OSDN Git Service

2007-02-22 Jerry DeLisle <jvdelisle@gcc.gnu.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / emit-rtl.c
1 /* Emit RTL for the GCC expander.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /* Middle-to-low level generation of rtx code and insns.
25
26    This file contains support functions for creating rtl expressions
27    and manipulating them in the doubly-linked chain of insns.
28
29    The patterns of the insns are created by machine-dependent
30    routines in insn-emit.c, which is generated automatically from
31    the machine description.  These routines make the individual rtx's
32    of the pattern with `gen_rtx_fmt_ee' and others in genrtl.[ch],
33    which are automatically generated from rtl.def; what is machine
34    dependent is the kind of rtx's they make and what arguments they
35    use.  */
36
37 #include "config.h"
38 #include "system.h"
39 #include "coretypes.h"
40 #include "tm.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "rtl.h"
43 #include "tree.h"
44 #include "tm_p.h"
45 #include "flags.h"
46 #include "function.h"
47 #include "expr.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "insn-config.h"
52 #include "recog.h"
53 #include "real.h"
54 #include "bitmap.h"
55 #include "basic-block.h"
56 #include "ggc.h"
57 #include "debug.h"
58 #include "langhooks.h"
59 #include "tree-pass.h"
60
61 /* Commonly used modes.  */
62
63 enum machine_mode byte_mode;    /* Mode whose width is BITS_PER_UNIT.  */
64 enum machine_mode word_mode;    /* Mode whose width is BITS_PER_WORD.  */
65 enum machine_mode double_mode;  /* Mode whose width is DOUBLE_TYPE_SIZE.  */
66 enum machine_mode ptr_mode;     /* Mode whose width is POINTER_SIZE.  */
67
68
69 /* This is *not* reset after each function.  It gives each CODE_LABEL
70    in the entire compilation a unique label number.  */
71
72 static GTY(()) int label_num = 1;
73
74 /* Nonzero means do not generate NOTEs for source line numbers.  */
75
76 static int no_line_numbers;
77
78 /* Commonly used rtx's, so that we only need space for one copy.
79    These are initialized once for the entire compilation.
80    All of these are unique; no other rtx-object will be equal to any
81    of these.  */
82
83 rtx global_rtl[GR_MAX];
84
85 /* Commonly used RTL for hard registers.  These objects are not necessarily
86    unique, so we allocate them separately from global_rtl.  They are
87    initialized once per compilation unit, then copied into regno_reg_rtx
88    at the beginning of each function.  */
89 static GTY(()) rtx static_regno_reg_rtx[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
90
91 /* We record floating-point CONST_DOUBLEs in each floating-point mode for
92    the values of 0, 1, and 2.  For the integer entries and VOIDmode, we
93    record a copy of const[012]_rtx.  */
94
95 rtx const_tiny_rtx[3][(int) MAX_MACHINE_MODE];
96
97 rtx const_true_rtx;
98
99 REAL_VALUE_TYPE dconst0;
100 REAL_VALUE_TYPE dconst1;
101 REAL_VALUE_TYPE dconst2;
102 REAL_VALUE_TYPE dconst3;
103 REAL_VALUE_TYPE dconst10;
104 REAL_VALUE_TYPE dconstm1;
105 REAL_VALUE_TYPE dconstm2;
106 REAL_VALUE_TYPE dconsthalf;
107 REAL_VALUE_TYPE dconstthird;
108 REAL_VALUE_TYPE dconstsqrt2;
109 REAL_VALUE_TYPE dconste;
110
111 /* All references to the following fixed hard registers go through
112    these unique rtl objects.  On machines where the frame-pointer and
113    arg-pointer are the same register, they use the same unique object.
114
115    After register allocation, other rtl objects which used to be pseudo-regs
116    may be clobbered to refer to the frame-pointer register.
117    But references that were originally to the frame-pointer can be
118    distinguished from the others because they contain frame_pointer_rtx.
119
120    When to use frame_pointer_rtx and hard_frame_pointer_rtx is a little
121    tricky: until register elimination has taken place hard_frame_pointer_rtx
122    should be used if it is being set, and frame_pointer_rtx otherwise.  After
123    register elimination hard_frame_pointer_rtx should always be used.
124    On machines where the two registers are same (most) then these are the
125    same.
126
127    In an inline procedure, the stack and frame pointer rtxs may not be
128    used for anything else.  */
129 rtx static_chain_rtx;           /* (REG:Pmode STATIC_CHAIN_REGNUM) */
130 rtx static_chain_incoming_rtx;  /* (REG:Pmode STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) */
131 rtx pic_offset_table_rtx;       /* (REG:Pmode PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM) */
132
133 /* This is used to implement __builtin_return_address for some machines.
134    See for instance the MIPS port.  */
135 rtx return_address_pointer_rtx; /* (REG:Pmode RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM) */
136
137 /* We make one copy of (const_int C) where C is in
138    [- MAX_SAVED_CONST_INT, MAX_SAVED_CONST_INT]
139    to save space during the compilation and simplify comparisons of
140    integers.  */
141
142 rtx const_int_rtx[MAX_SAVED_CONST_INT * 2 + 1];
143
144 /* A hash table storing CONST_INTs whose absolute value is greater
145    than MAX_SAVED_CONST_INT.  */
146
147 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
148      htab_t const_int_htab;
149
150 /* A hash table storing memory attribute structures.  */
151 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct mem_attrs)))
152      htab_t mem_attrs_htab;
153
154 /* A hash table storing register attribute structures.  */
155 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct reg_attrs)))
156      htab_t reg_attrs_htab;
157
158 /* A hash table storing all CONST_DOUBLEs.  */
159 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
160      htab_t const_double_htab;
161
162 #define first_insn (cfun->emit->x_first_insn)
163 #define last_insn (cfun->emit->x_last_insn)
164 #define cur_insn_uid (cfun->emit->x_cur_insn_uid)
165 #define last_location (cfun->emit->x_last_location)
166 #define first_label_num (cfun->emit->x_first_label_num)
167
168 static rtx make_call_insn_raw (rtx);
169 static rtx change_address_1 (rtx, enum machine_mode, rtx, int);
170 static void unshare_all_decls (tree);
171 static void reset_used_decls (tree);
172 static void mark_label_nuses (rtx);
173 static hashval_t const_int_htab_hash (const void *);
174 static int const_int_htab_eq (const void *, const void *);
175 static hashval_t const_double_htab_hash (const void *);
176 static int const_double_htab_eq (const void *, const void *);
177 static rtx lookup_const_double (rtx);
178 static hashval_t mem_attrs_htab_hash (const void *);
179 static int mem_attrs_htab_eq (const void *, const void *);
180 static mem_attrs *get_mem_attrs (HOST_WIDE_INT, tree, rtx, rtx, unsigned int,
181                                  enum machine_mode);
182 static hashval_t reg_attrs_htab_hash (const void *);
183 static int reg_attrs_htab_eq (const void *, const void *);
184 static reg_attrs *get_reg_attrs (tree, int);
185 static tree component_ref_for_mem_expr (tree);
186 static rtx gen_const_vector (enum machine_mode, int);
187 static void copy_rtx_if_shared_1 (rtx *orig);
188
189 /* Probability of the conditional branch currently proceeded by try_split.
190    Set to -1 otherwise.  */
191 int split_branch_probability = -1;
192 \f
193 /* Returns a hash code for X (which is a really a CONST_INT).  */
194
195 static hashval_t
196 const_int_htab_hash (const void *x)
197 {
198   return (hashval_t) INTVAL ((rtx) x);
199 }
200
201 /* Returns nonzero if the value represented by X (which is really a
202    CONST_INT) is the same as that given by Y (which is really a
203    HOST_WIDE_INT *).  */
204
205 static int
206 const_int_htab_eq (const void *x, const void *y)
207 {
208   return (INTVAL ((rtx) x) == *((const HOST_WIDE_INT *) y));
209 }
210
211 /* Returns a hash code for X (which is really a CONST_DOUBLE).  */
212 static hashval_t
213 const_double_htab_hash (const void *x)
214 {
215   rtx value = (rtx) x;
216   hashval_t h;
217
218   if (GET_MODE (value) == VOIDmode)
219     h = CONST_DOUBLE_LOW (value) ^ CONST_DOUBLE_HIGH (value);
220   else
221     {
222       h = real_hash (CONST_DOUBLE_REAL_VALUE (value));
223       /* MODE is used in the comparison, so it should be in the hash.  */
224       h ^= GET_MODE (value);
225     }
226   return h;
227 }
228
229 /* Returns nonzero if the value represented by X (really a ...)
230    is the same as that represented by Y (really a ...) */
231 static int
232 const_double_htab_eq (const void *x, const void *y)
233 {
234   rtx a = (rtx)x, b = (rtx)y;
235
236   if (GET_MODE (a) != GET_MODE (b))
237     return 0;
238   if (GET_MODE (a) == VOIDmode)
239     return (CONST_DOUBLE_LOW (a) == CONST_DOUBLE_LOW (b)
240             && CONST_DOUBLE_HIGH (a) == CONST_DOUBLE_HIGH (b));
241   else
242     return real_identical (CONST_DOUBLE_REAL_VALUE (a),
243                            CONST_DOUBLE_REAL_VALUE (b));
244 }
245
246 /* Returns a hash code for X (which is a really a mem_attrs *).  */
247
248 static hashval_t
249 mem_attrs_htab_hash (const void *x)
250 {
251   mem_attrs *p = (mem_attrs *) x;
252
253   return (p->alias ^ (p->align * 1000)
254           ^ ((p->offset ? INTVAL (p->offset) : 0) * 50000)
255           ^ ((p->size ? INTVAL (p->size) : 0) * 2500000)
256           ^ (size_t) iterative_hash_expr (p->expr, 0));
257 }
258
259 /* Returns nonzero if the value represented by X (which is really a
260    mem_attrs *) is the same as that given by Y (which is also really a
261    mem_attrs *).  */
262
263 static int
264 mem_attrs_htab_eq (const void *x, const void *y)
265 {
266   mem_attrs *p = (mem_attrs *) x;
267   mem_attrs *q = (mem_attrs *) y;
268
269   return (p->alias == q->alias && p->offset == q->offset
270           && p->size == q->size && p->align == q->align
271           && (p->expr == q->expr
272               || (p->expr != NULL_TREE && q->expr != NULL_TREE
273                   && operand_equal_p (p->expr, q->expr, 0))));
274 }
275
276 /* Allocate a new mem_attrs structure and insert it into the hash table if
277    one identical to it is not already in the table.  We are doing this for
278    MEM of mode MODE.  */
279
280 static mem_attrs *
281 get_mem_attrs (HOST_WIDE_INT alias, tree expr, rtx offset, rtx size,
282                unsigned int align, enum machine_mode mode)
283 {
284   mem_attrs attrs;
285   void **slot;
286
287   /* If everything is the default, we can just return zero.
288      This must match what the corresponding MEM_* macros return when the
289      field is not present.  */
290   if (alias == 0 && expr == 0 && offset == 0
291       && (size == 0
292           || (mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) == INTVAL (size)))
293       && (STRICT_ALIGNMENT && mode != BLKmode
294           ? align == GET_MODE_ALIGNMENT (mode) : align == BITS_PER_UNIT))
295     return 0;
296
297   attrs.alias = alias;
298   attrs.expr = expr;
299   attrs.offset = offset;
300   attrs.size = size;
301   attrs.align = align;
302
303   slot = htab_find_slot (mem_attrs_htab, &attrs, INSERT);
304   if (*slot == 0)
305     {
306       *slot = ggc_alloc (sizeof (mem_attrs));
307       memcpy (*slot, &attrs, sizeof (mem_attrs));
308     }
309
310   return *slot;
311 }
312
313 /* Returns a hash code for X (which is a really a reg_attrs *).  */
314
315 static hashval_t
316 reg_attrs_htab_hash (const void *x)
317 {
318   reg_attrs *p = (reg_attrs *) x;
319
320   return ((p->offset * 1000) ^ (long) p->decl);
321 }
322
323 /* Returns nonzero if the value represented by X (which is really a
324    reg_attrs *) is the same as that given by Y (which is also really a
325    reg_attrs *).  */
326
327 static int
328 reg_attrs_htab_eq (const void *x, const void *y)
329 {
330   reg_attrs *p = (reg_attrs *) x;
331   reg_attrs *q = (reg_attrs *) y;
332
333   return (p->decl == q->decl && p->offset == q->offset);
334 }
335 /* Allocate a new reg_attrs structure and insert it into the hash table if
336    one identical to it is not already in the table.  We are doing this for
337    MEM of mode MODE.  */
338
339 static reg_attrs *
340 get_reg_attrs (tree decl, int offset)
341 {
342   reg_attrs attrs;
343   void **slot;
344
345   /* If everything is the default, we can just return zero.  */
346   if (decl == 0 && offset == 0)
347     return 0;
348
349   attrs.decl = decl;
350   attrs.offset = offset;
351
352   slot = htab_find_slot (reg_attrs_htab, &attrs, INSERT);
353   if (*slot == 0)
354     {
355       *slot = ggc_alloc (sizeof (reg_attrs));
356       memcpy (*slot, &attrs, sizeof (reg_attrs));
357     }
358
359   return *slot;
360 }
361
362 /* Generate a new REG rtx.  Make sure ORIGINAL_REGNO is set properly, and
363    don't attempt to share with the various global pieces of rtl (such as
364    frame_pointer_rtx).  */
365
366 rtx
367 gen_raw_REG (enum machine_mode mode, int regno)
368 {
369   rtx x = gen_rtx_raw_REG (mode, regno);
370   ORIGINAL_REGNO (x) = regno;
371   return x;
372 }
373
374 /* There are some RTL codes that require special attention; the generation
375    functions do the raw handling.  If you add to this list, modify
376    special_rtx in gengenrtl.c as well.  */
377
378 rtx
379 gen_rtx_CONST_INT (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED, HOST_WIDE_INT arg)
380 {
381   void **slot;
382
383   if (arg >= - MAX_SAVED_CONST_INT && arg <= MAX_SAVED_CONST_INT)
384     return const_int_rtx[arg + MAX_SAVED_CONST_INT];
385
386 #if STORE_FLAG_VALUE != 1 && STORE_FLAG_VALUE != -1
387   if (const_true_rtx && arg == STORE_FLAG_VALUE)
388     return const_true_rtx;
389 #endif
390
391   /* Look up the CONST_INT in the hash table.  */
392   slot = htab_find_slot_with_hash (const_int_htab, &arg,
393                                    (hashval_t) arg, INSERT);
394   if (*slot == 0)
395     *slot = gen_rtx_raw_CONST_INT (VOIDmode, arg);
396
397   return (rtx) *slot;
398 }
399
400 rtx
401 gen_int_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
402 {
403   return GEN_INT (trunc_int_for_mode (c, mode));
404 }
405
406 /* CONST_DOUBLEs might be created from pairs of integers, or from
407    REAL_VALUE_TYPEs.  Also, their length is known only at run time,
408    so we cannot use gen_rtx_raw_CONST_DOUBLE.  */
409
410 /* Determine whether REAL, a CONST_DOUBLE, already exists in the
411    hash table.  If so, return its counterpart; otherwise add it
412    to the hash table and return it.  */
413 static rtx
414 lookup_const_double (rtx real)
415 {
416   void **slot = htab_find_slot (const_double_htab, real, INSERT);
417   if (*slot == 0)
418     *slot = real;
419
420   return (rtx) *slot;
421 }
422
423 /* Return a CONST_DOUBLE rtx for a floating-point value specified by
424    VALUE in mode MODE.  */
425 rtx
426 const_double_from_real_value (REAL_VALUE_TYPE value, enum machine_mode mode)
427 {
428   rtx real = rtx_alloc (CONST_DOUBLE);
429   PUT_MODE (real, mode);
430
431   real->u.rv = value;
432
433   return lookup_const_double (real);
434 }
435
436 /* Return a CONST_DOUBLE or CONST_INT for a value specified as a pair
437    of ints: I0 is the low-order word and I1 is the high-order word.
438    Do not use this routine for non-integer modes; convert to
439    REAL_VALUE_TYPE and use CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE.  */
440
441 rtx
442 immed_double_const (HOST_WIDE_INT i0, HOST_WIDE_INT i1, enum machine_mode mode)
443 {
444   rtx value;
445   unsigned int i;
446
447   /* There are the following cases (note that there are no modes with
448      HOST_BITS_PER_WIDE_INT < GET_MODE_BITSIZE (mode) < 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT):
449
450      1) If GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT, then we use
451         gen_int_mode.
452      2) GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, but the value of
453         the integer fits into HOST_WIDE_INT anyway (i.e., i1 consists only
454         from copies of the sign bit, and sign of i0 and i1 are the same),  then 
455         we return a CONST_INT for i0.
456      3) Otherwise, we create a CONST_DOUBLE for i0 and i1.  */
457   if (mode != VOIDmode)
458     {
459       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
460                   || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_PARTIAL_INT
461                   /* We can get a 0 for an error mark.  */
462                   || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
463                   || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT);
464
465       if (GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
466         return gen_int_mode (i0, mode);
467
468       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
469     }
470
471   /* If this integer fits in one word, return a CONST_INT.  */
472   if ((i1 == 0 && i0 >= 0) || (i1 == ~0 && i0 < 0))
473     return GEN_INT (i0);
474
475   /* We use VOIDmode for integers.  */
476   value = rtx_alloc (CONST_DOUBLE);
477   PUT_MODE (value, VOIDmode);
478
479   CONST_DOUBLE_LOW (value) = i0;
480   CONST_DOUBLE_HIGH (value) = i1;
481
482   for (i = 2; i < (sizeof CONST_DOUBLE_FORMAT - 1); i++)
483     XWINT (value, i) = 0;
484
485   return lookup_const_double (value);
486 }
487
488 rtx
489 gen_rtx_REG (enum machine_mode mode, unsigned int regno)
490 {
491   /* In case the MD file explicitly references the frame pointer, have
492      all such references point to the same frame pointer.  This is
493      used during frame pointer elimination to distinguish the explicit
494      references to these registers from pseudos that happened to be
495      assigned to them.
496
497      If we have eliminated the frame pointer or arg pointer, we will
498      be using it as a normal register, for example as a spill
499      register.  In such cases, we might be accessing it in a mode that
500      is not Pmode and therefore cannot use the pre-allocated rtx.
501
502      Also don't do this when we are making new REGs in reload, since
503      we don't want to get confused with the real pointers.  */
504
505   if (mode == Pmode && !reload_in_progress)
506     {
507       if (regno == FRAME_POINTER_REGNUM
508           && (!reload_completed || frame_pointer_needed))
509         return frame_pointer_rtx;
510 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
511       if (regno == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
512           && (!reload_completed || frame_pointer_needed))
513         return hard_frame_pointer_rtx;
514 #endif
515 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM && HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
516       if (regno == ARG_POINTER_REGNUM)
517         return arg_pointer_rtx;
518 #endif
519 #ifdef RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM
520       if (regno == RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM)
521         return return_address_pointer_rtx;
522 #endif
523       if (regno == (unsigned) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM
524           && fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM])
525         return pic_offset_table_rtx;
526       if (regno == STACK_POINTER_REGNUM)
527         return stack_pointer_rtx;
528     }
529
530 #if 0
531   /* If the per-function register table has been set up, try to re-use
532      an existing entry in that table to avoid useless generation of RTL.
533
534      This code is disabled for now until we can fix the various backends
535      which depend on having non-shared hard registers in some cases.   Long
536      term we want to re-enable this code as it can significantly cut down
537      on the amount of useless RTL that gets generated.
538
539      We'll also need to fix some code that runs after reload that wants to
540      set ORIGINAL_REGNO.  */
541
542   if (cfun
543       && cfun->emit
544       && regno_reg_rtx
545       && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
546       && reg_raw_mode[regno] == mode)
547     return regno_reg_rtx[regno];
548 #endif
549
550   return gen_raw_REG (mode, regno);
551 }
552
553 rtx
554 gen_rtx_MEM (enum machine_mode mode, rtx addr)
555 {
556   rtx rt = gen_rtx_raw_MEM (mode, addr);
557
558   /* This field is not cleared by the mere allocation of the rtx, so
559      we clear it here.  */
560   MEM_ATTRS (rt) = 0;
561
562   return rt;
563 }
564
565 /* Generate a memory referring to non-trapping constant memory.  */
566
567 rtx
568 gen_const_mem (enum machine_mode mode, rtx addr)
569 {
570   rtx mem = gen_rtx_MEM (mode, addr);
571   MEM_READONLY_P (mem) = 1;
572   MEM_NOTRAP_P (mem) = 1;
573   return mem;
574 }
575
576 /* Generate a MEM referring to fixed portions of the frame, e.g., register
577    save areas.  */
578
579 rtx
580 gen_frame_mem (enum machine_mode mode, rtx addr)
581 {
582   rtx mem = gen_rtx_MEM (mode, addr);
583   MEM_NOTRAP_P (mem) = 1;
584   set_mem_alias_set (mem, get_frame_alias_set ());
585   return mem;
586 }
587
588 /* Generate a MEM referring to a temporary use of the stack, not part
589     of the fixed stack frame.  For example, something which is pushed
590     by a target splitter.  */
591 rtx
592 gen_tmp_stack_mem (enum machine_mode mode, rtx addr)
593 {
594   rtx mem = gen_rtx_MEM (mode, addr);
595   MEM_NOTRAP_P (mem) = 1;
596   if (!current_function_calls_alloca)
597     set_mem_alias_set (mem, get_frame_alias_set ());
598   return mem;
599 }
600
601 /* We want to create (subreg:OMODE (obj:IMODE) OFFSET).  Return true if
602    this construct would be valid, and false otherwise.  */
603
604 bool
605 validate_subreg (enum machine_mode omode, enum machine_mode imode,
606                  rtx reg, unsigned int offset)
607 {
608   unsigned int isize = GET_MODE_SIZE (imode);
609   unsigned int osize = GET_MODE_SIZE (omode);
610
611   /* All subregs must be aligned.  */
612   if (offset % osize != 0)
613     return false;
614
615   /* The subreg offset cannot be outside the inner object.  */
616   if (offset >= isize)
617     return false;
618
619   /* ??? This should not be here.  Temporarily continue to allow word_mode
620      subregs of anything.  The most common offender is (subreg:SI (reg:DF)).
621      Generally, backends are doing something sketchy but it'll take time to
622      fix them all.  */
623   if (omode == word_mode)
624     ;
625   /* ??? Similarly, e.g. with (subreg:DF (reg:TI)).  Though store_bit_field
626      is the culprit here, and not the backends.  */
627   else if (osize >= UNITS_PER_WORD && isize >= osize)
628     ;
629   /* Allow component subregs of complex and vector.  Though given the below
630      extraction rules, it's not always clear what that means.  */
631   else if ((COMPLEX_MODE_P (imode) || VECTOR_MODE_P (imode))
632            && GET_MODE_INNER (imode) == omode)
633     ;
634   /* ??? x86 sse code makes heavy use of *paradoxical* vector subregs,
635      i.e. (subreg:V4SF (reg:SF) 0).  This surely isn't the cleanest way to
636      represent this.  It's questionable if this ought to be represented at
637      all -- why can't this all be hidden in post-reload splitters that make
638      arbitrarily mode changes to the registers themselves.  */
639   else if (VECTOR_MODE_P (omode) && GET_MODE_INNER (omode) == imode)
640     ;
641   /* Subregs involving floating point modes are not allowed to
642      change size.  Therefore (subreg:DI (reg:DF) 0) is fine, but
643      (subreg:SI (reg:DF) 0) isn't.  */
644   else if (FLOAT_MODE_P (imode) || FLOAT_MODE_P (omode))
645     {
646       if (isize != osize)
647         return false;
648     }
649
650   /* Paradoxical subregs must have offset zero.  */
651   if (osize > isize)
652     return offset == 0;
653
654   /* This is a normal subreg.  Verify that the offset is representable.  */
655
656   /* For hard registers, we already have most of these rules collected in
657      subreg_offset_representable_p.  */
658   if (reg && REG_P (reg) && HARD_REGISTER_P (reg))
659     {
660       unsigned int regno = REGNO (reg);
661
662 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
663       if ((COMPLEX_MODE_P (imode) || VECTOR_MODE_P (imode))
664           && GET_MODE_INNER (imode) == omode)
665         ;
666       else if (REG_CANNOT_CHANGE_MODE_P (regno, imode, omode))
667         return false;
668 #endif
669
670       return subreg_offset_representable_p (regno, imode, offset, omode);
671     }
672
673   /* For pseudo registers, we want most of the same checks.  Namely:
674      If the register no larger than a word, the subreg must be lowpart.
675      If the register is larger than a word, the subreg must be the lowpart
676      of a subword.  A subreg does *not* perform arbitrary bit extraction.
677      Given that we've already checked mode/offset alignment, we only have
678      to check subword subregs here.  */
679   if (osize < UNITS_PER_WORD)
680     {
681       enum machine_mode wmode = isize > UNITS_PER_WORD ? word_mode : imode;
682       unsigned int low_off = subreg_lowpart_offset (omode, wmode);
683       if (offset % UNITS_PER_WORD != low_off)
684         return false;
685     }
686   return true;
687 }
688
689 rtx
690 gen_rtx_SUBREG (enum machine_mode mode, rtx reg, int offset)
691 {
692   gcc_assert (validate_subreg (mode, GET_MODE (reg), reg, offset));
693   return gen_rtx_raw_SUBREG (mode, reg, offset);
694 }
695
696 /* Generate a SUBREG representing the least-significant part of REG if MODE
697    is smaller than mode of REG, otherwise paradoxical SUBREG.  */
698
699 rtx
700 gen_lowpart_SUBREG (enum machine_mode mode, rtx reg)
701 {
702   enum machine_mode inmode;
703
704   inmode = GET_MODE (reg);
705   if (inmode == VOIDmode)
706     inmode = mode;
707   return gen_rtx_SUBREG (mode, reg,
708                          subreg_lowpart_offset (mode, inmode));
709 }
710 \f
711 /* gen_rtvec (n, [rt1, ..., rtn])
712 **
713 **          This routine creates an rtvec and stores within it the
714 **      pointers to rtx's which are its arguments.
715 */
716
717 /*VARARGS1*/
718 rtvec
719 gen_rtvec (int n, ...)
720 {
721   int i, save_n;
722   rtx *vector;
723   va_list p;
724
725   va_start (p, n);
726
727   if (n == 0)
728     return NULL_RTVEC;          /* Don't allocate an empty rtvec...     */
729
730   vector = alloca (n * sizeof (rtx));
731
732   for (i = 0; i < n; i++)
733     vector[i] = va_arg (p, rtx);
734
735   /* The definition of VA_* in K&R C causes `n' to go out of scope.  */
736   save_n = n;
737   va_end (p);
738
739   return gen_rtvec_v (save_n, vector);
740 }
741
742 rtvec
743 gen_rtvec_v (int n, rtx *argp)
744 {
745   int i;
746   rtvec rt_val;
747
748   if (n == 0)
749     return NULL_RTVEC;          /* Don't allocate an empty rtvec...     */
750
751   rt_val = rtvec_alloc (n);     /* Allocate an rtvec...                 */
752
753   for (i = 0; i < n; i++)
754     rt_val->elem[i] = *argp++;
755
756   return rt_val;
757 }
758 \f
759 /* Generate a REG rtx for a new pseudo register of mode MODE.
760    This pseudo is assigned the next sequential register number.  */
761
762 rtx
763 gen_reg_rtx (enum machine_mode mode)
764 {
765   struct function *f = cfun;
766   rtx val;
767
768   /* Don't let anything called after initial flow analysis create new
769      registers.  */
770   gcc_assert (!no_new_pseudos);
771
772   if (generating_concat_p
773       && (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
774           || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_INT))
775     {
776       /* For complex modes, don't make a single pseudo.
777          Instead, make a CONCAT of two pseudos.
778          This allows noncontiguous allocation of the real and imaginary parts,
779          which makes much better code.  Besides, allocating DCmode
780          pseudos overstrains reload on some machines like the 386.  */
781       rtx realpart, imagpart;
782       enum machine_mode partmode = GET_MODE_INNER (mode);
783
784       realpart = gen_reg_rtx (partmode);
785       imagpart = gen_reg_rtx (partmode);
786       return gen_rtx_CONCAT (mode, realpart, imagpart);
787     }
788
789   /* Make sure regno_pointer_align, and regno_reg_rtx are large
790      enough to have an element for this pseudo reg number.  */
791
792   if (reg_rtx_no == f->emit->regno_pointer_align_length)
793     {
794       int old_size = f->emit->regno_pointer_align_length;
795       char *new;
796       rtx *new1;
797
798       new = ggc_realloc (f->emit->regno_pointer_align, old_size * 2);
799       memset (new + old_size, 0, old_size);
800       f->emit->regno_pointer_align = (unsigned char *) new;
801
802       new1 = ggc_realloc (f->emit->x_regno_reg_rtx,
803                           old_size * 2 * sizeof (rtx));
804       memset (new1 + old_size, 0, old_size * sizeof (rtx));
805       regno_reg_rtx = new1;
806
807       f->emit->regno_pointer_align_length = old_size * 2;
808     }
809
810   val = gen_raw_REG (mode, reg_rtx_no);
811   regno_reg_rtx[reg_rtx_no++] = val;
812   return val;
813 }
814
815 /* Update NEW with the same attributes as REG, but offsetted by OFFSET.
816    Do the big endian correction if needed.  */
817
818 static void
819 update_reg_offset (rtx new, rtx reg, int offset)
820 {
821   tree decl;
822   HOST_WIDE_INT var_size;
823
824   /* PR middle-end/14084
825      The problem appears when a variable is stored in a larger register
826      and later it is used in the original mode or some mode in between
827      or some part of variable is accessed.
828
829      On little endian machines there is no problem because
830      the REG_OFFSET of the start of the variable is the same when
831      accessed in any mode (it is 0).
832
833      However, this is not true on big endian machines.
834      The offset of the start of the variable is different when accessed
835      in different modes.
836      When we are taking a part of the REG we have to change the OFFSET
837      from offset WRT size of mode of REG to offset WRT size of variable.
838
839      If we would not do the big endian correction the resulting REG_OFFSET
840      would be larger than the size of the DECL.
841
842      Examples of correction, for BYTES_BIG_ENDIAN WORDS_BIG_ENDIAN machine:
843
844      REG.mode  MODE  DECL size  old offset  new offset  description
845      DI        SI    4          4           0           int32 in SImode
846      DI        SI    1          4           0           char in SImode
847      DI        QI    1          7           0           char in QImode
848      DI        QI    4          5           1           1st element in QImode
849                                                         of char[4]
850      DI        HI    4          6           2           1st element in HImode
851                                                         of int16[2]
852
853      If the size of DECL is equal or greater than the size of REG
854      we can't do this correction because the register holds the
855      whole variable or a part of the variable and thus the REG_OFFSET
856      is already correct.  */
857
858   decl = REG_EXPR (reg);
859   if ((BYTES_BIG_ENDIAN || WORDS_BIG_ENDIAN)
860       && decl != NULL
861       && offset > 0
862       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (new))
863       && ((var_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl))) > 0
864           && var_size < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg))))
865     {
866       int offset_le;
867
868       /* Convert machine endian to little endian WRT size of mode of REG.  */
869       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
870         offset_le = ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg)) - 1 - offset)
871                      / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
872       else
873         offset_le = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
874
875       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
876         offset_le += ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg)) - 1 - offset)
877                       % UNITS_PER_WORD);
878       else
879         offset_le += offset % UNITS_PER_WORD;
880
881       if (offset_le >= var_size)
882         {
883           /* MODE is wider than the variable so the new reg will cover
884              the whole variable so the resulting OFFSET should be 0.  */
885           offset = 0;
886         }
887       else
888         {
889           /* Convert little endian to machine endian WRT size of variable.  */
890           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
891             offset = ((var_size - 1 - offset_le)
892                       / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
893           else
894             offset = (offset_le / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
895
896           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
897             offset += ((var_size - 1 - offset_le)
898                        % UNITS_PER_WORD);
899           else
900             offset += offset_le % UNITS_PER_WORD;
901         }
902     }
903
904   REG_ATTRS (new) = get_reg_attrs (REG_EXPR (reg),
905                                    REG_OFFSET (reg) + offset);
906 }
907
908 /* Generate a register with same attributes as REG, but offsetted by
909    OFFSET.  */
910
911 rtx
912 gen_rtx_REG_offset (rtx reg, enum machine_mode mode, unsigned int regno,
913                     int offset)
914 {
915   rtx new = gen_rtx_REG (mode, regno);
916
917   update_reg_offset (new, reg, offset);
918   return new;
919 }
920
921 /* Generate a new pseudo-register with the same attributes as REG, but
922    offsetted by OFFSET.  */
923
924 rtx
925 gen_reg_rtx_offset (rtx reg, enum machine_mode mode, int offset)
926 {
927   rtx new = gen_reg_rtx (mode);
928
929   update_reg_offset (new, reg, offset);
930   return new;
931 }
932
933 /* Set the decl for MEM to DECL.  */
934
935 void
936 set_reg_attrs_from_mem (rtx reg, rtx mem)
937 {
938   if (MEM_OFFSET (mem) && GET_CODE (MEM_OFFSET (mem)) == CONST_INT)
939     REG_ATTRS (reg)
940       = get_reg_attrs (MEM_EXPR (mem), INTVAL (MEM_OFFSET (mem)));
941 }
942
943 /* Set the register attributes for registers contained in PARM_RTX.
944    Use needed values from memory attributes of MEM.  */
945
946 void
947 set_reg_attrs_for_parm (rtx parm_rtx, rtx mem)
948 {
949   if (REG_P (parm_rtx))
950     set_reg_attrs_from_mem (parm_rtx, mem);
951   else if (GET_CODE (parm_rtx) == PARALLEL)
952     {
953       /* Check for a NULL entry in the first slot, used to indicate that the
954          parameter goes both on the stack and in registers.  */
955       int i = XEXP (XVECEXP (parm_rtx, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
956       for (; i < XVECLEN (parm_rtx, 0); i++)
957         {
958           rtx x = XVECEXP (parm_rtx, 0, i);
959           if (REG_P (XEXP (x, 0)))
960             REG_ATTRS (XEXP (x, 0))
961               = get_reg_attrs (MEM_EXPR (mem),
962                                INTVAL (XEXP (x, 1)));
963         }
964     }
965 }
966
967 /* Assign the RTX X to declaration T.  */
968 void
969 set_decl_rtl (tree t, rtx x)
970 {
971   DECL_WRTL_CHECK (t)->decl_with_rtl.rtl = x;
972
973   if (!x)
974     return;
975   /* For register, we maintain the reverse information too.  */
976   if (REG_P (x))
977     REG_ATTRS (x) = get_reg_attrs (t, 0);
978   else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
979     REG_ATTRS (SUBREG_REG (x))
980       = get_reg_attrs (t, -SUBREG_BYTE (x));
981   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
982     {
983       if (REG_P (XEXP (x, 0)))
984         REG_ATTRS (XEXP (x, 0)) = get_reg_attrs (t, 0);
985       if (REG_P (XEXP (x, 1)))
986         REG_ATTRS (XEXP (x, 1))
987           = get_reg_attrs (t, GET_MODE_UNIT_SIZE (GET_MODE (XEXP (x, 0))));
988     }
989   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
990     {
991       int i;
992       for (i = 0; i < XVECLEN (x, 0); i++)
993         {
994           rtx y = XVECEXP (x, 0, i);
995           if (REG_P (XEXP (y, 0)))
996             REG_ATTRS (XEXP (y, 0)) = get_reg_attrs (t, INTVAL (XEXP (y, 1)));
997         }
998     }
999 }
1000
1001 /* Assign the RTX X to parameter declaration T.  */
1002 void
1003 set_decl_incoming_rtl (tree t, rtx x)
1004 {
1005   DECL_INCOMING_RTL (t) = x;
1006
1007   if (!x)
1008     return;
1009   /* For register, we maintain the reverse information too.  */
1010   if (REG_P (x))
1011     REG_ATTRS (x) = get_reg_attrs (t, 0);
1012   else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
1013     REG_ATTRS (SUBREG_REG (x))
1014       = get_reg_attrs (t, -SUBREG_BYTE (x));
1015   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1016     {
1017       if (REG_P (XEXP (x, 0)))
1018         REG_ATTRS (XEXP (x, 0)) = get_reg_attrs (t, 0);
1019       if (REG_P (XEXP (x, 1)))
1020         REG_ATTRS (XEXP (x, 1))
1021           = get_reg_attrs (t, GET_MODE_UNIT_SIZE (GET_MODE (XEXP (x, 0))));
1022     }
1023   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
1024     {
1025       int i, start;
1026
1027       /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1028          both on the stack and in registers.  */
1029       if (XEXP (XVECEXP (x, 0, 0), 0))
1030         start = 0;
1031       else
1032         start = 1;
1033
1034       for (i = start; i < XVECLEN (x, 0); i++)
1035         {
1036           rtx y = XVECEXP (x, 0, i);
1037           if (REG_P (XEXP (y, 0)))
1038             REG_ATTRS (XEXP (y, 0)) = get_reg_attrs (t, INTVAL (XEXP (y, 1)));
1039         }
1040     }
1041 }
1042
1043 /* Identify REG (which may be a CONCAT) as a user register.  */
1044
1045 void
1046 mark_user_reg (rtx reg)
1047 {
1048   if (GET_CODE (reg) == CONCAT)
1049     {
1050       REG_USERVAR_P (XEXP (reg, 0)) = 1;
1051       REG_USERVAR_P (XEXP (reg, 1)) = 1;
1052     }
1053   else
1054     {
1055       gcc_assert (REG_P (reg));
1056       REG_USERVAR_P (reg) = 1;
1057     }
1058 }
1059
1060 /* Identify REG as a probable pointer register and show its alignment
1061    as ALIGN, if nonzero.  */
1062
1063 void
1064 mark_reg_pointer (rtx reg, int align)
1065 {
1066   if (! REG_POINTER (reg))
1067     {
1068       REG_POINTER (reg) = 1;
1069
1070       if (align)
1071         REGNO_POINTER_ALIGN (REGNO (reg)) = align;
1072     }
1073   else if (align && align < REGNO_POINTER_ALIGN (REGNO (reg)))
1074     /* We can no-longer be sure just how aligned this pointer is.  */
1075     REGNO_POINTER_ALIGN (REGNO (reg)) = align;
1076 }
1077
1078 /* Return 1 plus largest pseudo reg number used in the current function.  */
1079
1080 int
1081 max_reg_num (void)
1082 {
1083   return reg_rtx_no;
1084 }
1085
1086 /* Return 1 + the largest label number used so far in the current function.  */
1087
1088 int
1089 max_label_num (void)
1090 {
1091   return label_num;
1092 }
1093
1094 /* Return first label number used in this function (if any were used).  */
1095
1096 int
1097 get_first_label_num (void)
1098 {
1099   return first_label_num;
1100 }
1101
1102 /* If the rtx for label was created during the expansion of a nested
1103    function, then first_label_num won't include this label number.
1104    Fix this now so that array indicies work later.  */
1105
1106 void
1107 maybe_set_first_label_num (rtx x)
1108 {
1109   if (CODE_LABEL_NUMBER (x) < first_label_num)
1110     first_label_num = CODE_LABEL_NUMBER (x);
1111 }
1112 \f
1113 /* Return a value representing some low-order bits of X, where the number
1114    of low-order bits is given by MODE.  Note that no conversion is done
1115    between floating-point and fixed-point values, rather, the bit
1116    representation is returned.
1117
1118    This function handles the cases in common between gen_lowpart, below,
1119    and two variants in cse.c and combine.c.  These are the cases that can
1120    be safely handled at all points in the compilation.
1121
1122    If this is not a case we can handle, return 0.  */
1123
1124 rtx
1125 gen_lowpart_common (enum machine_mode mode, rtx x)
1126 {
1127   int msize = GET_MODE_SIZE (mode);
1128   int xsize;
1129   int offset = 0;
1130   enum machine_mode innermode;
1131
1132   /* Unfortunately, this routine doesn't take a parameter for the mode of X,
1133      so we have to make one up.  Yuk.  */
1134   innermode = GET_MODE (x);
1135   if (GET_CODE (x) == CONST_INT
1136       && msize * BITS_PER_UNIT <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1137     innermode = mode_for_size (HOST_BITS_PER_WIDE_INT, MODE_INT, 0);
1138   else if (innermode == VOIDmode)
1139     innermode = mode_for_size (HOST_BITS_PER_WIDE_INT * 2, MODE_INT, 0);
1140   
1141   xsize = GET_MODE_SIZE (innermode);
1142
1143   gcc_assert (innermode != VOIDmode && innermode != BLKmode);
1144
1145   if (innermode == mode)
1146     return x;
1147
1148   /* MODE must occupy no more words than the mode of X.  */
1149   if ((msize + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD
1150       > ((xsize + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD))
1151     return 0;
1152
1153   /* Don't allow generating paradoxical FLOAT_MODE subregs.  */
1154   if (SCALAR_FLOAT_MODE_P (mode) && msize > xsize)
1155     return 0;
1156
1157   offset = subreg_lowpart_offset (mode, innermode);
1158
1159   if ((GET_CODE (x) == ZERO_EXTEND || GET_CODE (x) == SIGN_EXTEND)
1160       && (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
1161           || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_PARTIAL_INT))
1162     {
1163       /* If we are getting the low-order part of something that has been
1164          sign- or zero-extended, we can either just use the object being
1165          extended or make a narrower extension.  If we want an even smaller
1166          piece than the size of the object being extended, call ourselves
1167          recursively.
1168
1169          This case is used mostly by combine and cse.  */
1170
1171       if (GET_MODE (XEXP (x, 0)) == mode)
1172         return XEXP (x, 0);
1173       else if (msize < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (x, 0))))
1174         return gen_lowpart_common (mode, XEXP (x, 0));
1175       else if (msize < xsize)
1176         return gen_rtx_fmt_e (GET_CODE (x), mode, XEXP (x, 0));
1177     }
1178   else if (GET_CODE (x) == SUBREG || REG_P (x)
1179            || GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (x) == CONST_VECTOR
1180            || GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE || GET_CODE (x) == CONST_INT)
1181     return simplify_gen_subreg (mode, x, innermode, offset);
1182
1183   /* Otherwise, we can't do this.  */
1184   return 0;
1185 }
1186 \f
1187 rtx
1188 gen_highpart (enum machine_mode mode, rtx x)
1189 {
1190   unsigned int msize = GET_MODE_SIZE (mode);
1191   rtx result;
1192
1193   /* This case loses if X is a subreg.  To catch bugs early,
1194      complain if an invalid MODE is used even in other cases.  */
1195   gcc_assert (msize <= UNITS_PER_WORD
1196               || msize == (unsigned int) GET_MODE_UNIT_SIZE (GET_MODE (x)));
1197
1198   result = simplify_gen_subreg (mode, x, GET_MODE (x),
1199                                 subreg_highpart_offset (mode, GET_MODE (x)));
1200   gcc_assert (result);
1201   
1202   /* simplify_gen_subreg is not guaranteed to return a valid operand for
1203      the target if we have a MEM.  gen_highpart must return a valid operand,
1204      emitting code if necessary to do so.  */
1205   if (MEM_P (result))
1206     {
1207       result = validize_mem (result);
1208       gcc_assert (result);
1209     }
1210   
1211   return result;
1212 }
1213
1214 /* Like gen_highpart, but accept mode of EXP operand in case EXP can
1215    be VOIDmode constant.  */
1216 rtx
1217 gen_highpart_mode (enum machine_mode outermode, enum machine_mode innermode, rtx exp)
1218 {
1219   if (GET_MODE (exp) != VOIDmode)
1220     {
1221       gcc_assert (GET_MODE (exp) == innermode);
1222       return gen_highpart (outermode, exp);
1223     }
1224   return simplify_gen_subreg (outermode, exp, innermode,
1225                               subreg_highpart_offset (outermode, innermode));
1226 }
1227
1228 /* Return offset in bytes to get OUTERMODE low part
1229    of the value in mode INNERMODE stored in memory in target format.  */
1230
1231 unsigned int
1232 subreg_lowpart_offset (enum machine_mode outermode, enum machine_mode innermode)
1233 {
1234   unsigned int offset = 0;
1235   int difference = (GET_MODE_SIZE (innermode) - GET_MODE_SIZE (outermode));
1236
1237   if (difference > 0)
1238     {
1239       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
1240         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
1241       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
1242         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
1243     }
1244
1245   return offset;
1246 }
1247
1248 /* Return offset in bytes to get OUTERMODE high part
1249    of the value in mode INNERMODE stored in memory in target format.  */
1250 unsigned int
1251 subreg_highpart_offset (enum machine_mode outermode, enum machine_mode innermode)
1252 {
1253   unsigned int offset = 0;
1254   int difference = (GET_MODE_SIZE (innermode) - GET_MODE_SIZE (outermode));
1255
1256   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (innermode) >= GET_MODE_SIZE (outermode));
1257
1258   if (difference > 0)
1259     {
1260       if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
1261         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
1262       if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
1263         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
1264     }
1265
1266   return offset;
1267 }
1268
1269 /* Return 1 iff X, assumed to be a SUBREG,
1270    refers to the least significant part of its containing reg.
1271    If X is not a SUBREG, always return 1 (it is its own low part!).  */
1272
1273 int
1274 subreg_lowpart_p (rtx x)
1275 {
1276   if (GET_CODE (x) != SUBREG)
1277     return 1;
1278   else if (GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == VOIDmode)
1279     return 0;
1280
1281   return (subreg_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
1282           == SUBREG_BYTE (x));
1283 }
1284 \f
1285 /* Return subword OFFSET of operand OP.
1286    The word number, OFFSET, is interpreted as the word number starting
1287    at the low-order address.  OFFSET 0 is the low-order word if not
1288    WORDS_BIG_ENDIAN, otherwise it is the high-order word.
1289
1290    If we cannot extract the required word, we return zero.  Otherwise,
1291    an rtx corresponding to the requested word will be returned.
1292
1293    VALIDATE_ADDRESS is nonzero if the address should be validated.  Before
1294    reload has completed, a valid address will always be returned.  After
1295    reload, if a valid address cannot be returned, we return zero.
1296
1297    If VALIDATE_ADDRESS is zero, we simply form the required address; validating
1298    it is the responsibility of the caller.
1299
1300    MODE is the mode of OP in case it is a CONST_INT.
1301
1302    ??? This is still rather broken for some cases.  The problem for the
1303    moment is that all callers of this thing provide no 'goal mode' to
1304    tell us to work with.  This exists because all callers were written
1305    in a word based SUBREG world.
1306    Now use of this function can be deprecated by simplify_subreg in most
1307    cases.
1308  */
1309
1310 rtx
1311 operand_subword (rtx op, unsigned int offset, int validate_address, enum machine_mode mode)
1312 {
1313   if (mode == VOIDmode)
1314     mode = GET_MODE (op);
1315
1316   gcc_assert (mode != VOIDmode);
1317
1318   /* If OP is narrower than a word, fail.  */
1319   if (mode != BLKmode
1320       && (GET_MODE_SIZE (mode) < UNITS_PER_WORD))
1321     return 0;
1322
1323   /* If we want a word outside OP, return zero.  */
1324   if (mode != BLKmode
1325       && (offset + 1) * UNITS_PER_WORD > GET_MODE_SIZE (mode))
1326     return const0_rtx;
1327
1328   /* Form a new MEM at the requested address.  */
1329   if (MEM_P (op))
1330     {
1331       rtx new = adjust_address_nv (op, word_mode, offset * UNITS_PER_WORD);
1332
1333       if (! validate_address)
1334         return new;
1335
1336       else if (reload_completed)
1337         {
1338           if (! strict_memory_address_p (word_mode, XEXP (new, 0)))
1339             return 0;
1340         }
1341       else
1342         return replace_equiv_address (new, XEXP (new, 0));
1343     }
1344
1345   /* Rest can be handled by simplify_subreg.  */
1346   return simplify_gen_subreg (word_mode, op, mode, (offset * UNITS_PER_WORD));
1347 }
1348
1349 /* Similar to `operand_subword', but never return 0.  If we can't
1350    extract the required subword, put OP into a register and try again.
1351    The second attempt must succeed.  We always validate the address in
1352    this case.
1353
1354    MODE is the mode of OP, in case it is CONST_INT.  */
1355
1356 rtx
1357 operand_subword_force (rtx op, unsigned int offset, enum machine_mode mode)
1358 {
1359   rtx result = operand_subword (op, offset, 1, mode);
1360
1361   if (result)
1362     return result;
1363
1364   if (mode != BLKmode && mode != VOIDmode)
1365     {
1366       /* If this is a register which can not be accessed by words, copy it
1367          to a pseudo register.  */
1368       if (REG_P (op))
1369         op = copy_to_reg (op);
1370       else
1371         op = force_reg (mode, op);
1372     }
1373
1374   result = operand_subword (op, offset, 1, mode);
1375   gcc_assert (result);
1376
1377   return result;
1378 }
1379 \f
1380 /* Within a MEM_EXPR, we care about either (1) a component ref of a decl,
1381    or (2) a component ref of something variable.  Represent the later with
1382    a NULL expression.  */
1383
1384 static tree
1385 component_ref_for_mem_expr (tree ref)
1386 {
1387   tree inner = TREE_OPERAND (ref, 0);
1388
1389   if (TREE_CODE (inner) == COMPONENT_REF)
1390     inner = component_ref_for_mem_expr (inner);
1391   else
1392     {
1393       /* Now remove any conversions: they don't change what the underlying
1394          object is.  Likewise for SAVE_EXPR.  */
1395       while (TREE_CODE (inner) == NOP_EXPR || TREE_CODE (inner) == CONVERT_EXPR
1396              || TREE_CODE (inner) == NON_LVALUE_EXPR
1397              || TREE_CODE (inner) == VIEW_CONVERT_EXPR
1398              || TREE_CODE (inner) == SAVE_EXPR)
1399         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
1400
1401       if (! DECL_P (inner))
1402         inner = NULL_TREE;
1403     }
1404
1405   if (inner == TREE_OPERAND (ref, 0))
1406     return ref;
1407   else
1408     return build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (ref), inner,
1409                    TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
1410 }
1411
1412 /* Returns 1 if both MEM_EXPR can be considered equal
1413    and 0 otherwise.  */
1414
1415 int
1416 mem_expr_equal_p (tree expr1, tree expr2)
1417 {
1418   if (expr1 == expr2)
1419     return 1;
1420
1421   if (! expr1 || ! expr2)
1422     return 0;
1423
1424   if (TREE_CODE (expr1) != TREE_CODE (expr2))
1425     return 0;
1426
1427   if (TREE_CODE (expr1) == COMPONENT_REF)
1428     return 
1429       mem_expr_equal_p (TREE_OPERAND (expr1, 0),
1430                         TREE_OPERAND (expr2, 0))
1431       && mem_expr_equal_p (TREE_OPERAND (expr1, 1), /* field decl */
1432                            TREE_OPERAND (expr2, 1));
1433   
1434   if (INDIRECT_REF_P (expr1))
1435     return mem_expr_equal_p (TREE_OPERAND (expr1, 0),
1436                              TREE_OPERAND (expr2, 0));
1437
1438   /* ARRAY_REFs, ARRAY_RANGE_REFs and BIT_FIELD_REFs should already
1439               have been resolved here.  */
1440   gcc_assert (DECL_P (expr1));
1441   
1442   /* Decls with different pointers can't be equal.  */
1443   return 0;
1444 }
1445
1446 /* Given REF, a MEM, and T, either the type of X or the expression
1447    corresponding to REF, set the memory attributes.  OBJECTP is nonzero
1448    if we are making a new object of this type.  BITPOS is nonzero if
1449    there is an offset outstanding on T that will be applied later.  */
1450
1451 void
1452 set_mem_attributes_minus_bitpos (rtx ref, tree t, int objectp,
1453                                  HOST_WIDE_INT bitpos)
1454 {
1455   HOST_WIDE_INT alias = MEM_ALIAS_SET (ref);
1456   tree expr = MEM_EXPR (ref);
1457   rtx offset = MEM_OFFSET (ref);
1458   rtx size = MEM_SIZE (ref);
1459   unsigned int align = MEM_ALIGN (ref);
1460   HOST_WIDE_INT apply_bitpos = 0;
1461   tree type;
1462
1463   /* It can happen that type_for_mode was given a mode for which there
1464      is no language-level type.  In which case it returns NULL, which
1465      we can see here.  */
1466   if (t == NULL_TREE)
1467     return;
1468
1469   type = TYPE_P (t) ? t : TREE_TYPE (t);
1470   if (type == error_mark_node)
1471     return;
1472
1473   /* If we have already set DECL_RTL = ref, get_alias_set will get the
1474      wrong answer, as it assumes that DECL_RTL already has the right alias
1475      info.  Callers should not set DECL_RTL until after the call to
1476      set_mem_attributes.  */
1477   gcc_assert (!DECL_P (t) || ref != DECL_RTL_IF_SET (t));
1478
1479   /* Get the alias set from the expression or type (perhaps using a
1480      front-end routine) and use it.  */
1481   alias = get_alias_set (t);
1482
1483   MEM_VOLATILE_P (ref) |= TYPE_VOLATILE (type);
1484   MEM_IN_STRUCT_P (ref)
1485     = AGGREGATE_TYPE_P (type) || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE;
1486   MEM_POINTER (ref) = POINTER_TYPE_P (type);
1487
1488   /* If we are making an object of this type, or if this is a DECL, we know
1489      that it is a scalar if the type is not an aggregate.  */
1490   if ((objectp || DECL_P (t))
1491       && ! AGGREGATE_TYPE_P (type)
1492       && TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE)
1493     MEM_SCALAR_P (ref) = 1;
1494
1495   /* We can set the alignment from the type if we are making an object,
1496      this is an INDIRECT_REF, or if TYPE_ALIGN_OK.  */
1497   if (objectp || TREE_CODE (t) == INDIRECT_REF 
1498       || TREE_CODE (t) == ALIGN_INDIRECT_REF 
1499       || TYPE_ALIGN_OK (type))
1500     align = MAX (align, TYPE_ALIGN (type));
1501   else 
1502     if (TREE_CODE (t) == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
1503       {
1504         if (integer_zerop (TREE_OPERAND (t, 1)))
1505           /* We don't know anything about the alignment.  */
1506           align = BITS_PER_UNIT;
1507         else
1508           align = tree_low_cst (TREE_OPERAND (t, 1), 1);
1509       }
1510
1511   /* If the size is known, we can set that.  */
1512   if (TYPE_SIZE_UNIT (type) && host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1))
1513     size = GEN_INT (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1));
1514
1515   /* If T is not a type, we may be able to deduce some more information about
1516      the expression.  */
1517   if (! TYPE_P (t))
1518     {
1519       tree base;
1520
1521       if (TREE_THIS_VOLATILE (t))
1522         MEM_VOLATILE_P (ref) = 1;
1523
1524       /* Now remove any conversions: they don't change what the underlying
1525          object is.  Likewise for SAVE_EXPR.  */
1526       while (TREE_CODE (t) == NOP_EXPR || TREE_CODE (t) == CONVERT_EXPR
1527              || TREE_CODE (t) == NON_LVALUE_EXPR
1528              || TREE_CODE (t) == VIEW_CONVERT_EXPR
1529              || TREE_CODE (t) == SAVE_EXPR)
1530         t = TREE_OPERAND (t, 0);
1531
1532       /* We may look through structure-like accesses for the purposes of
1533          examining TREE_THIS_NOTRAP, but not array-like accesses.  */
1534       base = t;
1535       while (TREE_CODE (base) == COMPONENT_REF
1536              || TREE_CODE (base) == REALPART_EXPR
1537              || TREE_CODE (base) == IMAGPART_EXPR
1538              || TREE_CODE (base) == BIT_FIELD_REF)
1539         base = TREE_OPERAND (base, 0);
1540
1541       if (DECL_P (base))
1542         {
1543           if (CODE_CONTAINS_STRUCT (TREE_CODE (base), TS_DECL_WITH_VIS))
1544             MEM_NOTRAP_P (ref) = !DECL_WEAK (base);
1545           else
1546             MEM_NOTRAP_P (ref) = 1;
1547         }
1548       else
1549         MEM_NOTRAP_P (ref) = TREE_THIS_NOTRAP (base);
1550
1551       base = get_base_address (base);
1552       if (base && DECL_P (base)
1553           && TREE_READONLY (base)
1554           && (TREE_STATIC (base) || DECL_EXTERNAL (base)))
1555         {
1556           tree base_type = TREE_TYPE (base);
1557           gcc_assert (!(base_type && TYPE_NEEDS_CONSTRUCTING (base_type))
1558                       || DECL_ARTIFICIAL (base));
1559           MEM_READONLY_P (ref) = 1;
1560         }
1561
1562       /* If this expression uses it's parent's alias set, mark it such
1563          that we won't change it.  */
1564       if (component_uses_parent_alias_set (t))
1565         MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (ref) = 1;
1566
1567       /* If this is a decl, set the attributes of the MEM from it.  */
1568       if (DECL_P (t))
1569         {
1570           expr = t;
1571           offset = const0_rtx;
1572           apply_bitpos = bitpos;
1573           size = (DECL_SIZE_UNIT (t)
1574                   && host_integerp (DECL_SIZE_UNIT (t), 1)
1575                   ? GEN_INT (tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (t), 1)) : 0);
1576           align = DECL_ALIGN (t);
1577         }
1578
1579       /* If this is a constant, we know the alignment.  */
1580       else if (CONSTANT_CLASS_P (t))
1581         {
1582           align = TYPE_ALIGN (type);
1583 #ifdef CONSTANT_ALIGNMENT
1584           align = CONSTANT_ALIGNMENT (t, align);
1585 #endif
1586         }
1587
1588       /* If this is a field reference and not a bit-field, record it.  */
1589       /* ??? There is some information that can be gleened from bit-fields,
1590          such as the word offset in the structure that might be modified.
1591          But skip it for now.  */
1592       else if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
1593                && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (t, 1)))
1594         {
1595           expr = component_ref_for_mem_expr (t);
1596           offset = const0_rtx;
1597           apply_bitpos = bitpos;
1598           /* ??? Any reason the field size would be different than
1599              the size we got from the type?  */
1600         }
1601
1602       /* If this is an array reference, look for an outer field reference.  */
1603       else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF)
1604         {
1605           tree off_tree = size_zero_node;
1606           /* We can't modify t, because we use it at the end of the
1607              function.  */
1608           tree t2 = t;
1609
1610           do
1611             {
1612               tree index = TREE_OPERAND (t2, 1);
1613               tree low_bound = array_ref_low_bound (t2);
1614               tree unit_size = array_ref_element_size (t2);
1615
1616               /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
1617                  First subtract the lower bound, if any, in the type of the
1618                  index, then convert to sizetype and multiply by the size of
1619                  the array element.  */
1620               if (! integer_zerop (low_bound))
1621                 index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
1622                                      index, low_bound);
1623
1624               off_tree = size_binop (PLUS_EXPR,
1625                                      size_binop (MULT_EXPR,
1626                                                  fold_convert (sizetype,
1627                                                                index),
1628                                                  unit_size),
1629                                      off_tree);
1630               t2 = TREE_OPERAND (t2, 0);
1631             }
1632           while (TREE_CODE (t2) == ARRAY_REF);
1633
1634           if (DECL_P (t2))
1635             {
1636               expr = t2;
1637               offset = NULL;
1638               if (host_integerp (off_tree, 1))
1639                 {
1640                   HOST_WIDE_INT ioff = tree_low_cst (off_tree, 1);
1641                   HOST_WIDE_INT aoff = (ioff & -ioff) * BITS_PER_UNIT;
1642                   align = DECL_ALIGN (t2);
1643                   if (aoff && (unsigned HOST_WIDE_INT) aoff < align)
1644                     align = aoff;
1645                   offset = GEN_INT (ioff);
1646                   apply_bitpos = bitpos;
1647                 }
1648             }
1649           else if (TREE_CODE (t2) == COMPONENT_REF)
1650             {
1651               expr = component_ref_for_mem_expr (t2);
1652               if (host_integerp (off_tree, 1))
1653                 {
1654                   offset = GEN_INT (tree_low_cst (off_tree, 1));
1655                   apply_bitpos = bitpos;
1656                 }
1657               /* ??? Any reason the field size would be different than
1658                  the size we got from the type?  */
1659             }
1660           else if (flag_argument_noalias > 1
1661                    && (INDIRECT_REF_P (t2))
1662                    && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == PARM_DECL)
1663             {
1664               expr = t2;
1665               offset = NULL;
1666             }
1667         }
1668
1669       /* If this is a Fortran indirect argument reference, record the
1670          parameter decl.  */
1671       else if (flag_argument_noalias > 1
1672                && (INDIRECT_REF_P (t))
1673                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == PARM_DECL)
1674         {
1675           expr = t;
1676           offset = NULL;
1677         }
1678     }
1679
1680   /* If we modified OFFSET based on T, then subtract the outstanding
1681      bit position offset.  Similarly, increase the size of the accessed
1682      object to contain the negative offset.  */
1683   if (apply_bitpos)
1684     {
1685       offset = plus_constant (offset, -(apply_bitpos / BITS_PER_UNIT));
1686       if (size)
1687         size = plus_constant (size, apply_bitpos / BITS_PER_UNIT);
1688     }
1689
1690   if (TREE_CODE (t) == ALIGN_INDIRECT_REF)
1691     {
1692       /* Force EXPR and OFFSE to NULL, since we don't know exactly what
1693          we're overlapping.  */
1694       offset = NULL;
1695       expr = NULL;
1696     }
1697
1698   /* Now set the attributes we computed above.  */
1699   MEM_ATTRS (ref)
1700     = get_mem_attrs (alias, expr, offset, size, align, GET_MODE (ref));
1701
1702   /* If this is already known to be a scalar or aggregate, we are done.  */
1703   if (MEM_IN_STRUCT_P (ref) || MEM_SCALAR_P (ref))
1704     return;
1705
1706   /* If it is a reference into an aggregate, this is part of an aggregate.
1707      Otherwise we don't know.  */
1708   else if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
1709            || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF
1710            || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
1711     MEM_IN_STRUCT_P (ref) = 1;
1712 }
1713
1714 void
1715 set_mem_attributes (rtx ref, tree t, int objectp)
1716 {
1717   set_mem_attributes_minus_bitpos (ref, t, objectp, 0);
1718 }
1719
1720 /* Set the decl for MEM to DECL.  */
1721
1722 void
1723 set_mem_attrs_from_reg (rtx mem, rtx reg)
1724 {
1725   MEM_ATTRS (mem)
1726     = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (mem), REG_EXPR (reg),
1727                      GEN_INT (REG_OFFSET (reg)),
1728                      MEM_SIZE (mem), MEM_ALIGN (mem), GET_MODE (mem));
1729 }
1730
1731 /* Set the alias set of MEM to SET.  */
1732
1733 void
1734 set_mem_alias_set (rtx mem, HOST_WIDE_INT set)
1735 {
1736 #ifdef ENABLE_CHECKING
1737   /* If the new and old alias sets don't conflict, something is wrong.  */
1738   gcc_assert (alias_sets_conflict_p (set, MEM_ALIAS_SET (mem)));
1739 #endif
1740
1741   MEM_ATTRS (mem) = get_mem_attrs (set, MEM_EXPR (mem), MEM_OFFSET (mem),
1742                                    MEM_SIZE (mem), MEM_ALIGN (mem),
1743                                    GET_MODE (mem));
1744 }
1745
1746 /* Set the alignment of MEM to ALIGN bits.  */
1747
1748 void
1749 set_mem_align (rtx mem, unsigned int align)
1750 {
1751   MEM_ATTRS (mem) = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (mem), MEM_EXPR (mem),
1752                                    MEM_OFFSET (mem), MEM_SIZE (mem), align,
1753                                    GET_MODE (mem));
1754 }
1755
1756 /* Set the expr for MEM to EXPR.  */
1757
1758 void
1759 set_mem_expr (rtx mem, tree expr)
1760 {
1761   MEM_ATTRS (mem)
1762     = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (mem), expr, MEM_OFFSET (mem),
1763                      MEM_SIZE (mem), MEM_ALIGN (mem), GET_MODE (mem));
1764 }
1765
1766 /* Set the offset of MEM to OFFSET.  */
1767
1768 void
1769 set_mem_offset (rtx mem, rtx offset)
1770 {
1771   MEM_ATTRS (mem) = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (mem), MEM_EXPR (mem),
1772                                    offset, MEM_SIZE (mem), MEM_ALIGN (mem),
1773                                    GET_MODE (mem));
1774 }
1775
1776 /* Set the size of MEM to SIZE.  */
1777
1778 void
1779 set_mem_size (rtx mem, rtx size)
1780 {
1781   MEM_ATTRS (mem) = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (mem), MEM_EXPR (mem),
1782                                    MEM_OFFSET (mem), size, MEM_ALIGN (mem),
1783                                    GET_MODE (mem));
1784 }
1785 \f
1786 /* Return a memory reference like MEMREF, but with its mode changed to MODE
1787    and its address changed to ADDR.  (VOIDmode means don't change the mode.
1788    NULL for ADDR means don't change the address.)  VALIDATE is nonzero if the
1789    returned memory location is required to be valid.  The memory
1790    attributes are not changed.  */
1791
1792 static rtx
1793 change_address_1 (rtx memref, enum machine_mode mode, rtx addr, int validate)
1794 {
1795   rtx new;
1796
1797   gcc_assert (MEM_P (memref));
1798   if (mode == VOIDmode)
1799     mode = GET_MODE (memref);
1800   if (addr == 0)
1801     addr = XEXP (memref, 0);
1802   if (mode == GET_MODE (memref) && addr == XEXP (memref, 0)
1803       && (!validate || memory_address_p (mode, addr)))
1804     return memref;
1805
1806   if (validate)
1807     {
1808       if (reload_in_progress || reload_completed)
1809         gcc_assert (memory_address_p (mode, addr));
1810       else
1811         addr = memory_address (mode, addr);
1812     }
1813
1814   if (rtx_equal_p (addr, XEXP (memref, 0)) && mode == GET_MODE (memref))
1815     return memref;
1816
1817   new = gen_rtx_MEM (mode, addr);
1818   MEM_COPY_ATTRIBUTES (new, memref);
1819   return new;
1820 }
1821
1822 /* Like change_address_1 with VALIDATE nonzero, but we are not saying in what
1823    way we are changing MEMREF, so we only preserve the alias set.  */
1824
1825 rtx
1826 change_address (rtx memref, enum machine_mode mode, rtx addr)
1827 {
1828   rtx new = change_address_1 (memref, mode, addr, 1), size;
1829   enum machine_mode mmode = GET_MODE (new);
1830   unsigned int align;
1831
1832   size = mmode == BLKmode ? 0 : GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mmode));
1833   align = mmode == BLKmode ? BITS_PER_UNIT : GET_MODE_ALIGNMENT (mmode);
1834
1835   /* If there are no changes, just return the original memory reference.  */
1836   if (new == memref)
1837     {
1838       if (MEM_ATTRS (memref) == 0
1839           || (MEM_EXPR (memref) == NULL
1840               && MEM_OFFSET (memref) == NULL
1841               && MEM_SIZE (memref) == size
1842               && MEM_ALIGN (memref) == align))
1843         return new;
1844
1845       new = gen_rtx_MEM (mmode, XEXP (memref, 0));
1846       MEM_COPY_ATTRIBUTES (new, memref);
1847     }
1848
1849   MEM_ATTRS (new)
1850     = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (memref), 0, 0, size, align, mmode);
1851
1852   return new;
1853 }
1854
1855 /* Return a memory reference like MEMREF, but with its mode changed
1856    to MODE and its address offset by OFFSET bytes.  If VALIDATE is
1857    nonzero, the memory address is forced to be valid.
1858    If ADJUST is zero, OFFSET is only used to update MEM_ATTRS
1859    and caller is responsible for adjusting MEMREF base register.  */
1860
1861 rtx
1862 adjust_address_1 (rtx memref, enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT offset,
1863                   int validate, int adjust)
1864 {
1865   rtx addr = XEXP (memref, 0);
1866   rtx new;
1867   rtx memoffset = MEM_OFFSET (memref);
1868   rtx size = 0;
1869   unsigned int memalign = MEM_ALIGN (memref);
1870
1871   /* If there are no changes, just return the original memory reference.  */
1872   if (mode == GET_MODE (memref) && !offset
1873       && (!validate || memory_address_p (mode, addr)))
1874     return memref;
1875
1876   /* ??? Prefer to create garbage instead of creating shared rtl.
1877      This may happen even if offset is nonzero -- consider
1878      (plus (plus reg reg) const_int) -- so do this always.  */
1879   addr = copy_rtx (addr);
1880
1881   if (adjust)
1882     {
1883       /* If MEMREF is a LO_SUM and the offset is within the alignment of the
1884          object, we can merge it into the LO_SUM.  */
1885       if (GET_MODE (memref) != BLKmode && GET_CODE (addr) == LO_SUM
1886           && offset >= 0
1887           && (unsigned HOST_WIDE_INT) offset
1888               < GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (memref)) / BITS_PER_UNIT)
1889         addr = gen_rtx_LO_SUM (Pmode, XEXP (addr, 0),
1890                                plus_constant (XEXP (addr, 1), offset));
1891       else
1892         addr = plus_constant (addr, offset);
1893     }
1894
1895   new = change_address_1 (memref, mode, addr, validate);
1896
1897   /* Compute the new values of the memory attributes due to this adjustment.
1898      We add the offsets and update the alignment.  */
1899   if (memoffset)
1900     memoffset = GEN_INT (offset + INTVAL (memoffset));
1901
1902   /* Compute the new alignment by taking the MIN of the alignment and the
1903      lowest-order set bit in OFFSET, but don't change the alignment if OFFSET
1904      if zero.  */
1905   if (offset != 0)
1906     memalign
1907       = MIN (memalign,
1908              (unsigned HOST_WIDE_INT) (offset & -offset) * BITS_PER_UNIT);
1909
1910   /* We can compute the size in a number of ways.  */
1911   if (GET_MODE (new) != BLKmode)
1912     size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (new)));
1913   else if (MEM_SIZE (memref))
1914     size = plus_constant (MEM_SIZE (memref), -offset);
1915
1916   MEM_ATTRS (new) = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (memref), MEM_EXPR (memref),
1917                                    memoffset, size, memalign, GET_MODE (new));
1918
1919   /* At some point, we should validate that this offset is within the object,
1920      if all the appropriate values are known.  */
1921   return new;
1922 }
1923
1924 /* Return a memory reference like MEMREF, but with its mode changed
1925    to MODE and its address changed to ADDR, which is assumed to be
1926    MEMREF offseted by OFFSET bytes.  If VALIDATE is
1927    nonzero, the memory address is forced to be valid.  */
1928
1929 rtx
1930 adjust_automodify_address_1 (rtx memref, enum machine_mode mode, rtx addr,
1931                              HOST_WIDE_INT offset, int validate)
1932 {
1933   memref = change_address_1 (memref, VOIDmode, addr, validate);
1934   return adjust_address_1 (memref, mode, offset, validate, 0);
1935 }
1936
1937 /* Return a memory reference like MEMREF, but whose address is changed by
1938    adding OFFSET, an RTX, to it.  POW2 is the highest power of two factor
1939    known to be in OFFSET (possibly 1).  */
1940
1941 rtx
1942 offset_address (rtx memref, rtx offset, unsigned HOST_WIDE_INT pow2)
1943 {
1944   rtx new, addr = XEXP (memref, 0);
1945
1946   new = simplify_gen_binary (PLUS, Pmode, addr, offset);
1947
1948   /* At this point we don't know _why_ the address is invalid.  It
1949      could have secondary memory references, multiplies or anything.
1950
1951      However, if we did go and rearrange things, we can wind up not
1952      being able to recognize the magic around pic_offset_table_rtx.
1953      This stuff is fragile, and is yet another example of why it is
1954      bad to expose PIC machinery too early.  */
1955   if (! memory_address_p (GET_MODE (memref), new)
1956       && GET_CODE (addr) == PLUS
1957       && XEXP (addr, 0) == pic_offset_table_rtx)
1958     {
1959       addr = force_reg (GET_MODE (addr), addr);
1960       new = simplify_gen_binary (PLUS, Pmode, addr, offset);
1961     }
1962
1963   update_temp_slot_address (XEXP (memref, 0), new);
1964   new = change_address_1 (memref, VOIDmode, new, 1);
1965
1966   /* If there are no changes, just return the original memory reference.  */
1967   if (new == memref)
1968     return new;
1969
1970   /* Update the alignment to reflect the offset.  Reset the offset, which
1971      we don't know.  */
1972   MEM_ATTRS (new)
1973     = get_mem_attrs (MEM_ALIAS_SET (memref), MEM_EXPR (memref), 0, 0,
1974                      MIN (MEM_ALIGN (memref), pow2 * BITS_PER_UNIT),
1975                      GET_MODE (new));
1976   return new;
1977 }
1978
1979 /* Return a memory reference like MEMREF, but with its address changed to
1980    ADDR.  The caller is asserting that the actual piece of memory pointed
1981    to is the same, just the form of the address is being changed, such as
1982    by putting something into a register.  */
1983
1984 rtx
1985 replace_equiv_address (rtx memref, rtx addr)
1986 {
1987   /* change_address_1 copies the memory attribute structure without change
1988      and that's exactly what we want here.  */
1989   update_temp_slot_address (XEXP (memref, 0), addr);
1990   return change_address_1 (memref, VOIDmode, addr, 1);
1991 }
1992
1993 /* Likewise, but the reference is not required to be valid.  */
1994
1995 rtx
1996 replace_equiv_address_nv (rtx memref, rtx addr)
1997 {
1998   return change_address_1 (memref, VOIDmode, addr, 0);
1999 }
2000
2001 /* Return a memory reference like MEMREF, but with its mode widened to
2002    MODE and offset by OFFSET.  This would be used by targets that e.g.
2003    cannot issue QImode memory operations and have to use SImode memory
2004    operations plus masking logic.  */
2005
2006 rtx
2007 widen_memory_access (rtx memref, enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT offset)
2008 {
2009   rtx new = adjust_address_1 (memref, mode, offset, 1, 1);
2010   tree expr = MEM_EXPR (new);
2011   rtx memoffset = MEM_OFFSET (new);
2012   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2013
2014   /* If there are no changes, just return the original memory reference.  */
2015   if (new == memref)
2016     return new;
2017
2018   /* If we don't know what offset we were at within the expression, then
2019      we can't know if we've overstepped the bounds.  */
2020   if (! memoffset)
2021     expr = NULL_TREE;
2022
2023   while (expr)
2024     {
2025       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF)
2026         {
2027           tree field = TREE_OPERAND (expr, 1);
2028           tree offset = component_ref_field_offset (expr);
2029
2030           if (! DECL_SIZE_UNIT (field))
2031             {
2032               expr = NULL_TREE;
2033               break;
2034             }
2035
2036           /* Is the field at least as large as the access?  If so, ok,
2037              otherwise strip back to the containing structure.  */
2038           if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (field)) == INTEGER_CST
2039               && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (field), size) >= 0
2040               && INTVAL (memoffset) >= 0)
2041             break;
2042
2043           if (! host_integerp (offset, 1))
2044             {
2045               expr = NULL_TREE;
2046               break;
2047             }
2048
2049           expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2050           memoffset
2051             = (GEN_INT (INTVAL (memoffset)
2052                         + tree_low_cst (offset, 1)
2053                         + (tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 1)
2054                            / BITS_PER_UNIT)));
2055         }
2056       /* Similarly for the decl.  */
2057       else if (DECL_P (expr)
2058                && DECL_SIZE_UNIT (expr)
2059                && TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (expr)) == INTEGER_CST
2060                && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (expr), size) >= 0
2061                && (! memoffset || INTVAL (memoffset) >= 0))
2062         break;
2063       else
2064         {
2065           /* The widened memory access overflows the expression, which means
2066              that it could alias another expression.  Zap it.  */
2067           expr = NULL_TREE;
2068           break;
2069         }
2070     }
2071
2072   if (! expr)
2073     memoffset = NULL_RTX;
2074
2075   /* The widened memory may alias other stuff, so zap the alias set.  */
2076   /* ??? Maybe use get_alias_set on any remaining expression.  */
2077
2078   MEM_ATTRS (new) = get_mem_attrs (0, expr, memoffset, GEN_INT (size),
2079                                    MEM_ALIGN (new), mode);
2080
2081   return new;
2082 }
2083 \f
2084 /* Return a newly created CODE_LABEL rtx with a unique label number.  */
2085
2086 rtx
2087 gen_label_rtx (void)
2088 {
2089   return gen_rtx_CODE_LABEL (VOIDmode, 0, NULL_RTX, NULL_RTX,
2090                              NULL, label_num++, NULL);
2091 }
2092 \f
2093 /* For procedure integration.  */
2094
2095 /* Install new pointers to the first and last insns in the chain.
2096    Also, set cur_insn_uid to one higher than the last in use.
2097    Used for an inline-procedure after copying the insn chain.  */
2098
2099 void
2100 set_new_first_and_last_insn (rtx first, rtx last)
2101 {
2102   rtx insn;
2103
2104   first_insn = first;
2105   last_insn = last;
2106   cur_insn_uid = 0;
2107
2108   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2109     cur_insn_uid = MAX (cur_insn_uid, INSN_UID (insn));
2110
2111   cur_insn_uid++;
2112 }
2113 \f
2114 /* Go through all the RTL insn bodies and copy any invalid shared
2115    structure.  This routine should only be called once.  */
2116
2117 static void
2118 unshare_all_rtl_1 (tree fndecl, rtx insn)
2119 {
2120   tree decl;
2121
2122   /* Make sure that virtual parameters are not shared.  */
2123   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
2124     SET_DECL_RTL (decl, copy_rtx_if_shared (DECL_RTL (decl)));
2125
2126   /* Make sure that virtual stack slots are not shared.  */
2127   unshare_all_decls (DECL_INITIAL (fndecl));
2128
2129   /* Unshare just about everything else.  */
2130   unshare_all_rtl_in_chain (insn);
2131
2132   /* Make sure the addresses of stack slots found outside the insn chain
2133      (such as, in DECL_RTL of a variable) are not shared
2134      with the insn chain.
2135
2136      This special care is necessary when the stack slot MEM does not
2137      actually appear in the insn chain.  If it does appear, its address
2138      is unshared from all else at that point.  */
2139   stack_slot_list = copy_rtx_if_shared (stack_slot_list);
2140 }
2141
2142 /* Go through all the RTL insn bodies and copy any invalid shared
2143    structure, again.  This is a fairly expensive thing to do so it
2144    should be done sparingly.  */
2145
2146 void
2147 unshare_all_rtl_again (rtx insn)
2148 {
2149   rtx p;
2150   tree decl;
2151
2152   for (p = insn; p; p = NEXT_INSN (p))
2153     if (INSN_P (p))
2154       {
2155         reset_used_flags (PATTERN (p));
2156         reset_used_flags (REG_NOTES (p));
2157         reset_used_flags (LOG_LINKS (p));
2158       }
2159
2160   /* Make sure that virtual stack slots are not shared.  */
2161   reset_used_decls (DECL_INITIAL (cfun->decl));
2162
2163   /* Make sure that virtual parameters are not shared.  */
2164   for (decl = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
2165     reset_used_flags (DECL_RTL (decl));
2166
2167   reset_used_flags (stack_slot_list);
2168
2169   unshare_all_rtl_1 (cfun->decl, insn);
2170 }
2171
2172 unsigned int
2173 unshare_all_rtl (void)
2174 {
2175   unshare_all_rtl_1 (current_function_decl, get_insns ());
2176   return 0;
2177 }
2178
2179 struct tree_opt_pass pass_unshare_all_rtl =
2180 {
2181   "unshare",                            /* name */
2182   NULL,                                 /* gate */
2183   unshare_all_rtl,                      /* execute */
2184   NULL,                                 /* sub */
2185   NULL,                                 /* next */
2186   0,                                    /* static_pass_number */
2187   0,                                    /* tv_id */
2188   0,                                    /* properties_required */
2189   0,                                    /* properties_provided */
2190   0,                                    /* properties_destroyed */
2191   0,                                    /* todo_flags_start */
2192   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
2193   0                                     /* letter */
2194 };
2195
2196
2197 /* Check that ORIG is not marked when it should not be and mark ORIG as in use,
2198    Recursively does the same for subexpressions.  */
2199
2200 static void
2201 verify_rtx_sharing (rtx orig, rtx insn)
2202 {
2203   rtx x = orig;
2204   int i;
2205   enum rtx_code code;
2206   const char *format_ptr;
2207
2208   if (x == 0)
2209     return;
2210
2211   code = GET_CODE (x);
2212
2213   /* These types may be freely shared.  */
2214
2215   switch (code)
2216     {
2217     case REG:
2218     case CONST_INT:
2219     case CONST_DOUBLE:
2220     case CONST_VECTOR:
2221     case SYMBOL_REF:
2222     case LABEL_REF:
2223     case CODE_LABEL:
2224     case PC:
2225     case CC0:
2226     case SCRATCH:
2227       return;
2228       /* SCRATCH must be shared because they represent distinct values.  */
2229     case CLOBBER:
2230       if (REG_P (XEXP (x, 0)) && REGNO (XEXP (x, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2231         return;
2232       break;
2233
2234     case CONST:
2235       /* CONST can be shared if it contains a SYMBOL_REF.  If it contains
2236          a LABEL_REF, it isn't sharable.  */
2237       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
2238           && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
2239           && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
2240         return;
2241       break;
2242
2243     case MEM:
2244       /* A MEM is allowed to be shared if its address is constant.  */
2245       if (CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0))
2246           || reload_completed || reload_in_progress)
2247         return;
2248
2249       break;
2250
2251     default:
2252       break;
2253     }
2254
2255   /* This rtx may not be shared.  If it has already been seen,
2256      replace it with a copy of itself.  */
2257 #ifdef ENABLE_CHECKING
2258   if (RTX_FLAG (x, used))
2259     {
2260       error ("invalid rtl sharing found in the insn");
2261       debug_rtx (insn);
2262       error ("shared rtx");
2263       debug_rtx (x);
2264       internal_error ("internal consistency failure");
2265     }
2266 #endif
2267   gcc_assert (!RTX_FLAG (x, used));
2268   
2269   RTX_FLAG (x, used) = 1;
2270
2271   /* Now scan the subexpressions recursively.  */
2272
2273   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2274
2275   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
2276     {
2277       switch (*format_ptr++)
2278         {
2279         case 'e':
2280           verify_rtx_sharing (XEXP (x, i), insn);
2281           break;
2282
2283         case 'E':
2284           if (XVEC (x, i) != NULL)
2285             {
2286               int j;
2287               int len = XVECLEN (x, i);
2288
2289               for (j = 0; j < len; j++)
2290                 {
2291                   /* We allow sharing of ASM_OPERANDS inside single
2292                      instruction.  */
2293                   if (j && GET_CODE (XVECEXP (x, i, j)) == SET
2294                       && (GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (x, i, j)))
2295                           == ASM_OPERANDS))
2296                     verify_rtx_sharing (SET_DEST (XVECEXP (x, i, j)), insn);
2297                   else
2298                     verify_rtx_sharing (XVECEXP (x, i, j), insn);
2299                 }
2300             }
2301           break;
2302         }
2303     }
2304   return;
2305 }
2306
2307 /* Go through all the RTL insn bodies and check that there is no unexpected
2308    sharing in between the subexpressions.  */
2309
2310 void
2311 verify_rtl_sharing (void)
2312 {
2313   rtx p;
2314
2315   for (p = get_insns (); p; p = NEXT_INSN (p))
2316     if (INSN_P (p))
2317       {
2318         reset_used_flags (PATTERN (p));
2319         reset_used_flags (REG_NOTES (p));
2320         reset_used_flags (LOG_LINKS (p));
2321         if (GET_CODE (PATTERN (p)) == SEQUENCE)
2322           {
2323             int i;
2324             rtx q, sequence = PATTERN (p);
2325
2326             for (i = 0; i < XVECLEN (sequence, 0); i++)
2327               {
2328                 q = XVECEXP (sequence, 0, i);
2329                 gcc_assert (INSN_P (q));
2330                 reset_used_flags (PATTERN (q));
2331                 reset_used_flags (REG_NOTES (q));
2332                 reset_used_flags (LOG_LINKS (q));
2333               }
2334           }
2335       }
2336
2337   for (p = get_insns (); p; p = NEXT_INSN (p))
2338     if (INSN_P (p))
2339       {
2340         verify_rtx_sharing (PATTERN (p), p);
2341         verify_rtx_sharing (REG_NOTES (p), p);
2342         verify_rtx_sharing (LOG_LINKS (p), p);
2343       }
2344 }
2345
2346 /* Go through all the RTL insn bodies and copy any invalid shared structure.
2347    Assumes the mark bits are cleared at entry.  */
2348
2349 void
2350 unshare_all_rtl_in_chain (rtx insn)
2351 {
2352   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2353     if (INSN_P (insn))
2354       {
2355         PATTERN (insn) = copy_rtx_if_shared (PATTERN (insn));
2356         REG_NOTES (insn) = copy_rtx_if_shared (REG_NOTES (insn));
2357         LOG_LINKS (insn) = copy_rtx_if_shared (LOG_LINKS (insn));
2358       }
2359 }
2360
2361 /* Go through all virtual stack slots of a function and copy any
2362    shared structure.  */
2363 static void
2364 unshare_all_decls (tree blk)
2365 {
2366   tree t;
2367
2368   /* Copy shared decls.  */
2369   for (t = BLOCK_VARS (blk); t; t = TREE_CHAIN (t))
2370     if (DECL_RTL_SET_P (t))
2371       SET_DECL_RTL (t, copy_rtx_if_shared (DECL_RTL (t)));
2372
2373   /* Now process sub-blocks.  */
2374   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (blk); t; t = TREE_CHAIN (t))
2375     unshare_all_decls (t);
2376 }
2377
2378 /* Go through all virtual stack slots of a function and mark them as
2379    not shared.  */
2380 static void
2381 reset_used_decls (tree blk)
2382 {
2383   tree t;
2384
2385   /* Mark decls.  */
2386   for (t = BLOCK_VARS (blk); t; t = TREE_CHAIN (t))
2387     if (DECL_RTL_SET_P (t))
2388       reset_used_flags (DECL_RTL (t));
2389
2390   /* Now process sub-blocks.  */
2391   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (blk); t; t = TREE_CHAIN (t))
2392     reset_used_decls (t);
2393 }
2394
2395 /* Mark ORIG as in use, and return a copy of it if it was already in use.
2396    Recursively does the same for subexpressions.  Uses
2397    copy_rtx_if_shared_1 to reduce stack space.  */
2398
2399 rtx
2400 copy_rtx_if_shared (rtx orig)
2401 {
2402   copy_rtx_if_shared_1 (&orig);
2403   return orig;
2404 }
2405
2406 /* Mark *ORIG1 as in use, and set it to a copy of it if it was already in
2407    use.  Recursively does the same for subexpressions.  */
2408
2409 static void
2410 copy_rtx_if_shared_1 (rtx *orig1)
2411 {
2412   rtx x;
2413   int i;
2414   enum rtx_code code;
2415   rtx *last_ptr;
2416   const char *format_ptr;
2417   int copied = 0;
2418   int length;
2419
2420   /* Repeat is used to turn tail-recursion into iteration.  */
2421 repeat:
2422   x = *orig1;
2423
2424   if (x == 0)
2425     return;
2426
2427   code = GET_CODE (x);
2428
2429   /* These types may be freely shared.  */
2430
2431   switch (code)
2432     {
2433     case REG:
2434     case CONST_INT:
2435     case CONST_DOUBLE:
2436     case CONST_VECTOR:
2437     case SYMBOL_REF:
2438     case LABEL_REF:
2439     case CODE_LABEL:
2440     case PC:
2441     case CC0:
2442     case SCRATCH:
2443       /* SCRATCH must be shared because they represent distinct values.  */
2444       return;
2445     case CLOBBER:
2446       if (REG_P (XEXP (x, 0)) && REGNO (XEXP (x, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2447         return;
2448       break;
2449
2450     case CONST:
2451       /* CONST can be shared if it contains a SYMBOL_REF.  If it contains
2452          a LABEL_REF, it isn't sharable.  */
2453       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
2454           && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
2455           && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
2456         return;
2457       break;
2458
2459     case INSN:
2460     case JUMP_INSN:
2461     case CALL_INSN:
2462     case NOTE:
2463     case BARRIER:
2464       /* The chain of insns is not being copied.  */
2465       return;
2466
2467     default:
2468       break;
2469     }
2470
2471   /* This rtx may not be shared.  If it has already been seen,
2472      replace it with a copy of itself.  */
2473
2474   if (RTX_FLAG (x, used))
2475     {
2476       x = shallow_copy_rtx (x);
2477       copied = 1;
2478     }
2479   RTX_FLAG (x, used) = 1;
2480
2481   /* Now scan the subexpressions recursively.
2482      We can store any replaced subexpressions directly into X
2483      since we know X is not shared!  Any vectors in X
2484      must be copied if X was copied.  */
2485
2486   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2487   length = GET_RTX_LENGTH (code);
2488   last_ptr = NULL;
2489   
2490   for (i = 0; i < length; i++)
2491     {
2492       switch (*format_ptr++)
2493         {
2494         case 'e':
2495           if (last_ptr)
2496             copy_rtx_if_shared_1 (last_ptr);
2497           last_ptr = &XEXP (x, i);
2498           break;
2499
2500         case 'E':
2501           if (XVEC (x, i) != NULL)
2502             {
2503               int j;
2504               int len = XVECLEN (x, i);
2505               
2506               /* Copy the vector iff I copied the rtx and the length
2507                  is nonzero.  */
2508               if (copied && len > 0)
2509                 XVEC (x, i) = gen_rtvec_v (len, XVEC (x, i)->elem);
2510               
2511               /* Call recursively on all inside the vector.  */
2512               for (j = 0; j < len; j++)
2513                 {
2514                   if (last_ptr)
2515                     copy_rtx_if_shared_1 (last_ptr);
2516                   last_ptr = &XVECEXP (x, i, j);
2517                 }
2518             }
2519           break;
2520         }
2521     }
2522   *orig1 = x;
2523   if (last_ptr)
2524     {
2525       orig1 = last_ptr;
2526       goto repeat;
2527     }
2528   return;
2529 }
2530
2531 /* Clear all the USED bits in X to allow copy_rtx_if_shared to be used
2532    to look for shared sub-parts.  */
2533
2534 void
2535 reset_used_flags (rtx x)
2536 {
2537   int i, j;
2538   enum rtx_code code;
2539   const char *format_ptr;
2540   int length;
2541
2542   /* Repeat is used to turn tail-recursion into iteration.  */
2543 repeat:
2544   if (x == 0)
2545     return;
2546
2547   code = GET_CODE (x);
2548
2549   /* These types may be freely shared so we needn't do any resetting
2550      for them.  */
2551
2552   switch (code)
2553     {
2554     case REG:
2555     case CONST_INT:
2556     case CONST_DOUBLE:
2557     case CONST_VECTOR:
2558     case SYMBOL_REF:
2559     case CODE_LABEL:
2560     case PC:
2561     case CC0:
2562       return;
2563
2564     case INSN:
2565     case JUMP_INSN:
2566     case CALL_INSN:
2567     case NOTE:
2568     case LABEL_REF:
2569     case BARRIER:
2570       /* The chain of insns is not being copied.  */
2571       return;
2572
2573     default:
2574       break;
2575     }
2576
2577   RTX_FLAG (x, used) = 0;
2578
2579   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2580   length = GET_RTX_LENGTH (code);
2581   
2582   for (i = 0; i < length; i++)
2583     {
2584       switch (*format_ptr++)
2585         {
2586         case 'e':
2587           if (i == length-1)
2588             {
2589               x = XEXP (x, i);
2590               goto repeat;
2591             }
2592           reset_used_flags (XEXP (x, i));
2593           break;
2594
2595         case 'E':
2596           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2597             reset_used_flags (XVECEXP (x, i, j));
2598           break;
2599         }
2600     }
2601 }
2602
2603 /* Set all the USED bits in X to allow copy_rtx_if_shared to be used
2604    to look for shared sub-parts.  */
2605
2606 void
2607 set_used_flags (rtx x)
2608 {
2609   int i, j;
2610   enum rtx_code code;
2611   const char *format_ptr;
2612
2613   if (x == 0)
2614     return;
2615
2616   code = GET_CODE (x);
2617
2618   /* These types may be freely shared so we needn't do any resetting
2619      for them.  */
2620
2621   switch (code)
2622     {
2623     case REG:
2624     case CONST_INT:
2625     case CONST_DOUBLE:
2626     case CONST_VECTOR:
2627     case SYMBOL_REF:
2628     case CODE_LABEL:
2629     case PC:
2630     case CC0:
2631       return;
2632
2633     case INSN:
2634     case JUMP_INSN:
2635     case CALL_INSN:
2636     case NOTE:
2637     case LABEL_REF:
2638     case BARRIER:
2639       /* The chain of insns is not being copied.  */
2640       return;
2641
2642     default:
2643       break;
2644     }
2645
2646   RTX_FLAG (x, used) = 1;
2647
2648   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2649   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
2650     {
2651       switch (*format_ptr++)
2652         {
2653         case 'e':
2654           set_used_flags (XEXP (x, i));
2655           break;
2656
2657         case 'E':
2658           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2659             set_used_flags (XVECEXP (x, i, j));
2660           break;
2661         }
2662     }
2663 }
2664 \f
2665 /* Copy X if necessary so that it won't be altered by changes in OTHER.
2666    Return X or the rtx for the pseudo reg the value of X was copied into.
2667    OTHER must be valid as a SET_DEST.  */
2668
2669 rtx
2670 make_safe_from (rtx x, rtx other)
2671 {
2672   while (1)
2673     switch (GET_CODE (other))
2674       {
2675       case SUBREG:
2676         other = SUBREG_REG (other);
2677         break;
2678       case STRICT_LOW_PART:
2679       case SIGN_EXTEND:
2680       case ZERO_EXTEND:
2681         other = XEXP (other, 0);
2682         break;
2683       default:
2684         goto done;
2685       }
2686  done:
2687   if ((MEM_P (other)
2688        && ! CONSTANT_P (x)
2689        && !REG_P (x)
2690        && GET_CODE (x) != SUBREG)
2691       || (REG_P (other)
2692           && (REGNO (other) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2693               || reg_mentioned_p (other, x))))
2694     {
2695       rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2696       emit_move_insn (temp, x);
2697       return temp;
2698     }
2699   return x;
2700 }
2701 \f
2702 /* Emission of insns (adding them to the doubly-linked list).  */
2703
2704 /* Return the first insn of the current sequence or current function.  */
2705
2706 rtx
2707 get_insns (void)
2708 {
2709   return first_insn;
2710 }
2711
2712 /* Specify a new insn as the first in the chain.  */
2713
2714 void
2715 set_first_insn (rtx insn)
2716 {
2717   gcc_assert (!PREV_INSN (insn));
2718   first_insn = insn;
2719 }
2720
2721 /* Return the last insn emitted in current sequence or current function.  */
2722
2723 rtx
2724 get_last_insn (void)
2725 {
2726   return last_insn;
2727 }
2728
2729 /* Specify a new insn as the last in the chain.  */
2730
2731 void
2732 set_last_insn (rtx insn)
2733 {
2734   gcc_assert (!NEXT_INSN (insn));
2735   last_insn = insn;
2736 }
2737
2738 /* Return the last insn emitted, even if it is in a sequence now pushed.  */
2739
2740 rtx
2741 get_last_insn_anywhere (void)
2742 {
2743   struct sequence_stack *stack;
2744   if (last_insn)
2745     return last_insn;
2746   for (stack = seq_stack; stack; stack = stack->next)
2747     if (stack->last != 0)
2748       return stack->last;
2749   return 0;
2750 }
2751
2752 /* Return the first nonnote insn emitted in current sequence or current
2753    function.  This routine looks inside SEQUENCEs.  */
2754
2755 rtx
2756 get_first_nonnote_insn (void)
2757 {
2758   rtx insn = first_insn;
2759
2760   if (insn)
2761     {
2762       if (NOTE_P (insn))
2763         for (insn = next_insn (insn);
2764              insn && NOTE_P (insn);
2765              insn = next_insn (insn))
2766           continue;
2767       else
2768         {
2769           if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2770               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
2771             insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0);
2772         }
2773     }
2774
2775   return insn;
2776 }
2777
2778 /* Return the last nonnote insn emitted in current sequence or current
2779    function.  This routine looks inside SEQUENCEs.  */
2780
2781 rtx
2782 get_last_nonnote_insn (void)
2783 {
2784   rtx insn = last_insn;
2785
2786   if (insn)
2787     {
2788       if (NOTE_P (insn))
2789         for (insn = previous_insn (insn);
2790              insn && NOTE_P (insn);
2791              insn = previous_insn (insn))
2792           continue;
2793       else
2794         {
2795           if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2796               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
2797             insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0,
2798                             XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1);
2799         }
2800     }
2801
2802   return insn;
2803 }
2804
2805 /* Return a number larger than any instruction's uid in this function.  */
2806
2807 int
2808 get_max_uid (void)
2809 {
2810   return cur_insn_uid;
2811 }
2812 \f
2813 /* Return the next insn.  If it is a SEQUENCE, return the first insn
2814    of the sequence.  */
2815
2816 rtx
2817 next_insn (rtx insn)
2818 {
2819   if (insn)
2820     {
2821       insn = NEXT_INSN (insn);
2822       if (insn && NONJUMP_INSN_P (insn)
2823           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
2824         insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0);
2825     }
2826
2827   return insn;
2828 }
2829
2830 /* Return the previous insn.  If it is a SEQUENCE, return the last insn
2831    of the sequence.  */
2832
2833 rtx
2834 previous_insn (rtx insn)
2835 {
2836   if (insn)
2837     {
2838       insn = PREV_INSN (insn);
2839       if (insn && NONJUMP_INSN_P (insn)
2840           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
2841         insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1);
2842     }
2843
2844   return insn;
2845 }
2846
2847 /* Return the next insn after INSN that is not a NOTE.  This routine does not
2848    look inside SEQUENCEs.  */
2849
2850 rtx
2851 next_nonnote_insn (rtx insn)
2852 {
2853   while (insn)
2854     {
2855       insn = NEXT_INSN (insn);
2856       if (insn == 0 || !NOTE_P (insn))
2857         break;
2858     }
2859
2860   return insn;
2861 }
2862
2863 /* Return the previous insn before INSN that is not a NOTE.  This routine does
2864    not look inside SEQUENCEs.  */
2865
2866 rtx
2867 prev_nonnote_insn (rtx insn)
2868 {
2869   while (insn)
2870     {
2871       insn = PREV_INSN (insn);
2872       if (insn == 0 || !NOTE_P (insn))
2873         break;
2874     }
2875
2876   return insn;
2877 }
2878
2879 /* Return the next INSN, CALL_INSN or JUMP_INSN after INSN;
2880    or 0, if there is none.  This routine does not look inside
2881    SEQUENCEs.  */
2882
2883 rtx
2884 next_real_insn (rtx insn)
2885 {
2886   while (insn)
2887     {
2888       insn = NEXT_INSN (insn);
2889       if (insn == 0 || INSN_P (insn))
2890         break;
2891     }
2892
2893   return insn;
2894 }
2895
2896 /* Return the last INSN, CALL_INSN or JUMP_INSN before INSN;
2897    or 0, if there is none.  This routine does not look inside
2898    SEQUENCEs.  */
2899
2900 rtx
2901 prev_real_insn (rtx insn)
2902 {
2903   while (insn)
2904     {
2905       insn = PREV_INSN (insn);
2906       if (insn == 0 || INSN_P (insn))
2907         break;
2908     }
2909
2910   return insn;
2911 }
2912
2913 /* Return the last CALL_INSN in the current list, or 0 if there is none.
2914    This routine does not look inside SEQUENCEs.  */
2915
2916 rtx
2917 last_call_insn (void)
2918 {
2919   rtx insn;
2920
2921   for (insn = get_last_insn ();
2922        insn && !CALL_P (insn);
2923        insn = PREV_INSN (insn))
2924     ;
2925
2926   return insn;
2927 }
2928
2929 /* Find the next insn after INSN that really does something.  This routine
2930    does not look inside SEQUENCEs.  Until reload has completed, this is the
2931    same as next_real_insn.  */
2932
2933 int
2934 active_insn_p (rtx insn)
2935 {
2936   return (CALL_P (insn) || JUMP_P (insn)
2937           || (NONJUMP_INSN_P (insn)
2938               && (! reload_completed
2939                   || (GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
2940                       && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER))));
2941 }
2942
2943 rtx
2944 next_active_insn (rtx insn)
2945 {
2946   while (insn)
2947     {
2948       insn = NEXT_INSN (insn);
2949       if (insn == 0 || active_insn_p (insn))
2950         break;
2951     }
2952
2953   return insn;
2954 }
2955
2956 /* Find the last insn before INSN that really does something.  This routine
2957    does not look inside SEQUENCEs.  Until reload has completed, this is the
2958    same as prev_real_insn.  */
2959
2960 rtx
2961 prev_active_insn (rtx insn)
2962 {
2963   while (insn)
2964     {
2965       insn = PREV_INSN (insn);
2966       if (insn == 0 || active_insn_p (insn))
2967         break;
2968     }
2969
2970   return insn;
2971 }
2972
2973 /* Return the next CODE_LABEL after the insn INSN, or 0 if there is none.  */
2974
2975 rtx
2976 next_label (rtx insn)
2977 {
2978   while (insn)
2979     {
2980       insn = NEXT_INSN (insn);
2981       if (insn == 0 || LABEL_P (insn))
2982         break;
2983     }
2984
2985   return insn;
2986 }
2987
2988 /* Return the last CODE_LABEL before the insn INSN, or 0 if there is none.  */
2989
2990 rtx
2991 prev_label (rtx insn)
2992 {
2993   while (insn)
2994     {
2995       insn = PREV_INSN (insn);
2996       if (insn == 0 || LABEL_P (insn))
2997         break;
2998     }
2999
3000   return insn;
3001 }
3002
3003 /* Return the last label to mark the same position as LABEL.  Return null
3004    if LABEL itself is null.  */
3005
3006 rtx
3007 skip_consecutive_labels (rtx label)
3008 {
3009   rtx insn;
3010
3011   for (insn = label; insn != 0 && !INSN_P (insn); insn = NEXT_INSN (insn))
3012     if (LABEL_P (insn))
3013       label = insn;
3014
3015   return label;
3016 }
3017 \f
3018 #ifdef HAVE_cc0
3019 /* INSN uses CC0 and is being moved into a delay slot.  Set up REG_CC_SETTER
3020    and REG_CC_USER notes so we can find it.  */
3021
3022 void
3023 link_cc0_insns (rtx insn)
3024 {
3025   rtx user = next_nonnote_insn (insn);
3026
3027   if (NONJUMP_INSN_P (user) && GET_CODE (PATTERN (user)) == SEQUENCE)
3028     user = XVECEXP (PATTERN (user), 0, 0);
3029
3030   REG_NOTES (user) = gen_rtx_INSN_LIST (REG_CC_SETTER, insn,
3031                                         REG_NOTES (user));
3032   REG_NOTES (insn) = gen_rtx_INSN_LIST (REG_CC_USER, user, REG_NOTES (insn));
3033 }
3034
3035 /* Return the next insn that uses CC0 after INSN, which is assumed to
3036    set it.  This is the inverse of prev_cc0_setter (i.e., prev_cc0_setter
3037    applied to the result of this function should yield INSN).
3038
3039    Normally, this is simply the next insn.  However, if a REG_CC_USER note
3040    is present, it contains the insn that uses CC0.
3041
3042    Return 0 if we can't find the insn.  */
3043
3044 rtx
3045 next_cc0_user (rtx insn)
3046 {
3047   rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_USER, NULL_RTX);
3048
3049   if (note)
3050     return XEXP (note, 0);
3051
3052   insn = next_nonnote_insn (insn);
3053   if (insn && NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
3054     insn = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0);
3055
3056   if (insn && INSN_P (insn) && reg_mentioned_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
3057     return insn;
3058
3059   return 0;
3060 }
3061
3062 /* Find the insn that set CC0 for INSN.  Unless INSN has a REG_CC_SETTER
3063    note, it is the previous insn.  */
3064
3065 rtx
3066 prev_cc0_setter (rtx insn)
3067 {
3068   rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
3069
3070   if (note)
3071     return XEXP (note, 0);
3072
3073   insn = prev_nonnote_insn (insn);
3074   gcc_assert (sets_cc0_p (PATTERN (insn)));
3075
3076   return insn;
3077 }
3078 #endif
3079
3080 /* Increment the label uses for all labels present in rtx.  */
3081
3082 static void
3083 mark_label_nuses (rtx x)
3084 {
3085   enum rtx_code code;
3086   int i, j;
3087   const char *fmt;
3088
3089   code = GET_CODE (x);
3090   if (code == LABEL_REF && LABEL_P (XEXP (x, 0)))
3091     LABEL_NUSES (XEXP (x, 0))++;
3092
3093   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3094   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
3095     {
3096       if (fmt[i] == 'e')
3097         mark_label_nuses (XEXP (x, i));
3098       else if (fmt[i] == 'E')
3099         for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
3100           mark_label_nuses (XVECEXP (x, i, j));
3101     }
3102 }
3103
3104 \f
3105 /* Try splitting insns that can be split for better scheduling.
3106    PAT is the pattern which might split.
3107    TRIAL is the insn providing PAT.
3108    LAST is nonzero if we should return the last insn of the sequence produced.
3109
3110    If this routine succeeds in splitting, it returns the first or last
3111    replacement insn depending on the value of LAST.  Otherwise, it
3112    returns TRIAL.  If the insn to be returned can be split, it will be.  */
3113
3114 rtx
3115 try_split (rtx pat, rtx trial, int last)
3116 {
3117   rtx before = PREV_INSN (trial);
3118   rtx after = NEXT_INSN (trial);
3119   int has_barrier = 0;
3120   rtx tem;
3121   rtx note, seq;
3122   int probability;
3123   rtx insn_last, insn;
3124   int njumps = 0;
3125
3126   if (any_condjump_p (trial)
3127       && (note = find_reg_note (trial, REG_BR_PROB, 0)))
3128     split_branch_probability = INTVAL (XEXP (note, 0));
3129   probability = split_branch_probability;
3130
3131   seq = split_insns (pat, trial);
3132
3133   split_branch_probability = -1;
3134
3135   /* If we are splitting a JUMP_INSN, it might be followed by a BARRIER.
3136      We may need to handle this specially.  */
3137   if (after && BARRIER_P (after))
3138     {
3139       has_barrier = 1;
3140       after = NEXT_INSN (after);
3141     }
3142
3143   if (!seq)
3144     return trial;
3145
3146   /* Avoid infinite loop if any insn of the result matches
3147      the original pattern.  */
3148   insn_last = seq;
3149   while (1)
3150     {
3151       if (INSN_P (insn_last)
3152           && rtx_equal_p (PATTERN (insn_last), pat))
3153         return trial;
3154       if (!NEXT_INSN (insn_last))
3155         break;
3156       insn_last = NEXT_INSN (insn_last);
3157     }
3158
3159   /* Mark labels.  */
3160   for (insn = insn_last; insn ; insn = PREV_INSN (insn))
3161     {
3162       if (JUMP_P (insn))
3163         {
3164           mark_jump_label (PATTERN (insn), insn, 0);
3165           njumps++;
3166           if (probability != -1
3167               && any_condjump_p (insn)
3168               && !find_reg_note (insn, REG_BR_PROB, 0))
3169             {
3170               /* We can preserve the REG_BR_PROB notes only if exactly
3171                  one jump is created, otherwise the machine description
3172                  is responsible for this step using
3173                  split_branch_probability variable.  */
3174               gcc_assert (njumps == 1);
3175               REG_NOTES (insn)
3176                 = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_BR_PROB,
3177                                      GEN_INT (probability),
3178                                      REG_NOTES (insn));
3179             }
3180         }
3181     }
3182
3183   /* If we are splitting a CALL_INSN, look for the CALL_INSN
3184      in SEQ and copy our CALL_INSN_FUNCTION_USAGE to it.  */
3185   if (CALL_P (trial))
3186     {
3187       for (insn = insn_last; insn ; insn = PREV_INSN (insn))
3188         if (CALL_P (insn))
3189           {
3190             rtx *p = &CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
3191             while (*p)
3192               p = &XEXP (*p, 1);
3193             *p = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (trial);
3194             SIBLING_CALL_P (insn) = SIBLING_CALL_P (trial);
3195           }
3196     }
3197
3198   /* Copy notes, particularly those related to the CFG.  */
3199   for (note = REG_NOTES (trial); note; note = XEXP (note, 1))
3200     {
3201       switch (REG_NOTE_KIND (note))
3202         {
3203         case REG_EH_REGION:
3204           insn = insn_last;
3205           while (insn != NULL_RTX)
3206             {
3207               if (CALL_P (insn)
3208                   || (flag_non_call_exceptions && INSN_P (insn)
3209                       && may_trap_p (PATTERN (insn))))
3210                 REG_NOTES (insn)
3211                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION,
3212                                        XEXP (note, 0),
3213                                        REG_NOTES (insn));
3214               insn = PREV_INSN (insn);
3215             }
3216           break;
3217
3218         case REG_NORETURN:
3219         case REG_SETJMP:
3220           insn = insn_last;
3221           while (insn != NULL_RTX)
3222             {
3223               if (CALL_P (insn))
3224                 REG_NOTES (insn)
3225                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (note),
3226                                        XEXP (note, 0),
3227                                        REG_NOTES (insn));
3228               insn = PREV_INSN (insn);
3229             }
3230           break;
3231
3232         case REG_NON_LOCAL_GOTO:
3233           insn = insn_last;
3234           while (insn != NULL_RTX)
3235             {
3236               if (JUMP_P (insn))
3237                 REG_NOTES (insn)
3238                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (note),
3239                                        XEXP (note, 0),
3240                                        REG_NOTES (insn));
3241               insn = PREV_INSN (insn);
3242             }
3243           break;
3244
3245         default:
3246           break;
3247         }
3248     }
3249
3250   /* If there are LABELS inside the split insns increment the
3251      usage count so we don't delete the label.  */
3252   if (NONJUMP_INSN_P (trial))
3253     {
3254       insn = insn_last;
3255       while (insn != NULL_RTX)
3256         {
3257           if (NONJUMP_INSN_P (insn))
3258             mark_label_nuses (PATTERN (insn));
3259
3260           insn = PREV_INSN (insn);
3261         }
3262     }
3263
3264   tem = emit_insn_after_setloc (seq, trial, INSN_LOCATOR (trial));
3265
3266   delete_insn (trial);
3267   if (has_barrier)
3268     emit_barrier_after (tem);
3269
3270   /* Recursively call try_split for each new insn created; by the
3271      time control returns here that insn will be fully split, so
3272      set LAST and continue from the insn after the one returned.
3273      We can't use next_active_insn here since AFTER may be a note.
3274      Ignore deleted insns, which can be occur if not optimizing.  */
3275   for (tem = NEXT_INSN (before); tem != after; tem = NEXT_INSN (tem))
3276     if (! INSN_DELETED_P (tem) && INSN_P (tem))
3277       tem = try_split (PATTERN (tem), tem, 1);
3278
3279   /* Return either the first or the last insn, depending on which was
3280      requested.  */
3281   return last
3282     ? (after ? PREV_INSN (after) : last_insn)
3283     : NEXT_INSN (before);
3284 }
3285 \f
3286 /* Make and return an INSN rtx, initializing all its slots.
3287    Store PATTERN in the pattern slots.  */
3288
3289 rtx
3290 make_insn_raw (rtx pattern)
3291 {
3292   rtx insn;
3293
3294   insn = rtx_alloc (INSN);
3295
3296   INSN_UID (insn) = cur_insn_uid++;
3297   PATTERN (insn) = pattern;
3298   INSN_CODE (insn) = -1;
3299   LOG_LINKS (insn) = NULL;
3300   REG_NOTES (insn) = NULL;
3301   INSN_LOCATOR (insn) = 0;
3302   BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
3303
3304 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
3305   if (insn
3306       && INSN_P (insn)
3307       && (returnjump_p (insn)
3308           || (GET_CODE (insn) == SET
3309               && SET_DEST (insn) == pc_rtx)))
3310     {
3311       warning (0, "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n");
3312       debug_rtx (insn);
3313     }
3314 #endif
3315
3316   return insn;
3317 }
3318
3319 /* Like `make_insn_raw' but make a JUMP_INSN instead of an insn.  */
3320
3321 rtx
3322 make_jump_insn_raw (rtx pattern)
3323 {
3324   rtx insn;
3325
3326   insn = rtx_alloc (JUMP_INSN);
3327   INSN_UID (insn) = cur_insn_uid++;
3328
3329   PATTERN (insn) = pattern;
3330   INSN_CODE (insn) = -1;
3331   LOG_LINKS (insn) = NULL;
3332   REG_NOTES (insn) = NULL;
3333   JUMP_LABEL (insn) = NULL;
3334   INSN_LOCATOR (insn) = 0;
3335   BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
3336
3337   return insn;
3338 }
3339
3340 /* Like `make_insn_raw' but make a CALL_INSN instead of an insn.  */
3341
3342 static rtx
3343 make_call_insn_raw (rtx pattern)
3344 {
3345   rtx insn;
3346
3347   insn = rtx_alloc (CALL_INSN);
3348   INSN_UID (insn) = cur_insn_uid++;
3349
3350   PATTERN (insn) = pattern;
3351   INSN_CODE (insn) = -1;
3352   LOG_LINKS (insn) = NULL;
3353   REG_NOTES (insn) = NULL;
3354   CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn) = NULL;
3355   INSN_LOCATOR (insn) = 0;
3356   BLOCK_FOR_INSN (insn) = NULL;
3357
3358   return insn;
3359 }
3360 \f
3361 /* Add INSN to the end of the doubly-linked list.
3362    INSN may be an INSN, JUMP_INSN, CALL_INSN, CODE_LABEL, BARRIER or NOTE.  */
3363
3364 void
3365 add_insn (rtx insn)
3366 {
3367   PREV_INSN (insn) = last_insn;
3368   NEXT_INSN (insn) = 0;
3369
3370   if (NULL != last_insn)
3371     NEXT_INSN (last_insn) = insn;
3372
3373   if (NULL == first_insn)
3374     first_insn = insn;
3375
3376   last_insn = insn;
3377 }
3378
3379 /* Add INSN into the doubly-linked list after insn AFTER.  This and
3380    the next should be the only functions called to insert an insn once
3381    delay slots have been filled since only they know how to update a
3382    SEQUENCE.  */
3383
3384 void
3385 add_insn_after (rtx insn, rtx after)
3386 {
3387   rtx next = NEXT_INSN (after);
3388   basic_block bb;
3389
3390   gcc_assert (!optimize || !INSN_DELETED_P (after));
3391
3392   NEXT_INSN (insn) = next;
3393   PREV_INSN (insn) = after;
3394
3395   if (next)
3396     {
3397       PREV_INSN (next) = insn;
3398       if (NONJUMP_INSN_P (next) && GET_CODE (PATTERN (next)) == SEQUENCE)
3399         PREV_INSN (XVECEXP (PATTERN (next), 0, 0)) = insn;
3400     }
3401   else if (last_insn == after)
3402     last_insn = insn;
3403   else
3404     {
3405       struct sequence_stack *stack = seq_stack;
3406       /* Scan all pending sequences too.  */
3407       for (; stack; stack = stack->next)
3408         if (after == stack->last)
3409           {
3410             stack->last = insn;
3411             break;
3412           }
3413
3414       gcc_assert (stack);
3415     }
3416
3417   if (!BARRIER_P (after)
3418       && !BARRIER_P (insn)
3419       && (bb = BLOCK_FOR_INSN (after)))
3420     {
3421       set_block_for_insn (insn, bb);
3422       if (INSN_P (insn))
3423         bb->flags |= BB_DIRTY;
3424       /* Should not happen as first in the BB is always
3425          either NOTE or LABEL.  */
3426       if (BB_END (bb) == after
3427           /* Avoid clobbering of structure when creating new BB.  */
3428           && !BARRIER_P (insn)
3429           && (!NOTE_P (insn)
3430               || NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK))
3431         BB_END (bb) = insn;
3432     }
3433
3434   NEXT_INSN (after) = insn;
3435   if (NONJUMP_INSN_P (after) && GET_CODE (PATTERN (after)) == SEQUENCE)
3436     {
3437       rtx sequence = PATTERN (after);
3438       NEXT_INSN (XVECEXP (sequence, 0, XVECLEN (sequence, 0) - 1)) = insn;
3439     }
3440 }
3441
3442 /* Add INSN into the doubly-linked list before insn BEFORE.  This and
3443    the previous should be the only functions called to insert an insn once
3444    delay slots have been filled since only they know how to update a
3445    SEQUENCE.  */
3446
3447 void
3448 add_insn_before (rtx insn, rtx before)
3449 {
3450   rtx prev = PREV_INSN (before);
3451   basic_block bb;
3452
3453   gcc_assert (!optimize || !INSN_DELETED_P (before));
3454
3455   PREV_INSN (insn) = prev;
3456   NEXT_INSN (insn) = before;
3457
3458   if (prev)
3459     {
3460       NEXT_INSN (prev) = insn;
3461       if (NONJUMP_INSN_P (prev) && GET_CODE (PATTERN (prev)) == SEQUENCE)
3462         {
3463           rtx sequence = PATTERN (prev);
3464           NEXT_INSN (XVECEXP (sequence, 0, XVECLEN (sequence, 0) - 1)) = insn;
3465         }
3466     }
3467   else if (first_insn == before)
3468     first_insn = insn;
3469   else
3470     {
3471       struct sequence_stack *stack = seq_stack;
3472       /* Scan all pending sequences too.  */
3473       for (; stack; stack = stack->next)
3474         if (before == stack->first)
3475           {
3476             stack->first = insn;
3477             break;
3478           }
3479
3480       gcc_assert (stack);
3481     }
3482
3483   if (!BARRIER_P (before)
3484       && !BARRIER_P (insn)
3485       && (bb = BLOCK_FOR_INSN (before)))
3486     {
3487       set_block_for_insn (insn, bb);
3488       if (INSN_P (insn))
3489         bb->flags |= BB_DIRTY;
3490       /* Should not happen as first in the BB is always either NOTE or
3491          LABEL.  */
3492       gcc_assert (BB_HEAD (bb) != insn
3493                   /* Avoid clobbering of structure when creating new BB.  */
3494                   || BARRIER_P (insn)
3495                   || (NOTE_P (insn)
3496                       && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK));
3497     }
3498
3499   PREV_INSN (before) = insn;
3500   if (NONJUMP_INSN_P (before) && GET_CODE (PATTERN (before)) == SEQUENCE)
3501     PREV_INSN (XVECEXP (PATTERN (before), 0, 0)) = insn;
3502 }
3503
3504 /* Remove an insn from its doubly-linked list.  This function knows how
3505    to handle sequences.  */
3506 void
3507 remove_insn (rtx insn)
3508 {
3509   rtx next = NEXT_INSN (insn);
3510   rtx prev = PREV_INSN (insn);
3511   basic_block bb;
3512
3513   if (prev)
3514     {
3515       NEXT_INSN (prev) = next;
3516       if (NONJUMP_INSN_P (prev) && GET_CODE (PATTERN (prev)) == SEQUENCE)
3517         {
3518           rtx sequence = PATTERN (prev);
3519           NEXT_INSN (XVECEXP (sequence, 0, XVECLEN (sequence, 0) - 1)) = next;
3520         }
3521     }
3522   else if (first_insn == insn)
3523     first_insn = next;
3524   else
3525     {
3526       struct sequence_stack *stack = seq_stack;
3527       /* Scan all pending sequences too.  */
3528       for (; stack; stack = stack->next)
3529         if (insn == stack->first)
3530           {
3531             stack->first = next;
3532             break;
3533           }
3534
3535       gcc_assert (stack);
3536     }
3537
3538   if (next)
3539     {
3540       PREV_INSN (next) = prev;
3541       if (NONJUMP_INSN_P (next) && GET_CODE (PATTERN (next)) == SEQUENCE)
3542         PREV_INSN (XVECEXP (PATTERN (next), 0, 0)) = prev;
3543     }
3544   else if (last_insn == insn)
3545     last_insn = prev;
3546   else
3547     {
3548       struct sequence_stack *stack = seq_stack;
3549       /* Scan all pending sequences too.  */
3550       for (; stack; stack = stack->next)
3551         if (insn == stack->last)
3552           {
3553             stack->last = prev;
3554             break;
3555           }
3556
3557       gcc_assert (stack);
3558     }
3559   if (!BARRIER_P (insn)
3560       && (bb = BLOCK_FOR_INSN (insn)))
3561     {
3562       if (INSN_P (insn))
3563         bb->flags |= BB_DIRTY;
3564       if (BB_HEAD (bb) == insn)
3565         {
3566           /* Never ever delete the basic block note without deleting whole
3567              basic block.  */
3568           gcc_assert (!NOTE_P (insn));
3569           BB_HEAD (bb) = next;
3570         }
3571       if (BB_END (bb) == insn)
3572         BB_END (bb) = prev;
3573     }
3574 }
3575
3576 /* Append CALL_FUSAGE to the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE for CALL_INSN.  */
3577
3578 void
3579 add_function_usage_to (rtx call_insn, rtx call_fusage)
3580 {
3581   gcc_assert (call_insn && CALL_P (call_insn));
3582
3583   /* Put the register usage information on the CALL.  If there is already
3584      some usage information, put ours at the end.  */
3585   if (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn))
3586     {
3587       rtx link;
3588
3589       for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn); XEXP (link, 1) != 0;
3590            link = XEXP (link, 1))
3591         ;
3592
3593       XEXP (link, 1) = call_fusage;
3594     }
3595   else
3596     CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn) = call_fusage;
3597 }
3598
3599 /* Delete all insns made since FROM.
3600    FROM becomes the new last instruction.  */
3601
3602 void
3603 delete_insns_since (rtx from)
3604 {
3605   if (from == 0)
3606     first_insn = 0;
3607   else
3608     NEXT_INSN (from) = 0;
3609   last_insn = from;
3610 }
3611
3612 /* This function is deprecated, please use sequences instead.
3613
3614    Move a consecutive bunch of insns to a different place in the chain.
3615    The insns to be moved are those between FROM and TO.
3616    They are moved to a new position after the insn AFTER.
3617    AFTER must not be FROM or TO or any insn in between.
3618
3619    This function does not know about SEQUENCEs and hence should not be
3620    called after delay-slot filling has been done.  */
3621
3622 void
3623 reorder_insns_nobb (rtx from, rtx to, rtx after)
3624 {
3625   /* Splice this bunch out of where it is now.  */
3626   if (PREV_INSN (from))
3627     NEXT_INSN (PREV_INSN (from)) = NEXT_INSN (to);
3628   if (NEXT_INSN (to))
3629     PREV_INSN (NEXT_INSN (to)) = PREV_INSN (from);
3630   if (last_insn == to)
3631     last_insn = PREV_INSN (from);
3632   if (first_insn == from)
3633     first_insn = NEXT_INSN (to);
3634
3635   /* Make the new neighbors point to it and it to them.  */
3636   if (NEXT_INSN (after))
3637     PREV_INSN (NEXT_INSN (after)) = to;
3638
3639   NEXT_INSN (to) = NEXT_INSN (after);
3640   PREV_INSN (from) = after;
3641   NEXT_INSN (after) = from;
3642   if (after == last_insn)
3643     last_insn = to;
3644 }
3645
3646 /* Same as function above, but take care to update BB boundaries.  */
3647 void
3648 reorder_insns (rtx from, rtx to, rtx after)
3649 {
3650   rtx prev = PREV_INSN (from);
3651   basic_block bb, bb2;
3652
3653   reorder_insns_nobb (from, to, after);
3654
3655   if (!BARRIER_P (after)
3656       && (bb = BLOCK_FOR_INSN (after)))
3657     {
3658       rtx x;
3659       bb->flags |= BB_DIRTY;
3660
3661       if (!BARRIER_P (from)
3662           && (bb2 = BLOCK_FOR_INSN (from)))
3663         {
3664           if (BB_END (bb2) == to)
3665             BB_END (bb2) = prev;
3666           bb2->flags |= BB_DIRTY;
3667         }
3668
3669       if (BB_END (bb) == after)
3670         BB_END (bb) = to;
3671
3672       for (x = from; x != NEXT_INSN (to); x = NEXT_INSN (x))
3673         if (!BARRIER_P (x))
3674           set_block_for_insn (x, bb);
3675     }
3676 }
3677
3678 \f
3679 /* Emit insn(s) of given code and pattern
3680    at a specified place within the doubly-linked list.
3681
3682    All of the emit_foo global entry points accept an object
3683    X which is either an insn list or a PATTERN of a single
3684    instruction.
3685
3686    There are thus a few canonical ways to generate code and
3687    emit it at a specific place in the instruction stream.  For
3688    example, consider the instruction named SPOT and the fact that
3689    we would like to emit some instructions before SPOT.  We might
3690    do it like this:
3691
3692         start_sequence ();
3693         ... emit the new instructions ...
3694         insns_head = get_insns ();
3695         end_sequence ();
3696
3697         emit_insn_before (insns_head, SPOT);
3698
3699    It used to be common to generate SEQUENCE rtl instead, but that
3700    is a relic of the past which no longer occurs.  The reason is that
3701    SEQUENCE rtl results in much fragmented RTL memory since the SEQUENCE
3702    generated would almost certainly die right after it was created.  */
3703
3704 /* Make X be output before the instruction BEFORE.  */
3705
3706 rtx
3707 emit_insn_before_noloc (rtx x, rtx before)
3708 {
3709   rtx last = before;
3710   rtx insn;
3711
3712   gcc_assert (before);
3713
3714   if (x == NULL_RTX)
3715     return last;
3716
3717   switch (GET_CODE (x))
3718     {
3719     case INSN:
3720     case JUMP_INSN:
3721     case CALL_INSN:
3722     case CODE_LABEL:
3723     case BARRIER:
3724     case NOTE:
3725       insn = x;
3726       while (insn)
3727         {
3728           rtx next = NEXT_INSN (insn);
3729           add_insn_before (insn, before);
3730           last = insn;
3731           insn = next;
3732         }
3733       break;
3734
3735 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
3736     case SEQUENCE:
3737       gcc_unreachable ();
3738       break;
3739 #endif
3740
3741     default:
3742       last = make_insn_raw (x);
3743       add_insn_before (last, before);
3744       break;
3745     }
3746
3747   return last;
3748 }
3749
3750 /* Make an instruction with body X and code JUMP_INSN
3751    and output it before the instruction BEFORE.  */
3752
3753 rtx
3754 emit_jump_insn_before_noloc (rtx x, rtx before)
3755 {
3756   rtx insn, last = NULL_RTX;
3757
3758   gcc_assert (before);
3759
3760   switch (GET_CODE (x))
3761     {
3762     case INSN:
3763     case JUMP_INSN:
3764     case CALL_INSN:
3765     case CODE_LABEL:
3766     case BARRIER:
3767     case NOTE:
3768       insn = x;
3769       while (insn)
3770         {
3771           rtx next = NEXT_INSN (insn);
3772           add_insn_before (insn, before);
3773           last = insn;
3774           insn = next;
3775         }
3776       break;
3777
3778 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
3779     case SEQUENCE:
3780       gcc_unreachable ();
3781       break;
3782 #endif
3783
3784     default:
3785       last = make_jump_insn_raw (x);
3786       add_insn_before (last, before);
3787       break;
3788     }
3789
3790   return last;
3791 }
3792
3793 /* Make an instruction with body X and code CALL_INSN
3794    and output it before the instruction BEFORE.  */
3795
3796 rtx
3797 emit_call_insn_before_noloc (rtx x, rtx before)
3798 {
3799   rtx last = NULL_RTX, insn;
3800
3801   gcc_assert (before);
3802
3803   switch (GET_CODE (x))
3804     {
3805     case INSN:
3806     case JUMP_INSN:
3807     case CALL_INSN:
3808     case CODE_LABEL:
3809     case BARRIER:
3810     case NOTE:
3811       insn = x;
3812       while (insn)
3813         {
3814           rtx next = NEXT_INSN (insn);
3815           add_insn_before (insn, before);
3816           last = insn;
3817           insn = next;
3818         }
3819       break;
3820
3821 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
3822     case SEQUENCE:
3823       gcc_unreachable ();
3824       break;
3825 #endif
3826
3827     default:
3828       last = make_call_insn_raw (x);
3829       add_insn_before (last, before);
3830       break;
3831     }
3832
3833   return last;
3834 }
3835
3836 /* Make an insn of code BARRIER
3837    and output it before the insn BEFORE.  */
3838
3839 rtx
3840 emit_barrier_before (rtx before)
3841 {
3842   rtx insn = rtx_alloc (BARRIER);
3843
3844   INSN_UID (insn) = cur_insn_uid++;
3845
3846   add_insn_before (insn, before);
3847   return insn;
3848 }
3849
3850 /* Emit the label LABEL before the insn BEFORE.  */
3851
3852 rtx
3853 emit_label_before (rtx label, rtx before)
3854 {
3855   /* This can be called twice for the same label as a result of the
3856      confusion that follows a syntax error!  So make it harmless.  */
3857   if (INSN_UID (label) == 0)
3858     {
3859       INSN_UID (label) = cur_insn_uid++;
3860       add_insn_before (label, before);
3861     }
3862
3863   return label;
3864 }
3865
3866 /* Emit a note of subtype SUBTYPE before the insn BEFORE.  */
3867
3868 rtx
3869 emit_note_before (int subtype, rtx before)
3870 {
3871   rtx note = rtx_alloc (NOTE);
3872   INSN_UID (note) = cur_insn_uid++;
3873 #ifndef USE_MAPPED_LOCATION
3874   NOTE_SOURCE_FILE (note) = 0;
3875 #endif
3876   NOTE_LINE_NUMBER (note) = subtype;
3877   BLOCK_FOR_INSN (note) = NULL;
3878
3879   add_insn_before (note, before);
3880   return note;
3881 }
3882 \f
3883 /* Helper for emit_insn_after, handles lists of instructions
3884    efficiently.  */
3885
3886 static rtx emit_insn_after_1 (rtx, rtx);
3887
3888 static rtx
3889 emit_insn_after_1 (rtx first, rtx after)
3890 {
3891   rtx last;
3892   rtx after_after;
3893   basic_block bb;
3894
3895   if (!BARRIER_P (after)
3896       && (bb = BLOCK_FOR_INSN (after)))
3897     {
3898       bb->flags |= BB_DIRTY;
3899       for (last = first; NEXT_INSN (last); last = NEXT_INSN (last))
3900         if (!BARRIER_P (last))
3901           set_block_for_insn (last, bb);
3902       if (!BARRIER_P (last))
3903         set_block_for_insn (last, bb);
3904       if (BB_END (bb) == after)
3905         BB_END (bb) = last;
3906     }
3907   else
3908     for (last = first; NEXT_INSN (last); last = NEXT_INSN (last))
3909       continue;
3910
3911   after_after = NEXT_INSN (after);
3912
3913   NEXT_INSN (after) = first;
3914   PREV_INSN (first) = after;
3915   NEXT_INSN (last) = after_after;
3916   if (after_after)
3917     PREV_INSN (after_after) = last;
3918
3919   if (after == last_insn)
3920     last_insn = last;
3921   return last;
3922 }
3923
3924 /* Make X be output after the insn AFTER.  */
3925
3926 rtx
3927 emit_insn_after_noloc (rtx x, rtx after)
3928 {
3929   rtx last = after;
3930
3931   gcc_assert (after);
3932
3933   if (x == NULL_RTX)
3934     return last;
3935
3936   switch (GET_CODE (x))
3937     {
3938     case INSN:
3939     case JUMP_INSN:
3940     case CALL_INSN:
3941     case CODE_LABEL:
3942     case BARRIER:
3943     case NOTE:
3944       last = emit_insn_after_1 (x, after);
3945       break;
3946
3947 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
3948     case SEQUENCE:
3949       gcc_unreachable ();
3950       break;
3951 #endif
3952
3953     default:
3954       last = make_insn_raw (x);
3955       add_insn_after (last, after);
3956       break;
3957     }
3958
3959   return last;
3960 }
3961
3962
3963 /* Make an insn of code JUMP_INSN with body X
3964    and output it after the insn AFTER.  */
3965
3966 rtx
3967 emit_jump_insn_after_noloc (rtx x, rtx after)
3968 {
3969   rtx last;
3970
3971   gcc_assert (after);
3972
3973   switch (GET_CODE (x))
3974     {
3975     case INSN:
3976     case JUMP_INSN:
3977     case CALL_INSN:
3978     case CODE_LABEL:
3979     case BARRIER:
3980     case NOTE:
3981       last = emit_insn_after_1 (x, after);
3982       break;
3983
3984 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
3985     case SEQUENCE:
3986       gcc_unreachable ();
3987       break;
3988 #endif
3989
3990     default:
3991       last = make_jump_insn_raw (x);
3992       add_insn_after (last, after);
3993       break;
3994     }
3995
3996   return last;
3997 }
3998
3999 /* Make an instruction with body X and code CALL_INSN
4000    and output it after the instruction AFTER.  */
4001
4002 rtx
4003 emit_call_insn_after_noloc (rtx x, rtx after)
4004 {
4005   rtx last;
4006
4007   gcc_assert (after);
4008
4009   switch (GET_CODE (x))
4010     {
4011     case INSN:
4012     case JUMP_INSN:
4013     case CALL_INSN:
4014     case CODE_LABEL:
4015     case BARRIER:
4016     case NOTE:
4017       last = emit_insn_after_1 (x, after);
4018       break;
4019
4020 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
4021     case SEQUENCE:
4022       gcc_unreachable ();
4023       break;
4024 #endif
4025
4026     default:
4027       last = make_call_insn_raw (x);
4028       add_insn_after (last, after);
4029       break;
4030     }
4031
4032   return last;
4033 }
4034
4035 /* Make an insn of code BARRIER
4036    and output it after the insn AFTER.  */
4037
4038 rtx
4039 emit_barrier_after (rtx after)
4040 {
4041   rtx insn = rtx_alloc (BARRIER);
4042
4043   INSN_UID (insn) = cur_insn_uid++;
4044
4045   add_insn_after (insn, after);
4046   return insn;
4047 }
4048
4049 /* Emit the label LABEL after the insn AFTER.  */
4050
4051 rtx
4052 emit_label_after (rtx label, rtx after)
4053 {
4054   /* This can be called twice for the same label
4055      as a result of the confusion that follows a syntax error!
4056      So make it harmless.  */
4057   if (INSN_UID (label) == 0)
4058     {
4059       INSN_UID (label) = cur_insn_uid++;
4060       add_insn_after (label, after);
4061     }
4062
4063   return label;
4064 }
4065
4066 /* Emit a note of subtype SUBTYPE after the insn AFTER.  */
4067
4068 rtx
4069 emit_note_after (int subtype, rtx after)
4070 {
4071   rtx note = rtx_alloc (NOTE);
4072   INSN_UID (note) = cur_insn_uid++;
4073 #ifndef USE_MAPPED_LOCATION
4074   NOTE_SOURCE_FILE (note) = 0;
4075 #endif
4076   NOTE_LINE_NUMBER (note) = subtype;
4077   BLOCK_FOR_INSN (note) = NULL;
4078   add_insn_after (note, after);
4079   return note;
4080 }
4081 \f
4082 /* Like emit_insn_after_noloc, but set INSN_LOCATOR according to SCOPE.  */
4083 rtx
4084 emit_insn_after_setloc (rtx pattern, rtx after, int loc)
4085 {
4086   rtx last = emit_insn_after_noloc (pattern, after);
4087
4088   if (pattern == NULL_RTX || !loc)
4089     return last;
4090
4091   after = NEXT_INSN (after);
4092   while (1)
4093     {
4094       if (active_insn_p (after) && !INSN_LOCATOR (after))
4095         INSN_LOCATOR (after) = loc;
4096       if (after == last)
4097         break;
4098       after = NEXT_INSN (after);
4099     }
4100   return last;
4101 }
4102
4103 /* Like emit_insn_after_noloc, but set INSN_LOCATOR according to AFTER.  */
4104 rtx
4105 emit_insn_after (rtx pattern, rtx after)
4106 {
4107   if (INSN_P (after))
4108     return emit_insn_after_setloc (pattern, after, INSN_LOCATOR (after));
4109   else
4110     return emit_insn_after_noloc (pattern, after);
4111 }
4112
4113 /* Like emit_jump_insn_after_noloc, but set INSN_LOCATOR according to SCOPE.  */
4114 rtx
4115 emit_jump_insn_after_setloc (rtx pattern, rtx after, int loc)
4116 {
4117   rtx last = emit_jump_insn_after_noloc (pattern, after);
4118
4119   if (pattern == NULL_RTX || !loc)
4120     return last;
4121
4122   after = NEXT_INSN (after);
4123   while (1)
4124     {
4125       if (active_insn_p (after) && !INSN_LOCATOR (after))
4126         INSN_LOCATOR (after) = loc;
4127       if (after == last)
4128         break;
4129       after = NEXT_INSN (after);
4130     }
4131   return last;
4132 }
4133
4134 /* Like emit_jump_insn_after_noloc, but set INSN_LOCATOR according to AFTER.  */
4135 rtx
4136 emit_jump_insn_after (rtx pattern, rtx after)
4137 {
4138   if (INSN_P (after))
4139     return emit_jump_insn_after_setloc (pattern, after, INSN_LOCATOR (after));
4140   else
4141     return emit_jump_insn_after_noloc (pattern, after);
4142 }
4143
4144 /* Like emit_call_insn_after_noloc, but set INSN_LOCATOR according to SCOPE.  */
4145 rtx
4146 emit_call_insn_after_setloc (rtx pattern, rtx after, int loc)
4147 {
4148   rtx last = emit_call_insn_after_noloc (pattern, after);
4149
4150   if (pattern == NULL_RTX || !loc)
4151     return last;
4152
4153   after = NEXT_INSN (after);
4154   while (1)
4155     {
4156       if (active_insn_p (after) && !INSN_LOCATOR (after))
4157         INSN_LOCATOR (after) = loc;
4158       if (after == last)
4159         break;
4160       after = NEXT_INSN (after);
4161     }
4162   return last;
4163 }
4164
4165 /* Like emit_call_insn_after_noloc, but set INSN_LOCATOR according to AFTER.  */
4166 rtx
4167 emit_call_insn_after (rtx pattern, rtx after)
4168 {
4169   if (INSN_P (after))
4170     return emit_call_insn_after_setloc (pattern, after, INSN_LOCATOR (after));
4171   else
4172     return emit_call_insn_after_noloc (pattern, after);
4173 }
4174
4175 /* Like emit_insn_before_noloc, but set INSN_LOCATOR according to SCOPE.  */
4176 rtx
4177 emit_insn_before_setloc (rtx pattern, rtx before, int loc)
4178 {
4179   rtx first = PREV_INSN (before);
4180   rtx last = emit_insn_before_noloc (pattern, before);
4181
4182   if (pattern == NULL_RTX || !loc)
4183     return last;
4184
4185   first = NEXT_INSN (first);
4186   while (1)
4187     {
4188       if (active_insn_p (first) && !INSN_LOCATOR (first))
4189         INSN_LOCATOR (first) = loc;
4190       if (first == last)
4191         break;
4192       first = NEXT_INSN (first);
4193     }
4194   return last;
4195 }
4196
4197 /* Like emit_insn_before_noloc, but set INSN_LOCATOR according to BEFORE.  */
4198 rtx
4199 emit_insn_before (rtx pattern, rtx before)
4200 {
4201   if (INSN_P (before))
4202     return emit_insn_before_setloc (pattern, before, INSN_LOCATOR (before));
4203   else
4204     return emit_insn_before_noloc (pattern, before);
4205 }
4206
4207 /* like emit_insn_before_noloc, but set insn_locator according to scope.  */
4208 rtx
4209 emit_jump_insn_before_setloc (rtx pattern, rtx before, int loc)
4210 {
4211   rtx first = PREV_INSN (before);
4212   rtx last = emit_jump_insn_before_noloc (pattern, before);
4213
4214   if (pattern == NULL_RTX)
4215     return last;
4216
4217   first = NEXT_INSN (first);
4218   while (1)
4219     {
4220       if (active_insn_p (first) && !INSN_LOCATOR (first))
4221         INSN_LOCATOR (first) = loc;
4222       if (first == last)
4223         break;
4224       first = NEXT_INSN (first);
4225     }
4226   return last;
4227 }
4228
4229 /* Like emit_jump_insn_before_noloc, but set INSN_LOCATOR according to BEFORE.  */
4230 rtx
4231 emit_jump_insn_before (rtx pattern, rtx before)
4232 {
4233   if (INSN_P (before))
4234     return emit_jump_insn_before_setloc (pattern, before, INSN_LOCATOR (before));
4235   else
4236     return emit_jump_insn_before_noloc (pattern, before);
4237 }
4238
4239 /* like emit_insn_before_noloc, but set insn_locator according to scope.  */
4240 rtx
4241 emit_call_insn_before_setloc (rtx pattern, rtx before, int loc)
4242 {
4243   rtx first = PREV_INSN (before);
4244   rtx last = emit_call_insn_before_noloc (pattern, before);
4245
4246   if (pattern == NULL_RTX)
4247     return last;
4248
4249   first = NEXT_INSN (first);
4250   while (1)
4251     {
4252       if (active_insn_p (first) && !INSN_LOCATOR (first))
4253         INSN_LOCATOR (first) = loc;
4254       if (first == last)
4255         break;
4256       first = NEXT_INSN (first);
4257     }
4258   return last;
4259 }
4260
4261 /* like emit_call_insn_before_noloc,
4262    but set insn_locator according to before.  */
4263 rtx
4264 emit_call_insn_before (rtx pattern, rtx before)
4265 {
4266   if (INSN_P (before))
4267     return emit_call_insn_before_setloc (pattern, before, INSN_LOCATOR (before));
4268   else
4269     return emit_call_insn_before_noloc (pattern, before);
4270 }
4271 \f
4272 /* Take X and emit it at the end of the doubly-linked
4273    INSN list.
4274
4275    Returns the last insn emitted.  */
4276
4277 rtx
4278 emit_insn (rtx x)
4279 {
4280   rtx last = last_insn;
4281   rtx insn;
4282
4283   if (x == NULL_RTX)
4284     return last;
4285
4286   switch (GET_CODE (x))
4287     {
4288     case INSN:
4289     case JUMP_INSN:
4290     case CALL_INSN:
4291     case CODE_LABEL:
4292     case BARRIER:
4293     case NOTE:
4294       insn = x;
4295       while (insn)
4296         {
4297           rtx next = NEXT_INSN (insn);
4298           add_insn (insn);
4299           last = insn;
4300           insn = next;
4301         }
4302       break;
4303
4304 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
4305     case SEQUENCE:
4306       gcc_unreachable ();
4307       break;
4308 #endif
4309
4310     default:
4311       last = make_insn_raw (x);
4312       add_insn (last);
4313       break;
4314     }
4315
4316   return last;
4317 }
4318
4319 /* Make an insn of code JUMP_INSN with pattern X
4320    and add it to the end of the doubly-linked list.  */
4321
4322 rtx
4323 emit_jump_insn (rtx x)
4324 {
4325   rtx last = NULL_RTX, insn;
4326
4327   switch (GET_CODE (x))
4328     {
4329     case INSN:
4330     case JUMP_INSN:
4331     case CALL_INSN:
4332     case CODE_LABEL:
4333     case BARRIER:
4334     case NOTE:
4335       insn = x;
4336       while (insn)
4337         {
4338           rtx next = NEXT_INSN (insn);
4339           add_insn (insn);
4340           last = insn;
4341           insn = next;
4342         }
4343       break;
4344
4345 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
4346     case SEQUENCE:
4347       gcc_unreachable ();
4348       break;
4349 #endif
4350
4351     default:
4352       last = make_jump_insn_raw (x);
4353       add_insn (last);
4354       break;
4355     }
4356
4357   return last;
4358 }
4359
4360 /* Make an insn of code CALL_INSN with pattern X
4361    and add it to the end of the doubly-linked list.  */
4362
4363 rtx
4364 emit_call_insn (rtx x)
4365 {
4366   rtx insn;
4367
4368   switch (GET_CODE (x))
4369     {
4370     case INSN:
4371     case JUMP_INSN:
4372     case CALL_INSN:
4373     case CODE_LABEL:
4374     case BARRIER:
4375     case NOTE:
4376       insn = emit_insn (x);
4377       break;
4378
4379 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
4380     case SEQUENCE:
4381       gcc_unreachable ();
4382       break;
4383 #endif
4384
4385     default:
4386       insn = make_call_insn_raw (x);
4387       add_insn (insn);
4388       break;
4389     }
4390
4391   return insn;
4392 }
4393
4394 /* Add the label LABEL to the end of the doubly-linked list.  */
4395
4396 rtx
4397 emit_label (rtx label)
4398 {
4399   /* This can be called twice for the same label
4400      as a result of the confusion that follows a syntax error!
4401      So make it harmless.  */
4402   if (INSN_UID (label) == 0)
4403     {
4404       INSN_UID (label) = cur_insn_uid++;
4405       add_insn (label);
4406     }
4407   return label;
4408 }
4409
4410 /* Make an insn of code BARRIER
4411    and add it to the end of the doubly-linked list.  */
4412
4413 rtx
4414 emit_barrier (void)
4415 {
4416   rtx barrier = rtx_alloc (BARRIER);
4417   INSN_UID (barrier) = cur_insn_uid++;
4418   add_insn (barrier);
4419   return barrier;
4420 }
4421
4422 /* Make line numbering NOTE insn for LOCATION add it to the end
4423    of the doubly-linked list, but only if line-numbers are desired for
4424    debugging info and it doesn't match the previous one.  */
4425
4426 rtx
4427 emit_line_note (location_t location)
4428 {
4429   rtx note;
4430   
4431 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4432   if (location == last_location)
4433     return NULL_RTX;
4434 #else
4435   if (location.file && last_location.file
4436       && !strcmp (location.file, last_location.file)
4437       && location.line == last_location.line)
4438     return NULL_RTX;
4439 #endif
4440   last_location = location;
4441   
4442   if (no_line_numbers)
4443     {
4444       cur_insn_uid++;
4445       return NULL_RTX;
4446     }
4447
4448 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4449   note = emit_note ((int) location);
4450 #else
4451   note = emit_note (location.line);
4452   NOTE_SOURCE_FILE (note) = location.file;
4453 #endif
4454   
4455   return note;
4456 }
4457
4458 /* Emit a copy of note ORIG.  */
4459
4460 rtx
4461 emit_note_copy (rtx orig)
4462 {
4463   rtx note;
4464   
4465   note = rtx_alloc (NOTE);
4466   
4467   INSN_UID (note) = cur_insn_uid++;
4468   NOTE_DATA (note) = NOTE_DATA (orig);
4469   NOTE_LINE_NUMBER (note) = NOTE_LINE_NUMBER (orig);
4470   BLOCK_FOR_INSN (note) = NULL;
4471   add_insn (note);
4472   
4473   return note;
4474 }
4475
4476 /* Make an insn of code NOTE or type NOTE_NO
4477    and add it to the end of the doubly-linked list.  */
4478
4479 rtx
4480 emit_note (int note_no)
4481 {
4482   rtx note;
4483
4484   note = rtx_alloc (NOTE);
4485   INSN_UID (note) = cur_insn_uid++;
4486   NOTE_LINE_NUMBER (note) = note_no;
4487   memset (&NOTE_DATA (note), 0, sizeof (NOTE_DATA (note)));
4488   BLOCK_FOR_INSN (note) = NULL;
4489   add_insn (note);
4490   return note;
4491 }
4492
4493 /* Cause next statement to emit a line note even if the line number
4494    has not changed.  */
4495
4496 void
4497 force_next_line_note (void)
4498 {
4499 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
4500   last_location = -1;
4501 #else
4502   last_location.line = -1;
4503 #endif
4504 }
4505
4506 /* Place a note of KIND on insn INSN with DATUM as the datum. If a
4507    note of this type already exists, remove it first.  */
4508
4509 rtx
4510 set_unique_reg_note (rtx insn, enum reg_note kind, rtx datum)
4511 {
4512   rtx note = find_reg_note (insn, kind, NULL_RTX);
4513
4514   switch (kind)
4515     {
4516     case REG_EQUAL:
4517     case REG_EQUIV:
4518       /* Don't add REG_EQUAL/REG_EQUIV notes if the insn
4519          has multiple sets (some callers assume single_set
4520          means the insn only has one set, when in fact it
4521          means the insn only has one * useful * set).  */
4522       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL && multiple_sets (insn))
4523         {
4524           gcc_assert (!note);
4525           return NULL_RTX;
4526         }
4527
4528       /* Don't add ASM_OPERAND REG_EQUAL/REG_EQUIV notes.
4529          It serves no useful purpose and breaks eliminate_regs.  */
4530       if (GET_CODE (datum) == ASM_OPERANDS)
4531         return NULL_RTX;
4532       break;
4533
4534     default:
4535       break;
4536     }
4537
4538   if (note)
4539     {
4540       XEXP (note, 0) = datum;
4541       return note;
4542     }
4543
4544   REG_NOTES (insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (kind, datum, REG_NOTES (insn));
4545   return REG_NOTES (insn);
4546 }
4547 \f
4548 /* Return an indication of which type of insn should have X as a body.
4549    The value is CODE_LABEL, INSN, CALL_INSN or JUMP_INSN.  */
4550
4551 static enum rtx_code
4552 classify_insn (rtx x)
4553 {
4554   if (LABEL_P (x))
4555     return CODE_LABEL;
4556   if (GET_CODE (x) == CALL)
4557     return CALL_INSN;
4558   if (GET_CODE (x) == RETURN)
4559     return JUMP_INSN;
4560   if (GET_CODE (x) == SET)
4561     {
4562       if (SET_DEST (x) == pc_rtx)
4563         return JUMP_INSN;
4564       else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CALL)
4565         return CALL_INSN;
4566       else
4567         return INSN;
4568     }
4569   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
4570     {
4571       int j;
4572       for (j = XVECLEN (x, 0) - 1; j >= 0; j--)
4573         if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, j)) == CALL)
4574           return CALL_INSN;
4575         else if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, j)) == SET
4576                  && SET_DEST (XVECEXP (x, 0, j)) == pc_rtx)
4577           return JUMP_INSN;
4578         else if (GET_CODE (XVECEXP (x, 0, j)) == SET
4579                  && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (x, 0, j))) == CALL)
4580           return CALL_INSN;
4581     }
4582   return INSN;
4583 }
4584
4585 /* Emit the rtl pattern X as an appropriate kind of insn.
4586    If X is a label, it is simply added into the insn chain.  */
4587
4588 rtx
4589 emit (rtx x)
4590 {
4591   enum rtx_code code = classify_insn (x);
4592
4593   switch (code)
4594     {
4595     case CODE_LABEL:
4596       return emit_label (x);
4597     case INSN:
4598       return emit_insn (x);
4599     case  JUMP_INSN:
4600       {
4601         rtx insn = emit_jump_insn (x);
4602         if (any_uncondjump_p (insn) || GET_CODE (x) == RETURN)
4603           return emit_barrier ();
4604         return insn;
4605       }
4606     case CALL_INSN:
4607       return emit_call_insn (x);
4608     default:
4609       gcc_unreachable ();
4610     }
4611 }
4612 \f
4613 /* Space for free sequence stack entries.  */
4614 static GTY ((deletable)) struct sequence_stack *free_sequence_stack;
4615
4616 /* Begin emitting insns to a sequence.  If this sequence will contain
4617    something that might cause the compiler to pop arguments to function
4618    calls (because those pops have previously been deferred; see
4619    INHIBIT_DEFER_POP for more details), use do_pending_stack_adjust
4620    before calling this function.  That will ensure that the deferred
4621    pops are not accidentally emitted in the middle of this sequence.  */
4622
4623 void
4624 start_sequence (void)
4625 {
4626   struct sequence_stack *tem;
4627
4628   if (free_sequence_stack != NULL)
4629     {
4630       tem = free_sequence_stack;
4631       free_sequence_stack = tem->next;
4632     }
4633   else
4634     tem = ggc_alloc (sizeof (struct sequence_stack));
4635
4636   tem->next = seq_stack;
4637   tem->first = first_insn;
4638   tem->last = last_insn;
4639
4640   seq_stack = tem;
4641
4642   first_insn = 0;
4643   last_insn = 0;
4644 }
4645
4646 /* Set up the insn chain starting with FIRST as the current sequence,
4647    saving the previously current one.  See the documentation for
4648    start_sequence for more information about how to use this function.  */
4649
4650 void
4651 push_to_sequence (rtx first)
4652 {
4653   rtx last;
4654
4655   start_sequence ();
4656
4657   for (last = first; last && NEXT_INSN (last); last = NEXT_INSN (last));
4658
4659   first_insn = first;
4660   last_insn = last;
4661 }
4662
4663 /* Set up the outer-level insn chain
4664    as the current sequence, saving the previously current one.  */
4665
4666 void
4667 push_topmost_sequence (void)
4668 {
4669   struct sequence_stack *stack, *top = NULL;
4670
4671   start_sequence ();
4672
4673   for (stack = seq_stack; stack; stack = stack->next)
4674     top = stack;
4675
4676   first_insn = top->first;
4677   last_insn = top->last;
4678 }
4679
4680 /* After emitting to the outer-level insn chain, update the outer-level
4681    insn chain, and restore the previous saved state.  */
4682
4683 void
4684 pop_topmost_sequence (void)
4685 {
4686   struct sequence_stack *stack, *top = NULL;
4687
4688   for (stack = seq_stack; stack; stack = stack->next)
4689     top = stack;
4690
4691   top->first = first_insn;
4692   top->last = last_insn;
4693
4694   end_sequence ();
4695 }
4696
4697 /* After emitting to a sequence, restore previous saved state.
4698
4699    To get the contents of the sequence just made, you must call
4700    `get_insns' *before* calling here.
4701
4702    If the compiler might have deferred popping arguments while
4703    generating this sequence, and this sequence will not be immediately
4704    inserted into the instruction stream, use do_pending_stack_adjust
4705    before calling get_insns.  That will ensure that the deferred
4706    pops are inserted into this sequence, and not into some random
4707    location in the instruction stream.  See INHIBIT_DEFER_POP for more
4708    information about deferred popping of arguments.  */
4709
4710 void
4711 end_sequence (void)
4712 {
4713   struct sequence_stack *tem = seq_stack;
4714
4715   first_insn = tem->first;
4716   last_insn = tem->last;
4717   seq_stack = tem->next;
4718
4719   memset (tem, 0, sizeof (*tem));
4720   tem->next = free_sequence_stack;
4721   free_sequence_stack = tem;
4722 }
4723
4724 /* Return 1 if currently emitting into a sequence.  */
4725
4726 int
4727 in_sequence_p (void)
4728 {
4729   return seq_stack != 0;
4730 }
4731 \f
4732 /* Put the various virtual registers into REGNO_REG_RTX.  */
4733
4734 static void
4735 init_virtual_regs (struct emit_status *es)
4736 {
4737   rtx *ptr = es->x_regno_reg_rtx;
4738   ptr[VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM] = virtual_incoming_args_rtx;
4739   ptr[VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM] = virtual_stack_vars_rtx;
4740   ptr[VIRTUAL_STACK_DYNAMIC_REGNUM] = virtual_stack_dynamic_rtx;
4741   ptr[VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_REGNUM] = virtual_outgoing_args_rtx;
4742   ptr[VIRTUAL_CFA_REGNUM] = virtual_cfa_rtx;
4743 }
4744
4745 \f
4746 /* Used by copy_insn_1 to avoid copying SCRATCHes more than once.  */
4747 static rtx copy_insn_scratch_in[MAX_RECOG_OPERANDS];
4748 static rtx copy_insn_scratch_out[MAX_RECOG_OPERANDS];
4749 static int copy_insn_n_scratches;
4750
4751 /* When an insn is being copied by copy_insn_1, this is nonzero if we have
4752    copied an ASM_OPERANDS.
4753    In that case, it is the original input-operand vector.  */
4754 static rtvec orig_asm_operands_vector;
4755
4756 /* When an insn is being copied by copy_insn_1, this is nonzero if we have
4757    copied an ASM_OPERANDS.
4758    In that case, it is the copied input-operand vector.  */
4759 static rtvec copy_asm_operands_vector;
4760
4761 /* Likewise for the constraints vector.  */
4762 static rtvec orig_asm_constraints_vector;
4763 static rtvec copy_asm_constraints_vector;
4764
4765 /* Recursively create a new copy of an rtx for copy_insn.
4766    This function differs from copy_rtx in that it handles SCRATCHes and
4767    ASM_OPERANDs properly.
4768    Normally, this function is not used directly; use copy_insn as front end.
4769    However, you could first copy an insn pattern with copy_insn and then use
4770    this function afterwards to properly copy any REG_NOTEs containing
4771    SCRATCHes.  */
4772
4773 rtx
4774 copy_insn_1 (rtx orig)
4775 {
4776   rtx copy;
4777   int i, j;
4778   RTX_CODE code;
4779   const char *format_ptr;
4780
4781   code = GET_CODE (orig);
4782
4783   switch (code)
4784     {
4785     case REG:
4786     case CONST_INT:
4787     case CONST_DOUBLE:
4788     case CONST_VECTOR:
4789     case SYMBOL_REF:
4790     case CODE_LABEL:
4791     case PC:
4792     case CC0:
4793       return orig;
4794     case CLOBBER:
4795       if (REG_P (XEXP (orig, 0)) && REGNO (XEXP (orig, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4796         return orig;
4797       break;
4798
4799     case SCRATCH:
4800       for (i = 0; i < copy_insn_n_scratches; i++)
4801         if (copy_insn_scratch_in[i] == orig)
4802           return copy_insn_scratch_out[i];
4803       break;
4804
4805     case CONST:
4806       /* CONST can be shared if it contains a SYMBOL_REF.  If it contains
4807          a LABEL_REF, it isn't sharable.  */
4808       if (GET_CODE (XEXP (orig, 0)) == PLUS
4809           && GET_CODE (XEXP (XEXP (orig, 0), 0)) == SYMBOL_REF
4810           && GET_CODE (XEXP (XEXP (orig, 0), 1)) == CONST_INT)
4811         return orig;
4812       break;
4813
4814       /* A MEM with a constant address is not sharable.  The problem is that
4815          the constant address may need to be reloaded.  If the mem is shared,
4816          then reloading one copy of this mem will cause all copies to appear
4817          to have been reloaded.  */
4818
4819     default:
4820       break;
4821     }
4822
4823   /* Copy the various flags, fields, and other information.  We assume
4824      that all fields need copying, and then clear the fields that should
4825      not be copied.  That is the sensible default behavior, and forces
4826      us to explicitly document why we are *not* copying a flag.  */
4827   copy = shallow_copy_rtx (orig);
4828
4829   /* We do not copy the USED flag, which is used as a mark bit during
4830      walks over the RTL.  */
4831   RTX_FLAG (copy, used) = 0;
4832
4833   /* We do not copy JUMP, CALL, or FRAME_RELATED for INSNs.  */
4834   if (INSN_P (orig))
4835     {
4836       RTX_FLAG (copy, jump) = 0;
4837       RTX_FLAG (copy, call) = 0;
4838       RTX_FLAG (copy, frame_related) = 0;
4839     }
4840
4841   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (copy));
4842
4843   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (copy)); i++)
4844     switch (*format_ptr++)
4845       {
4846       case 'e':
4847         if (XEXP (orig, i) != NULL)
4848           XEXP (copy, i) = copy_insn_1 (XEXP (orig, i));
4849         break;
4850
4851       case 'E':
4852       case 'V':
4853         if (XVEC (orig, i) == orig_asm_constraints_vector)
4854           XVEC (copy, i) = copy_asm_constraints_vector;
4855         else if (XVEC (orig, i) == orig_asm_operands_vector)
4856           XVEC (copy, i) = copy_asm_operands_vector;
4857         else if (XVEC (orig, i) != NULL)
4858           {
4859             XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (orig, i));
4860             for (j = 0; j < XVECLEN (copy, i); j++)
4861               XVECEXP (copy, i, j) = copy_insn_1 (XVECEXP (orig, i, j));
4862           }
4863         break;
4864
4865       case 't':
4866       case 'w':
4867       case 'i':
4868       case 's':
4869       case 'S':
4870       case 'u':
4871       case '0':
4872         /* These are left unchanged.  */
4873         break;
4874
4875       default:
4876         gcc_unreachable ();
4877       }
4878
4879   if (code == SCRATCH)
4880     {
4881       i = copy_insn_n_scratches++;
4882       gcc_assert (i < MAX_RECOG_OPERANDS);
4883       copy_insn_scratch_in[i] = orig;
4884       copy_insn_scratch_out[i] = copy;
4885     }
4886   else if (code == ASM_OPERANDS)
4887     {
4888       orig_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (orig);
4889       copy_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (copy);
4890       orig_asm_constraints_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (orig);
4891       copy_asm_constraints_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (copy);
4892     }
4893
4894   return copy;
4895 }
4896
4897 /* Create a new copy of an rtx.
4898    This function differs from copy_rtx in that it handles SCRATCHes and
4899    ASM_OPERANDs properly.
4900    INSN doesn't really have to be a full INSN; it could be just the
4901    pattern.  */
4902 rtx
4903 copy_insn (rtx insn)
4904 {
4905   copy_insn_n_scratches = 0;
4906   orig_asm_operands_vector = 0;
4907   orig_asm_constraints_vector = 0;
4908   copy_asm_operands_vector = 0;
4909   copy_asm_constraints_vector = 0;
4910   return copy_insn_1 (insn);
4911 }
4912
4913 /* Initialize data structures and variables in this file
4914    before generating rtl for each function.  */
4915
4916 void
4917 init_emit (void)
4918 {
4919   struct function *f = cfun;
4920
4921   f->emit = ggc_alloc (sizeof (struct emit_status));
4922   first_insn = NULL;
4923   last_insn = NULL;
4924   cur_insn_uid = 1;
4925   reg_rtx_no = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4926   last_location = UNKNOWN_LOCATION;
4927   first_label_num = label_num;
4928   seq_stack = NULL;
4929
4930   /* Init the tables that describe all the pseudo regs.  */
4931
4932   f->emit->regno_pointer_align_length = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 101;
4933
4934   f->emit->regno_pointer_align
4935     = ggc_alloc_cleared (f->emit->regno_pointer_align_length
4936                          * sizeof (unsigned char));
4937
4938   regno_reg_rtx
4939     = ggc_alloc (f->emit->regno_pointer_align_length * sizeof (rtx));
4940
4941   /* Put copies of all the hard registers into regno_reg_rtx.  */
4942   memcpy (regno_reg_rtx,
4943           static_regno_reg_rtx,
4944           FIRST_PSEUDO_REGISTER * sizeof (rtx));
4945
4946   /* Put copies of all the virtual register rtx into regno_reg_rtx.  */
4947   init_virtual_regs (f->emit);
4948
4949   /* Indicate that the virtual registers and stack locations are
4950      all pointers.  */
4951   REG_POINTER (stack_pointer_rtx) = 1;
4952   REG_POINTER (frame_pointer_rtx) = 1;
4953   REG_POINTER (hard_frame_pointer_rtx) = 1;
4954   REG_POINTER (arg_pointer_rtx) = 1;
4955
4956   REG_POINTER (virtual_incoming_args_rtx) = 1;
4957   REG_POINTER (virtual_stack_vars_rtx) = 1;
4958   REG_POINTER (virtual_stack_dynamic_rtx) = 1;
4959   REG_POINTER (virtual_outgoing_args_rtx) = 1;
4960   REG_POINTER (virtual_cfa_rtx) = 1;
4961
4962 #ifdef STACK_BOUNDARY
4963   REGNO_POINTER_ALIGN (STACK_POINTER_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4964   REGNO_POINTER_ALIGN (FRAME_POINTER_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4965   REGNO_POINTER_ALIGN (HARD_FRAME_POINTER_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4966   REGNO_POINTER_ALIGN (ARG_POINTER_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4967
4968   REGNO_POINTER_ALIGN (VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4969   REGNO_POINTER_ALIGN (VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4970   REGNO_POINTER_ALIGN (VIRTUAL_STACK_DYNAMIC_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4971   REGNO_POINTER_ALIGN (VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_REGNUM) = STACK_BOUNDARY;
4972   REGNO_POINTER_ALIGN (VIRTUAL_CFA_REGNUM) = BITS_PER_WORD;
4973 #endif
4974
4975 #ifdef INIT_EXPANDERS
4976   INIT_EXPANDERS;
4977 #endif
4978 }
4979
4980 /* Generate a vector constant for mode MODE and constant value CONSTANT.  */
4981
4982 static rtx
4983 gen_const_vector (enum machine_mode mode, int constant)
4984 {
4985   rtx tem;
4986   rtvec v;
4987   int units, i;
4988   enum machine_mode inner;
4989
4990   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
4991   inner = GET_MODE_INNER (mode);
4992
4993   gcc_assert (!DECIMAL_FLOAT_MODE_P (inner));
4994
4995   v = rtvec_alloc (units);
4996
4997   /* We need to call this function after we set the scalar const_tiny_rtx
4998      entries.  */
4999   gcc_assert (const_tiny_rtx[constant][(int) inner]);
5000
5001   for (i = 0; i < units; ++i)
5002     RTVEC_ELT (v, i) = const_tiny_rtx[constant][(int) inner];
5003
5004   tem = gen_rtx_raw_CONST_VECTOR (mode, v);
5005   return tem;
5006 }
5007
5008 /* Generate a vector like gen_rtx_raw_CONST_VEC, but use the zero vector when
5009    all elements are zero, and the one vector when all elements are one.  */
5010 rtx
5011 gen_rtx_CONST_VECTOR (enum machine_mode mode, rtvec v)
5012 {
5013   enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (mode);
5014   int nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
5015   rtx x;
5016   int i;
5017
5018   /* Check to see if all of the elements have the same value.  */
5019   x = RTVEC_ELT (v, nunits - 1);
5020   for (i = nunits - 2; i >= 0; i--)
5021     if (RTVEC_ELT (v, i) != x)
5022       break;
5023
5024   /* If the values are all the same, check to see if we can use one of the
5025      standard constant vectors.  */
5026   if (i == -1)
5027     {
5028       if (x == CONST0_RTX (inner))
5029         return CONST0_RTX (mode);
5030       else if (x == CONST1_RTX (inner))
5031         return CONST1_RTX (mode);
5032     }
5033
5034   return gen_rtx_raw_CONST_VECTOR (mode, v);
5035 }
5036
5037 /* Create some permanent unique rtl objects shared between all functions.
5038    LINE_NUMBERS is nonzero if line numbers are to be generated.  */
5039
5040 void
5041 init_emit_once (int line_numbers)
5042 {
5043   int i;
5044   enum machine_mode mode;
5045   enum machine_mode double_mode;
5046
5047   /* We need reg_raw_mode, so initialize the modes now.  */
5048   init_reg_modes_once ();
5049
5050   /* Initialize the CONST_INT, CONST_DOUBLE, and memory attribute hash
5051      tables.  */
5052   const_int_htab = htab_create_ggc (37, const_int_htab_hash,
5053                                     const_int_htab_eq, NULL);
5054
5055   const_double_htab = htab_create_ggc (37, const_double_htab_hash,
5056                                        const_double_htab_eq, NULL);
5057
5058   mem_attrs_htab = htab_create_ggc (37, mem_attrs_htab_hash,
5059                                     mem_attrs_htab_eq, NULL);
5060   reg_attrs_htab = htab_create_ggc (37, reg_attrs_htab_hash,
5061                                     reg_attrs_htab_eq, NULL);
5062
5063   no_line_numbers = ! line_numbers;
5064
5065   /* Compute the word and byte modes.  */
5066
5067   byte_mode = VOIDmode;
5068   word_mode = VOIDmode;
5069   double_mode = VOIDmode;
5070
5071   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
5072        mode != VOIDmode;
5073        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5074     {
5075       if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == BITS_PER_UNIT
5076           && byte_mode == VOIDmode)
5077         byte_mode = mode;
5078
5079       if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == BITS_PER_WORD
5080           && word_mode == VOIDmode)
5081         word_mode = mode;
5082     }
5083
5084   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
5085        mode != VOIDmode;
5086        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5087     {
5088       if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == DOUBLE_TYPE_SIZE
5089           && double_mode == VOIDmode)
5090         double_mode = mode;
5091     }
5092
5093   ptr_mode = mode_for_size (POINTER_SIZE, GET_MODE_CLASS (Pmode), 0);
5094
5095   /* Assign register numbers to the globally defined register rtx.
5096      This must be done at runtime because the register number field
5097      is in a union and some compilers can't initialize unions.  */
5098
5099   pc_rtx = gen_rtx_PC (VOIDmode);
5100   cc0_rtx = gen_rtx_CC0 (VOIDmode);
5101   stack_pointer_rtx = gen_raw_REG (Pmode, STACK_POINTER_REGNUM);
5102   frame_pointer_rtx = gen_raw_REG (Pmode, FRAME_POINTER_REGNUM);
5103   if (hard_frame_pointer_rtx == 0)
5104     hard_frame_pointer_rtx = gen_raw_REG (Pmode,
5105                                           HARD_FRAME_POINTER_REGNUM);
5106   if (arg_pointer_rtx == 0)
5107     arg_pointer_rtx = gen_raw_REG (Pmode, ARG_POINTER_REGNUM);
5108   virtual_incoming_args_rtx =
5109     gen_raw_REG (Pmode, VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM);
5110   virtual_stack_vars_rtx =
5111     gen_raw_REG (Pmode, VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM);
5112   virtual_stack_dynamic_rtx =
5113     gen_raw_REG (Pmode, VIRTUAL_STACK_DYNAMIC_REGNUM);
5114   virtual_outgoing_args_rtx =
5115     gen_raw_REG (Pmode, VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_REGNUM);
5116   virtual_cfa_rtx = gen_raw_REG (Pmode, VIRTUAL_CFA_REGNUM);
5117
5118   /* Initialize RTL for commonly used hard registers.  These are
5119      copied into regno_reg_rtx as we begin to compile each function.  */
5120   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
5121     static_regno_reg_rtx[i] = gen_raw_REG (reg_raw_mode[i], i);
5122
5123 #ifdef INIT_EXPANDERS
5124   /* This is to initialize {init|mark|free}_machine_status before the first
5125      call to push_function_context_to.  This is needed by the Chill front
5126      end which calls push_function_context_to before the first call to
5127      init_function_start.  */
5128   INIT_EXPANDERS;
5129 #endif
5130
5131   /* Create the unique rtx's for certain rtx codes and operand values.  */
5132
5133   /* Don't use gen_rtx_CONST_INT here since gen_rtx_CONST_INT in this case
5134      tries to use these variables.  */
5135   for (i = - MAX_SAVED_CONST_INT; i <= MAX_SAVED_CONST_INT; i++)
5136     const_int_rtx[i + MAX_SAVED_CONST_INT] =
5137       gen_rtx_raw_CONST_INT (VOIDmode, (HOST_WIDE_INT) i);
5138
5139   if (STORE_FLAG_VALUE >= - MAX_SAVED_CONST_INT
5140       && STORE_FLAG_VALUE <= MAX_SAVED_CONST_INT)
5141     const_true_rtx = const_int_rtx[STORE_FLAG_VALUE + MAX_SAVED_CONST_INT];
5142   else
5143     const_true_rtx = gen_rtx_CONST_INT (VOIDmode, STORE_FLAG_VALUE);
5144
5145   REAL_VALUE_FROM_INT (dconst0,   0,  0, double_mode);
5146   REAL_VALUE_FROM_INT (dconst1,   1,  0, double_mode);
5147   REAL_VALUE_FROM_INT (dconst2,   2,  0, double_mode);
5148   REAL_VALUE_FROM_INT (dconst3,   3,  0, double_mode);
5149   REAL_VALUE_FROM_INT (dconst10, 10,  0, double_mode);
5150   REAL_VALUE_FROM_INT (dconstm1, -1, -1, double_mode);
5151   REAL_VALUE_FROM_INT (dconstm2, -2, -1, double_mode);
5152
5153   dconsthalf = dconst1;
5154   SET_REAL_EXP (&dconsthalf, REAL_EXP (&dconsthalf) - 1);
5155
5156   real_arithmetic (&dconstthird, RDIV_EXPR, &dconst1, &dconst3);
5157
5158   /* Initialize mathematical constants for constant folding builtins.
5159      These constants need to be given to at least 160 bits precision.  */
5160   real_from_string (&dconstsqrt2,
5161     "1.4142135623730950488016887242096980785696718753769480731766797379907");
5162   real_from_string (&dconste,
5163     "2.7182818284590452353602874713526624977572470936999595749669676277241");
5164
5165   for (i = 0; i < (int) ARRAY_SIZE (const_tiny_rtx); i++)
5166     {
5167       REAL_VALUE_TYPE *r =
5168         (i == 0 ? &dconst0 : i == 1 ? &dconst1 : &dconst2);
5169
5170       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
5171            mode != VOIDmode;
5172            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5173         const_tiny_rtx[i][(int) mode] =
5174           CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (*r, mode);
5175
5176       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_DECIMAL_FLOAT);
5177            mode != VOIDmode;
5178            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5179         const_tiny_rtx[i][(int) mode] =
5180           CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (*r, mode);
5181
5182       const_tiny_rtx[i][(int) VOIDmode] = GEN_INT (i);
5183
5184       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
5185            mode != VOIDmode;
5186            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5187         const_tiny_rtx[i][(int) mode] = GEN_INT (i);
5188
5189       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_PARTIAL_INT);
5190            mode != VOIDmode;
5191            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5192         const_tiny_rtx[i][(int) mode] = GEN_INT (i);
5193     }
5194
5195   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_VECTOR_INT);
5196        mode != VOIDmode;
5197        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5198     {
5199       const_tiny_rtx[0][(int) mode] = gen_const_vector (mode, 0);
5200       const_tiny_rtx[1][(int) mode] = gen_const_vector (mode, 1);
5201     }
5202
5203   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_VECTOR_FLOAT);
5204        mode != VOIDmode;
5205        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
5206     {
5207       const_tiny_rtx[0][(int) mode] = gen_const_vector (mode, 0);
5208       const_tiny_rtx[1][(int) mode] = gen_const_vector (mode, 1);
5209     }
5210
5211   for (i = (int) CCmode; i < (int) MAX_MACHINE_MODE; ++i)
5212     if (GET_MODE_CLASS ((enum machine_mode) i) == MODE_CC)
5213       const_tiny_rtx[0][i] = const0_rtx;
5214
5215   const_tiny_rtx[0][(int) BImode] = const0_rtx;
5216   if (STORE_FLAG_VALUE == 1)
5217     const_tiny_rtx[1][(int) BImode] = const1_rtx;
5218
5219 #ifdef RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM
5220   return_address_pointer_rtx
5221     = gen_raw_REG (Pmode, RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM);
5222 #endif
5223
5224 #ifdef STATIC_CHAIN_REGNUM
5225   static_chain_rtx = gen_rtx_REG (Pmode, STATIC_CHAIN_REGNUM);
5226
5227 #ifdef STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM
5228   if (STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM != STATIC_CHAIN_REGNUM)
5229     static_chain_incoming_rtx
5230       = gen_rtx_REG (Pmode, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
5231   else
5232 #endif
5233     static_chain_incoming_rtx = static_chain_rtx;
5234 #endif
5235
5236 #ifdef STATIC_CHAIN
5237   static_chain_rtx = STATIC_CHAIN;
5238
5239 #ifdef STATIC_CHAIN_INCOMING
5240   static_chain_incoming_rtx = STATIC_CHAIN_INCOMING;
5241 #else
5242   static_chain_incoming_rtx = static_chain_rtx;
5243 #endif
5244 #endif
5245
5246   if ((unsigned) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM)
5247     pic_offset_table_rtx = gen_raw_REG (Pmode, PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM);
5248 }
5249 \f
5250 /* Produce exact duplicate of insn INSN after AFTER.
5251    Care updating of libcall regions if present.  */
5252
5253 rtx
5254 emit_copy_of_insn_after (rtx insn, rtx after)
5255 {
5256   rtx new;
5257   rtx note1, note2, link;
5258
5259   switch (GET_CODE (insn))
5260     {
5261     case INSN:
5262       new = emit_insn_after (copy_insn (PATTERN (insn)), after);
5263       break;
5264
5265     case JUMP_INSN:
5266       new = emit_jump_insn_after (copy_insn (PATTERN (insn)), after);
5267       break;
5268
5269     case CALL_INSN:
5270       new = emit_call_insn_after (copy_insn (PATTERN (insn)), after);
5271       if (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn))
5272         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (new)
5273           = copy_insn (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn));
5274       SIBLING_CALL_P (new) = SIBLING_CALL_P (insn);
5275       CONST_OR_PURE_CALL_P (new) = CONST_OR_PURE_CALL_P (insn);
5276       break;
5277
5278     default:
5279       gcc_unreachable ();
5280     }
5281
5282   /* Update LABEL_NUSES.  */
5283   mark_jump_label (PATTERN (new), new, 0);
5284
5285   INSN_LOCATOR (new) = INSN_LOCATOR (insn);
5286
5287   /* If the old insn is frame related, then so is the new one.  This is
5288      primarily needed for IA-64 unwind info which marks epilogue insns,
5289      which may be duplicated by the basic block reordering code.  */
5290   RTX_FRAME_RELATED_P (new) = RTX_FRAME_RELATED_P (insn);
5291
5292   /* Copy all REG_NOTES except REG_LABEL since mark_jump_label will
5293      make them.  */
5294   for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
5295     if (REG_NOTE_KIND (link) != REG_LABEL)
5296       {
5297         if (GET_CODE (link) == EXPR_LIST)
5298           REG_NOTES (new)
5299                 = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (link),
5300                   copy_insn_1 (XEXP (link, 0)),  REG_NOTES (new));
5301         else
5302           REG_NOTES (new)
5303                = gen_rtx_INSN_LIST (REG_NOTE_KIND (link),
5304                  XEXP (link, 0),  REG_NOTES (new));
5305       }
5306
5307   /* Fix the libcall sequences.  */
5308   if ((note1 = find_reg_note (new, REG_RETVAL, NULL_RTX)) != NULL)
5309     {
5310       rtx p = new;
5311       while ((note2 = find_reg_note (p, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) == NULL)
5312         p = PREV_INSN (p);
5313       XEXP (note1, 0) = p;
5314       XEXP (note2, 0) = new;
5315     }
5316   INSN_CODE (new) = INSN_CODE (insn);
5317   return new;
5318 }
5319
5320 static GTY((deletable)) rtx hard_reg_clobbers [NUM_MACHINE_MODES][FIRST_PSEUDO_REGISTER];
5321 rtx
5322 gen_hard_reg_clobber (enum machine_mode mode, unsigned int regno)
5323 {
5324   if (hard_reg_clobbers[mode][regno])
5325     return hard_reg_clobbers[mode][regno];
5326   else
5327     return (hard_reg_clobbers[mode][regno] =
5328             gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, gen_rtx_REG (mode, regno)));
5329 }
5330
5331 #include "gt-emit-rtl.h"