OSDN Git Service

PR c++/39866
[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
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 "toplev.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "optabs.h"
36 #include "hard-reg-set.h"
37 #include "insn-config.h"
38 #include "ggc.h"
39 #include "recog.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "output.h"
43
44 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
45 static void emit_stack_probe (rtx);
46
47
48 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
49
50 HOST_WIDE_INT
51 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
52 {
53   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
54
55   /* You want to truncate to a _what_?  */
56   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
57
58   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
59   if (mode == BImode)
60     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
61
62   /* Sign-extend for the requested mode.  */
63
64   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
65     {
66       HOST_WIDE_INT sign = 1;
67       sign <<= width - 1;
68       c &= (sign << 1) - 1;
69       c ^= sign;
70       c -= sign;
71     }
72
73   return c;
74 }
75
76 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
77
78 rtx
79 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
80 {
81   RTX_CODE code;
82   rtx y;
83   enum machine_mode mode;
84   rtx tem;
85   int all_constant = 0;
86
87   if (c == 0)
88     return x;
89
90  restart:
91
92   code = GET_CODE (x);
93   mode = GET_MODE (x);
94   y = x;
95
96   switch (code)
97     {
98     case CONST_INT:
99       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
100
101     case CONST_DOUBLE:
102       {
103         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
104         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
105         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
106         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
107         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
108         HOST_WIDE_INT hv;
109
110         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
111
112         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
113       }
114
115     case MEM:
116       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
117          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
118          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
119       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
120           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
121         {
122           tem
123             = force_const_mem (GET_MODE (x),
124                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
125                                               c));
126           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
127             return tem;
128         }
129       break;
130
131     case CONST:
132       /* If adding to something entirely constant, set a flag
133          so that we can add a CONST around the result.  */
134       x = XEXP (x, 0);
135       all_constant = 1;
136       goto restart;
137
138     case SYMBOL_REF:
139     case LABEL_REF:
140       all_constant = 1;
141       break;
142
143     case PLUS:
144       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
145          Look for constant term in the sum and combine
146          with C.  For an integer constant term, we make a combined
147          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
148          we cannot really combine, but group them together anyway.
149
150          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
151          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
152
153          We may not immediately return from the recursive call here, lest
154          all_constant gets lost.  */
155
156       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
157         {
158           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
159
160           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
161             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
162
163           x = XEXP (x, 0);
164           goto restart;
165         }
166       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
167         {
168           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
169           c = 0;
170         }
171       else if (find_constant_term_loc (&y))
172         {
173           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
174              modify it in place.  */
175           rtx copy = copy_rtx (x);
176           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
177
178           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
179           x = copy;
180           c = 0;
181         }
182       break;
183
184     default:
185       break;
186     }
187
188   if (c != 0)
189     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
190
191   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
192     return x;
193   else if (all_constant)
194     return gen_rtx_CONST (mode, x);
195   else
196     return x;
197 }
198 \f
199 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
200    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
201    X itself is not altered.  The result != X if and only if
202    it is not isomorphic to X.  */
203
204 rtx
205 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
206 {
207   rtx x0, x1;
208   rtx tem;
209
210   if (GET_CODE (x) != PLUS)
211     return x;
212
213   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
214   if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && CONST_INT_P (tem))
218     {
219       *constptr = tem;
220       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
221     }
222
223   tem = const0_rtx;
224   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
225   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
226   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
227       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
228                                                 *constptr, tem))
229       && CONST_INT_P (tem))
230     {
231       *constptr = tem;
232       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
233     }
234
235   return x;
236 }
237
238 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
239
240 rtx
241 expr_size (tree exp)
242 {
243   tree size;
244
245   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
246     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
247   else
248     {
249       size = tree_expr_size (exp);
250       gcc_assert (size);
251       gcc_assert (size == SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp));
252     }
253
254   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
255 }
256
257 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
258    if the size can vary or is larger than an integer.  */
259
260 HOST_WIDE_INT
261 int_expr_size (tree exp)
262 {
263   tree size;
264
265   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
266     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
267   else
268     {
269       size = tree_expr_size (exp);
270       gcc_assert (size);
271     }
272
273   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
274     return -1;
275
276   return tree_low_cst (size, 0);
277 }
278 \f
279 /* Return a copy of X in which all memory references
280    and all constants that involve symbol refs
281    have been replaced with new temporary registers.
282    Also emit code to load the memory locations and constants
283    into those registers.
284
285    If X contains no such constants or memory references,
286    X itself (not a copy) is returned.
287
288    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
289    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
290    address.
291
292    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
293    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
294
295 static rtx
296 break_out_memory_refs (rtx x)
297 {
298   if (MEM_P (x)
299       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
300           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
301     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
302   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
303            || GET_CODE (x) == MULT)
304     {
305       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
306       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
307
308       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
309         x = simplify_gen_binary (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
310     }
311
312   return x;
313 }
314
315 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
316    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
317    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
318    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
319    used.  */
320
321 rtx
322 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
323                         rtx x)
324 {
325 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
326   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
327   return x;
328 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
329   enum machine_mode from_mode;
330   rtx temp;
331   enum rtx_code code;
332
333   /* If X already has the right mode, just return it.  */
334   if (GET_MODE (x) == to_mode)
335     return x;
336
337   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
338
339   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
340      to the default case.  */
341   switch (GET_CODE (x))
342     {
343     case CONST_INT:
344     case CONST_DOUBLE:
345       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
346         code = TRUNCATE;
347       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
348         break;
349       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
350         code = ZERO_EXTEND;
351       else
352         code = SIGN_EXTEND;
353       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
354       if (temp)
355         return temp;
356       break;
357
358     case SUBREG:
359       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
360           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
361         return SUBREG_REG (x);
362       break;
363
364     case LABEL_REF:
365       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
366       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
367       return temp;
368       break;
369
370     case SYMBOL_REF:
371       temp = shallow_copy_rtx (x);
372       PUT_MODE (temp, to_mode);
373       return temp;
374       break;
375
376     case CONST:
377       return gen_rtx_CONST (to_mode,
378                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
379       break;
380
381     case PLUS:
382     case MULT:
383       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
384          operation if one operand is a constant and converting the constant
385          does not change it or if one operand is a constant and we are
386          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
387          We can always safely permute them if we are making the address
388          narrower.  */
389       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
390           || (GET_CODE (x) == PLUS
391               && CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
392               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))
393                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
394         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
395                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
396                                XEXP (x, 1));
397       break;
398
399     default:
400       break;
401     }
402
403   return convert_modes (to_mode, from_mode,
404                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
405 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
406 }
407 \f
408 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
409    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
410    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
411
412 rtx
413 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
414 {
415   rtx oldx = x;
416
417   x = convert_memory_address (Pmode, x);
418
419   /* By passing constant addresses through registers
420      we get a chance to cse them.  */
421   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
422     x = force_reg (Pmode, x);
423
424   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
425      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
426      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
427      are visible.  But not if cse won't be done!  */
428   else
429     {
430       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
431         x = break_out_memory_refs (x);
432
433       /* At this point, any valid address is accepted.  */
434       if (memory_address_p (mode, x))
435         goto done;
436
437       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
438          use it the old way.  */
439       if (memory_address_p (mode, oldx))
440         {
441           x = oldx;
442           goto done;
443         }
444
445       /* Perform machine-dependent transformations on X
446          in certain cases.  This is not necessary since the code
447          below can handle all possible cases, but machine-dependent
448          transformations can make better code.  */
449       {
450         rtx orig_x = x;
451         x = targetm.legitimize_address (x, oldx, mode);
452         if (orig_x != x && memory_address_p (mode, x))
453           goto done;
454       }
455
456       /* PLUS and MULT can appear in special ways
457          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
458          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
459          But a sum containing constant terms is special
460          if removing them makes the sum a valid address:
461          then we generate that address in a register
462          and index off of it.  We do this because it often makes
463          shorter code, and because the addresses thus generated
464          in registers often become common subexpressions.  */
465       if (GET_CODE (x) == PLUS)
466         {
467           rtx constant_term = const0_rtx;
468           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
469           if (constant_term == const0_rtx
470               || ! memory_address_p (mode, y))
471             x = force_operand (x, NULL_RTX);
472           else
473             {
474               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
475               if (! memory_address_p (mode, y))
476                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
477               else
478                 x = y;
479             }
480         }
481
482       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
483         x = force_operand (x, NULL_RTX);
484
485       /* If we have a register that's an invalid address,
486          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
487       else if (REG_P (x))
488         x = copy_to_reg (x);
489
490       /* Last resort: copy the value to a register, since
491          the register is a valid address.  */
492       else
493         x = force_reg (Pmode, x);
494     }
495
496  done:
497
498   gcc_assert (memory_address_p (mode, x));
499   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
500      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
501   if (oldx == x)
502     return x;
503   else if (REG_P (x))
504     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
505   else if (GET_CODE (x) == PLUS
506            && REG_P (XEXP (x, 0))
507            && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
508     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
509
510   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
511      to indicate that X is now used.  */
512   update_temp_slot_address (oldx, x);
513
514   return x;
515 }
516
517 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
518    Pass through anything else unchanged.  */
519
520 rtx
521 validize_mem (rtx ref)
522 {
523   if (!MEM_P (ref))
524     return ref;
525   ref = use_anchored_address (ref);
526   if (memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
527     return ref;
528
529   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
530   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
531 }
532
533 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
534    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
535    and the old one on failure.  */
536
537 rtx
538 use_anchored_address (rtx x)
539 {
540   rtx base;
541   HOST_WIDE_INT offset;
542
543   if (!flag_section_anchors)
544     return x;
545
546   if (!MEM_P (x))
547     return x;
548
549   /* Split the address into a base and offset.  */
550   base = XEXP (x, 0);
551   offset = 0;
552   if (GET_CODE (base) == CONST
553       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
554       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (base, 0), 1)))
555     {
556       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
557       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
558     }
559
560   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
561   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
562       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
563       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
564       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
565       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
566     return x;
567
568   /* Decide where BASE is going to be.  */
569   place_block_symbol (base);
570
571   /* Get the anchor we need to use.  */
572   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
573   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
574                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
575
576   /* Work out the offset from the anchor.  */
577   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
578
579   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
580      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
581      target costs say that that's worthwhile.  */
582   if (!cse_not_expected)
583     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
584
585   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
586 }
587 \f
588 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
589
590 rtx
591 copy_to_reg (rtx x)
592 {
593   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
594
595   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
596      do the computation.  */
597   if (! general_operand (x, VOIDmode))
598     x = force_operand (x, temp);
599
600   if (x != temp)
601     emit_move_insn (temp, x);
602
603   return temp;
604 }
605
606 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
607    in case X is a constant.  */
608
609 rtx
610 copy_addr_to_reg (rtx x)
611 {
612   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
613 }
614
615 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
616    in case X is a constant.  */
617
618 rtx
619 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
620 {
621   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
622
623   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
624      do the computation.  */
625   if (! general_operand (x, VOIDmode))
626     x = force_operand (x, temp);
627
628   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
629   if (x != temp)
630     emit_move_insn (temp, x);
631   return temp;
632 }
633
634 /* Load X into a register if it is not already one.
635    Use mode MODE for the register.
636    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
637    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
638
639    The caller must not alter the value in the register we return,
640    since we mark it as a "constant" register.  */
641
642 rtx
643 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
644 {
645   rtx temp, insn, set;
646
647   if (REG_P (x))
648     return x;
649
650   if (general_operand (x, mode))
651     {
652       temp = gen_reg_rtx (mode);
653       insn = emit_move_insn (temp, x);
654     }
655   else
656     {
657       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
658       if (REG_P (temp))
659         insn = get_last_insn ();
660       else
661         {
662           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
663           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
664           temp = temp2;
665         }
666     }
667
668   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
669      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
670      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
671   if (CONSTANT_P (x)
672       && (set = single_set (insn)) != 0
673       && SET_DEST (set) == temp
674       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
675     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
676
677   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
678      known alignment of that pointer.  */
679   {
680     unsigned align = 0;
681     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
682       {
683         align = BITS_PER_UNIT;
684         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
685           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
686       }
687     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
688       align = BITS_PER_UNIT;
689     else if (GET_CODE (x) == CONST
690              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
691              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
692              && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1)))
693       {
694         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
695         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
696         unsigned sa, ca;
697
698         sa = BITS_PER_UNIT;
699         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
700           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
701
702         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
703
704         align = MIN (sa, ca);
705       }
706
707     if (align || (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x)))
708       mark_reg_pointer (temp, align);
709   }
710
711   return temp;
712 }
713
714 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
715    that reg.  Otherwise, return X.  */
716
717 rtx
718 force_not_mem (rtx x)
719 {
720   rtx temp;
721
722   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
723     return x;
724
725   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
726
727   if (MEM_POINTER (x))
728     REG_POINTER (temp) = 1;
729
730   emit_move_insn (temp, x);
731   return temp;
732 }
733
734 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
735    or to a new temp reg and return that reg.
736    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
737
738 rtx
739 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
740 {
741   rtx temp;
742
743   if (target && REG_P (target))
744     temp = target;
745   else
746     temp = gen_reg_rtx (mode);
747
748   emit_move_insn (temp, x);
749   return temp;
750 }
751 \f
752 /* Return the mode to use to pass or return a scalar of TYPE and MODE.
753    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
754    to show what signedness to use on extension operations.
755
756    FOR_RETURN is nonzero if the caller is promoting the return value
757    of FNDECL, else it is for promoting args.  */
758
759 enum machine_mode
760 promote_function_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
761                        const_tree funtype, int for_return)
762 {
763   switch (TREE_CODE (type))
764     {
765     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
766     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
767     case POINTER_TYPE:   case REFERENCE_TYPE:
768       return targetm.calls.promote_function_mode (type, mode, punsignedp, funtype,
769                                                   for_return);
770
771     default:
772       return mode;
773     }
774 }
775 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
776    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
777    to show what signedness to use on extension operations.  */
778
779 enum machine_mode
780 promote_mode (const_tree type ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
781               int *punsignedp ATTRIBUTE_UNUSED)
782 {
783   /* FIXME: this is the same logic that was there until GCC 4.4, but we
784      probably want to test POINTERS_EXTEND_UNSIGNED even if PROMOTE_MODE
785      is not defined.  The affected targets are M32C, S390, SPARC.  */
786 #ifdef PROMOTE_MODE
787   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
788   int unsignedp = *punsignedp;
789
790   switch (code)
791     {
792     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
793     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
794       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
795       *punsignedp = unsignedp;
796       return mode;
797       break;
798
799 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
800     case REFERENCE_TYPE:
801     case POINTER_TYPE:
802       *punsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
803       return Pmode;
804       break;
805 #endif
806
807     default:
808       return mode;
809     }
810 #else
811   return mode;
812 #endif
813 }
814
815
816 /* Use one of promote_mode or promote_function_mode to find the promoted
817    mode of DECL.  If PUNSIGNEDP is not NULL, store there the unsignedness
818    of DECL after promotion.  */
819
820 enum machine_mode
821 promote_decl_mode (const_tree decl, int *punsignedp)
822 {
823   tree type = TREE_TYPE (decl);
824   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
825   enum machine_mode mode = DECL_MODE (decl);
826   enum machine_mode pmode;
827
828   if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL
829       || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
830     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
831                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
832   else
833     pmode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
834
835   if (punsignedp)
836     *punsignedp = unsignedp;
837   return pmode;
838 }
839
840 \f
841 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
842    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
843
844 void
845 adjust_stack (rtx adjust)
846 {
847   rtx temp;
848
849   if (adjust == const0_rtx)
850     return;
851
852   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
853      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
854   if (CONST_INT_P (adjust))
855     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
856
857   temp = expand_binop (Pmode,
858 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
859                        add_optab,
860 #else
861                        sub_optab,
862 #endif
863                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
864                        OPTAB_LIB_WIDEN);
865
866   if (temp != stack_pointer_rtx)
867     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
868 }
869
870 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
871    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
872
873 void
874 anti_adjust_stack (rtx adjust)
875 {
876   rtx temp;
877
878   if (adjust == const0_rtx)
879     return;
880
881   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
882      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
883   if (CONST_INT_P (adjust))
884     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
885
886   temp = expand_binop (Pmode,
887 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
888                        sub_optab,
889 #else
890                        add_optab,
891 #endif
892                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
893                        OPTAB_LIB_WIDEN);
894
895   if (temp != stack_pointer_rtx)
896     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
897 }
898
899 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
900    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
901
902 static rtx
903 round_push (rtx size)
904 {
905   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
906
907   if (align == 1)
908     return size;
909
910   if (CONST_INT_P (size))
911     {
912       HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
913
914       if (INTVAL (size) != new_size)
915         size = GEN_INT (new_size);
916     }
917   else
918     {
919       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
920          but we know it can't.  So add ourselves and then do
921          TRUNC_DIV_EXPR.  */
922       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
923                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
924       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
925                             NULL_RTX, 1);
926       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
927     }
928
929   return size;
930 }
931 \f
932 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
933    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
934    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
935    must be of the proper mode.
936
937    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
938    are emitted at the current position.  */
939
940 void
941 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
942 {
943   rtx sa = *psave;
944   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
945   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
946   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
947
948   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
949   switch (save_level)
950     {
951 #ifdef HAVE_save_stack_block
952     case SAVE_BLOCK:
953       if (HAVE_save_stack_block)
954         fcn = gen_save_stack_block;
955       break;
956 #endif
957 #ifdef HAVE_save_stack_function
958     case SAVE_FUNCTION:
959       if (HAVE_save_stack_function)
960         fcn = gen_save_stack_function;
961       break;
962 #endif
963 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
964     case SAVE_NONLOCAL:
965       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
966         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
967       break;
968 #endif
969     default:
970       break;
971     }
972
973   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
974      verify the save area is the proper mode.  */
975
976   if (sa == 0)
977     {
978       if (mode != VOIDmode)
979         {
980           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
981             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
982           else
983             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
984         }
985     }
986
987   if (after)
988     {
989       rtx seq;
990
991       start_sequence ();
992       do_pending_stack_adjust ();
993       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
994          created by the validize call also get moved to the right place.  */
995       if (sa != 0)
996         sa = validize_mem (sa);
997       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
998       seq = get_insns ();
999       end_sequence ();
1000       emit_insn_after (seq, after);
1001     }
1002   else
1003     {
1004       do_pending_stack_adjust ();
1005       if (sa != 0)
1006         sa = validize_mem (sa);
1007       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1008     }
1009 }
1010
1011 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1012    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
1013
1014    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
1015    current position.  */
1016
1017 void
1018 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
1019 {
1020   /* The default is that we use a move insn.  */
1021   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1022
1023   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1024   switch (save_level)
1025     {
1026 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1027     case SAVE_BLOCK:
1028       if (HAVE_restore_stack_block)
1029         fcn = gen_restore_stack_block;
1030       break;
1031 #endif
1032 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1033     case SAVE_FUNCTION:
1034       if (HAVE_restore_stack_function)
1035         fcn = gen_restore_stack_function;
1036       break;
1037 #endif
1038 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1039     case SAVE_NONLOCAL:
1040       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1041         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1042       break;
1043 #endif
1044     default:
1045       break;
1046     }
1047
1048   if (sa != 0)
1049     {
1050       sa = validize_mem (sa);
1051       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1052          references to variable arrays below the code
1053          that deletes (pops) the arrays.  */
1054       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1055       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1056     }
1057
1058   discard_pending_stack_adjust ();
1059
1060   if (after)
1061     {
1062       rtx seq;
1063
1064       start_sequence ();
1065       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1066       seq = get_insns ();
1067       end_sequence ();
1068       emit_insn_after (seq, after);
1069     }
1070   else
1071     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1072 }
1073
1074 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1075    function.  This function should be called whenever we allocate or
1076    deallocate dynamic stack space.  */
1077
1078 void
1079 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1080 {
1081   tree t_save;
1082   rtx r_save;
1083
1084   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1085      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1086      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1087      of the stack save area slots.  */
1088   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1089                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1090   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1091
1092   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1093 }
1094 \f
1095 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1096    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1097    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1098
1099    Any required stack pointer alignment is preserved.
1100
1101    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1102    TARGET is a place in which the address can be placed.
1103
1104    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1105
1106 rtx
1107 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1108 {
1109   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1110      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1111      address anyway.  */
1112   if (size == const0_rtx)
1113     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1114
1115   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1116   cfun->calls_alloca = 1;
1117
1118   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1119   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1120     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1121
1122   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1123      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1124      this code.  */
1125   crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1126
1127   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1128      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1129      always know its final value at this point in the compilation (it
1130      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1131      example), so we must align the value to be returned in that case.
1132      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1133      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1134      We must also do an alignment operation on the returned value if
1135      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1136
1137      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1138      that might result from the alignment operation.  */
1139
1140 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1141 #define MUST_ALIGN 1
1142 #else
1143 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1144 #endif
1145
1146   if (MUST_ALIGN)
1147     size
1148       = force_operand (plus_constant (size,
1149                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1150                        NULL_RTX);
1151
1152 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1153   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1154      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1155      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1156      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1157      of the old save area.
1158
1159      What used to happen is that, since we did not know for sure
1160      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1161      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1162      up later.  These days we know this information before we ever
1163      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1164   if (!cfun->calls_setjmp)
1165     {
1166       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1167
1168       /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1169          alignment.  This constraint may be too strong.  */
1170       gcc_assert (PREFERRED_STACK_BOUNDARY == BIGGEST_ALIGNMENT);
1171
1172       if (CONST_INT_P (size))
1173         {
1174           HOST_WIDE_INT new_size = INTVAL (size) / align * align;
1175
1176           if (INTVAL (size) != new_size)
1177             size = GEN_INT (new_size);
1178         }
1179       else
1180         {
1181           /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1182              CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1183           size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1184                                 GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1185           size = expand_mult (Pmode, size,
1186                               GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1187         }
1188     }
1189   else
1190     {
1191       rtx dynamic_offset
1192         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1193                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1194
1195       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1196                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1197     }
1198 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1199
1200   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1201      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1202      this will maintain the required alignment.
1203
1204      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1205      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1206      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1207      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1208      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1209      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1210      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1211      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1212      momentarily mis-aligning the stack.  */
1213
1214   /* If we added a variable amount to SIZE,
1215      we can no longer assume it is aligned.  */
1216 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1217   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1218 #endif
1219     size = round_push (size);
1220
1221   do_pending_stack_adjust ();
1222
1223  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1224     properly.  */
1225   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1226                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1227
1228   /* If needed, check that we have the required amount of stack.
1229      Take into account what has already been checked.  */
1230   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1231     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1232                        size);
1233   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1234     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1235
1236   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1237   if (target == 0 || !REG_P (target)
1238       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1239       || GET_MODE (target) != Pmode)
1240     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1241
1242   mark_reg_pointer (target, known_align);
1243
1244   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1245      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1246      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1247 #ifdef HAVE_allocate_stack
1248   if (HAVE_allocate_stack)
1249     {
1250       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1251       insn_operand_predicate_fn pred;
1252
1253       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1254          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1255          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1256          proper mode and validate.  */
1257       if (mode == VOIDmode)
1258         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1259
1260       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1261       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1262         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1263
1264       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1265     }
1266   else
1267 #endif
1268     {
1269 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1270       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1271 #endif
1272
1273       /* Check stack bounds if necessary.  */
1274       if (crtl->limit_stack)
1275         {
1276           rtx available;
1277           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1278 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1279           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1280                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1281                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1282 #else
1283           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1284                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1285                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1286 #endif
1287           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1288                                    space_available);
1289 #ifdef HAVE_trap
1290           if (HAVE_trap)
1291             emit_insn (gen_trap ());
1292           else
1293 #endif
1294             error ("stack limits not supported on this target");
1295           emit_barrier ();
1296           emit_label (space_available);
1297         }
1298
1299       anti_adjust_stack (size);
1300
1301 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1302       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1303 #endif
1304     }
1305
1306   if (MUST_ALIGN)
1307     {
1308       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1309          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1310          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1311       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1312                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1313                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1314       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1315                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1316                               NULL_RTX, 1);
1317       target = expand_mult (Pmode, target,
1318                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1319                             NULL_RTX, 1);
1320     }
1321
1322   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1323   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1324     update_nonlocal_goto_save_area ();
1325
1326   return target;
1327 }
1328 \f
1329 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1330    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1331    calling that routine.  */
1332
1333 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1334
1335 void
1336 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1337 {
1338   stack_check_libfunc = libfunc;
1339 }
1340 \f
1341 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1342
1343 static void
1344 emit_stack_probe (rtx address)
1345 {
1346   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1347
1348   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1349
1350   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1351     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1352   else
1353     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1354 }
1355
1356 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1357    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1358    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1359    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1360    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1361
1362 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1363 #define STACK_GROW_OP MINUS
1364 #else
1365 #define STACK_GROW_OP PLUS
1366 #endif
1367
1368 void
1369 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1370 {
1371   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1372   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1373     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1374
1375   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1376      check the stack.  */
1377   if (stack_check_libfunc != 0)
1378     {
1379       rtx addr = memory_address (QImode,
1380                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1381                                                  stack_pointer_rtx,
1382                                                  plus_constant (size, first)));
1383
1384       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1385       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1386                          ptr_mode);
1387     }
1388
1389   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1390 #ifdef HAVE_check_stack
1391   else if (HAVE_check_stack)
1392     {
1393       insn_operand_predicate_fn pred;
1394       rtx last_addr
1395         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1396                                          stack_pointer_rtx,
1397                                          plus_constant (size, first)),
1398                          NULL_RTX);
1399
1400       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1401       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1402         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1403
1404       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1405     }
1406 #endif
1407
1408   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1409      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1410   else if (CONST_INT_P (size)
1411            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1412     {
1413       HOST_WIDE_INT offset;
1414
1415       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1416          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1417          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1418          at LAST.  */
1419       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1420            offset < INTVAL (size);
1421            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1422         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1423                                           stack_pointer_rtx,
1424                                           GEN_INT (offset)));
1425
1426       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1427                                         stack_pointer_rtx,
1428                                         plus_constant (size, first)));
1429     }
1430
1431   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1432      notes so that loop optimization can be done.  */
1433   else
1434     {
1435       rtx test_addr
1436         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1437                                          stack_pointer_rtx,
1438                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1439                          NULL_RTX);
1440       rtx last_addr
1441         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1442                                          stack_pointer_rtx,
1443                                          plus_constant (size, first)),
1444                          NULL_RTX);
1445       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1446       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1447       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1448       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1449       rtx temp;
1450
1451       if (!REG_P (test_addr)
1452           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1453         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1454
1455       emit_jump (test_lab);
1456
1457       emit_label (loop_lab);
1458       emit_stack_probe (test_addr);
1459
1460 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1461 #define CMP_OPCODE GTU
1462       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1463                            1, OPTAB_WIDEN);
1464 #else
1465 #define CMP_OPCODE LTU
1466       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1467                            1, OPTAB_WIDEN);
1468 #endif
1469
1470       gcc_assert (temp == test_addr);
1471
1472       emit_label (test_lab);
1473       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1474                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1475       emit_jump (end_lab);
1476       emit_label (end_lab);
1477
1478       emit_stack_probe (last_addr);
1479     }
1480 }
1481 \f
1482 /* Return an rtx representing the register or memory location
1483    in which a scalar value of data type VALTYPE
1484    was returned by a function call to function FUNC.
1485    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1486    function is known, otherwise 0.
1487    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1488    should return the register in which the function will put its result
1489    and 0 otherwise.  */
1490
1491 rtx
1492 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1493                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1494 {
1495   rtx val;
1496
1497   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1498
1499   if (REG_P (val)
1500       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1501     {
1502       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1503       enum machine_mode tmpmode;
1504
1505       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1506          since the value of bytes will then be large enough that no
1507          mode will match anyway.  */
1508
1509       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1510            tmpmode != VOIDmode;
1511            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1512         {
1513           /* Have we found a large enough mode?  */
1514           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1515             break;
1516         }
1517
1518       /* No suitable mode found.  */
1519       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1520
1521       PUT_MODE (val, tmpmode);
1522     }
1523   return val;
1524 }
1525
1526 /* Return an rtx representing the register or memory location
1527    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1528
1529 rtx
1530 hard_libcall_value (enum machine_mode mode, rtx fun)
1531 {
1532   return targetm.calls.libcall_value (mode, fun);
1533 }
1534
1535 /* Look up the tree code for a given rtx code
1536    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1537    The function returns an int because the caller may not know
1538    what `enum tree_code' means.  */
1539
1540 int
1541 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1542 {
1543   enum tree_code tcode;
1544
1545   switch (code)
1546     {
1547     case PLUS:
1548       tcode = PLUS_EXPR;
1549       break;
1550     case MINUS:
1551       tcode = MINUS_EXPR;
1552       break;
1553     case MULT:
1554       tcode = MULT_EXPR;
1555       break;
1556     case DIV:
1557       tcode = RDIV_EXPR;
1558       break;
1559     case SMIN:
1560       tcode = MIN_EXPR;
1561       break;
1562     case SMAX:
1563       tcode = MAX_EXPR;
1564       break;
1565     default:
1566       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1567       break;
1568     }
1569   return ((int) tcode);
1570 }
1571
1572 #include "gt-explow.h"