596       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (x, 0)));
2597       assemble_name (file, buf);
2598       break;
2599
2600     case CODE_LABEL:
2601       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
2602       assemble_name (file, buf);
2603       break;
2604
2605     case CONST_INT:
2606       fprintf (file,
2607 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
2608                "%d",
2609 #else
2610                "%ld",
2611 #endif
2612                INTVAL (x));
2613       break;
2614
2615     case CONST:
2616       /* This used to output parentheses around the expression,
2617          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
2618       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
2619       break;
2620
2621     case CONST_DOUBLE:
2622       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
2623         {
2624           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
2625           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
2626             fprintf (file,
2627 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 64
2628 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT != HOST_BITS_PER_INT
2629                      "0x%lx%016lx",
2630 #else
2631                      "0x%x%016x",
2632 #endif
2633 #else
2634 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT != HOST_BITS_PER_INT
2635                      "0x%lx%08lx",
2636 #else
2637                      "0x%x%08x",
2638 #endif
2639 #endif
2640                      CONST_DOUBLE_HIGH (x), CONST_DOUBLE_LOW (x));
2641           else if  (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
2642             fprintf (file,
2643 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
2644                      "0x%x",
2645 #else
2646                      "0x%lx",
2647 #endif
2648                      CONST_DOUBLE_LOW (x));
2649           else
2650             fprintf (file,
2651 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
2652                      "%d",
2653 #else
2654                      "%ld",
2655 #endif
2656                      CONST_DOUBLE_LOW (x));
2657         }
2658       else
2659         /* We can't handle floating point constants;
2660            PRINT_OPERAND must handle them.  */
2661         output_operand_lossage ("floating constant misused");
2662       break;
2663
2664     case PLUS:
2665       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
2666       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT)
2667         {
2668           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
2669           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
2670             fprintf (file, "+");
2671           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
2672         }
2673       else
2674         {
2675           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
2676           if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
2677             fprintf (file, "+");
2678           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
2679         }
2680       break;
2681
2682     case MINUS:
2683       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
2684          since some assemblers can't handle that.  */
2685       x = simplify_subtraction (x);
2686       if (GET_CODE (x) != MINUS)
2687         goto restart;
2688
2689       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
2690       fprintf (file, "-");
2691       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
2692           && INTVAL (XEXP (x, 1)) < 0)
2693         {
2694           fprintf (file, ASM_OPEN_PAREN);
2695           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
2696           fprintf (file, ASM_CLOSE_PAREN);
2697         }
2698       else
2699         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
2700       break;
2701
2702     case ZERO_EXTEND:
2703     case SIGN_EXTEND:
2704       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
2705       break;
2706
2707     default:
2708       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
2709     }
2710 }
2711 \f
2712 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
2713    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
2714    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
2715    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
2716    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
2717    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
2718    Also supported are %d, %x, %s, %e, %f, %g and %%.
2719
2720    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
2721
2722 void
2723 asm_fprintf VPROTO((FILE *file, char *p, ...))
2724 {
2725 #ifndef __STDC__
2726   FILE *file;
2727   char *p;
2728 #endif
2729   va_list argptr;
2730   char buf[10];
2731   char *q, c;
2732   int i;
2733
2734   VA_START (argptr, p);
2735
2736 #ifndef __STDC__
2737   file = va_arg (argptr, FILE*);
2738   p = va_arg (argptr, char*);
2739 #endif
2740
2741   buf[0] = '%';
2742
2743   while (c = *p++)
2744     switch (c)
2745       {
2746 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
2747       case '{':
2748         /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
2749            DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
2750         for (i = 0; i < dialect_number; i++)
2751           {
2752             while (*p && *p++ != '|')
2753               ;
2754
2755             if (*p == '|')
2756               p++;
2757           }
2758         break;
2759
2760       case '|':
2761         /* Skip to close brace.  */
2762         while (*p && *p++ != '}')
2763           ;
2764         break;
2765
2766       case '}':
2767         break;
2768 #endif
2769
2770       case '%':
2771         c = *p++;
2772         q = &buf[1];
2773         while ((c >= '0' && c <= '9') || c == '.')
2774           {
2775             *q++ = c;
2776             c = *p++;
2777           }
2778         switch (c)
2779           {
2780           case '%':
2781             fprintf (file, "%%");
2782             break;
2783
2784           case 'd':  case 'i':  case 'u':
2785           case 'x':  case 'p':  case 'X':
2786           case 'o':
2787             *q++ = c;
2788             *q = 0;
2789             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
2790             break;
2791
2792           case 'w':
2793             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'p', and 'X' cases,
2794                but we do not check for those cases.  It means that the value
2795                is a HOST_WIDE_INT, which may be either `int' or `long'.  */
2796
2797 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT != HOST_BITS_PER_INT
2798             *q++ = 'l';
2799 #endif
2800
2801             *q++ = *p++;
2802             *q = 0;
2803             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
2804             break;
2805
2806           case 'l':
2807             *q++ = c;
2808             *q++ = *p++;
2809             *q = 0;
2810             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
2811             break;
2812
2813           case 'e':
2814           case 'f':
2815           case 'g':
2816             *q++ = c;
2817             *q = 0;
2818             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, double));
2819             break;
2820
2821           case 's':
2822             *q++ = c;
2823             *q = 0;
2824             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
2825             break;
2826
2827           case 'O':
2828 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
2829             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
2830 #endif
2831             break;
2832
2833           case 'R':
2834 #ifdef REGISTER_PREFIX
2835             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
2836 #endif
2837             break;
2838
2839           case 'I':
2840 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
2841             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
2842 #endif
2843             break;
2844
2845           case 'L':
2846 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
2847             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
2848 #endif
2849             break;
2850
2851           case 'U':
2852 #ifdef USER_LABEL_PREFIX
2853             fprintf (file, "%s", USER_LABEL_PREFIX);
2854 #endif
2855             break;
2856
2857           default:
2858             abort ();
2859           }
2860         break;
2861
2862       default:
2863         fputc (c, file);
2864       }
2865 }
2866 \f
2867 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
2868    into two rtx's for single words,
2869    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
2870    and in *SECOND the other.  */
2871
2872 void
2873 split_double (value, first, second)
2874      rtx value;
2875      rtx *first, *second;
2876 {
2877   if (GET_CODE (value) == CONST_INT)
2878     {
2879       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
2880         {
2881           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
2882              Extract the bits from it into two word-sized pieces.  */
2883           rtx low, high;
2884           HOST_WIDE_INT word_mask;
2885           /* Avoid warnings for shift count >= BITS_PER_WORD.  */
2886           int shift_count = BITS_PER_WORD - 1;
2887
2888           word_mask = (HOST_WIDE_INT) 1 << shift_count;
2889           word_mask |= word_mask - 1;
2890           low = GEN_INT (INTVAL (value) & word_mask);
2891           high = GEN_INT ((INTVAL (value) >> (shift_count + 1)) & word_mask);
2892           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2893             {
2894               *first = high;
2895               *second = low;
2896             }
2897           else
2898             {
2899               *first = low;
2900               *second = high;
2901             }
2902         }
2903       else
2904         {
2905           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
2906              is that we regard the value as signed.
2907              So sign-extend it.  */
2908           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
2909           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2910             {
2911               *first = high;
2912               *second = value;
2913             }
2914           else
2915             {
2916               *first = value;
2917               *second = high;
2918             }
2919         }
2920     }
2921   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
2922     {
2923       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2924         {
2925           *first = const0_rtx;
2926           *second = value;
2927         }
2928       else
2929         {
2930           *first = value;
2931           *second = const0_rtx;
2932         }
2933     }
2934   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
2935            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
2936            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
2937     {
2938       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
2939          So order them by the target's convention.  */
2940       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2941         {
2942           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
2943           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
2944         }
2945       else
2946         {
2947           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
2948           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
2949         }
2950     }
2951   else
2952     {
2953 #ifdef REAL_ARITHMETIC
2954       REAL_VALUE_TYPE r; long l[2];
2955       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
2956
2957       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
2958          format, splits up the floating point double and outputs
2959          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
2960          not necessarily BITS_PER_WORD bits. */
2961       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
2962
2963       *first = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[0]);
2964       *second = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[1]);
2965 #else
2966       if ((HOST_FLOAT_FORMAT != TARGET_FLOAT_FORMAT
2967            || HOST_BITS_PER_WIDE_INT != BITS_PER_WORD)
2968           && ! flag_pretend_float)
2969       abort ();
2970
2971       if (
2972 #ifdef HOST_WORDS_BIG_ENDIAN
2973           WORDS_BIG_ENDIAN
2974 #else
2975           ! WORDS_BIG_ENDIAN
2976 #endif
2977           )
2978         {
2979           /* Host and target agree => no need to swap.  */
2980           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
2981           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
2982         }
2983       else
2984         {
2985           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
2986           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
2987         }
2988 #endif /* no REAL_ARITHMETIC */
2989     }
2990 }
2991 \f
2992 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
2993
2994 int
2995 leaf_function_p ()
2996 {
2997   rtx insn;
2998
2999   if (profile_flag || profile_block_flag)
3000     return 0;
3001
3002   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3003     {
3004       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3005         return 0;
3006       if (GET_CODE (insn) == INSN
3007           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3008           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == CALL_INSN)
3009         return 0;
3010     }
3011   for (insn = current_function_epilogue_delay_list; insn; insn = XEXP (insn, 1))
3012     {
3013       if (GET_CODE (XEXP (insn, 0)) == CALL_INSN)
3014         return 0;
3015       if (GET_CODE (XEXP (insn, 0)) == INSN
3016           && GET_CODE (PATTERN (XEXP (insn, 0))) == SEQUENCE
3017           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (XEXP (insn, 0)), 0, 0)) == CALL_INSN)
3018         return 0;
3019     }
3020
3021   return 1;
3022 }
3023
3024 /* On some machines, a function with no call insns
3025    can run faster if it doesn't create its own register window.
3026    When output, the leaf function should use only the "output"
3027    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
3028    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
3029    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
3030    Leaf function treatment means renumbering so the function
3031    uses the "output" registers instead.  */
3032
3033 #ifdef LEAF_REGISTERS
3034
3035 static char permitted_reg_in_leaf_functions[] = LEAF_REGISTERS;
3036
3037 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
3038    safely renumbered.  */
3039
3040 int
3041 only_leaf_regs_used ()
3042 {
3043   int i;
3044
3045   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3046     {
3047       if ((regs_ever_live[i] || global_regs[i])
3048           && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
3049         return 0;
3050     }
3051   return 1;
3052 }
3053
3054 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
3055    available in leaf functions.  */
3056
3057 static void
3058 leaf_renumber_regs (first)
3059      rtx first;
3060 {
3061   rtx insn;
3062
3063   /* Renumber only the actual patterns.
3064      The reg-notes can contain frame pointer refs,
3065      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
3066   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3067     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
3068       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
3069   for (insn = current_function_epilogue_delay_list; insn; insn = XEXP (insn, 1))
3070     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (insn, 0))) == 'i')
3071       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
3072 }
3073
3074 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
3075    available in leaf functions.  */
3076
3077 void
3078 leaf_renumber_regs_insn (in_rtx)
3079      register rtx in_rtx;
3080 {
3081   register int i, j;
3082   register char *format_ptr;
3083
3084   if (in_rtx == 0)
3085     return;
3086
3087   /* Renumber all input-registers into output-registers.
3088      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
3089      they  */
3090
3091   if (GET_CODE (in_rtx) == REG)
3092     {
3093       int newreg;
3094
3095       /* Don't renumber the same reg twice.  */
3096       if (in_rtx->used)
3097         return;
3098
3099       newreg = REGNO (in_rtx);
3100       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
3101          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
3102       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3103         {
3104           in_rtx->used = 1;
3105           return;
3106         }
3107       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
3108       if (newreg < 0)
3109         abort ();
3110       regs_ever_live[REGNO (in_rtx)] = 0;
3111       regs_ever_live[newreg] = 1;
3112       REGNO (in_rtx) = newreg;
3113       in_rtx->used = 1;
3114     }
3115
3116   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (in_rtx)) == 'i')
3117     {
3118       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
3119          Renumber just the patterns of these insns,
3120          just as we do for the top-level insns.  */
3121       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
3122       return;
3123     }
3124
3125   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
3126
3127   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
3128     switch (*format_ptr++)
3129       {
3130       case 'e':
3131         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
3132         break;
3133
3134       case 'E':
3135         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
3136           {
3137             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
3138               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
3139           }
3140         break;
3141
3142       case 'S':
3143       case 's':
3144       case '0':
3145       case 'i':
3146       case 'w':
3147       case 'n':
3148       case 'u':
3149         break;
3150
3151       default:
3152         abort ();
3153       }
3154 }
3155 #endif