OSDN Git Service

* simplify-rtx.c (simplify_subreg): Fix verification of
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / genoutput.c
1 /* Generate code from to output assembler insns as recognized from rtl.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22
23 /* This program reads the machine description for the compiler target machine
24    and produces a file containing these things:
25
26    1. An array of `struct insn_data', which is indexed by insn code number,
27    which contains:
28
29      a. `name' is the name for that pattern.  Nameless patterns are
30      given a name.
31
32      b. `output' hold either the output template, an array of output
33      templates, or an output function.
34
35      c. `genfun' is the function to generate a body for that pattern,
36      given operands as arguments.
37
38      d. `n_operands' is the number of distinct operands in the pattern
39      for that insn,
40
41      e. `n_dups' is the number of match_dup's that appear in the insn's
42      pattern.  This says how many elements of `recog_data.dup_loc' are
43      significant after an insn has been recognized.
44
45      f. `n_alternatives' is the number of alternatives in the constraints
46      of each pattern.
47
48      g. `output_format' tells what type of thing `output' is.
49
50      h. `operand' is the base of an array of operand data for the insn.
51
52    2. An array of `struct insn_operand data', used by `operand' above.
53
54      a. `predicate', an int-valued function, is the match_operand predicate
55      for this operand.
56
57      b. `constraint' is the constraint for this operand.  This exists
58      only if register constraints appear in match_operand rtx's.
59
60      c. `address_p' indicates that the operand appears within ADDRESS
61      rtx's.  This exists only if there are *no* register constraints
62      in the match_operand rtx's.
63
64      d. `mode' is the machine mode that that operand is supposed to have.
65
66      e. `strict_low', is nonzero for operands contained in a STRICT_LOW_PART.
67
68      f. `eliminable', is nonzero for operands that are matched normally by
69      MATCH_OPERAND; it is zero for operands that should not be changed during
70      register elimination such as MATCH_OPERATORs.
71
72   The code number of an insn is simply its position in the machine
73   description; code numbers are assigned sequentially to entries in
74   the description, starting with code number 0.
75
76   Thus, the following entry in the machine description
77
78     (define_insn "clrdf"
79       [(set (match_operand:DF 0 "general_operand" "")
80             (const_int 0))]
81       ""
82       "clrd %0")
83
84   assuming it is the 25th entry present, would cause
85   insn_data[24].template to be "clrd %0", and
86   insn_data[24].n_operands to be 1.  */
87 \f
88 #include "hconfig.h"
89 #include "system.h"
90 #include "rtl.h"
91 #include "errors.h"
92 #include "gensupport.h"
93
94 /* No instruction can have more operands than this.  Sorry for this
95    arbitrary limit, but what machine will have an instruction with
96    this many operands?  */
97
98 #define MAX_MAX_OPERANDS 40
99
100 static int n_occurrences                PARAMS ((int, const char *));
101 static const char *strip_whitespace     PARAMS ((const char *));
102
103 /* insns in the machine description are assigned sequential code numbers
104    that are used by insn-recog.c (produced by genrecog) to communicate
105    to insn-output.c (produced by this program).  */
106
107 static int next_code_number;
108
109 /* This counts all definitions in the md file,
110    for the sake of error messages.  */
111
112 static int next_index_number;
113
114 /* This counts all operands used in the md file.  The first is null.  */
115
116 static int next_operand_number = 1;
117
118 /* Record in this chain all information about the operands we will output.  */
119
120 struct operand_data
121 {
122   struct operand_data *next;
123   int index;
124   const char *predicate;
125   const char *constraint;
126   enum machine_mode mode;
127   unsigned char n_alternatives;
128   char address_p;
129   char strict_low;
130   char eliminable;
131   char seen;
132 };
133
134 /* Begin with a null operand at index 0.  */
135
136 static struct operand_data null_operand =
137 {
138   0, 0, "", "", VOIDmode, 0, 0, 0, 0, 0
139 };
140
141 static struct operand_data *odata = &null_operand;
142 static struct operand_data **odata_end = &null_operand.next;
143
144 /* Must match the constants in recog.h.  */
145
146 #define INSN_OUTPUT_FORMAT_NONE         0       /* abort */
147 #define INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE       1       /* const char * */
148 #define INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI        2       /* const char * const * */
149 #define INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION     3       /* const char * (*)(...) */
150
151 /* Record in this chain all information that we will output,
152    associated with the code number of the insn.  */
153
154 struct data
155 {
156   struct data *next;
157   const char *name;
158   const char *template;
159   int code_number;
160   int index_number;
161   int lineno;
162   int n_operands;               /* Number of operands this insn recognizes */
163   int n_dups;                   /* Number times match_dup appears in pattern */
164   int n_alternatives;           /* Number of alternatives in each constraint */
165   int operand_number;           /* Operand index in the big array.  */
166   int output_format;            /* INSN_OUTPUT_FORMAT_*.  */
167   struct operand_data operand[MAX_MAX_OPERANDS];
168 };
169
170 /* This variable points to the first link in the insn chain.  */
171
172 static struct data *idata, **idata_end = &idata;
173 \f
174 static void output_prologue PARAMS ((void));
175 static void output_predicate_decls PARAMS ((void));
176 static void output_operand_data PARAMS ((void));
177 static void output_insn_data PARAMS ((void));
178 static void output_get_insn_name PARAMS ((void));
179 static void scan_operands PARAMS ((struct data *, rtx, int, int));
180 static int compare_operands PARAMS ((struct operand_data *,
181                                    struct operand_data *));
182 static void place_operands PARAMS ((struct data *));
183 static void process_template PARAMS ((struct data *, const char *));
184 static void validate_insn_alternatives PARAMS ((struct data *));
185 static void validate_insn_operands PARAMS ((struct data *));
186 static void gen_insn PARAMS ((rtx, int));
187 static void gen_peephole PARAMS ((rtx, int));
188 static void gen_expand PARAMS ((rtx, int));
189 static void gen_split PARAMS ((rtx, int));
190 \f
191 const char *
192 get_insn_name (index)
193      int index;
194 {
195   static char buf[100];
196
197   struct data *i, *last_named = NULL;
198   for (i = idata; i ; i = i->next)
199     {
200       if (i->index_number == index)
201         return i->name;
202       if (i->name)
203         last_named = i;
204     }
205
206   if (last_named)
207     sprintf(buf, "%s+%d", last_named->name, index - last_named->index_number);
208   else
209     sprintf(buf, "insn %d", index);
210
211   return buf;
212 }
213
214 static void
215 output_prologue ()
216 {
217   printf ("/* Generated automatically by the program `genoutput'\n\
218    from the machine description file `md'.  */\n\n");
219
220   printf ("#include \"config.h\"\n");
221   printf ("#include \"system.h\"\n");
222   printf ("#include \"flags.h\"\n");
223   printf ("#include \"ggc.h\"\n");
224   printf ("#include \"rtl.h\"\n");
225   printf ("#include \"expr.h\"\n");
226   printf ("#include \"tm_p.h\"\n");
227   printf ("#include \"function.h\"\n");
228   printf ("#include \"regs.h\"\n");
229   printf ("#include \"hard-reg-set.h\"\n");
230   printf ("#include \"real.h\"\n");
231   printf ("#include \"insn-config.h\"\n\n");
232   printf ("#include \"conditions.h\"\n");
233   printf ("#include \"insn-attr.h\"\n\n");
234   printf ("#include \"recog.h\"\n\n");
235   printf ("#include \"toplev.h\"\n");
236   printf ("#include \"output.h\"\n");
237 }
238
239
240 /* We need to define all predicates used.  Keep a list of those we
241    have defined so far.  There normally aren't very many predicates
242    used, so a linked list should be fast enough.  */
243 struct predicate { const char *name; struct predicate *next; };
244
245 static void
246 output_predicate_decls ()
247 {
248   struct predicate *predicates = 0;
249   register struct operand_data *d;
250   struct predicate *p, *next;
251
252   for (d = odata; d; d = d->next)
253     if (d->predicate && d->predicate[0])
254       {
255         for (p = predicates; p; p = p->next)
256           if (strcmp (p->name, d->predicate) == 0)
257             break;
258
259         if (p == 0)
260           {
261             printf ("extern int %s PARAMS ((rtx, enum machine_mode));\n",
262                     d->predicate);
263             p = (struct predicate *) xmalloc (sizeof (struct predicate));
264             p->name = d->predicate;
265             p->next = predicates;
266             predicates = p;
267           }
268       }
269
270   printf ("\n\n");
271   for (p = predicates; p; p = next)
272     {
273       next = p->next;
274       free (p);
275     }
276 }
277
278 static void
279 output_operand_data ()
280 {
281   register struct operand_data *d;
282
283   printf ("\nstatic const struct insn_operand_data operand_data[] = \n{\n");
284
285   for (d = odata; d; d = d->next)
286     {
287       printf ("  {\n");
288
289       printf ("    %s,\n",
290               d->predicate && d->predicate[0] ? d->predicate : "0");
291
292       printf ("    \"%s\",\n", d->constraint ? d->constraint : "");
293
294       printf ("    %smode,\n", GET_MODE_NAME (d->mode));
295
296       printf ("    %d,\n", d->strict_low);
297
298       printf ("    %d\n", d->eliminable);
299
300       printf("  },\n");
301     }
302   printf("};\n\n\n");
303 }
304
305 static void
306 output_insn_data ()
307 {
308   register struct data *d;
309   int name_offset = 0;
310   int next_name_offset;
311   const char * last_name = 0;
312   const char * next_name = 0;
313   register struct data *n;
314
315   for (n = idata, next_name_offset = 1; n; n = n->next, next_name_offset++)
316     if (n->name)
317       {
318         next_name = n->name;
319         break;
320       }
321
322   printf ("\nconst struct insn_data insn_data[] = \n{\n");
323
324   for (d = idata; d; d = d->next)
325     {
326       printf ("  {\n");
327
328       if (d->name)
329         {
330           printf ("    \"%s\",\n", d->name);
331           name_offset = 0;
332           last_name = d->name;
333           next_name = 0;
334           for (n = d->next, next_name_offset = 1; n;
335                n = n->next, next_name_offset++)
336             {
337               if (n->name)
338                 {
339                   next_name = n->name;
340                   break;
341                 }
342             }
343         }
344       else
345         {
346           name_offset++;
347           if (next_name && (last_name == 0
348                             || name_offset > next_name_offset / 2))
349             printf ("    \"%s-%d\",\n", next_name,
350                     next_name_offset - name_offset);
351           else
352             printf ("    \"%s+%d\",\n", last_name, name_offset);
353         }
354
355       switch (d->output_format)
356         {
357         case INSN_OUTPUT_FORMAT_NONE:
358           printf ("    0,\n");
359           break;
360         case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
361           {
362             const char *p = d->template;
363             char prev = 0;
364             
365             printf ("    \"");
366             while (*p)
367               {
368                 if (*p == '\n' && prev != '\\')
369                   printf ("\\n\\\n");
370                 else
371                   putchar (*p);
372                 prev = *p;
373                 ++p;
374               }
375             printf ("\",\n");
376           }
377           break;
378         case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
379         case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
380           printf ("    (const PTR) output_%d,\n", d->code_number);
381           break;
382         default:
383           abort ();
384         }
385
386       if (d->name && d->name[0] != '*')
387         printf ("    (insn_gen_fn) gen_%s,\n", d->name);
388       else
389         printf ("    0,\n");
390
391       printf ("    &operand_data[%d],\n", d->operand_number);
392       printf ("    %d,\n", d->n_operands);
393       printf ("    %d,\n", d->n_dups);
394       printf ("    %d,\n", d->n_alternatives);
395       printf ("    %d\n", d->output_format);
396
397       printf("  },\n");
398     }
399   printf ("};\n\n\n");
400 }
401
402 static void
403 output_get_insn_name ()
404 {
405   printf ("const char *\n");
406   printf ("get_insn_name (code)\n");
407   printf ("     int code;\n");
408   printf ("{\n");
409   printf ("  return insn_data[code].name;\n");
410   printf ("}\n");
411 }
412
413 \f
414 /* Stores in max_opno the largest operand number present in `part', if
415    that is larger than the previous value of max_opno, and the rest of
416    the operand data into `d->operand[i]'.
417
418    THIS_ADDRESS_P is nonzero if the containing rtx was an ADDRESS.
419    THIS_STRICT_LOW is nonzero if the containing rtx was a STRICT_LOW_PART.  */
420
421 static int max_opno;
422 static int num_dups;
423
424 static void
425 scan_operands (d, part, this_address_p, this_strict_low)
426      struct data *d;
427      rtx part;
428      int this_address_p;
429      int this_strict_low;
430 {
431   register int i, j;
432   register const char *format_ptr;
433   int opno;
434
435   if (part == 0)
436     return;
437
438   switch (GET_CODE (part))
439     {
440     case MATCH_OPERAND:
441       opno = XINT (part, 0);
442       if (opno > max_opno)
443         max_opno = opno;
444       if (max_opno >= MAX_MAX_OPERANDS)
445         {
446           message_with_line (d->lineno,
447                              "maximum number of operands exceeded");
448           have_error = 1;
449           return;
450         }
451       if (d->operand[opno].seen)
452         {
453           message_with_line (d->lineno,
454                              "repeated operand number %d\n", opno);
455           have_error = 1;
456         }
457
458       d->operand[opno].seen = 1;
459       d->operand[opno].mode = GET_MODE (part);
460       d->operand[opno].strict_low = this_strict_low;
461       d->operand[opno].predicate = XSTR (part, 1);
462       d->operand[opno].constraint = strip_whitespace (XSTR (part, 2));
463       d->operand[opno].n_alternatives
464         = n_occurrences (',', d->operand[opno].constraint) + 1;
465       d->operand[opno].address_p = this_address_p;
466       d->operand[opno].eliminable = 1;
467       return;
468
469     case MATCH_SCRATCH:
470       opno = XINT (part, 0);
471       if (opno > max_opno)
472         max_opno = opno;
473       if (max_opno >= MAX_MAX_OPERANDS)
474         {
475           message_with_line (d->lineno,
476                              "maximum number of operands exceeded");
477           have_error = 1;
478           return;
479         }
480       if (d->operand[opno].seen)
481         {
482           message_with_line (d->lineno,
483                              "repeated operand number %d\n", opno);
484           have_error = 1;
485         }
486
487       d->operand[opno].seen = 1;
488       d->operand[opno].mode = GET_MODE (part);
489       d->operand[opno].strict_low = 0;
490       d->operand[opno].predicate = "scratch_operand";
491       d->operand[opno].constraint = strip_whitespace (XSTR (part, 1));
492       d->operand[opno].n_alternatives
493         = n_occurrences (',', d->operand[opno].constraint) + 1;
494       d->operand[opno].address_p = 0;
495       d->operand[opno].eliminable = 0;
496       return;
497
498     case MATCH_OPERATOR:
499     case MATCH_PARALLEL:
500       opno = XINT (part, 0);
501       if (opno > max_opno)
502         max_opno = opno;
503       if (max_opno >= MAX_MAX_OPERANDS)
504         {
505           message_with_line (d->lineno,
506                              "maximum number of operands exceeded");
507           have_error = 1;
508           return;
509         }
510       if (d->operand[opno].seen)
511         {
512           message_with_line (d->lineno,
513                              "repeated operand number %d\n", opno);
514           have_error = 1;
515         }
516
517       d->operand[opno].seen = 1;
518       d->operand[opno].mode = GET_MODE (part);
519       d->operand[opno].strict_low = 0;
520       d->operand[opno].predicate = XSTR (part, 1);
521       d->operand[opno].constraint = 0;
522       d->operand[opno].address_p = 0;
523       d->operand[opno].eliminable = 0;
524       for (i = 0; i < XVECLEN (part, 2); i++)
525         scan_operands (d, XVECEXP (part, 2, i), 0, 0);
526       return;
527
528     case MATCH_DUP:
529     case MATCH_OP_DUP:
530     case MATCH_PAR_DUP:
531       ++num_dups;
532       return;
533
534     case ADDRESS:
535       scan_operands (d, XEXP (part, 0), 1, 0);
536       return;
537
538     case STRICT_LOW_PART:
539       scan_operands (d, XEXP (part, 0), 0, 1);
540       return;
541       
542     default:
543       break;
544     }
545
546   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (part));
547
548   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (part)); i++)
549     switch (*format_ptr++)
550       {
551       case 'e':
552       case 'u':
553         scan_operands (d, XEXP (part, i), 0, 0);
554         break;
555       case 'E':
556         if (XVEC (part, i) != NULL)
557           for (j = 0; j < XVECLEN (part, i); j++)
558             scan_operands (d, XVECEXP (part, i, j), 0, 0);
559         break;
560       }
561 }
562
563 /* Compare two operands for content equality.  */
564
565 static int
566 compare_operands (d0, d1)
567      struct operand_data *d0, *d1;
568 {
569   const char *p0, *p1;
570
571   p0 = d0->predicate;
572   if (!p0)
573     p0 = "";
574   p1 = d1->predicate;
575   if (!p1)
576     p1 = "";
577   if (strcmp (p0, p1) != 0)
578     return 0;
579
580   p0 = d0->constraint;
581   if (!p0)
582     p0 = "";
583   p1 = d1->constraint;
584   if (!p1)
585     p1 = "";
586   if (strcmp (p0, p1) != 0)
587     return 0;
588
589   if (d0->mode != d1->mode)
590     return 0;
591
592   if (d0->strict_low != d1->strict_low)
593     return 0;
594
595   if (d0->eliminable != d1->eliminable)
596     return 0;
597
598   return 1;
599 }
600
601 /* Scan the list of operands we've already committed to output and either
602    find a subsequence that is the same, or allocate a new one at the end.  */
603
604 static void
605 place_operands (d)
606      struct data *d;
607 {
608   struct operand_data *od, *od2;
609   int i;
610
611   if (d->n_operands == 0)
612     {
613       d->operand_number = 0;
614       return;
615     }
616
617   /* Brute force substring search.  */
618   for (od = odata, i = 0; od; od = od->next, i = 0)
619     if (compare_operands (od, &d->operand[0]))
620       {
621         od2 = od->next;
622         i = 1;
623         while (1)
624           {
625             if (i == d->n_operands)
626               goto full_match;
627             if (od2 == NULL)
628               goto partial_match;
629             if (! compare_operands (od2, &d->operand[i]))
630               break;
631             ++i, od2 = od2->next;
632           }
633       }
634
635   /* Either partial match at the end of the list, or no match.  In either
636      case, we tack on what operands are remaining to the end of the list.  */
637  partial_match:
638   d->operand_number = next_operand_number - i;
639   for (; i < d->n_operands; ++i)
640     {
641       od2 = &d->operand[i];
642       *odata_end = od2;
643       odata_end = &od2->next;
644       od2->index = next_operand_number++;
645     }
646   *odata_end = NULL;
647   return;
648
649  full_match:
650   d->operand_number = od->index;
651   return;
652 }
653
654 \f
655 /* Process an assembler template from a define_insn or a define_peephole.
656    It is either the assembler code template, a list of assembler code
657    templates, or C code to generate the assembler code template.  */
658
659 static void
660 process_template (d, template)
661     struct data *d;
662     const char *template;
663 {
664   register const char *cp;
665   register int i;
666
667   /* Templates starting with * contain straight code to be run.  */
668   if (template[0] == '*')
669     {
670       d->template = 0;
671       d->output_format = INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION;
672
673       printf ("\nstatic const char *output_%d PARAMS ((rtx *, rtx));\n",
674               d->code_number);
675       puts ("\nstatic const char *");
676       printf ("output_%d (operands, insn)\n", d->code_number);
677       puts ("     rtx *operands ATTRIBUTE_UNUSED;");
678       puts ("     rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED;");
679       puts ("{");
680
681       puts (template + 1);
682       puts ("}");
683     }
684
685   /* If the assembler code template starts with a @ it is a newline-separated
686      list of assembler code templates, one for each alternative.  */
687   else if (template[0] == '@')
688     {
689       d->template = 0;
690       d->output_format = INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI;
691
692       printf ("\nstatic const char * const output_%d[] = {\n", d->code_number);
693
694       for (i = 0, cp = &template[1]; *cp; )
695         {
696           while (*cp == '\n' || *cp == ' ' || *cp== '\t')
697             cp++;
698
699           printf ("  \"");
700           while (*cp != '\n' && *cp != '\0')
701             {
702               putchar (*cp);
703               cp++;
704             }
705
706           printf ("\",\n");
707           i++;
708         }
709       if (i == 1)
710         message_with_line (d->lineno,
711                            "'@' is redundant for output template with single alternative");
712       if (i != d->n_alternatives)
713         {
714           message_with_line (d->lineno,
715                              "Wrong number of alternatives in the output template");
716           have_error = 1;
717         }
718
719       printf ("};\n");
720     }
721   else
722     {
723       d->template = template;
724       d->output_format = INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE;
725     }
726 }
727 \f
728 /* Check insn D for consistency in number of constraint alternatives.  */
729
730 static void
731 validate_insn_alternatives (d)
732      struct data *d;
733 {
734   register int n = 0, start;
735
736   /* Make sure all the operands have the same number of alternatives
737      in their constraints.  Let N be that number.  */
738   for (start = 0; start < d->n_operands; start++)
739     if (d->operand[start].n_alternatives > 0)
740       {
741         if (n == 0)
742           n = d->operand[start].n_alternatives;
743         else if (n != d->operand[start].n_alternatives)
744           {
745             message_with_line (d->lineno,
746                                "wrong number of alternatives in operand %d",
747                                start);
748             have_error = 1;
749           }
750       }
751
752   /* Record the insn's overall number of alternatives.  */
753   d->n_alternatives = n;
754 }
755
756 /* Verify that there are no gaps in operand numbers for INSNs.  */
757
758 static void
759 validate_insn_operands (d)
760      struct data *d;
761 {
762   int i;
763
764   for (i = 0; i < d->n_operands; ++i)
765     if (d->operand[i].seen == 0)
766       {
767         message_with_line (d->lineno, "missing operand %d", i);
768         have_error = 1;
769       }
770 }
771 \f
772 /* Look at a define_insn just read.  Assign its code number.  Record
773    on idata the template and the number of arguments.  If the insn has
774    a hairy output action, output a function for now.  */
775
776 static void
777 gen_insn (insn, lineno)
778      rtx insn;
779      int lineno;
780 {
781   register struct data *d = (struct data *) xmalloc (sizeof (struct data));
782   register int i;
783
784   d->code_number = next_code_number;
785   d->index_number = next_index_number;
786   d->lineno = lineno;
787   if (XSTR (insn, 0)[0])
788     d->name = XSTR (insn, 0);
789   else
790     d->name = 0;
791
792   /* Build up the list in the same order as the insns are seen
793      in the machine description.  */
794   d->next = 0;
795   *idata_end = d;
796   idata_end = &d->next;
797
798   max_opno = -1;
799   num_dups = 0;
800   memset (d->operand, 0, sizeof (d->operand));
801
802   for (i = 0; i < XVECLEN (insn, 1); i++)
803     scan_operands (d, XVECEXP (insn, 1, i), 0, 0);
804
805   d->n_operands = max_opno + 1;
806   d->n_dups = num_dups;
807
808   validate_insn_operands (d);
809   validate_insn_alternatives (d);
810   place_operands (d);
811   process_template (d, XSTR (insn, 3));
812 }
813 \f
814 /* Look at a define_peephole just read.  Assign its code number.
815    Record on idata the template and the number of arguments.
816    If the insn has a hairy output action, output it now.  */
817
818 static void
819 gen_peephole (peep, lineno)
820      rtx peep;
821      int lineno;
822 {
823   register struct data *d = (struct data *) xmalloc (sizeof (struct data));
824   register int i;
825
826   d->code_number = next_code_number;
827   d->index_number = next_index_number;
828   d->lineno = lineno;
829   d->name = 0;
830
831   /* Build up the list in the same order as the insns are seen
832      in the machine description.  */
833   d->next = 0;
834   *idata_end = d;
835   idata_end = &d->next;
836
837   max_opno = -1;
838   num_dups = 0;
839   memset (d->operand, 0, sizeof (d->operand));
840
841   /* Get the number of operands by scanning all the patterns of the
842      peephole optimizer.  But ignore all the rest of the information
843      thus obtained.  */
844   for (i = 0; i < XVECLEN (peep, 0); i++)
845     scan_operands (d, XVECEXP (peep, 0, i), 0, 0);
846
847   d->n_operands = max_opno + 1;
848   d->n_dups = 0;
849
850   validate_insn_alternatives (d);
851   place_operands (d);
852   process_template (d, XSTR (peep, 2));
853 }
854 \f
855 /* Process a define_expand just read.  Assign its code number,
856    only for the purposes of `insn_gen_function'.  */
857
858 static void
859 gen_expand (insn, lineno)
860      rtx insn;
861      int lineno;
862 {
863   register struct data *d = (struct data *) xmalloc (sizeof (struct data));
864   register int i;
865
866   d->code_number = next_code_number;
867   d->index_number = next_index_number;
868   d->lineno = lineno;
869   if (XSTR (insn, 0)[0])
870     d->name = XSTR (insn, 0);
871   else
872     d->name = 0;
873
874   /* Build up the list in the same order as the insns are seen
875      in the machine description.  */
876   d->next = 0;
877   *idata_end = d;
878   idata_end = &d->next;
879
880   max_opno = -1;
881   num_dups = 0;
882   memset (d->operand, 0, sizeof (d->operand));
883
884   /* Scan the operands to get the specified predicates and modes,
885      since expand_binop needs to know them.  */
886
887   if (XVEC (insn, 1))
888     for (i = 0; i < XVECLEN (insn, 1); i++)
889       scan_operands (d, XVECEXP (insn, 1, i), 0, 0);
890
891   d->n_operands = max_opno + 1;
892   d->n_dups = num_dups;
893   d->template = 0;
894   d->output_format = INSN_OUTPUT_FORMAT_NONE;
895
896   validate_insn_alternatives (d);
897   place_operands (d);
898 }
899 \f
900 /* Process a define_split just read.  Assign its code number,
901    only for reasons of consistency and to simplify genrecog.  */
902
903 static void
904 gen_split (split, lineno)
905      rtx split;
906      int lineno;
907 {
908   register struct data *d = (struct data *) xmalloc (sizeof (struct data));
909   register int i;
910
911   d->code_number = next_code_number;
912   d->index_number = next_index_number;
913   d->lineno = lineno;
914   d->name = 0;
915
916   /* Build up the list in the same order as the insns are seen
917      in the machine description.  */
918   d->next = 0;
919   *idata_end = d;
920   idata_end = &d->next;
921
922   max_opno = -1;
923   num_dups = 0;
924   memset (d->operand, 0, sizeof (d->operand));
925
926   /* Get the number of operands by scanning all the patterns of the
927      split patterns.  But ignore all the rest of the information thus
928      obtained.  */
929   for (i = 0; i < XVECLEN (split, 0); i++)
930     scan_operands (d, XVECEXP (split, 0, i), 0, 0);
931
932   d->n_operands = max_opno + 1;
933   d->n_dups = 0;
934   d->n_alternatives = 0;
935   d->template = 0;
936   d->output_format = INSN_OUTPUT_FORMAT_NONE;
937
938   place_operands (d);
939 }
940
941 extern int main PARAMS ((int, char **));
942
943 int
944 main (argc, argv)
945      int argc;
946      char **argv;
947 {
948   rtx desc;
949
950   progname = "genoutput";
951
952   if (argc <= 1)
953     fatal ("No input file name.");
954
955   if (init_md_reader (argv[1]) != SUCCESS_EXIT_CODE)
956     return (FATAL_EXIT_CODE);
957
958   output_prologue ();
959   next_code_number = 0;
960   next_index_number = 0;
961
962   /* Read the machine description.  */
963
964   while (1)
965     {
966       int line_no;
967
968       desc = read_md_rtx (&line_no, &next_code_number);
969       if (desc == NULL)
970         break;
971
972       if (GET_CODE (desc) == DEFINE_INSN)
973         gen_insn (desc, line_no);
974       if (GET_CODE (desc) == DEFINE_PEEPHOLE)
975         gen_peephole (desc, line_no);
976       if (GET_CODE (desc) == DEFINE_EXPAND)
977         gen_expand (desc, line_no);
978       if (GET_CODE (desc) == DEFINE_SPLIT
979           || GET_CODE (desc) == DEFINE_PEEPHOLE2)
980         gen_split (desc, line_no);
981       next_index_number++;
982     }
983
984   printf("\n\n");
985   output_predicate_decls ();
986   output_operand_data ();
987   output_insn_data ();
988   output_get_insn_name ();
989
990   fflush (stdout);
991   return (ferror (stdout) != 0 || have_error
992         ? FATAL_EXIT_CODE : SUCCESS_EXIT_CODE);
993 }
994
995 /* Return the number of occurrences of character C in string S or
996    -1 if S is the null string.  */
997
998 static int
999 n_occurrences (c, s)
1000      int c;
1001      const char *s;
1002 {
1003   int n = 0;
1004
1005   if (s == 0 || *s == '\0')
1006     return -1;
1007
1008   while (*s)
1009     n += (*s++ == c);
1010
1011   return n;
1012 }
1013
1014 /* Remove whitespace in `s' by moving up characters until the end.
1015    Return a new string.  */
1016
1017 static const char *
1018 strip_whitespace (s)
1019      const char *s;
1020 {
1021   char *p, *q;
1022   char ch;
1023
1024   if (s == 0)
1025     return 0;
1026
1027   p = q = xmalloc (strlen (s) + 1);
1028   while ((ch = *s++) != '\0')
1029     if (! ISSPACE (ch))
1030       *p++ = ch;
1031
1032   *p = '\0';
1033   return q;
1034 }