OSDN Git Service

PR target/45815
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / explow.c
1 /* Subroutines for manipulating rtx's in semantically interesting ways.
2    Copyright (C) 1987, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
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 3, 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 COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "diagnostic-core.h"
28 #include "toplev.h"
29 #include "rtl.h"
30 #include "tree.h"
31 #include "tm_p.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "optabs.h"
37 #include "libfuncs.h"
38 #include "hard-reg-set.h"
39 #include "insn-config.h"
40 #include "ggc.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "langhooks.h"
43 #include "target.h"
44 #include "output.h"
45
46 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
47
48
49 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
50
51 HOST_WIDE_INT
52 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
53 {
54   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
55
56   /* You want to truncate to a _what_?  */
57   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
58
59   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
60   if (mode == BImode)
61     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
62
63   /* Sign-extend for the requested mode.  */
64
65   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
66     {
67       HOST_WIDE_INT sign = 1;
68       sign <<= width - 1;
69       c &= (sign << 1) - 1;
70       c ^= sign;
71       c -= sign;
72     }
73
74   return c;
75 }
76
77 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
78
79 rtx
80 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
81 {
82   RTX_CODE code;
83   rtx y;
84   enum machine_mode mode;
85   rtx tem;
86   int all_constant = 0;
87
88   if (c == 0)
89     return x;
90
91  restart:
92
93   code = GET_CODE (x);
94   mode = GET_MODE (x);
95   y = x;
96
97   switch (code)
98     {
99     case CONST_INT:
100       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
101
102     case CONST_DOUBLE:
103       {
104         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
105         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
106         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
107         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
108         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
109         HOST_WIDE_INT hv;
110
111         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
112
113         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
114       }
115
116     case MEM:
117       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
118          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
119          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
120       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
121           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
122         {
123           tem
124             = force_const_mem (GET_MODE (x),
125                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
126                                               c));
127           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
128             return tem;
129         }
130       break;
131
132     case CONST:
133       /* If adding to something entirely constant, set a flag
134          so that we can add a CONST around the result.  */
135       x = XEXP (x, 0);
136       all_constant = 1;
137       goto restart;
138
139     case SYMBOL_REF:
140     case LABEL_REF:
141       all_constant = 1;
142       break;
143
144     case PLUS:
145       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
146          Look for constant term in the sum and combine
147          with C.  For an integer constant term, we make a combined
148          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
149          we cannot really combine, but group them together anyway.
150
151          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
152          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
153
154          We may not immediately return from the recursive call here, lest
155          all_constant gets lost.  */
156
157       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
158         {
159           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
160
161           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
162             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
163
164           x = XEXP (x, 0);
165           goto restart;
166         }
167       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
168         {
169           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
170           c = 0;
171         }
172       else if (find_constant_term_loc (&y))
173         {
174           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
175              modify it in place.  */
176           rtx copy = copy_rtx (x);
177           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
178
179           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
180           x = copy;
181           c = 0;
182         }
183       break;
184
185     default:
186       break;
187     }
188
189   if (c != 0)
190     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
191
192   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
193     return x;
194   else if (all_constant)
195     return gen_rtx_CONST (mode, x);
196   else
197     return x;
198 }
199 \f
200 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
201    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
202    X itself is not altered.  The result != X if and only if
203    it is not isomorphic to X.  */
204
205 rtx
206 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
207 {
208   rtx x0, x1;
209   rtx tem;
210
211   if (GET_CODE (x) != PLUS)
212     return x;
213
214   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
215   if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
216       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
217                                                 XEXP (x, 1)))
218       && CONST_INT_P (tem))
219     {
220       *constptr = tem;
221       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
222     }
223
224   tem = const0_rtx;
225   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
226   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
227   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
228       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
229                                                 *constptr, tem))
230       && CONST_INT_P (tem))
231     {
232       *constptr = tem;
233       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
234     }
235
236   return x;
237 }
238
239 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
240
241 rtx
242 expr_size (tree exp)
243 {
244   tree size;
245
246   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
247     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
248   else
249     {
250       size = tree_expr_size (exp);
251       gcc_assert (size);
252       gcc_assert (size == SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp));
253     }
254
255   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
256 }
257
258 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
259    if the size can vary or is larger than an integer.  */
260
261 HOST_WIDE_INT
262 int_expr_size (tree exp)
263 {
264   tree size;
265
266   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
267     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
268   else
269     {
270       size = tree_expr_size (exp);
271       gcc_assert (size);
272     }
273
274   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
275     return -1;
276
277   return tree_low_cst (size, 0);
278 }
279 \f
280 /* Return a copy of X in which all memory references
281    and all constants that involve symbol refs
282    have been replaced with new temporary registers.
283    Also emit code to load the memory locations and constants
284    into those registers.
285
286    If X contains no such constants or memory references,
287    X itself (not a copy) is returned.
288
289    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
290    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
291    address.
292
293    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
294    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
295
296 static rtx
297 break_out_memory_refs (rtx x)
298 {
299   if (MEM_P (x)
300       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
301           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
302     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
303   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
304            || GET_CODE (x) == MULT)
305     {
306       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
307       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
308
309       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
310         x = simplify_gen_binary (GET_CODE (x), GET_MODE (x), op0, op1);
311     }
312
313   return x;
314 }
315
316 /* Given X, a memory address in address space AS' pointer mode, convert it to
317    an address in the address space's address mode, or vice versa (TO_MODE says
318    which way).  We take advantage of the fact that pointers are not allowed to
319    overflow by commuting arithmetic operations over conversions so that address
320    arithmetic insns can be used.  */
321
322 rtx
323 convert_memory_address_addr_space (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED,
324                                    rtx x, addr_space_t as ATTRIBUTE_UNUSED)
325 {
326 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
327   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
328   return x;
329 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
330   enum machine_mode pointer_mode, address_mode, from_mode;
331   rtx temp;
332   enum rtx_code code;
333
334   /* If X already has the right mode, just return it.  */
335   if (GET_MODE (x) == to_mode)
336     return x;
337
338   pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
339   address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
340   from_mode = to_mode == pointer_mode ? address_mode : pointer_mode;
341
342   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
343      to the default case.  */
344   switch (GET_CODE (x))
345     {
346     case CONST_INT:
347     case CONST_DOUBLE:
348       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
349         code = TRUNCATE;
350       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
351         break;
352       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
353         code = ZERO_EXTEND;
354       else
355         code = SIGN_EXTEND;
356       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
357       if (temp)
358         return temp;
359       break;
360
361     case SUBREG:
362       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
363           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
364         return SUBREG_REG (x);
365       break;
366
367     case LABEL_REF:
368       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
369       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
370       return temp;
371       break;
372
373     case SYMBOL_REF:
374       temp = shallow_copy_rtx (x);
375       PUT_MODE (temp, to_mode);
376       return temp;
377       break;
378
379     case CONST:
380       return gen_rtx_CONST (to_mode,
381                             convert_memory_address_addr_space
382                               (to_mode, XEXP (x, 0), as));
383       break;
384
385     case PLUS:
386     case MULT:
387       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
388          operation if one operand is a constant and converting the constant
389          does not change it or if one operand is a constant and we are
390          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
391          We can always safely permute them if we are making the address
392          narrower.  */
393       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
394           || (GET_CODE (x) == PLUS
395               && CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
396               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address_addr_space
397                                    (to_mode, XEXP (x, 1), as)
398                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
399         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
400                                convert_memory_address_addr_space
401                                  (to_mode, XEXP (x, 0), as),
402                                XEXP (x, 1));
403       break;
404
405     default:
406       break;
407     }
408
409   return convert_modes (to_mode, from_mode,
410                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
411 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
412 }
413 \f
414 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address for something
415    of mode MODE in the named address space AS.  When X is not itself valid,
416    this works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
417
418 rtx
419 memory_address_addr_space (enum machine_mode mode, rtx x, addr_space_t as)
420 {
421   rtx oldx = x;
422   enum machine_mode address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
423
424   x = convert_memory_address_addr_space (address_mode, x, as);
425
426   /* By passing constant addresses through registers
427      we get a chance to cse them.  */
428   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
429     x = force_reg (address_mode, x);
430
431   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
432      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
433      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
434      are visible.  But not if cse won't be done!  */
435   else
436     {
437       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
438         x = break_out_memory_refs (x);
439
440       /* At this point, any valid address is accepted.  */
441       if (memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
442         goto done;
443
444       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
445          use it the old way.  */
446       if (memory_address_addr_space_p (mode, oldx, as))
447         {
448           x = oldx;
449           goto done;
450         }
451
452       /* Perform machine-dependent transformations on X
453          in certain cases.  This is not necessary since the code
454          below can handle all possible cases, but machine-dependent
455          transformations can make better code.  */
456       {
457         rtx orig_x = x;
458         x = targetm.addr_space.legitimize_address (x, oldx, mode, as);
459         if (orig_x != x && memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
460           goto done;
461       }
462
463       /* PLUS and MULT can appear in special ways
464          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
465          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
466          But a sum containing constant terms is special
467          if removing them makes the sum a valid address:
468          then we generate that address in a register
469          and index off of it.  We do this because it often makes
470          shorter code, and because the addresses thus generated
471          in registers often become common subexpressions.  */
472       if (GET_CODE (x) == PLUS)
473         {
474           rtx constant_term = const0_rtx;
475           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
476           if (constant_term == const0_rtx
477               || ! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
478             x = force_operand (x, NULL_RTX);
479           else
480             {
481               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
482               if (! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
483                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
484               else
485                 x = y;
486             }
487         }
488
489       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
490         x = force_operand (x, NULL_RTX);
491
492       /* If we have a register that's an invalid address,
493          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
494       else if (REG_P (x))
495         x = copy_to_reg (x);
496
497       /* Last resort: copy the value to a register, since
498          the register is a valid address.  */
499       else
500         x = force_reg (address_mode, x);
501     }
502
503  done:
504
505   gcc_assert (memory_address_addr_space_p (mode, x, as));
506   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
507      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
508   if (oldx == x)
509     return x;
510   else if (REG_P (x))
511     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
512   else if (GET_CODE (x) == PLUS
513            && REG_P (XEXP (x, 0))
514            && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
515     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
516
517   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
518      to indicate that X is now used.  */
519   update_temp_slot_address (oldx, x);
520
521   return x;
522 }
523
524 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
525    Pass through anything else unchanged.  */
526
527 rtx
528 validize_mem (rtx ref)
529 {
530   if (!MEM_P (ref))
531     return ref;
532   ref = use_anchored_address (ref);
533   if (memory_address_addr_space_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0),
534                                    MEM_ADDR_SPACE (ref)))
535     return ref;
536
537   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
538   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
539 }
540
541 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
542    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
543    and the old one on failure.  */
544
545 rtx
546 use_anchored_address (rtx x)
547 {
548   rtx base;
549   HOST_WIDE_INT offset;
550
551   if (!flag_section_anchors)
552     return x;
553
554   if (!MEM_P (x))
555     return x;
556
557   /* Split the address into a base and offset.  */
558   base = XEXP (x, 0);
559   offset = 0;
560   if (GET_CODE (base) == CONST
561       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
562       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (base, 0), 1)))
563     {
564       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
565       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
566     }
567
568   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
569   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
570       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
571       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
572       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
573       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
574     return x;
575
576   /* Decide where BASE is going to be.  */
577   place_block_symbol (base);
578
579   /* Get the anchor we need to use.  */
580   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
581   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
582                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
583
584   /* Work out the offset from the anchor.  */
585   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
586
587   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
588      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
589      target costs say that that's worthwhile.  */
590   if (!cse_not_expected)
591     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
592
593   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
594 }
595 \f
596 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
597
598 rtx
599 copy_to_reg (rtx x)
600 {
601   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
602
603   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
604      do the computation.  */
605   if (! general_operand (x, VOIDmode))
606     x = force_operand (x, temp);
607
608   if (x != temp)
609     emit_move_insn (temp, x);
610
611   return temp;
612 }
613
614 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
615    in case X is a constant.  */
616
617 rtx
618 copy_addr_to_reg (rtx x)
619 {
620   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
621 }
622
623 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
624    in case X is a constant.  */
625
626 rtx
627 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
628 {
629   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
630
631   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
632      do the computation.  */
633   if (! general_operand (x, VOIDmode))
634     x = force_operand (x, temp);
635
636   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
637   if (x != temp)
638     emit_move_insn (temp, x);
639   return temp;
640 }
641
642 /* Load X into a register if it is not already one.
643    Use mode MODE for the register.
644    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
645    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
646
647    The caller must not alter the value in the register we return,
648    since we mark it as a "constant" register.  */
649
650 rtx
651 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
652 {
653   rtx temp, insn, set;
654
655   if (REG_P (x))
656     return x;
657
658   if (general_operand (x, mode))
659     {
660       temp = gen_reg_rtx (mode);
661       insn = emit_move_insn (temp, x);
662     }
663   else
664     {
665       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
666       if (REG_P (temp))
667         insn = get_last_insn ();
668       else
669         {
670           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
671           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
672           temp = temp2;
673         }
674     }
675
676   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
677      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
678      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
679   if (CONSTANT_P (x)
680       && (set = single_set (insn)) != 0
681       && SET_DEST (set) == temp
682       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
683     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
684
685   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
686      known alignment of that pointer.  */
687   {
688     unsigned align = 0;
689     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
690       {
691         align = BITS_PER_UNIT;
692         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
693           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
694       }
695     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
696       align = BITS_PER_UNIT;
697     else if (GET_CODE (x) == CONST
698              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
699              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
700              && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1)))
701       {
702         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
703         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
704         unsigned sa, ca;
705
706         sa = BITS_PER_UNIT;
707         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
708           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
709
710         if (INTVAL (c) == 0)
711           align = sa;
712         else
713           {
714             ca = ctz_hwi (INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
715             align = MIN (sa, ca);
716           }
717       }
718
719     if (align || (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x)))
720       mark_reg_pointer (temp, align);
721   }
722
723   return temp;
724 }
725
726 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
727    that reg.  Otherwise, return X.  */
728
729 rtx
730 force_not_mem (rtx x)
731 {
732   rtx temp;
733
734   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
735     return x;
736
737   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
738
739   if (MEM_POINTER (x))
740     REG_POINTER (temp) = 1;
741
742   emit_move_insn (temp, x);
743   return temp;
744 }
745
746 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
747    or to a new temp reg and return that reg.
748    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
749
750 rtx
751 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
752 {
753   rtx temp;
754
755   if (target && REG_P (target))
756     temp = target;
757   else
758     temp = gen_reg_rtx (mode);
759
760   emit_move_insn (temp, x);
761   return temp;
762 }
763 \f
764 /* Return the mode to use to pass or return a scalar of TYPE and MODE.
765    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
766    to show what signedness to use on extension operations.
767
768    FOR_RETURN is nonzero if the caller is promoting the return value
769    of FNDECL, else it is for promoting args.  */
770
771 enum machine_mode
772 promote_function_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
773                        const_tree funtype, int for_return)
774 {
775   switch (TREE_CODE (type))
776     {
777     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
778     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
779     case POINTER_TYPE:   case REFERENCE_TYPE:
780       return targetm.calls.promote_function_mode (type, mode, punsignedp, funtype,
781                                                   for_return);
782
783     default:
784       return mode;
785     }
786 }
787 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
788    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
789    to show what signedness to use on extension operations.  */
790
791 enum machine_mode
792 promote_mode (const_tree type ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
793               int *punsignedp ATTRIBUTE_UNUSED)
794 {
795   /* FIXME: this is the same logic that was there until GCC 4.4, but we
796      probably want to test POINTERS_EXTEND_UNSIGNED even if PROMOTE_MODE
797      is not defined.  The affected targets are M32C, S390, SPARC.  */
798 #ifdef PROMOTE_MODE
799   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
800   int unsignedp = *punsignedp;
801
802   switch (code)
803     {
804     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
805     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
806       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
807       *punsignedp = unsignedp;
808       return mode;
809       break;
810
811 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
812     case REFERENCE_TYPE:
813     case POINTER_TYPE:
814       *punsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
815       return targetm.addr_space.address_mode
816                (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)));
817       break;
818 #endif
819
820     default:
821       return mode;
822     }
823 #else
824   return mode;
825 #endif
826 }
827
828
829 /* Use one of promote_mode or promote_function_mode to find the promoted
830    mode of DECL.  If PUNSIGNEDP is not NULL, store there the unsignedness
831    of DECL after promotion.  */
832
833 enum machine_mode
834 promote_decl_mode (const_tree decl, int *punsignedp)
835 {
836   tree type = TREE_TYPE (decl);
837   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
838   enum machine_mode mode = DECL_MODE (decl);
839   enum machine_mode pmode;
840
841   if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL
842       || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
843     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
844                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
845   else
846     pmode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
847
848   if (punsignedp)
849     *punsignedp = unsignedp;
850   return pmode;
851 }
852
853 \f
854 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
855    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
856
857 void
858 adjust_stack (rtx adjust)
859 {
860   rtx temp;
861
862   if (adjust == const0_rtx)
863     return;
864
865   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
866      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
867   if (CONST_INT_P (adjust))
868     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
869
870   temp = expand_binop (Pmode,
871 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
872                        add_optab,
873 #else
874                        sub_optab,
875 #endif
876                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
877                        OPTAB_LIB_WIDEN);
878
879   if (temp != stack_pointer_rtx)
880     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
881 }
882
883 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
884    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
885
886 void
887 anti_adjust_stack (rtx adjust)
888 {
889   rtx temp;
890
891   if (adjust == const0_rtx)
892     return;
893
894   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
895      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
896   if (CONST_INT_P (adjust))
897     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
898
899   temp = expand_binop (Pmode,
900 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
901                        sub_optab,
902 #else
903                        add_optab,
904 #endif
905                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
906                        OPTAB_LIB_WIDEN);
907
908   if (temp != stack_pointer_rtx)
909     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
910 }
911
912 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
913    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
914
915 static rtx
916 round_push (rtx size)
917 {
918   rtx align_rtx, alignm1_rtx;
919
920   if (!SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
921       || crtl->preferred_stack_boundary == MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
922     {
923       int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
924
925       if (align == 1)
926         return size;
927
928       if (CONST_INT_P (size))
929         {
930           HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
931
932           if (INTVAL (size) != new_size)
933             size = GEN_INT (new_size);
934           return size;
935         }
936
937       align_rtx = GEN_INT (align);
938       alignm1_rtx = GEN_INT (align - 1);
939     }
940   else
941     {
942       /* If crtl->preferred_stack_boundary might still grow, use
943          virtual_preferred_stack_boundary_rtx instead.  This will be
944          substituted by the right value in vregs pass and optimized
945          during combine.  */
946       align_rtx = virtual_preferred_stack_boundary_rtx;
947       alignm1_rtx = force_operand (plus_constant (align_rtx, -1), NULL_RTX);
948     }
949
950   /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
951      but we know it can't.  So add ourselves and then do
952      TRUNC_DIV_EXPR.  */
953   size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, alignm1_rtx,
954                        NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
955   size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, align_rtx,
956                         NULL_RTX, 1);
957   size = expand_mult (Pmode, size, align_rtx, NULL_RTX, 1);
958
959   return size;
960 }
961 \f
962 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
963    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
964    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
965    must be of the proper mode.
966
967    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
968    are emitted at the current position.  */
969
970 void
971 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
972 {
973   rtx sa = *psave;
974   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
975   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
976   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
977
978   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
979   switch (save_level)
980     {
981 #ifdef HAVE_save_stack_block
982     case SAVE_BLOCK:
983       if (HAVE_save_stack_block)
984         fcn = gen_save_stack_block;
985       break;
986 #endif
987 #ifdef HAVE_save_stack_function
988     case SAVE_FUNCTION:
989       if (HAVE_save_stack_function)
990         fcn = gen_save_stack_function;
991       break;
992 #endif
993 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
994     case SAVE_NONLOCAL:
995       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
996         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
997       break;
998 #endif
999     default:
1000       break;
1001     }
1002
1003   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
1004      verify the save area is the proper mode.  */
1005
1006   if (sa == 0)
1007     {
1008       if (mode != VOIDmode)
1009         {
1010           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
1011             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
1012           else
1013             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
1014         }
1015     }
1016
1017   if (after)
1018     {
1019       rtx seq;
1020
1021       start_sequence ();
1022       do_pending_stack_adjust ();
1023       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
1024          created by the validize call also get moved to the right place.  */
1025       if (sa != 0)
1026         sa = validize_mem (sa);
1027       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1028       seq = get_insns ();
1029       end_sequence ();
1030       emit_insn_after (seq, after);
1031     }
1032   else
1033     {
1034       do_pending_stack_adjust ();
1035       if (sa != 0)
1036         sa = validize_mem (sa);
1037       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1038     }
1039 }
1040
1041 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1042    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
1043
1044    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
1045    current position.  */
1046
1047 void
1048 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
1049 {
1050   /* The default is that we use a move insn.  */
1051   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1052
1053   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1054   switch (save_level)
1055     {
1056 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1057     case SAVE_BLOCK:
1058       if (HAVE_restore_stack_block)
1059         fcn = gen_restore_stack_block;
1060       break;
1061 #endif
1062 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1063     case SAVE_FUNCTION:
1064       if (HAVE_restore_stack_function)
1065         fcn = gen_restore_stack_function;
1066       break;
1067 #endif
1068 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1069     case SAVE_NONLOCAL:
1070       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1071         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1072       break;
1073 #endif
1074     default:
1075       break;
1076     }
1077
1078   if (sa != 0)
1079     {
1080       sa = validize_mem (sa);
1081       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1082          references to variable arrays below the code
1083          that deletes (pops) the arrays.  */
1084       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1085       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1086     }
1087
1088   discard_pending_stack_adjust ();
1089
1090   if (after)
1091     {
1092       rtx seq;
1093
1094       start_sequence ();
1095       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1096       seq = get_insns ();
1097       end_sequence ();
1098       emit_insn_after (seq, after);
1099     }
1100   else
1101     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1102 }
1103
1104 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1105    function.  This function should be called whenever we allocate or
1106    deallocate dynamic stack space.  */
1107
1108 void
1109 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1110 {
1111   tree t_save;
1112   rtx r_save;
1113
1114   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1115      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1116      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1117      of the stack save area slots.  */
1118   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1119                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1120   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1121
1122   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1123 }
1124 \f
1125 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1126    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1127    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1128
1129    Any required stack pointer alignment is preserved.
1130
1131    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1132    TARGET is a place in which the address can be placed.
1133
1134    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.
1135
1136    If CANNOT_ACCUMULATE is set to TRUE, the caller guarantees that the
1137    stack space allocated by the generated code cannot be added with itself
1138    in the course of the execution of the function.  It is always safe to
1139    pass FALSE here and the following criterion is sufficient in order to
1140    pass TRUE: every path in the CFG that starts at the allocation point and
1141    loops to it executes the associated deallocation code.  */
1142
1143 rtx
1144 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align,
1145                               bool cannot_accumulate)
1146 {
1147   HOST_WIDE_INT stack_usage_size = -1;
1148   bool known_align_valid = true;
1149   rtx final_label, final_target;
1150
1151   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1152      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1153      address anyway.  */
1154   if (size == const0_rtx)
1155     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1156
1157   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1158   cfun->calls_alloca = 1;
1159
1160   /* If stack usage info is requested, look into the size we are passed.
1161      We need to do so this early to avoid the obfuscation that may be
1162      introduced later by the various alignment operations.  */
1163   if (flag_stack_usage)
1164     {
1165       if (CONST_INT_P (size))
1166         stack_usage_size = INTVAL (size);
1167       else if (REG_P (size))
1168         {
1169           /* Look into the last emitted insn and see if we can deduce
1170              something for the register.  */
1171           rtx insn, set, note;
1172           insn = get_last_insn ();
1173           if ((set = single_set (insn)) && rtx_equal_p (SET_DEST (set), size))
1174             {
1175               if (CONST_INT_P (SET_SRC (set)))
1176                 stack_usage_size = INTVAL (SET_SRC (set));
1177               else if ((note = find_reg_equal_equiv_note (insn))
1178                        && CONST_INT_P (XEXP (note, 0)))
1179                 stack_usage_size = INTVAL (XEXP (note, 0));
1180             }
1181         }
1182
1183       /* If the size is not constant, we can't say anything.  */
1184       if (stack_usage_size == -1)
1185         {
1186           current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1187           stack_usage_size = 0;
1188         }
1189     }
1190
1191   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1192   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1193     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1194
1195   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1196      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1197      this code.  */
1198   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
1199     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1200
1201   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1202      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1203      always know its final value at this point in the compilation (it
1204      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1205      example), so we must align the value to be returned in that case.
1206      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1207      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1208      We must also do an alignment operation on the returned value if
1209      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1210
1211      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1212      that might result from the alignment operation.  */
1213
1214 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1215 #define MUST_ALIGN 1
1216 #else
1217 #define MUST_ALIGN (crtl->preferred_stack_boundary < BIGGEST_ALIGNMENT)
1218 #endif
1219
1220   if (MUST_ALIGN)
1221     {
1222       size
1223         = force_operand (plus_constant (size,
1224                                         BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1225                          NULL_RTX);
1226
1227       if (flag_stack_usage)
1228         stack_usage_size += BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1;
1229
1230       known_align_valid = false;
1231     }
1232
1233 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1234   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1235      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1236      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1237      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1238      of the old save area.
1239
1240      What used to happen is that, since we did not know for sure
1241      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1242      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1243      up later.  These days we know this information before we ever
1244      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1245   if (cfun->calls_setjmp)
1246     {
1247       rtx dynamic_offset
1248         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1249                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1250
1251       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1252                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1253
1254       /* The above dynamic offset cannot be computed statically at this
1255          point, but it will be possible to do so after RTL expansion is
1256          done.  Record how many times we will need to add it.  */
1257       if (flag_stack_usage)
1258         current_function_dynamic_alloc_count++;
1259
1260       known_align_valid = false;
1261     }
1262 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1263
1264   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1265      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1266      this will maintain the required alignment.
1267
1268      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1269      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1270      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1271      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1272      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1273      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1274      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1275      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1276      momentarily mis-aligning the stack.  */
1277   if (!known_align_valid || known_align % MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT != 0)
1278     {
1279       size = round_push (size);
1280
1281       if (flag_stack_usage)
1282         {
1283           int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
1284           stack_usage_size = (stack_usage_size + align - 1) / align * align;
1285         }
1286     }
1287
1288   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1289   if (target == 0 || !REG_P (target)
1290       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1291       || GET_MODE (target) != Pmode)
1292     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1293
1294   mark_reg_pointer (target, known_align);
1295
1296   /* The size is supposed to be fully adjusted at this point so record it
1297      if stack usage info is requested.  */
1298   if (flag_stack_usage)
1299     {
1300       current_function_dynamic_stack_size += stack_usage_size;
1301
1302       /* ??? This is gross but the only safe stance in the absence
1303          of stack usage oriented flow analysis.  */
1304       if (!cannot_accumulate)
1305         current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1306     }
1307
1308   final_label = NULL_RTX;
1309   final_target = NULL_RTX;
1310
1311   /* If we are splitting the stack, we need to ask the backend whether
1312      there is enough room on the current stack.  If there isn't, or if
1313      the backend doesn't know how to tell is, then we need to call a
1314      function to allocate memory in some other way.  This memory will
1315      be released when we release the current stack segment.  The
1316      effect is that stack allocation becomes less efficient, but at
1317      least it doesn't cause a stack overflow.  */
1318   if (flag_split_stack)
1319     {
1320       rtx available_label, space, func;
1321
1322       available_label = NULL_RTX;
1323
1324 #ifdef HAVE_split_stack_space_check
1325       if (HAVE_split_stack_space_check)
1326         {
1327           available_label = gen_label_rtx ();
1328
1329           /* This instruction will branch to AVAILABLE_LABEL if there
1330              are SIZE bytes available on the stack.  */
1331           emit_insn (gen_split_stack_space_check (size, available_label));
1332         }
1333 #endif
1334
1335       func = init_one_libfunc ("__morestack_allocate_stack_space");
1336
1337       space = emit_library_call_value (func, target, LCT_NORMAL, Pmode,
1338                                        1, size, Pmode);
1339
1340       if (available_label == NULL_RTX)
1341         return space;
1342
1343       final_target = gen_reg_rtx (Pmode);
1344       mark_reg_pointer (final_target, known_align);
1345
1346       emit_move_insn (final_target, space);
1347
1348       final_label = gen_label_rtx ();
1349       emit_jump (final_label);
1350
1351       emit_label (available_label);
1352     }
1353
1354   do_pending_stack_adjust ();
1355
1356  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1357     properly.  */
1358   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1359                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1360
1361   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1362      account what has already been checked.  */
1363   if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
1364     ;
1365   else if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1366     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1367                        size);
1368   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1369     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1370
1371   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1372      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1373      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1374 #ifdef HAVE_allocate_stack
1375   if (HAVE_allocate_stack)
1376     {
1377       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1378       insn_operand_predicate_fn pred;
1379
1380       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1381          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1382          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1383          proper mode and validate.  */
1384       if (mode == VOIDmode)
1385         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1386
1387       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1388       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1389         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1390
1391       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1392     }
1393   else
1394 #endif
1395     {
1396       int saved_stack_pointer_delta;
1397
1398 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1399       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1400 #endif
1401
1402       /* Check stack bounds if necessary.  */
1403       if (crtl->limit_stack)
1404         {
1405           rtx available;
1406           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1407 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1408           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1409                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1410                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1411 #else
1412           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1413                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1414                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1415 #endif
1416           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1417                                    space_available);
1418 #ifdef HAVE_trap
1419           if (HAVE_trap)
1420             emit_insn (gen_trap ());
1421           else
1422 #endif
1423             error ("stack limits not supported on this target");
1424           emit_barrier ();
1425           emit_label (space_available);
1426         }
1427
1428       saved_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
1429       if (flag_stack_check && STACK_CHECK_MOVING_SP)
1430         anti_adjust_stack_and_probe (size, false);
1431       else
1432         anti_adjust_stack (size);
1433       /* Even if size is constant, don't modify stack_pointer_delta.
1434          The constant size alloca should preserve
1435          crtl->preferred_stack_boundary alignment.  */
1436       stack_pointer_delta = saved_stack_pointer_delta;
1437
1438 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1439       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1440 #endif
1441     }
1442
1443   if (MUST_ALIGN)
1444     {
1445       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1446          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1447          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1448       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1449                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1450                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1451       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1452                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1453                               NULL_RTX, 1);
1454       target = expand_mult (Pmode, target,
1455                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1456                             NULL_RTX, 1);
1457     }
1458
1459   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1460   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1461     update_nonlocal_goto_save_area ();
1462
1463   /* Finish up the split stack handling.  */
1464   if (final_label != NULL_RTX)
1465     {
1466       gcc_assert (flag_split_stack);
1467       emit_move_insn (final_target, target);
1468       emit_label (final_label);
1469       target = final_target;
1470     }
1471
1472   return target;
1473 }
1474 \f
1475 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1476    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1477    calling that routine.  */
1478
1479 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1480
1481 void
1482 set_stack_check_libfunc (const char *libfunc_name)
1483 {
1484   gcc_assert (stack_check_libfunc == NULL_RTX);
1485   stack_check_libfunc = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, libfunc_name);
1486 }
1487 \f
1488 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1489
1490 void
1491 emit_stack_probe (rtx address)
1492 {
1493   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1494
1495   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1496
1497   /* See if we have an insn to probe the stack.  */
1498 #ifdef HAVE_probe_stack
1499   if (HAVE_probe_stack)
1500     emit_insn (gen_probe_stack (memref));
1501   else
1502 #endif
1503     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1504 }
1505
1506 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1507    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from
1508    the current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add
1509    or subtract them from the stack pointer.  */
1510
1511 #define PROBE_INTERVAL (1 << STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL_EXP)
1512
1513 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1514 #define STACK_GROW_OP MINUS
1515 #define STACK_GROW_OPTAB sub_optab
1516 #define STACK_GROW_OFF(off) -(off)
1517 #else
1518 #define STACK_GROW_OP PLUS
1519 #define STACK_GROW_OPTAB add_optab
1520 #define STACK_GROW_OFF(off) (off)
1521 #endif
1522
1523 void
1524 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1525 {
1526   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1527   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1528     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1529
1530   /* Next see if we have a function to check the stack.  */
1531   if (stack_check_libfunc)
1532     {
1533       rtx addr = memory_address (Pmode,
1534                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1535                                                  stack_pointer_rtx,
1536                                                  plus_constant (size, first)));
1537       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1538                          Pmode);
1539     }
1540
1541   /* Next see if we have an insn to check the stack.  */
1542 #ifdef HAVE_check_stack
1543   else if (HAVE_check_stack)
1544     {
1545       rtx addr = memory_address (Pmode,
1546                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1547                                                  stack_pointer_rtx,
1548                                                  plus_constant (size, first)));
1549       insn_operand_predicate_fn pred
1550         = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1551       if (pred && !((*pred) (addr, Pmode)))
1552         addr = copy_to_mode_reg (Pmode, addr);
1553
1554       emit_insn (gen_check_stack (addr));
1555     }
1556 #endif
1557
1558   /* Otherwise we have to generate explicit probes.  If we have a constant
1559      small number of them to generate, that's the easy case.  */
1560   else if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1561     {
1562       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1563       rtx addr;
1564
1565       /* Probe at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1 until
1566          it exceeds SIZE.  If only one probe is needed, this will not
1567          generate any code.  Then probe at FIRST + SIZE.  */
1568       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1569         {
1570           addr = memory_address (Pmode,
1571                                  plus_constant (stack_pointer_rtx,
1572                                                 STACK_GROW_OFF (first + i)));
1573           emit_stack_probe (addr);
1574         }
1575
1576       addr = memory_address (Pmode,
1577                              plus_constant (stack_pointer_rtx,
1578                                             STACK_GROW_OFF (first + isize)));
1579       emit_stack_probe (addr);
1580     }
1581
1582   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1583      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1584      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1585      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1586      test for the loop condition.  */
1587   else
1588     {
1589       rtx rounded_size, rounded_size_op, test_addr, last_addr, temp;
1590       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1591       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1592
1593
1594       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1595
1596       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1597       rounded_size
1598         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1599       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1600
1601
1602       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1603
1604       /* TEST_ADDR = SP + FIRST.  */
1605       test_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1606                                                  stack_pointer_rtx,
1607                                                  GEN_INT (first)), NULL_RTX);
1608
1609       /* LAST_ADDR = SP + FIRST + ROUNDED_SIZE.  */
1610       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1611                                                  test_addr,
1612                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1613
1614
1615       /* Step 3: the loop
1616
1617          while (TEST_ADDR != LAST_ADDR)
1618            {
1619              TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL
1620              probe at TEST_ADDR
1621            }
1622
1623          probes at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1
1624          until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1625
1626       emit_label (loop_lab);
1627
1628       /* Jump to END_LAB if TEST_ADDR == LAST_ADDR.  */
1629       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, EQ, NULL_RTX, Pmode, 1,
1630                                end_lab);
1631
1632       /* TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL.  */
1633       temp = expand_binop (Pmode, STACK_GROW_OPTAB, test_addr,
1634                            GEN_INT (PROBE_INTERVAL), test_addr,
1635                            1, OPTAB_WIDEN);
1636
1637       gcc_assert (temp == test_addr);
1638
1639       /* Probe at TEST_ADDR.  */
1640       emit_stack_probe (test_addr);
1641
1642       emit_jump (loop_lab);
1643
1644       emit_label (end_lab);
1645
1646
1647       /* Step 4: probe at FIRST + SIZE if we cannot assert at compile-time
1648          that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1649
1650       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1651       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1652       if (temp != const0_rtx)
1653         {
1654           rtx addr;
1655
1656           if (CONST_INT_P (temp))
1657             {
1658               /* Use [base + disp} addressing mode if supported.  */
1659               HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (temp);
1660               addr = memory_address (Pmode,
1661                                      plus_constant (last_addr,
1662                                                     STACK_GROW_OFF (offset)));
1663             }
1664           else
1665             {
1666               /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1667               temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1668               addr = memory_address (Pmode,
1669                                      gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1670                                                      last_addr, temp));
1671             }
1672
1673           emit_stack_probe (addr);
1674         }
1675     }
1676 }
1677
1678 /* Adjust the stack pointer by minus SIZE (an rtx for a number of bytes)
1679    while probing it.  This pushes when SIZE is positive.  SIZE need not
1680    be constant.  If ADJUST_BACK is true, adjust back the stack pointer
1681    by plus SIZE at the end.  */
1682
1683 void
1684 anti_adjust_stack_and_probe (rtx size, bool adjust_back)
1685 {
1686   /* We skip the probe for the first interval + a small dope of 4 words and
1687      probe that many bytes past the specified size to maintain a protection
1688      area at the botton of the stack.  */
1689   const int dope = 4 * UNITS_PER_WORD;
1690
1691   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1692   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1693     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1694
1695   /* If we have a constant small number of probes to generate, that's the
1696      easy case.  */
1697   if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1698     {
1699       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1700       bool first_probe = true;
1701
1702       /* Adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1703          values of N from 1 until it exceeds SIZE.  If only one probe is
1704          needed, this will not generate any code.  Then adjust and probe
1705          to PROBE_INTERVAL + SIZE.  */
1706       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1707         {
1708           if (first_probe)
1709             {
1710               anti_adjust_stack (GEN_INT (2 * PROBE_INTERVAL + dope));
1711               first_probe = false;
1712             }
1713           else
1714             anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1715           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1716         }
1717
1718       if (first_probe)
1719         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1720       else
1721         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL - i));
1722       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1723     }
1724
1725   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1726      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1727      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1728      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1729      test for the loop condition.  */
1730   else
1731     {
1732       rtx rounded_size, rounded_size_op, last_addr, temp;
1733       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1734       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1735
1736
1737       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1738
1739       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1740       rounded_size
1741         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1742       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1743
1744
1745       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1746
1747       /* SP = SP_0 + PROBE_INTERVAL.  */
1748       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1749
1750       /* LAST_ADDR = SP_0 + PROBE_INTERVAL + ROUNDED_SIZE.  */
1751       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1752                                                  stack_pointer_rtx,
1753                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1754
1755
1756       /* Step 3: the loop
1757
1758          while (SP != LAST_ADDR)
1759            {
1760              SP = SP + PROBE_INTERVAL
1761              probe at SP
1762            }
1763
1764          adjusts SP and probes at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1765          values of N from 1 until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1766
1767       emit_label (loop_lab);
1768
1769       /* Jump to END_LAB if SP == LAST_ADDR.  */
1770       emit_cmp_and_jump_insns (stack_pointer_rtx, last_addr, EQ, NULL_RTX,
1771                                Pmode, 1, end_lab);
1772
1773       /* SP = SP + PROBE_INTERVAL and probe at SP.  */
1774       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1775       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1776
1777       emit_jump (loop_lab);
1778
1779       emit_label (end_lab);
1780
1781
1782       /* Step 4: adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + SIZE if we cannot
1783          assert at compile-time that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1784
1785       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1786       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1787       if (temp != const0_rtx)
1788         {
1789           /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1790           if (GET_CODE (temp) != CONST_INT)
1791             temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1792           anti_adjust_stack (temp);
1793           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1794         }
1795     }
1796
1797   /* Adjust back and account for the additional first interval.  */
1798   if (adjust_back)
1799     adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1800   else
1801     adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1802 }
1803
1804 /* Return an rtx representing the register or memory location
1805    in which a scalar value of data type VALTYPE
1806    was returned by a function call to function FUNC.
1807    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1808    function is known, otherwise 0.
1809    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1810    should return the register in which the function will put its result
1811    and 0 otherwise.  */
1812
1813 rtx
1814 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1815                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1816 {
1817   rtx val;
1818
1819   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1820
1821   if (REG_P (val)
1822       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1823     {
1824       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1825       enum machine_mode tmpmode;
1826
1827       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1828          since the value of bytes will then be large enough that no
1829          mode will match anyway.  */
1830
1831       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1832            tmpmode != VOIDmode;
1833            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1834         {
1835           /* Have we found a large enough mode?  */
1836           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1837             break;
1838         }
1839
1840       /* No suitable mode found.  */
1841       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1842
1843       PUT_MODE (val, tmpmode);
1844     }
1845   return val;
1846 }
1847
1848 /* Return an rtx representing the register or memory location
1849    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1850
1851 rtx
1852 hard_libcall_value (enum machine_mode mode, rtx fun)
1853 {
1854   return targetm.calls.libcall_value (mode, fun);
1855 }
1856
1857 /* Look up the tree code for a given rtx code
1858    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1859    The function returns an int because the caller may not know
1860    what `enum tree_code' means.  */
1861
1862 int
1863 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1864 {
1865   enum tree_code tcode;
1866
1867   switch (code)
1868     {
1869     case PLUS:
1870       tcode = PLUS_EXPR;
1871       break;
1872     case MINUS:
1873       tcode = MINUS_EXPR;
1874       break;
1875     case MULT:
1876       tcode = MULT_EXPR;
1877       break;
1878     case DIV:
1879       tcode = RDIV_EXPR;
1880       break;
1881     case SMIN:
1882       tcode = MIN_EXPR;
1883       break;
1884     case SMAX:
1885       tcode = MAX_EXPR;
1886       break;
1887     default:
1888       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1889       break;
1890     }
1891   return ((int) tcode);
1892 }
1893
1894 #include "gt-explow.h"