OSDN Git Service

(merge_trees): When splitting, remember to clear DUPNO in addition to
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / genrecog.c
1 /* Generate code from machine description to recognize rtl as insns.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992 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, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
19
20
21 /* This program is used to produce insn-recog.c, which contains
22    a function called `recog' plus its subroutines.
23    These functions contain a decision tree
24    that recognizes whether an rtx, the argument given to recog,
25    is a valid instruction.
26
27    recog returns -1 if the rtx is not valid.
28    If the rtx is valid, recog returns a nonnegative number
29    which is the insn code number for the pattern that matched.
30    This is the same as the order in the machine description of the
31    entry that matched.  This number can be used as an index into various
32    insn_* tables, such as insn_template, insn_outfun, and insn_n_operands
33    (found in insn-output.c).
34
35    The third argument to recog is an optional pointer to an int.
36    If present, recog will accept a pattern if it matches except for
37    missing CLOBBER expressions at the end.  In that case, the value
38    pointed to by the optional pointer will be set to the number of
39    CLOBBERs that need to be added (it should be initialized to zero by
40    the caller).  If it is set nonzero, the caller should allocate a
41    PARALLEL of the appropriate size, copy the initial entries, and call
42    add_clobbers (found in insn-emit.c) to fill in the CLOBBERs.
43
44    This program also generates the function `split_insns',
45    which returns 0 if the rtl could not be split, or
46    it returns the split rtl in a SEQUENCE.  */
47
48 #include <stdio.h>
49 #include "config.h"
50 #include "rtl.h"
51 #include "obstack.h"
52
53 static struct obstack obstack;
54 struct obstack *rtl_obstack = &obstack;
55
56 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
57 #define obstack_chunk_free free
58
59 extern void free ();
60 extern rtx read_rtx ();
61
62 /* Data structure for a listhead of decision trees.  The alternatives
63    to a node are kept in a doublely-linked list so we can easily add nodes
64    to the proper place when merging.  */
65
66 struct decision_head { struct decision *first, *last; };
67
68 /* Data structure for decision tree for recognizing
69    legitimate instructions.  */
70
71 struct decision
72 {
73   int number;                   /* Node number, used for labels */
74   char *position;               /* String denoting position in pattern */
75   RTX_CODE code;                /* Code to test for or UNKNOWN to suppress */
76   char ignore_code;             /* If non-zero, need not test code */
77   char ignore_mode;             /* If non-zero, need not test mode */
78   int veclen;                   /* Length of vector, if nonzero */
79   enum machine_mode mode;       /* Machine mode of node */
80   char enforce_mode;            /* If non-zero, test `mode' */
81   char retest_code, retest_mode; /* See write_tree_1 */
82   int test_elt_zero_int;        /* Nonzero if should test XINT (rtl, 0) */
83   int elt_zero_int;             /* Required value for XINT (rtl, 0) */
84   int test_elt_one_int;         /* Nonzero if should test XINT (rtl, 1) */
85   int elt_one_int;              /* Required value for XINT (rtl, 1) */
86   int test_elt_zero_wide;       /* Nonzero if should test XWINT (rtl, 0) */
87   HOST_WIDE_INT elt_zero_wide;  /* Required value for XWINT (rtl, 0) */
88   char *tests;                  /* If nonzero predicate to call */
89   int pred;                     /* `preds' index of predicate or -1 */
90   char *c_test;                 /* Additional test to perform */
91   struct decision_head success; /* Nodes to test on success */
92   int insn_code_number;         /* Insn number matched, if success */
93   int num_clobbers_to_add;      /* Number of CLOBBERs to be added to pattern */
94   struct decision *next;        /* Node to test on failure */
95   struct decision *prev;        /* Node whose failure tests us */
96   struct decision *afterward;   /* Node to test on success, but failure of
97                                    successor nodes */
98   int opno;                     /* Operand number, if >= 0 */
99   int dupno;                    /* Number of operand to compare against */
100   int label_needed;             /* Nonzero if label needed when writing tree */
101   int subroutine_number;        /* Number of subroutine this node starts */
102 };
103
104 #define SUBROUTINE_THRESHOLD 50
105
106 static int next_subroutine_number;
107
108 /* We can write two types of subroutines: One for insn recognition and
109    one to split insns.  This defines which type is being written.  */
110
111 enum routine_type {RECOG, SPLIT};
112
113 /* Next available node number for tree nodes.  */
114
115 static int next_number;
116
117 /* Next number to use as an insn_code.  */
118
119 static int next_insn_code;
120
121 /* Similar, but counts all expressions in the MD file; used for
122    error messages. */
123
124 static int next_index;
125
126 /* Record the highest depth we ever have so we know how many variables to
127    allocate in each subroutine we make.  */
128
129 static int max_depth;
130 \f
131 /* This table contains a list of the rtl codes that can possibly match a
132    predicate defined in recog.c.  The function `not_both_true' uses it to
133    deduce that there are no expressions that can be matches by certain pairs
134    of tree nodes.  Also, if a predicate can match only one code, we can
135    hardwire that code into the node testing the predicate.  */
136
137 static struct pred_table
138 {
139   char *name;
140   RTX_CODE codes[NUM_RTX_CODE];
141 } preds[]
142   = {{"general_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE, CONST, SYMBOL_REF,
143                           LABEL_REF, SUBREG, REG, MEM}},
144 #ifdef PREDICATE_CODES
145      PREDICATE_CODES
146 #endif
147      {"address_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE, CONST, SYMBOL_REF,
148                           LABEL_REF, SUBREG, REG, MEM, PLUS, MINUS, MULT}},
149      {"register_operand", {SUBREG, REG}},
150      {"scratch_operand", {SCRATCH, REG}},
151      {"immediate_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE, CONST, SYMBOL_REF,
152                             LABEL_REF}},
153      {"const_int_operand", {CONST_INT}},
154      {"const_double_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},
155      {"nonimmediate_operand", {SUBREG, REG, MEM}},
156      {"nonmemory_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE, CONST, SYMBOL_REF,
157                             LABEL_REF, SUBREG, REG}},
158      {"push_operand", {MEM}},
159      {"memory_operand", {SUBREG, MEM}},
160      {"indirect_operand", {SUBREG, MEM}},
161      {"comparison_operation", {EQ, NE, LE, LT, GE, LT, LEU, LTU, GEU, GTU}},
162      {"mode_independent_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE, CONST, SYMBOL_REF,
163                                    LABEL_REF, SUBREG, REG, MEM}}};
164
165 #define NUM_KNOWN_PREDS (sizeof preds / sizeof preds[0])
166
167 static int try_merge_1 ();
168 static int no_same_mode ();
169 static int same_codes ();
170 static int same_modes ();
171 char *xmalloc ();
172 static struct decision *add_to_sequence ();
173 static struct decision_head merge_trees ();
174 static struct decision *try_merge_2 ();
175 static void write_subroutine ();
176 static void print_code ();
177 static void clear_codes ();
178 static void clear_modes ();
179 static void change_state ();
180 static void write_tree ();
181 static char *copystr ();
182 static char *concat ();
183 static void fatal ();
184 void fancy_abort ();
185 static void mybzero ();
186 static void mybcopy ();
187 \f
188 /* Construct and return a sequence of decisions
189    that will recognize INSN.
190
191    TYPE says what type of routine we are recognizing (RECOG or SPLIT).  */
192
193 static struct decision_head
194 make_insn_sequence (insn, type)
195      rtx insn;
196      enum routine_type type;
197 {
198   rtx x;
199   char *c_test = XSTR (insn, type == RECOG ? 2 : 1);
200   struct decision *last;
201   struct decision_head head;
202
203   if (XVECLEN (insn, type == RECOG) == 1)
204     x = XVECEXP (insn, type == RECOG, 0);
205   else
206     {
207       x = rtx_alloc (PARALLEL);
208       XVEC (x, 0) = XVEC (insn, type == RECOG);
209       PUT_MODE (x, VOIDmode);
210     }
211
212   last = add_to_sequence (x, &head, "");
213
214   if (c_test[0])
215     last->c_test = c_test;
216   last->insn_code_number = next_insn_code;
217   last->num_clobbers_to_add = 0;
218
219   /* If this is not a DEFINE_SPLIT and X is a PARALLEL, see if it ends with a
220      group of CLOBBERs of (hard) registers or MATCH_SCRATCHes.  If so, set up
221      to recognize the pattern without these CLOBBERs.  */
222
223   if (type == RECOG && GET_CODE (x) == PARALLEL)
224     {
225       int i;
226
227       for (i = XVECLEN (x, 0); i > 0; i--)
228         if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, i - 1)) != CLOBBER
229             || (GET_CODE (XEXP (XVECEXP (x, 0, i - 1), 0)) != REG
230                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (x, 0, i - 1), 0)) != MATCH_SCRATCH))
231           break;
232
233       if (i != XVECLEN (x, 0))
234         {
235           rtx new;
236           struct decision_head clobber_head;
237
238           if (i == 1)
239             new = XVECEXP (x, 0, 0);
240           else
241             {
242               int j;
243
244               new = rtx_alloc (PARALLEL);
245               XVEC (new, 0) = rtvec_alloc (i);
246               for (j = i - 1; j >= 0; j--)
247                 XVECEXP (new, 0, j) = XVECEXP (x, 0, j);
248             }
249
250           last = add_to_sequence (new, &clobber_head, "");
251
252           if (c_test[0])
253             last->c_test = c_test;
254           last->insn_code_number = next_insn_code;
255           last->num_clobbers_to_add = XVECLEN (x, 0) - i;
256
257           head = merge_trees (head, clobber_head);
258         }
259     }
260
261   next_insn_code++;
262
263   if (type == SPLIT)
264     /* Define the subroutine we will call below and emit in genemit.  */
265     printf ("extern rtx gen_split_%d ();\n", last->insn_code_number);
266
267   return head;
268 }
269 \f
270 /* Create a chain of nodes to verify that an rtl expression matches
271    PATTERN.
272
273    LAST is a pointer to the listhead in the previous node in the chain (or
274    in the calling function, for the first node).
275
276    POSITION is the string representing the current position in the insn.
277
278    A pointer to the final node in the chain is returned.  */
279
280 static struct decision *
281 add_to_sequence (pattern, last, position)
282      rtx pattern;
283      struct decision_head *last;
284      char *position;
285 {
286   register RTX_CODE code;
287   register struct decision *new
288     = (struct decision *) xmalloc (sizeof (struct decision));
289   struct decision *this;
290   char *newpos;
291   register char *fmt;
292   register int i;
293   int depth = strlen (position);
294   int len;
295
296   if (depth > max_depth)
297     max_depth = depth;
298
299   new->number = next_number++;
300   new->position = copystr (position);
301   new->ignore_code = 0;
302   new->ignore_mode = 0;
303   new->enforce_mode = 1;
304   new->retest_code = new->retest_mode = 0;
305   new->veclen = 0;
306   new->test_elt_zero_int = 0;
307   new->test_elt_one_int = 0;
308   new->test_elt_zero_wide = 0;
309   new->elt_zero_int = 0;
310   new->elt_one_int = 0;
311   new->elt_zero_wide = 0;
312   new->tests = 0;
313   new->pred = -1;
314   new->c_test = 0;
315   new->success.first = new->success.last = 0;
316   new->insn_code_number = -1;
317   new->num_clobbers_to_add = 0;
318   new->next = 0;
319   new->prev = 0;
320   new->afterward = 0;
321   new->opno = -1;
322   new->dupno = -1;
323   new->label_needed = 0;
324   new->subroutine_number = 0;
325
326   this = new;
327
328   last->first = last->last = new;
329
330   newpos = (char *) alloca (depth + 2);
331   strcpy (newpos, position);
332   newpos[depth + 1] = 0;
333
334  restart:
335
336   new->mode = GET_MODE (pattern);
337   new->code = code = GET_CODE (pattern);
338
339   switch (code)
340     {
341     case MATCH_OPERAND:
342     case MATCH_SCRATCH:
343     case MATCH_OPERATOR:
344     case MATCH_PARALLEL:
345       new->opno = XINT (pattern, 0);
346       new->code = (code == MATCH_PARALLEL ? PARALLEL : UNKNOWN);
347       new->enforce_mode = 0;
348
349       if (code == MATCH_SCRATCH)
350         new->tests = "scratch_operand";
351       else
352         new->tests = XSTR (pattern, 1);
353
354       if (*new->tests == 0)
355         new->tests = 0;
356
357       /* See if we know about this predicate and save its number.  If we do,
358          and it only accepts one code, note that fact.  The predicate
359          `const_int_operand' only tests for a CONST_INT, so if we do so we
360          can avoid calling it at all.
361
362          Finally, if we know that the predicate does not allow CONST_INT, we
363          know that the only way the predicate can match is if the modes match
364          (here we use the kluge of relying on the fact that "address_operand"
365          accepts CONST_INT; otherwise, it would have to be a special case),
366          so we can test the mode (but we need not).  This fact should
367          considerably simplify the generated code.  */
368
369       if (new->tests)
370         for (i = 0; i < NUM_KNOWN_PREDS; i++)
371           if (! strcmp (preds[i].name, new->tests))
372             {
373               int j;
374               int allows_const_int = 0;
375
376               new->pred = i;
377
378               if (preds[i].codes[1] == 0 && new->code == UNKNOWN)
379                 {
380                   new->code = preds[i].codes[0];
381                   if (! strcmp ("const_int_operand", new->tests))
382                     new->tests = 0, new->pred = -1;
383                 }
384
385               for (j = 0; j < NUM_RTX_CODE && preds[i].codes[j] != 0; j++)
386                 if (preds[i].codes[j] == CONST_INT)
387                   allows_const_int = 1;
388
389               if (! allows_const_int)
390                 new->enforce_mode = new->ignore_mode= 1;
391
392               break;
393             }
394
395       if (code == MATCH_OPERATOR || code == MATCH_PARALLEL)
396         {
397           for (i = 0; i < XVECLEN (pattern, 2); i++)
398             {
399               newpos[depth] = i + (code == MATCH_OPERATOR ? '0': 'a');
400               new = add_to_sequence (XVECEXP (pattern, 2, i),
401                                      &new->success, newpos);
402             }
403         }
404
405       return new;
406
407     case MATCH_OP_DUP:
408       new->opno = XINT (pattern, 0);
409       new->dupno = XINT (pattern, 0);
410       new->code = UNKNOWN;
411       new->tests = 0;
412       for (i = 0; i < XVECLEN (pattern, 1); i++)
413         {
414           newpos[depth] = i + '0';
415           new = add_to_sequence (XVECEXP (pattern, 1, i),
416                                  &new->success, newpos);
417         }
418       return new;
419
420     case MATCH_DUP:
421     case MATCH_PAR_DUP:
422       new->dupno = XINT (pattern, 0);
423       new->code = UNKNOWN;
424       new->enforce_mode = 0;
425       return new;
426
427     case ADDRESS:
428       pattern = XEXP (pattern, 0);
429       goto restart;
430
431     case SET:
432       newpos[depth] = '0';
433       new = add_to_sequence (SET_DEST (pattern), &new->success, newpos);
434       this->success.first->enforce_mode = 1;
435       newpos[depth] = '1';
436       new = add_to_sequence (SET_SRC (pattern), &new->success, newpos);
437
438       /* If set are setting CC0 from anything other than a COMPARE, we
439          must enforce the mode so that we do not produce ambiguous insns.  */
440       if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == CC0
441           && GET_CODE (SET_SRC (pattern)) != COMPARE)
442         this->success.first->enforce_mode = 1;
443       return new;
444
445     case SIGN_EXTEND:
446     case ZERO_EXTEND:
447     case STRICT_LOW_PART:
448       newpos[depth] = '0';
449       new = add_to_sequence (XEXP (pattern, 0), &new->success, newpos);
450       this->success.first->enforce_mode = 1;
451       return new;
452
453     case SUBREG:
454       this->test_elt_one_int = 1;
455       this->elt_one_int = XINT (pattern, 1);
456       newpos[depth] = '0';
457       new = add_to_sequence (XEXP (pattern, 0), &new->success, newpos);
458       this->success.first->enforce_mode = 1;
459       return new;
460
461     case ZERO_EXTRACT:
462     case SIGN_EXTRACT:
463       newpos[depth] = '0';
464       new = add_to_sequence (XEXP (pattern, 0), &new->success, newpos);
465       this->success.first->enforce_mode = 1;
466       newpos[depth] = '1';
467       new = add_to_sequence (XEXP (pattern, 1), &new->success, newpos);
468       newpos[depth] = '2';
469       new = add_to_sequence (XEXP (pattern, 2), &new->success, newpos);
470       return new;
471
472     case EQ:   case NE:   case LE:   case LT:   case GE:  case GT:
473     case LEU:  case LTU:  case GEU:  case GTU:
474       /* If the first operand is (cc0), we don't have to do anything
475          special.  */
476       if (GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == CC0)
477         break;
478
479       /* ... fall through ... */
480       
481     case COMPARE:
482       /* Enforce the mode on the first operand to avoid ambiguous insns.  */
483       newpos[depth] = '0';
484       new = add_to_sequence (XEXP (pattern, 0), &new->success, newpos);
485       this->success.first->enforce_mode = 1;
486       newpos[depth] = '1';
487       new = add_to_sequence (XEXP (pattern, 1), &new->success, newpos);
488       return new;
489     }
490
491   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
492   len = GET_RTX_LENGTH (code);
493   for (i = 0; i < len; i++)
494     {
495       newpos[depth] = '0' + i;
496       if (fmt[i] == 'e' || fmt[i] == 'u')
497         new = add_to_sequence (XEXP (pattern, i), &new->success, newpos);
498       else if (fmt[i] == 'i' && i == 0)
499         {
500           this->test_elt_zero_int = 1;
501           this->elt_zero_int = XINT (pattern, i);
502         }
503       else if (fmt[i] == 'i' && i == 1)
504         {
505           this->test_elt_one_int = 1;
506           this->elt_one_int = XINT (pattern, i);
507         }
508       else if (fmt[i] == 'w' && i == 0)
509         {
510           this->test_elt_zero_wide = 1;
511           this->elt_zero_wide = XWINT (pattern, i);
512         }
513       else if (fmt[i] == 'E')
514         {
515           register int j;
516           /* We do not handle a vector appearing as other than
517              the first item, just because nothing uses them
518              and by handling only the special case
519              we can use one element in newpos for either
520              the item number of a subexpression
521              or the element number in a vector.  */
522           if (i != 0)
523             abort ();
524           this->veclen = XVECLEN (pattern, i);
525           for (j = 0; j < XVECLEN (pattern, i); j++)
526             {
527               newpos[depth] = 'a' + j;
528               new = add_to_sequence (XVECEXP (pattern, i, j),
529                                      &new->success, newpos);
530             }
531         }
532       else if (fmt[i] != '0')
533         abort ();
534     }
535   return new;
536 }
537 \f
538 /* Return 1 if we can prove that there is no RTL that can match both
539    D1 and D2.  Otherwise, return 0 (it may be that there is an RTL that
540    can match both or just that we couldn't prove there wasn't such an RTL).
541
542    TOPLEVEL is non-zero if we are to only look at the top level and not
543    recursively descend.  */
544
545 static int
546 not_both_true (d1, d2, toplevel)
547      struct decision *d1, *d2;
548      int toplevel;
549 {
550   struct decision *p1, *p2;
551
552   /* If they are both to test modes and the modes are different, they aren't
553      both true.  Similarly for codes, integer elements, and vector lengths. */
554
555   if ((d1->enforce_mode && d2->enforce_mode
556        && d1->mode != VOIDmode && d2->mode != VOIDmode && d1->mode != d2->mode)
557       || (d1->code != UNKNOWN && d2->code != UNKNOWN && d1->code != d2->code)
558       || (d1->test_elt_zero_int && d2->test_elt_zero_int
559           && d1->elt_zero_int != d2->elt_zero_int)
560       || (d1->test_elt_one_int && d2->test_elt_one_int
561           && d1->elt_one_int != d2->elt_one_int)
562       || (d1->test_elt_zero_wide && d2->test_elt_zero_wide
563           && d1->elt_zero_wide != d2->elt_zero_wide)
564       || (d1->veclen && d2->veclen && d1->veclen != d2->veclen))
565     return 1;
566
567   /* If either is a wild-card MATCH_OPERAND without a predicate, it can match
568      absolutely anything, so we can't say that no intersection is possible.
569      This case is detected by having a zero TESTS field with a code of
570      UNKNOWN.  */
571
572   if ((d1->tests == 0 && d1->code == UNKNOWN)
573       || (d2->tests == 0 && d2->code == UNKNOWN))
574     return 0;
575
576   /* If either has a predicate that we know something about, set things up so
577      that D1 is the one that always has a known predicate.  Then see if they
578      have any codes in common.  */
579
580   if (d1->pred >= 0 || d2->pred >= 0)
581     {
582       int i, j;
583
584       if (d2->pred >= 0)
585         p1 = d1, d1 = d2, d2 = p1;
586
587       /* If D2 tests an explicit code, see if it is in the list of valid codes
588          for D1's predicate.  */
589       if (d2->code != UNKNOWN)
590         {
591           for (i = 0; i < NUM_RTX_CODE && preds[d1->pred].codes[i] != 0; i++)
592             if (preds[d1->pred].codes[i] == d2->code)
593               break;
594
595           if (preds[d1->pred].codes[i] == 0)
596             return 1;
597         }
598
599       /* Otherwise see if the predicates have any codes in common.  */
600
601       else if (d2->pred >= 0)
602         {
603           for (i = 0; i < NUM_RTX_CODE && preds[d1->pred].codes[i] != 0; i++)
604             {
605               for (j = 0; j < NUM_RTX_CODE; j++)
606                 if (preds[d2->pred].codes[j] == 0
607                     || preds[d2->pred].codes[j] == preds[d1->pred].codes[i])
608                   break;
609
610               if (preds[d2->pred].codes[j] != 0)
611                 break;
612             }
613
614           if (preds[d1->pred].codes[i] == 0)
615             return 1;
616         }
617     }
618
619   /* If we got here, we can't prove that D1 and D2 cannot both be true.
620      If we are only to check the top level, return 0.  Otherwise, see if
621      we can prove that all choices in both successors are mutually
622      exclusive.  If either does not have any successors, we can't prove
623      they can't both be true.  */
624
625   if (toplevel || d1->success.first == 0 || d2->success.first == 0)
626     return 0;
627
628   for (p1 = d1->success.first; p1; p1 = p1->next)
629     for (p2 = d2->success.first; p2; p2 = p2->next)
630       if (! not_both_true (p1, p2, 0))
631         return 0;
632
633   return 1;
634 }
635 \f
636 /* Assuming that we can reorder all the alternatives at a specific point in
637    the tree (see discussion in merge_trees), we would prefer an ordering of
638    nodes where groups of consecutive nodes test the same mode and, within each
639    mode, groups of nodes test the same code.  With this order, we can
640    construct nested switch statements, the inner one to test the code and
641    the outer one to test the mode.
642
643    We would like to list nodes testing for specific codes before those
644    that test predicates to avoid unnecessary function calls.  Similarly,
645    tests for specific modes should precede nodes that allow any mode.
646
647    This function returns the merit (with 0 being the best) of inserting
648    a test involving the specified MODE and CODE after node P.  If P is
649    zero, we are to determine the merit of inserting the test at the front
650    of the list.  */
651
652 static int
653 position_merit (p, mode, code)
654      struct decision *p;
655      enum machine_mode mode;
656      RTX_CODE code;
657 {
658   enum machine_mode p_mode;
659
660   /* The only time the front of the list is anything other than the worst
661      position is if we are testing a mode that isn't VOIDmode.  */
662   if (p == 0)
663     return mode == VOIDmode ? 3 : 2;
664
665   p_mode = p->enforce_mode ? p->mode : VOIDmode;
666
667   /* The best case is if the codes and modes both match.  */
668   if (p_mode == mode && p->code== code)
669     return 0;
670
671   /* If the codes don't match, the next best case is if the modes match.
672      In that case, the best position for this node depends on whether
673      we are testing for a specific code or not.  If we are, the best place
674      is after some other test for an explicit code and our mode or after
675      the last test in the previous mode if every test in our mode is for
676      an unknown code.
677
678      If we are testing for UNKNOWN, then the next best case is at the end of
679      our mode.  */
680
681   if ((code != UNKNOWN
682        && ((p_mode == mode && p->code != UNKNOWN)
683            || (p_mode != mode && p->next
684                && (p->next->enforce_mode ? p->next->mode : VOIDmode) == mode
685                && (p->next->code == UNKNOWN))))
686       || (code == UNKNOWN && p_mode == mode
687           && (p->next == 0
688               || (p->next->enforce_mode ? p->next->mode : VOIDmode) != mode)))
689     return 1;
690
691   /* The third best case occurs when nothing is testing MODE.  If MODE
692      is not VOIDmode, then the third best case is after something of any
693      mode that is not VOIDmode.  If we are testing VOIDmode, the third best
694      place is the end of the list.  */
695
696   if (p_mode != mode
697       && ((mode != VOIDmode && p_mode != VOIDmode)
698           || (mode == VOIDmode && p->next == 0)))
699     return 2;
700
701   /* Otherwise, we have the worst case.  */
702   return 3;
703 }
704 \f
705 /* Merge two decision tree listheads OLDH and ADDH,
706    modifying OLDH destructively, and return the merged tree.  */
707
708 static struct decision_head
709 merge_trees (oldh, addh)
710      register struct decision_head oldh, addh;
711 {
712   struct decision *add, *next;
713
714   if (oldh.first == 0)
715     return addh;
716
717   if (addh.first == 0)
718     return oldh;
719
720   /* If we are adding things at different positions, something is wrong.  */
721   if (strcmp (oldh.first->position, addh.first->position))
722     abort ();
723
724   for (add = addh.first; add; add = next)
725     {
726       enum machine_mode add_mode = add->enforce_mode ? add->mode : VOIDmode;
727       struct decision *best_position = 0;
728       int best_merit = 4;
729       struct decision *old;
730
731       next = add->next;
732
733       /* The semantics of pattern matching state that the tests are done in
734          the order given in the MD file so that if an insn matches two
735          patterns, the first one will be used.  However, in practice, most,
736          if not all, patterns are unambiguous so that their order is 
737          independent.  In that case, we can merge identical tests and
738          group all similar modes and codes together.
739
740          Scan starting from the end of OLDH until we reach a point
741          where we reach the head of the list or where we pass a pattern
742          that could also be true if NEW is true.  If we find an identical
743          pattern, we can merge them.  Also, record the last node that tests
744          the same code and mode and the last one that tests just the same mode.
745
746          If we have no match, place NEW after the closest match we found.  */
747          
748       for (old = oldh.last; old; old = old->prev)
749         {
750           int our_merit;
751
752           /* If we don't have anything to test except an additional test,
753              do not consider the two nodes equal.  If we did, the test below
754              would cause an infinite recursion.  */
755           if (old->tests == 0 && old->test_elt_zero_int == 0
756               && old->test_elt_one_int == 0 && old->veclen == 0
757               && old->test_elt_zero_wide == 0
758               && old->dupno == -1 && old->mode == VOIDmode
759               && old->code == UNKNOWN
760               && (old->c_test != 0 || add->c_test != 0))
761             ;
762
763           else if ((old->tests == add->tests
764                     || (old->pred >= 0 && old->pred == add->pred)
765                     || (old->tests && add->tests
766                         && !strcmp (old->tests, add->tests)))
767                    && old->test_elt_zero_int == add->test_elt_zero_int
768                    && old->elt_zero_int == add->elt_zero_int
769                    && old->test_elt_one_int == add->test_elt_one_int
770                    && old->elt_one_int == add->elt_one_int
771                    && old->test_elt_zero_wide == add->test_elt_zero_wide
772                    && old->elt_zero_wide == add->elt_zero_wide
773                    && old->veclen == add->veclen
774                    && old->dupno == add->dupno
775                    && old->opno == add->opno
776                    && old->code == add->code
777                    && old->enforce_mode == add->enforce_mode
778                    && old->mode == add->mode)
779             {
780               /* If the additional test is not the same, split both nodes
781                  into nodes that just contain all things tested before the
782                  additional test and nodes that contain the additional test
783                  and actions when it is true.  This optimization is important
784                  because of the case where we have almost identical patterns
785                  with different tests on target flags.  */
786
787               if (old->c_test != add->c_test
788                   && ! (old->c_test && add->c_test
789                         && !strcmp (old->c_test, add->c_test)))
790                 {
791                   if (old->insn_code_number >= 0 || old->opno >= 0)
792                     {
793                       struct decision *split
794                         = (struct decision *) xmalloc (sizeof (struct decision));
795
796                       mybcopy (old, split, sizeof (struct decision));
797
798                       old->success.first = old->success.last = split;
799                       old->c_test = 0;
800                       old->opno = -1;
801                       old->insn_code_number = -1;
802                       old->num_clobbers_to_add = 0;
803
804                       split->number = next_number++;
805                       split->next = split->prev = 0;
806                       split->mode = VOIDmode;
807                       split->code = UNKNOWN;
808                       split->veclen = 0;
809                       split->test_elt_zero_int = 0;
810                       split->test_elt_one_int = 0;
811                       split->test_elt_zero_wide = 0;
812                       split->tests = 0;
813                       split->pred = -1;
814                       split->dupno = -1;
815                     }
816
817                   if (add->insn_code_number >= 0 || add->opno >= 0)
818                     {
819                       struct decision *split
820                         = (struct decision *) xmalloc (sizeof (struct decision));
821
822                       mybcopy (add, split, sizeof (struct decision));
823
824                       add->success.first = add->success.last = split;
825                       add->c_test = 0;
826                       add->opno = -1;
827                       add->insn_code_number = -1;
828                       add->num_clobbers_to_add = 0;
829
830                       split->number = next_number++;
831                       split->next = split->prev = 0;
832                       split->mode = VOIDmode;
833                       split->code = UNKNOWN;
834                       split->veclen = 0;
835                       split->test_elt_zero_int = 0;
836                       split->test_elt_one_int = 0;
837                       split->test_elt_zero_wide = 0;
838                       split->tests = 0;
839                       split->pred = -1;
840                       split->dupno = -1;
841                     }
842                 }
843
844               if (old->insn_code_number >= 0 && add->insn_code_number >= 0)
845                 {
846                   /* If one node is for a normal insn and the second is
847                      for the base insn with clobbers stripped off, the
848                      second node should be ignored.  */
849
850                   if (old->num_clobbers_to_add == 0
851                       && add->num_clobbers_to_add > 0)
852                     /* Nothing to do here.  */
853                     ;
854                   else if (old->num_clobbers_to_add > 0
855                            && add->num_clobbers_to_add == 0)
856                     {
857                       /* In this case, replace OLD with ADD.  */
858                       old->insn_code_number = add->insn_code_number;
859                       old->num_clobbers_to_add = 0;
860                     }
861                   else
862                     fatal ("Two actions at one point in tree");
863                 }
864
865               if (old->insn_code_number == -1)
866                 old->insn_code_number = add->insn_code_number;
867               old->success = merge_trees (old->success, add->success);
868               add = 0;
869               break;
870             }
871
872           /* Unless we have already found the best possible insert point,
873              see if this position is better.  If so, record it.  */
874
875           if (best_merit != 0
876               && ((our_merit = position_merit (old, add_mode, add->code))
877                   < best_merit))
878             best_merit = our_merit, best_position = old;
879
880           if (! not_both_true (old, add, 0))
881             break;
882         }
883
884       /* If ADD was duplicate, we are done.  */
885       if (add == 0)
886         continue;
887
888       /* Otherwise, find the best place to insert ADD.  Normally this is
889          BEST_POSITION.  However, if we went all the way to the top of
890          the list, it might be better to insert at the top.  */
891
892       if (best_position == 0)
893         abort ();
894
895       if (old == 0
896           && position_merit (NULL_PTR, add_mode, add->code) < best_merit)
897         {
898           add->prev = 0;
899           add->next = oldh.first;
900           oldh.first->prev = add;
901           oldh.first = add;
902         }
903
904       else
905         {
906           add->prev = best_position;
907           add->next = best_position->next;
908           best_position->next = add;
909           if (best_position == oldh.last)
910             oldh.last = add;
911           else
912             add->next->prev = add;
913         }
914     }
915
916   return oldh;
917 }
918 \f
919 /* Count the number of subnodes of HEAD.  If the number is high enough,
920    make the first node in HEAD start a separate subroutine in the C code
921    that is generated.
922
923    TYPE gives the type of routine we are writing.
924
925    INITIAL is non-zero if this is the highest-level node.  We never write
926    it out here.  */
927
928 static int
929 break_out_subroutines (head, type, initial)
930      struct decision_head head;
931      enum routine_type type;
932      int initial;
933 {
934   int size = 0;
935   struct decision *node, *sub;
936
937   for (sub = head.first; sub; sub = sub->next)
938     size += 1 + break_out_subroutines (sub->success, type, 0);
939
940   if (size > SUBROUTINE_THRESHOLD && ! initial)
941     {
942       head.first->subroutine_number = ++next_subroutine_number;
943       write_subroutine (head.first, type);
944       size = 1;
945     }
946   return size;
947 }
948 \f
949 /* Write out a subroutine of type TYPE to do comparisons starting at node
950    TREE.  */
951
952 static void
953 write_subroutine (tree, type)
954      struct decision *tree;
955      enum routine_type type;
956 {
957   int i;
958
959   if (type == SPLIT)
960     printf ("rtx\nsplit");
961   else
962     printf ("int\nrecog");
963
964   if (tree != 0 && tree->subroutine_number > 0)
965     printf ("_%d", tree->subroutine_number);
966   else if (type == SPLIT)
967     printf ("_insns");
968
969   printf (" (x0, insn");
970   if (type == RECOG)
971     printf (", pnum_clobbers");
972
973   printf (")\n");
974   printf ("     register rtx x0;\n     rtx insn;\n");
975   if (type == RECOG)
976     printf ("     int *pnum_clobbers;\n");
977
978   printf ("{\n");
979   printf ("  register rtx *ro = &recog_operand[0];\n");
980
981   printf ("  register rtx ");
982   for (i = 1; i < max_depth; i++)
983     printf ("x%d, ", i);
984
985   printf ("x%d;\n", max_depth);
986   printf ("  %s tem;\n", type == SPLIT ? "rtx" : "int");
987   write_tree (tree, "", NULL_PTR, 1, type);
988   printf (" ret0: return %d;\n}\n\n", type == SPLIT ? 0 : -1);
989 }
990 \f
991 /* This table is used to indent the recog_* functions when we are inside
992    conditions or switch statements.  We only support small indentations
993    and always indent at least two spaces.  */
994
995 static char *indents[]
996   = {"  ", "  ", "  ", "   ", "    ", "     ", "      ", "       ",
997      "\t", "\t ", "\t  ", "\t   ", "\t    ", "\t     ", "\t      ",
998      "\t\t", "\t\t ", "\t\t  ", "\t\t   ", "\t\t    ", "\t\t     "};
999
1000 /* Write out C code to perform the decisions in TREE for a subroutine of
1001    type TYPE.  If all of the choices fail, branch to node AFTERWARD, if
1002    non-zero, otherwise return.  PREVPOS is the position of the node that
1003    branched to this test.
1004
1005    When we merged all alternatives, we tried to set up a convenient order.
1006    Specifically, tests involving the same mode are all grouped together,
1007    followed by a group that does not contain a mode test.  Within each group
1008    of the same mode, we also group tests with the same code, followed by a
1009    group that does not test a code.
1010
1011    Occasionally, we cannot arbitrarily reorder the tests so that multiple
1012    sequence of groups as described above are present.
1013
1014    We generate two nested switch statements, the outer statement for
1015    testing modes, and the inner switch for testing RTX codes.  It is
1016    not worth optimizing cases when only a small number of modes or 
1017    codes is tested, since the compiler can do that when compiling the
1018    resulting function.   We do check for when every test is the same mode
1019    or code.  */
1020
1021 void
1022 write_tree_1 (tree, prevpos, afterward, type)
1023      struct decision *tree;
1024      char *prevpos;
1025      struct decision *afterward;
1026      enum routine_type type;
1027 {
1028   register struct decision *p, *p1;
1029   register int depth = tree ? strlen (tree->position) : 0;
1030   enum machine_mode switch_mode = VOIDmode;
1031   RTX_CODE switch_code = UNKNOWN;
1032   int uncond = 0;
1033   char modemap[NUM_MACHINE_MODES];
1034   char codemap[NUM_RTX_CODE];
1035   int indent = 2;
1036   int i;
1037
1038   /* One tricky area is what is the exact state when we branch to a
1039      node's label.  There are two cases where we branch: when looking at
1040      successors to a node, or when a set of tests fails.
1041
1042      In the former case, we are always branching to the first node in a
1043      decision list and we want all required tests to be performed.  We
1044      put the labels for such nodes in front of any switch or test statements.
1045      These branches are done without updating the position to that of the
1046      target node.
1047
1048      In the latter case, we are branching to a node that is not the first
1049      node in a decision list.  We have already checked that it is possible
1050      for both the node we originally tested at this level and the node we
1051      are branching to to be both match some pattern.  That means that they
1052      usually will be testing the same mode and code.  So it is normally safe
1053      for such labels to be inside switch statements, since the tests done
1054      by virtue of arriving at that label will usually already have been
1055      done.  The exception is a branch from a node that does not test a
1056      mode or code to one that does.  In such cases, we set the `retest_mode'
1057      or `retest_code' flags.  That will ensure that we start a new switch
1058      at that position and put the label before the switch. 
1059
1060      The branches in the latter case must set the position to that of the
1061      target node.  */
1062
1063
1064   printf ("\n");
1065   if (tree && tree->subroutine_number == 0)
1066     {
1067       printf ("  L%d:\n", tree->number);
1068       tree->label_needed = 0;
1069     }
1070
1071   if (tree)
1072     {
1073       change_state (prevpos, tree->position, 2);
1074       prevpos = tree->position;
1075     }
1076
1077   for (p = tree; p; p = p->next)
1078     {
1079       enum machine_mode mode = p->enforce_mode ? p->mode : VOIDmode;
1080       int need_bracket;
1081       int wrote_bracket = 0;
1082       int inner_indent;
1083
1084       if (p->success.first == 0 && p->insn_code_number < 0)
1085         abort ();
1086
1087       /* Find the next alternative to p that might be true when p is true.
1088          Test that one next if p's successors fail.  */
1089
1090       for (p1 = p->next; p1 && not_both_true (p, p1, 1); p1 = p1->next)
1091         ;
1092       p->afterward = p1;
1093
1094       if (p1)
1095         {
1096           if (mode == VOIDmode && p1->enforce_mode && p1->mode != VOIDmode)
1097             p1->retest_mode = 1;
1098           if (p->code == UNKNOWN && p1->code != UNKNOWN)
1099             p1->retest_code = 1;
1100           p1->label_needed = 1;
1101         }
1102
1103       /* If we have a different code or mode than the last node and
1104          are in a switch on codes, we must either end the switch or
1105          go to another case.  We must also end the switch if this
1106          node needs a label and to retest either the mode or code.  */
1107
1108       if (switch_code != UNKNOWN
1109           && (switch_code != p->code || switch_mode != mode
1110               || (p->label_needed && (p->retest_mode || p->retest_code))))
1111         {
1112           enum rtx_code code = p->code;
1113
1114           /* If P is testing a predicate that we know about and we haven't
1115              seen any of the codes that are valid for the predicate, we
1116              can write a series of "case" statement, one for each possible
1117              code.  Since we are already in a switch, these redundant tests
1118              are very cheap and will reduce the number of predicate called. */
1119
1120           if (p->pred >= 0)
1121             {
1122               for (i = 0; i < NUM_RTX_CODE && preds[p->pred].codes[i] != 0; i++)
1123                 if (codemap[(int) preds[p->pred].codes[i]])
1124                   break;
1125
1126               if (preds[p->pred].codes[i] == 0)
1127                 code = MATCH_OPERAND;
1128             }
1129
1130           if (code == UNKNOWN || codemap[(int) code]
1131               || switch_mode != mode
1132               || (p->label_needed && (p->retest_mode || p->retest_code)))
1133             {
1134               printf ("%s}\n", indents[indent - 2]);
1135               switch_code = UNKNOWN;
1136               indent -= 4;
1137             }
1138           else
1139             {
1140               if (! uncond)
1141                 printf ("%sbreak;\n", indents[indent]);
1142
1143               if (code == MATCH_OPERAND)
1144                 {
1145                   for (i = 0; i < NUM_RTX_CODE && preds[p->pred].codes[i] != 0; i++)
1146                     {
1147                       printf ("%scase ", indents[indent - 2]);
1148                       print_code (preds[p->pred].codes[i]);
1149                       printf (":\n");
1150                       codemap[(int) preds[p->pred].codes[i]] = 1;
1151                     }
1152                 }
1153               else
1154                 {
1155                   printf ("%scase ", indents[indent - 2]);
1156                   print_code (code);
1157                   printf (":\n");
1158                   codemap[(int) p->code] = 1;
1159                 }
1160
1161               switch_code = code;
1162             }
1163
1164           uncond = 0;
1165         }
1166
1167       /* If we were previously in a switch on modes and now have a different
1168          mode, end at least the case, and maybe end the switch if we are
1169          not testing a mode or testing a mode whose case we already saw.  */
1170
1171       if (switch_mode != VOIDmode
1172           && (switch_mode != mode || (p->label_needed && p->retest_mode)))
1173         {
1174           if (mode == VOIDmode || modemap[(int) mode]
1175               || (p->label_needed && p->retest_mode))
1176             {
1177               printf ("%s}\n", indents[indent - 2]);
1178               switch_mode = VOIDmode;
1179               indent -= 4;
1180             }
1181           else
1182             {
1183               if (! uncond)
1184                 printf ("      break;\n");
1185               printf ("    case %smode:\n", GET_MODE_NAME (mode));
1186               switch_mode = mode;
1187               modemap[(int) mode] = 1;
1188             }
1189
1190           uncond = 0;
1191         }
1192
1193       /* If we are about to write dead code, something went wrong.  */
1194       if (! p->label_needed && uncond)
1195         abort ();
1196
1197       /* If we need a label and we will want to retest the mode or code at
1198          that label, write the label now.  We have already ensured that
1199          things will be valid for the test.  */
1200
1201       if (p->label_needed && (p->retest_mode || p->retest_code))
1202         {
1203           printf ("%sL%d:\n", indents[indent - 2], p->number);
1204           p->label_needed = 0;
1205         }
1206
1207       uncond = 0;
1208
1209       /* If we are not in any switches, see if we can shortcut things
1210          by checking for identical modes and codes.  */
1211
1212       if (switch_mode == VOIDmode && switch_code == UNKNOWN)
1213         {
1214           /* If p and its alternatives all want the same mode,
1215              reject all others at once, first, then ignore the mode.  */
1216
1217           if (mode != VOIDmode && p->next && same_modes (p, mode))
1218             {
1219               printf ("  if (GET_MODE (x%d) != %smode)\n",
1220                       depth, GET_MODE_NAME (p->mode));
1221               if (afterward)
1222                 {
1223                   printf ("    {\n");
1224                   change_state (p->position, afterward->position, 6);
1225                   printf ("      goto L%d;\n    }\n", afterward->number);
1226                 }
1227               else
1228                 printf ("    goto ret0;\n");
1229               clear_modes (p);
1230               mode = VOIDmode;
1231             }
1232
1233           /* If p and its alternatives all want the same code,
1234              reject all others at once, first, then ignore the code.  */
1235
1236           if (p->code != UNKNOWN && p->next && same_codes (p, p->code))
1237             {
1238               printf ("  if (GET_CODE (x%d) != ", depth);
1239               print_code (p->code);
1240               printf (")\n");
1241               if (afterward)
1242                 {
1243                   printf ("    {\n");
1244                   change_state (p->position, afterward->position, indent + 4);
1245                   printf ("    goto L%d;\n    }\n", afterward->number);
1246                 }
1247               else
1248                 printf ("    goto ret0;\n");
1249               clear_codes (p);
1250             }
1251         }
1252
1253       /* If we are not in a mode switch and we are testing for a specific
1254          mode, start a mode switch unless we have just one node or the next
1255          node is not testing a mode (we have already tested for the case of
1256          more than one mode, but all of the same mode).  */
1257
1258       if (switch_mode == VOIDmode && mode != VOIDmode && p->next != 0
1259           && p->next->enforce_mode && p->next->mode != VOIDmode)
1260         {
1261           mybzero (modemap, sizeof modemap);
1262           printf ("%sswitch (GET_MODE (x%d))\n", indents[indent], depth);
1263           printf ("%s{\n", indents[indent + 2]);
1264           indent += 4;
1265           printf ("%scase %smode:\n", indents[indent - 2],
1266                   GET_MODE_NAME (mode));
1267           modemap[(int) mode] = 1;
1268           switch_mode = mode;
1269         }
1270
1271       /* Similarly for testing codes.  */
1272
1273       if (switch_code == UNKNOWN && p->code != UNKNOWN && ! p->ignore_code
1274           && p->next != 0 && p->next->code != UNKNOWN)
1275         {
1276           mybzero (codemap, sizeof codemap);
1277           printf ("%sswitch (GET_CODE (x%d))\n", indents[indent], depth);
1278           printf ("%s{\n", indents[indent + 2]);
1279           indent += 4;
1280           printf ("%scase ", indents[indent - 2]);
1281           print_code (p->code);
1282           printf (":\n");
1283           codemap[(int) p->code] = 1;
1284           switch_code = p->code;
1285         }
1286
1287       /* Now that most mode and code tests have been done, we can write out
1288          a label for an inner node, if we haven't already. */
1289       if (p->label_needed)
1290         printf ("%sL%d:\n", indents[indent - 2], p->number);
1291
1292       inner_indent = indent;
1293
1294       /* The only way we can have to do a mode or code test here is if
1295          this node needs such a test but is the only node to be tested.
1296          In that case, we won't have started a switch.  Note that this is
1297          the only way the switch and test modes can disagree.  */
1298
1299       if ((mode != switch_mode && ! p->ignore_mode)
1300           || (p->code != switch_code && p->code != UNKNOWN && ! p->ignore_code)
1301           || p->test_elt_zero_int || p->test_elt_one_int
1302           || p->test_elt_zero_wide || p->veclen
1303           || p->dupno >= 0 || p->tests || p->num_clobbers_to_add)
1304         {
1305           printf ("%sif (", indents[indent]);
1306
1307           if (mode != switch_mode && ! p->ignore_mode)
1308             printf ("GET_MODE (x%d) == %smode && ",
1309                     depth, GET_MODE_NAME (mode));
1310           if (p->code != switch_code && p->code != UNKNOWN && ! p->ignore_code)
1311             {
1312               printf ("GET_CODE (x%d) == ", depth);
1313               print_code (p->code);
1314               printf (" && ");
1315             }
1316
1317           if (p->test_elt_zero_int)
1318             printf ("XINT (x%d, 0) == %d && ", depth, p->elt_zero_int);
1319           if (p->test_elt_one_int)
1320             printf ("XINT (x%d, 1) == %d && ", depth, p->elt_one_int);
1321           if (p->test_elt_zero_wide)
1322             printf (
1323 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
1324                     "XWINT (x%d, 0) == %d && ",
1325 #else
1326                     "XWINT (x%d, 0) == %ld && ",
1327 #endif
1328                     depth, p->elt_zero_wide);
1329           if (p->veclen)
1330             printf ("XVECLEN (x%d, 0) == %d && ", depth, p->veclen);
1331           if (p->dupno >= 0)
1332             printf ("rtx_equal_p (x%d, ro[%d]) && ", depth, p->dupno);
1333           if (p->num_clobbers_to_add)
1334             printf ("pnum_clobbers != 0 && ");
1335           if (p->tests)
1336             printf ("%s (x%d, %smode)", p->tests, depth,
1337                     GET_MODE_NAME (p->mode));
1338           else
1339             printf ("1");
1340
1341           printf (")\n");
1342           inner_indent += 2;
1343         }
1344       else
1345         uncond = 1;
1346
1347       need_bracket = ! uncond;
1348
1349       if (p->opno >= 0)
1350         {
1351           if (need_bracket)
1352             {
1353               printf ("%s{\n", indents[inner_indent]);
1354               inner_indent += 2;
1355               wrote_bracket = 1;
1356               need_bracket = 0;
1357             }
1358
1359           printf ("%sro[%d] = x%d;\n", indents[inner_indent], p->opno, depth);
1360         }
1361
1362       if (p->c_test)
1363         {
1364           printf ("%sif (%s)\n", indents[inner_indent], p->c_test);
1365           inner_indent += 2;
1366           uncond = 0;
1367           need_bracket = 1;
1368         }
1369
1370       if (p->insn_code_number >= 0)
1371         {
1372           if (type == SPLIT)
1373             printf ("%sreturn gen_split_%d (operands);\n",
1374                     indents[inner_indent], p->insn_code_number);
1375           else
1376             {
1377               if (p->num_clobbers_to_add)
1378                 {
1379                   if (need_bracket)
1380                     {
1381                       printf ("%s{\n", indents[inner_indent]);
1382                       inner_indent += 2;
1383                     }
1384
1385                   printf ("%s*pnum_clobbers = %d;\n",
1386                           indents[inner_indent], p->num_clobbers_to_add);
1387                   printf ("%sreturn %d;\n",
1388                           indents[inner_indent], p->insn_code_number);
1389
1390                   if (need_bracket)
1391                     {
1392                       inner_indent -= 2;
1393                       printf ("%s}\n", indents[inner_indent]);
1394                     }
1395                 }
1396               else
1397                 printf ("%sreturn %d;\n",
1398                         indents[inner_indent], p->insn_code_number);
1399             }
1400         }
1401       else
1402         printf ("%sgoto L%d;\n", indents[inner_indent],
1403                 p->success.first->number);
1404
1405       if (wrote_bracket)
1406         printf ("%s}\n", indents[inner_indent - 2]);
1407     }
1408
1409   /* We have now tested all alternatives.  End any switches we have open
1410      and branch to the alternative node unless we know that we can't fall
1411      through to the branch.  */
1412
1413   if (switch_code != UNKNOWN)
1414     {
1415       printf ("%s}\n", indents[indent - 2]);
1416       indent -= 4;
1417       uncond = 0;
1418     }
1419
1420   if (switch_mode != VOIDmode)
1421     {
1422       printf ("%s}\n", indents[indent - 2]);
1423       indent -= 4;
1424       uncond = 0;
1425     }
1426
1427   if (indent != 2)
1428     abort ();
1429
1430   if (uncond)
1431     return;
1432
1433   if (afterward)
1434     {
1435       change_state (prevpos, afterward->position, 2);
1436       printf ("  goto L%d;\n", afterward->number);
1437     }
1438   else
1439     printf ("  goto ret0;\n");
1440 }
1441
1442 static void
1443 print_code (code)
1444      RTX_CODE code;
1445 {
1446   register char *p1;
1447   for (p1 = GET_RTX_NAME (code); *p1; p1++)
1448     {
1449       if (*p1 >= 'a' && *p1 <= 'z')
1450         putchar (*p1 + 'A' - 'a');
1451       else
1452         putchar (*p1);
1453     }
1454 }
1455
1456 static int
1457 same_codes (p, code)
1458      register struct decision *p;
1459      register RTX_CODE code;
1460 {
1461   for (; p; p = p->next)
1462     if (p->code != code)
1463       return 0;
1464
1465   return 1;
1466 }
1467
1468 static void
1469 clear_codes (p)
1470      register struct decision *p;
1471 {
1472   for (; p; p = p->next)
1473     p->ignore_code = 1;
1474 }
1475
1476 static int
1477 same_modes (p, mode)
1478      register struct decision *p;
1479      register enum machine_mode mode;
1480 {
1481   for (; p; p = p->next)
1482     if ((p->enforce_mode ? p->mode : VOIDmode) != mode)
1483       return 0;
1484
1485   return 1;
1486 }
1487
1488 static void
1489 clear_modes (p)
1490      register struct decision *p;
1491 {
1492   for (; p; p = p->next)
1493     p->enforce_mode = 0;
1494 }
1495 \f
1496 /* Write out the decision tree starting at TREE for a subroutine of type TYPE.
1497
1498    PREVPOS is the position at the node that branched to this node.
1499
1500    INITIAL is nonzero if this is the first node we are writing in a subroutine.
1501
1502    If all nodes are false, branch to the node AFTERWARD.  */
1503
1504 static void
1505 write_tree (tree, prevpos, afterward, initial, type)
1506      struct decision *tree;
1507      char *prevpos;
1508      struct decision *afterward;
1509      int initial;
1510      enum routine_type type;
1511 {
1512   register struct decision *p;
1513   char *name_prefix = (type == SPLIT ? "split" : "recog");
1514   char *call_suffix = (type == SPLIT ? "" : ", pnum_clobbers");
1515
1516   if (! initial && tree->subroutine_number > 0)
1517     {
1518       printf (" L%d:\n", tree->number);
1519
1520       if (afterward)
1521         {
1522           printf ("  tem = %s_%d (x0, insn%s);\n",
1523                   name_prefix, tree->subroutine_number, call_suffix);
1524           printf ("  if (tem >= 0) return tem;\n");
1525           change_state (tree->position, afterward->position, 2);
1526           printf ("  goto L%d;\n", afterward->number);
1527         }
1528       else
1529         printf ("  return %s_%d (x0, insn%s);\n",
1530                 name_prefix, tree->subroutine_number, call_suffix);
1531       return;
1532     }
1533
1534   write_tree_1 (tree, prevpos, afterward, type);
1535
1536   for (p = tree; p; p = p->next)
1537     if (p->success.first)
1538       write_tree (p->success.first, p->position,
1539                   p->afterward ? p->afterward : afterward, 0, type);
1540 }
1541
1542 \f
1543 /* Assuming that the state of argument is denoted by OLDPOS, take whatever
1544    actions are necessary to move to NEWPOS.
1545
1546    INDENT says how many blanks to place at the front of lines.  */
1547
1548 static void
1549 change_state (oldpos, newpos, indent)
1550      char *oldpos;
1551      char *newpos;
1552      int indent;
1553 {
1554   int odepth = strlen (oldpos);
1555   int depth = odepth;
1556   int ndepth = strlen (newpos);
1557
1558   /* Pop up as many levels as necessary.  */
1559
1560   while (strncmp (oldpos, newpos, depth))
1561     --depth;
1562
1563   /* Go down to desired level.  */
1564
1565   while (depth < ndepth)
1566     {
1567       if (newpos[depth] >= 'a' && newpos[depth] <= 'z')
1568         printf ("%sx%d = XVECEXP (x%d, 0, %d);\n",
1569                 indents[indent], depth + 1, depth, newpos[depth] - 'a');
1570       else
1571         printf ("%sx%d = XEXP (x%d, %c);\n",
1572                 indents[indent], depth + 1, depth, newpos[depth]);
1573       ++depth;
1574     }
1575 }
1576 \f
1577 static char *
1578 copystr (s1)
1579      char *s1;
1580 {
1581   register char *tem;
1582
1583   if (s1 == 0)
1584     return 0;
1585
1586   tem = (char *) xmalloc (strlen (s1) + 1);
1587   strcpy (tem, s1);
1588
1589   return tem;
1590 }
1591
1592 static void
1593 mybzero (b, length)
1594      register char *b;
1595      register unsigned length;
1596 {
1597   while (length-- > 0)
1598     *b++ = 0;
1599 }
1600
1601 static void
1602 mybcopy (in, out, length)
1603      register char *in, *out;
1604      register unsigned length;
1605 {
1606   while (length-- > 0)
1607     *out++ = *in++;
1608 }
1609
1610 static char *
1611 concat (s1, s2)
1612      char *s1, *s2;
1613 {
1614   register char *tem;
1615
1616   if (s1 == 0)
1617     return s2;
1618   if (s2 == 0)
1619     return s1;
1620
1621   tem = (char *) xmalloc (strlen (s1) + strlen (s2) + 2);
1622   strcpy (tem, s1);
1623   strcat (tem, " ");
1624   strcat (tem, s2);
1625
1626   return tem;
1627 }
1628
1629 char *
1630 xrealloc (ptr, size)
1631      char *ptr;
1632      unsigned size;
1633 {
1634   char *result = (char *) realloc (ptr, size);
1635   if (!result)
1636     fatal ("virtual memory exhausted");
1637   return result;
1638 }
1639
1640 char *
1641 xmalloc (size)
1642      unsigned size;
1643 {
1644   register char *val = (char *) malloc (size);
1645
1646   if (val == 0)
1647     fatal ("virtual memory exhausted");
1648   return val;
1649 }
1650
1651 static void
1652 fatal (s, a1, a2)
1653      char *s;
1654 {
1655   fprintf (stderr, "genrecog: ");
1656   fprintf (stderr, s, a1, a2);
1657   fprintf (stderr, "\n");
1658   fprintf (stderr, "after %d definitions\n", next_index);
1659   exit (FATAL_EXIT_CODE);
1660 }
1661
1662 /* More 'friendly' abort that prints the line and file.
1663    config.h can #define abort fancy_abort if you like that sort of thing.  */
1664
1665 void
1666 fancy_abort ()
1667 {
1668   fatal ("Internal gcc abort.");
1669 }
1670 \f
1671 int
1672 main (argc, argv)
1673      int argc;
1674      char **argv;
1675 {
1676   rtx desc;
1677   struct decision_head recog_tree;
1678   struct decision_head split_tree;
1679   FILE *infile;
1680   register int c;
1681
1682   obstack_init (rtl_obstack);
1683   recog_tree.first = recog_tree.last = split_tree.first = split_tree.last = 0;
1684
1685   if (argc <= 1)
1686     fatal ("No input file name.");
1687
1688   infile = fopen (argv[1], "r");
1689   if (infile == 0)
1690     {
1691       perror (argv[1]);
1692       exit (FATAL_EXIT_CODE);
1693     }
1694
1695   init_rtl ();
1696   next_insn_code = 0;
1697   next_index = 0;
1698
1699   printf ("/* Generated automatically by the program `genrecog'\n\
1700 from the machine description file `md'.  */\n\n");
1701
1702   printf ("#include \"config.h\"\n");
1703   printf ("#include \"rtl.h\"\n");
1704   printf ("#include \"insn-config.h\"\n");
1705   printf ("#include \"recog.h\"\n");
1706   printf ("#include \"real.h\"\n");
1707   printf ("#include \"output.h\"\n");
1708   printf ("#include \"flags.h\"\n");
1709   printf ("\n");
1710
1711   /* Read the machine description.  */
1712
1713   while (1)
1714     {
1715       c = read_skip_spaces (infile);
1716       if (c == EOF)
1717         break;
1718       ungetc (c, infile);
1719
1720       desc = read_rtx (infile);
1721       if (GET_CODE (desc) == DEFINE_INSN)
1722         recog_tree = merge_trees (recog_tree,
1723                                   make_insn_sequence (desc, RECOG));
1724       else if (GET_CODE (desc) == DEFINE_SPLIT)
1725         split_tree = merge_trees (split_tree,
1726                                   make_insn_sequence (desc, SPLIT));
1727       if (GET_CODE (desc) == DEFINE_PEEPHOLE
1728           || GET_CODE (desc) == DEFINE_EXPAND)
1729         next_insn_code++;
1730       next_index++;
1731     }
1732
1733   printf ("\n\
1734 /* `recog' contains a decision tree\n\
1735    that recognizes whether the rtx X0 is a valid instruction.\n\
1736 \n\
1737    recog returns -1 if the rtx is not valid.\n\
1738    If the rtx is valid, recog returns a nonnegative number\n\
1739    which is the insn code number for the pattern that matched.\n");
1740   printf ("   This is the same as the order in the machine description of\n\
1741    the entry that matched.  This number can be used as an index into\n\
1742    entry that matched.  This number can be used as an index into various\n\
1743    insn_* tables, such as insn_templates, insn_outfun, and insn_n_operands\n\
1744    (found in insn-output.c).\n\n");
1745   printf ("   The third argument to recog is an optional pointer to an int.\n\
1746    If present, recog will accept a pattern if it matches except for\n\
1747    missing CLOBBER expressions at the end.  In that case, the value\n\
1748    pointed to by the optional pointer will be set to the number of\n\
1749    CLOBBERs that need to be added (it should be initialized to zero by\n\
1750    the caller).  If it is set nonzero, the caller should allocate a\n\
1751    PARALLEL of the appropriate size, copy the initial entries, and call\n\
1752    add_clobbers (found in insn-emit.c) to fill in the CLOBBERs.");
1753
1754   if (split_tree.first)
1755     printf ("\n\n   The function split_insns returns 0 if the rtl could not\n\
1756    be split or the split rtl in a SEQUENCE if it can be.");
1757
1758   printf ("*/\n\n");
1759
1760   printf ("rtx recog_operand[MAX_RECOG_OPERANDS];\n\n");
1761   printf ("rtx *recog_operand_loc[MAX_RECOG_OPERANDS];\n\n");
1762   printf ("rtx *recog_dup_loc[MAX_DUP_OPERANDS];\n\n");
1763   printf ("char recog_dup_num[MAX_DUP_OPERANDS];\n\n");
1764   printf ("#define operands recog_operand\n\n");
1765
1766   next_subroutine_number = 0;
1767   break_out_subroutines (recog_tree, RECOG, 1);
1768   write_subroutine (recog_tree.first, RECOG);
1769
1770   next_subroutine_number = 0;
1771   break_out_subroutines (split_tree, SPLIT, 1);
1772   write_subroutine (split_tree.first, SPLIT);
1773
1774   fflush (stdout);
1775   exit (ferror (stdout) != 0 ? FATAL_EXIT_CODE : SUCCESS_EXIT_CODE);
1776   /* NOTREACHED */
1777   return 0;
1778 }