OSDN Git Service

3fb0f94f423d694937965f2c8c8619a7f7953c0d
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
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 "function.h"
33 #include "expr.h"
34 #include "optabs.h"
35 #include "hard-reg-set.h"
36 #include "insn-config.h"
37 #include "ggc.h"
38 #include "recog.h"
39 #include "langhooks.h"
40
41 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
42 static void emit_stack_probe (rtx);
43
44
45 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
46
47 HOST_WIDE_INT
48 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
49 {
50   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
51
52   /* You want to truncate to a _what_?  */
53   if (! SCALAR_INT_MODE_P (mode))
54     abort ();
55
56   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
57   if (mode == BImode)
58     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
59
60   /* Sign-extend for the requested mode.  */
61
62   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
63     {
64       HOST_WIDE_INT sign = 1;
65       sign <<= width - 1;
66       c &= (sign << 1) - 1;
67       c ^= sign;
68       c -= sign;
69     }
70
71   return c;
72 }
73
74 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.
75
76    This function should be used via the `plus_constant' macro.  */
77
78 rtx
79 plus_constant_wide (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 (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
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 (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
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       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
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     size = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (lang_hooks.expr_size (exp), exp);
249
250   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
251 }
252
253 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
254    if the size can vary or is larger than an integer.  */
255
256 HOST_WIDE_INT
257 int_expr_size (tree exp)
258 {
259   tree size;
260
261   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
262     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
263   else
264     size = lang_hooks.expr_size (exp);
265
266   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
267     return -1;
268
269   return tree_low_cst (size, 0);
270 }
271 \f
272 /* Return a copy of X in which all memory references
273    and all constants that involve symbol refs
274    have been replaced with new temporary registers.
275    Also emit code to load the memory locations and constants
276    into those registers.
277
278    If X contains no such constants or memory references,
279    X itself (not a copy) is returned.
280
281    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
282    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
283    address.
284
285    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
286    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
287
288 static rtx
289 break_out_memory_refs (rtx x)
290 {
291   if (MEM_P (x)
292       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
293           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
294     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
295   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
296            || GET_CODE (x) == MULT)
297     {
298       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
299       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
300
301       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
302         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
303     }
304
305   return x;
306 }
307
308 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
309    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
310    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
311    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
312    used.  */
313
314 rtx
315 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
316                         rtx x)
317 {
318 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
319   return x;
320 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
321   enum machine_mode from_mode;
322   rtx temp;
323   enum rtx_code code;
324
325   /* If X already has the right mode, just return it.  */
326   if (GET_MODE (x) == to_mode)
327     return x;
328
329   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
330
331   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
332      to the default case.  */
333   switch (GET_CODE (x))
334     {
335     case CONST_INT:
336     case CONST_DOUBLE:
337       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
338         code = TRUNCATE;
339       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
340         break;
341       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
342         code = ZERO_EXTEND;
343       else
344         code = SIGN_EXTEND;
345       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
346       if (temp)
347         return temp;
348       break;
349
350     case SUBREG:
351       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
352           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
353         return SUBREG_REG (x);
354       break;
355
356     case LABEL_REF:
357       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
358       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
359       return temp;
360       break;
361
362     case SYMBOL_REF:
363       temp = shallow_copy_rtx (x);
364       PUT_MODE (temp, to_mode);
365       return temp;
366       break;
367
368     case CONST:
369       return gen_rtx_CONST (to_mode,
370                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
371       break;
372
373     case PLUS:
374     case MULT:
375       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
376          operation if one operand is a constant and converting the constant
377          does not change it.  We can always safely permute them if we are
378          making the address narrower.  */
379       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
380           || (GET_CODE (x) == PLUS
381               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
382               && XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))))
383         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
384                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
385                                XEXP (x, 1));
386       break;
387
388     default:
389       break;
390     }
391
392   return convert_modes (to_mode, from_mode,
393                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
394 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
395 }
396
397 /* Given a memory address or facsimile X, construct a new address,
398    currently equivalent, that is stable: future stores won't change it.
399
400    X must be composed of constants, register and memory references
401    combined with addition, subtraction and multiplication:
402    in other words, just what you can get from expand_expr if sum_ok is 1.
403
404    Works by making copies of all regs and memory locations used
405    by X and combining them the same way X does.
406    You could also stabilize the reference to this address
407    by copying the address to a register with copy_to_reg;
408    but then you wouldn't get indexed addressing in the reference.  */
409
410 rtx
411 copy_all_regs (rtx x)
412 {
413   if (REG_P (x))
414     {
415       if (REGNO (x) != FRAME_POINTER_REGNUM
416 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
417           && REGNO (x) != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
418 #endif
419           )
420         x = copy_to_reg (x);
421     }
422   else if (MEM_P (x))
423     x = copy_to_reg (x);
424   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
425            || GET_CODE (x) == MULT)
426     {
427       rtx op0 = copy_all_regs (XEXP (x, 0));
428       rtx op1 = copy_all_regs (XEXP (x, 1));
429       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
430         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
431     }
432   return x;
433 }
434 \f
435 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
436    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
437    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
438
439 rtx
440 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
441 {
442   rtx oldx = x;
443
444   x = convert_memory_address (Pmode, x);
445
446   /* By passing constant addresses through registers
447      we get a chance to cse them.  */
448   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
449     x = force_reg (Pmode, x);
450
451   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
452      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
453      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
454      are visible.  But not if cse won't be done!  */
455   else
456     {
457       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
458         x = break_out_memory_refs (x);
459
460       /* At this point, any valid address is accepted.  */
461       GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, x, win);
462
463       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
464          use it the old way.  */
465       if (memory_address_p (mode, oldx))
466         goto win2;
467
468       /* Perform machine-dependent transformations on X
469          in certain cases.  This is not necessary since the code
470          below can handle all possible cases, but machine-dependent
471          transformations can make better code.  */
472       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, win);
473
474       /* PLUS and MULT can appear in special ways
475          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
476          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
477          But a sum containing constant terms is special
478          if removing them makes the sum a valid address:
479          then we generate that address in a register
480          and index off of it.  We do this because it often makes
481          shorter code, and because the addresses thus generated
482          in registers often become common subexpressions.  */
483       if (GET_CODE (x) == PLUS)
484         {
485           rtx constant_term = const0_rtx;
486           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
487           if (constant_term == const0_rtx
488               || ! memory_address_p (mode, y))
489             x = force_operand (x, NULL_RTX);
490           else
491             {
492               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
493               if (! memory_address_p (mode, y))
494                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
495               else
496                 x = y;
497             }
498         }
499
500       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
501         x = force_operand (x, NULL_RTX);
502
503       /* If we have a register that's an invalid address,
504          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
505       else if (REG_P (x))
506         x = copy_to_reg (x);
507
508       /* Last resort: copy the value to a register, since
509          the register is a valid address.  */
510       else
511         x = force_reg (Pmode, x);
512
513       goto done;
514
515     win2:
516       x = oldx;
517     win:
518       if (flag_force_addr && ! cse_not_expected && !REG_P (x)
519           /* Don't copy an addr via a reg if it is one of our stack slots.  */
520           && ! (GET_CODE (x) == PLUS
521                 && (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
522                     || XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
523         {
524           if (general_operand (x, Pmode))
525             x = force_reg (Pmode, x);
526           else
527             x = force_operand (x, NULL_RTX);
528         }
529     }
530
531  done:
532
533   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
534      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
535   if (oldx == x)
536     return x;
537   else if (REG_P (x))
538     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
539   else if (GET_CODE (x) == PLUS
540            && REG_P (XEXP (x, 0))
541            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
542     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
543
544   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
545      to indicate that X is now used.  */
546   update_temp_slot_address (oldx, x);
547
548   return x;
549 }
550
551 /* Like `memory_address' but pretend `flag_force_addr' is 0.  */
552
553 rtx
554 memory_address_noforce (enum machine_mode mode, rtx x)
555 {
556   int ambient_force_addr = flag_force_addr;
557   rtx val;
558
559   flag_force_addr = 0;
560   val = memory_address (mode, x);
561   flag_force_addr = ambient_force_addr;
562   return val;
563 }
564
565 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
566    Pass through anything else unchanged.  */
567
568 rtx
569 validize_mem (rtx ref)
570 {
571   if (!MEM_P (ref))
572     return ref;
573   if (! (flag_force_addr && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (ref, 0)))
574       && memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
575     return ref;
576
577   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
578   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
579 }
580 \f
581 /* Given REF, either a MEM or a REG, and T, either the type of X or
582    the expression corresponding to REF, set RTX_UNCHANGING_P if
583    appropriate.  */
584
585 void
586 maybe_set_unchanging (rtx ref, tree t)
587 {
588   /* We can set RTX_UNCHANGING_P from TREE_READONLY for decls whose
589      initialization is only executed once, or whose initializer always
590      has the same value.  Currently we simplify this to PARM_DECLs in the
591      first case, and decls with TREE_CONSTANT initializers in the second.
592
593      We cannot do this for non-static aggregates, because of the double
594      writes that can be generated by store_constructor, depending on the
595      contents of the initializer.  Yes, this does eliminate a good fraction
596      of the number of uses of RTX_UNCHANGING_P for a language like Ada.
597      It also eliminates a good quantity of bugs.  Let this be incentive to
598      eliminate RTX_UNCHANGING_P entirely in favor of a more reliable
599      solution, perhaps based on alias sets.  */
600
601   if ((TREE_READONLY (t) && DECL_P (t)
602        && (TREE_STATIC (t) || ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
603        && (TREE_CODE (t) == PARM_DECL
604            || (DECL_INITIAL (t) && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (t)))))
605       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)) == 'c')
606     RTX_UNCHANGING_P (ref) = 1;
607 }
608 \f
609 /* Return a modified copy of X with its memory address copied
610    into a temporary register to protect it from side effects.
611    If X is not a MEM, it is returned unchanged (and not copied).
612    Perhaps even if it is a MEM, if there is no need to change it.  */
613
614 rtx
615 stabilize (rtx x)
616 {
617   if (!MEM_P (x)
618       || ! rtx_unstable_p (XEXP (x, 0)))
619     return x;
620
621   return
622     replace_equiv_address (x, force_reg (Pmode, copy_all_regs (XEXP (x, 0))));
623 }
624 \f
625 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
626
627 rtx
628 copy_to_reg (rtx x)
629 {
630   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
631
632   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
633      do the computation.  */
634   if (! general_operand (x, VOIDmode))
635     x = force_operand (x, temp);
636
637   if (x != temp)
638     emit_move_insn (temp, x);
639
640   return temp;
641 }
642
643 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
644    in case X is a constant.  */
645
646 rtx
647 copy_addr_to_reg (rtx x)
648 {
649   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
650 }
651
652 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
653    in case X is a constant.  */
654
655 rtx
656 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
657 {
658   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
659
660   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
661      do the computation.  */
662   if (! general_operand (x, VOIDmode))
663     x = force_operand (x, temp);
664
665   if (GET_MODE (x) != mode && GET_MODE (x) != VOIDmode)
666     abort ();
667   if (x != temp)
668     emit_move_insn (temp, x);
669   return temp;
670 }
671
672 /* Load X into a register if it is not already one.
673    Use mode MODE for the register.
674    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
675    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
676
677    The caller must not alter the value in the register we return,
678    since we mark it as a "constant" register.  */
679
680 rtx
681 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
682 {
683   rtx temp, insn, set;
684
685   if (REG_P (x))
686     return x;
687
688   if (general_operand (x, mode))
689     {
690       temp = gen_reg_rtx (mode);
691       insn = emit_move_insn (temp, x);
692     }
693   else
694     {
695       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
696       if (REG_P (temp))
697         insn = get_last_insn ();
698       else
699         {
700           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
701           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
702           temp = temp2;
703         }
704     }
705
706   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
707      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
708      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
709   if (CONSTANT_P (x)
710       && (set = single_set (insn)) != 0
711       && SET_DEST (set) == temp
712       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
713     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
714
715   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
716      known alignment of that pointer.  */
717   {
718     unsigned align = 0;
719     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
720       {
721         align = BITS_PER_UNIT;
722         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
723           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
724       }
725     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
726       align = BITS_PER_UNIT;
727     else if (GET_CODE (x) == CONST
728              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
729              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
730              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
731       {
732         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
733         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
734         unsigned sa, ca;
735
736         sa = BITS_PER_UNIT;
737         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
738           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
739
740         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
741
742         align = MIN (sa, ca);
743       }
744
745     if (align)
746       mark_reg_pointer (temp, align);
747   }
748
749   return temp;
750 }
751
752 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
753    that reg.  Otherwise, return X.  */
754
755 rtx
756 force_not_mem (rtx x)
757 {
758   rtx temp;
759
760   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
761     return x;
762
763   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
764
765   if (MEM_POINTER (x))
766     REG_POINTER (temp) = 1;
767
768   emit_move_insn (temp, x);
769   return temp;
770 }
771
772 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
773    or to a new temp reg and return that reg.
774    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
775
776 rtx
777 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
778 {
779   rtx temp;
780
781   if (target && REG_P (target))
782     temp = target;
783   else
784     temp = gen_reg_rtx (mode);
785
786   emit_move_insn (temp, x);
787   return temp;
788 }
789 \f
790 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
791    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
792    to show what signedness to use on extension operations.
793
794    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
795
796 #if defined(PROMOTE_MODE) && !defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE)
797 #define PROMOTE_FUNCTION_MODE PROMOTE_MODE
798 #endif
799
800 enum machine_mode
801 promote_mode (tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
802               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
803 {
804   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
805   int unsignedp = *punsignedp;
806
807 #ifndef PROMOTE_MODE
808   if (! for_call)
809     return mode;
810 #endif
811
812   switch (code)
813     {
814 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_MODE
815     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
816     case CHAR_TYPE:      case REAL_TYPE:       case OFFSET_TYPE:
817 #ifdef PROMOTE_MODE
818       if (for_call)
819         {
820 #endif
821           PROMOTE_FUNCTION_MODE (mode, unsignedp, type);
822 #ifdef PROMOTE_MODE
823         }
824       else
825         {
826           PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
827         }
828 #endif
829       break;
830 #endif
831
832 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
833     case REFERENCE_TYPE:
834     case POINTER_TYPE:
835       mode = Pmode;
836       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
837       break;
838 #endif
839
840     default:
841       break;
842     }
843
844   *punsignedp = unsignedp;
845   return mode;
846 }
847 \f
848 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
849    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
850
851 void
852 adjust_stack (rtx adjust)
853 {
854   rtx temp;
855
856   if (adjust == const0_rtx)
857     return;
858
859   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
860      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
861   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
862     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
863
864   temp = expand_binop (Pmode,
865 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
866                        add_optab,
867 #else
868                        sub_optab,
869 #endif
870                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
871                        OPTAB_LIB_WIDEN);
872
873   if (temp != stack_pointer_rtx)
874     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
875 }
876
877 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
878    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
879
880 void
881 anti_adjust_stack (rtx adjust)
882 {
883   rtx temp;
884
885   if (adjust == const0_rtx)
886     return;
887
888   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
889      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
890   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
891     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
892
893   temp = expand_binop (Pmode,
894 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
895                        sub_optab,
896 #else
897                        add_optab,
898 #endif
899                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
900                        OPTAB_LIB_WIDEN);
901
902   if (temp != stack_pointer_rtx)
903     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
904 }
905
906 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
907    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
908
909 rtx
910 round_push (rtx size)
911 {
912   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
913
914   if (align == 1)
915     return size;
916
917   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
918     {
919       HOST_WIDE_INT new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
920
921       if (INTVAL (size) != new)
922         size = GEN_INT (new);
923     }
924   else
925     {
926       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
927          but we know it can't.  So add ourselves and then do
928          TRUNC_DIV_EXPR.  */
929       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
930                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
931       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
932                             NULL_RTX, 1);
933       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
934     }
935
936   return size;
937 }
938 \f
939 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
940    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
941    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
942    must be of the proper mode.
943
944    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
945    are emitted at the current position.  */
946
947 void
948 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
949 {
950   rtx sa = *psave;
951   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
952   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
953   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
954
955   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
956   switch (save_level)
957     {
958 #ifdef HAVE_save_stack_block
959     case SAVE_BLOCK:
960       if (HAVE_save_stack_block)
961         fcn = gen_save_stack_block;
962       break;
963 #endif
964 #ifdef HAVE_save_stack_function
965     case SAVE_FUNCTION:
966       if (HAVE_save_stack_function)
967         fcn = gen_save_stack_function;
968       break;
969 #endif
970 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
971     case SAVE_NONLOCAL:
972       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
973         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
974       break;
975 #endif
976     default:
977       break;
978     }
979
980   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
981      verify the save area is the proper mode.  */
982
983   if (sa == 0)
984     {
985       if (mode != VOIDmode)
986         {
987           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
988             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
989           else
990             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
991         }
992     }
993
994   if (after)
995     {
996       rtx seq;
997
998       start_sequence ();
999       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
1000          created by the validize call also get moved to the right place.  */
1001       if (sa != 0)
1002         sa = validize_mem (sa);
1003       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1004       seq = get_insns ();
1005       end_sequence ();
1006       emit_insn_after (seq, after);
1007     }
1008   else
1009     {
1010       if (sa != 0)
1011         sa = validize_mem (sa);
1012       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1013     }
1014 }
1015
1016 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1017    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
1018
1019    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
1020    current position.  */
1021
1022 void
1023 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
1024 {
1025   /* The default is that we use a move insn.  */
1026   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1027
1028   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1029   switch (save_level)
1030     {
1031 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1032     case SAVE_BLOCK:
1033       if (HAVE_restore_stack_block)
1034         fcn = gen_restore_stack_block;
1035       break;
1036 #endif
1037 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1038     case SAVE_FUNCTION:
1039       if (HAVE_restore_stack_function)
1040         fcn = gen_restore_stack_function;
1041       break;
1042 #endif
1043 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1044     case SAVE_NONLOCAL:
1045       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1046         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1047       break;
1048 #endif
1049     default:
1050       break;
1051     }
1052
1053   if (sa != 0)
1054     {
1055       sa = validize_mem (sa);
1056       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1057          references to variable arrays below the code
1058          that deletes (pops) the arrays.  */
1059       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1060                     gen_rtx_MEM (BLKmode,
1061                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))));
1062       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1063                     gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx)));
1064     }
1065
1066   if (after)
1067     {
1068       rtx seq;
1069
1070       start_sequence ();
1071       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1072       seq = get_insns ();
1073       end_sequence ();
1074       emit_insn_after (seq, after);
1075     }
1076   else
1077     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1078 }
1079
1080 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1081    function.  This function should be called whenever we allocate or
1082    deallocate dynamic stack space.  */
1083
1084 void
1085 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1086 {
1087   tree t_save;
1088   rtx r_save;
1089
1090   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1091      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1092      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1093      of the stack save area slots.  */
1094   t_save = build (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1095                   integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1096   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1097
1098   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1099 }
1100 \f
1101 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1102 /* Optimize RTL generated by allocate_dynamic_stack_space for targets
1103    where SETJMP_VIA_SAVE_AREA is true.  The problem is that on these
1104    platforms, the dynamic stack space used can corrupt the original
1105    frame, thus causing a crash if a longjmp unwinds to it.  */
1106
1107 void
1108 optimize_save_area_alloca (void)
1109 {
1110   rtx insn;
1111
1112   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN(insn))
1113     {
1114       rtx note;
1115
1116       if (!NONJUMP_INSN_P (insn))
1117         continue;
1118
1119       for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
1120         {
1121           if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_SAVE_AREA)
1122             continue;
1123
1124           if (!current_function_calls_setjmp)
1125             {
1126               rtx pat = PATTERN (insn);
1127
1128               /* If we do not see the note in a pattern matching
1129                  these precise characteristics, we did something
1130                  entirely wrong in allocate_dynamic_stack_space.
1131
1132                  Note, one way this could happen is if SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1133                  was defined on a machine where stacks grow towards higher
1134                  addresses.
1135
1136                  Right now only supported port with stack that grow upward
1137                  is the HPPA and it does not define SETJMP_VIA_SAVE_AREA.  */
1138               if (GET_CODE (pat) != SET
1139                   || SET_DEST (pat) != stack_pointer_rtx
1140                   || GET_CODE (SET_SRC (pat)) != MINUS
1141                   || XEXP (SET_SRC (pat), 0) != stack_pointer_rtx)
1142                 abort ();
1143
1144               /* This will now be transformed into a (set REG REG)
1145                  so we can just blow away all the other notes.  */
1146               XEXP (SET_SRC (pat), 1) = XEXP (note, 0);
1147               REG_NOTES (insn) = NULL_RTX;
1148             }
1149           else
1150             {
1151               /* setjmp was called, we must remove the REG_SAVE_AREA
1152                  note so that later passes do not get confused by its
1153                  presence.  */
1154               if (note == REG_NOTES (insn))
1155                 {
1156                   REG_NOTES (insn) = XEXP (note, 1);
1157                 }
1158               else
1159                 {
1160                   rtx srch;
1161
1162                   for (srch = REG_NOTES (insn); srch; srch = XEXP (srch, 1))
1163                     if (XEXP (srch, 1) == note)
1164                       break;
1165
1166                   if (srch == NULL_RTX)
1167                     abort ();
1168
1169                   XEXP (srch, 1) = XEXP (note, 1);
1170                 }
1171             }
1172           /* Once we've seen the note of interest, we need not look at
1173              the rest of them.  */
1174           break;
1175         }
1176     }
1177 }
1178 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1179
1180 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1181    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1182    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1183
1184    Any required stack pointer alignment is preserved.
1185
1186    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1187    TARGET is a place in which the address can be placed.
1188
1189    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1190
1191 rtx
1192 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1193 {
1194 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1195   rtx setjmpless_size = NULL_RTX;
1196 #endif
1197
1198   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1199      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1200      address anyway.  */
1201   if (size == const0_rtx)
1202     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1203
1204   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1205   current_function_calls_alloca = 1;
1206
1207   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1208   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1209     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1210
1211   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1212      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1213      this code.  */
1214   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1215
1216   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1217      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1218      always know its final value at this point in the compilation (it
1219      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1220      example), so we must align the value to be returned in that case.
1221      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1222      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1223      We must also do an alignment operation on the returned value if
1224      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1225
1226      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1227      that might result from the alignment operation.  */
1228
1229 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1230 #define MUST_ALIGN 1
1231 #else
1232 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1233 #endif
1234
1235   if (MUST_ALIGN)
1236     size
1237       = force_operand (plus_constant (size,
1238                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1239                        NULL_RTX);
1240
1241 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1242   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1243      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1244      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1245      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1246      of the old save area.  */
1247   {
1248     rtx dynamic_offset
1249       = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1250                       stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1251
1252     if (!current_function_calls_setjmp)
1253       {
1254         int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1255
1256         /* See optimize_save_area_alloca to understand what is being
1257            set up here.  */
1258
1259         /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1260            alignment.  This constraint may be too strong.  */
1261         if (PREFERRED_STACK_BOUNDARY != BIGGEST_ALIGNMENT)
1262           abort ();
1263
1264         if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1265           {
1266             HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1267
1268             if (INTVAL (size) != new)
1269               setjmpless_size = GEN_INT (new);
1270             else
1271               setjmpless_size = size;
1272           }
1273         else
1274           {
1275             /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1276                CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1277             setjmpless_size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1278                                              GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1279             setjmpless_size = expand_mult (Pmode, setjmpless_size,
1280                                            GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1281           }
1282         /* Our optimization works based upon being able to perform a simple
1283            transformation of this RTL into a (set REG REG) so make sure things
1284            did in fact end up in a REG.  */
1285         if (!register_operand (setjmpless_size, Pmode))
1286           setjmpless_size = force_reg (Pmode, setjmpless_size);
1287       }
1288
1289     size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1290                          NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1291   }
1292 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1293
1294   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1295      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1296      this will maintain the required alignment.
1297
1298      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1299      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1300      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1301      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1302      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1303      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1304      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1305      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1306      momentarily mis-aligning the stack.  */
1307
1308   /* If we added a variable amount to SIZE,
1309      we can no longer assume it is aligned.  */
1310 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1311   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1312 #endif
1313     size = round_push (size);
1314
1315   do_pending_stack_adjust ();
1316
1317  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1318     properly.  */
1319   if (stack_pointer_delta % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
1320     abort ();
1321
1322   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1323      account what has already been checked.  */
1324   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1325     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1326
1327   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1328   if (target == 0 || !REG_P (target)
1329       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1330       || GET_MODE (target) != Pmode)
1331     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1332
1333   mark_reg_pointer (target, known_align);
1334
1335   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1336      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1337      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1338 #ifdef HAVE_allocate_stack
1339   if (HAVE_allocate_stack)
1340     {
1341       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1342       insn_operand_predicate_fn pred;
1343
1344       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1345          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1346          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1347          proper mode and validate.  */
1348       if (mode == VOIDmode)
1349         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1350
1351       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1352       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1353         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1354
1355       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1356     }
1357   else
1358 #endif
1359     {
1360 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1361       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1362 #endif
1363
1364       /* Check stack bounds if necessary.  */
1365       if (current_function_limit_stack)
1366         {
1367           rtx available;
1368           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1369 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1370           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1371                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1372                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1373 #else
1374           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1375                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1376                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1377 #endif
1378           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1379                                    space_available);
1380 #ifdef HAVE_trap
1381           if (HAVE_trap)
1382             emit_insn (gen_trap ());
1383           else
1384 #endif
1385             error ("stack limits not supported on this target");
1386           emit_barrier ();
1387           emit_label (space_available);
1388         }
1389
1390       anti_adjust_stack (size);
1391 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1392       if (setjmpless_size != NULL_RTX)
1393         {
1394           rtx note_target = get_last_insn ();
1395
1396           REG_NOTES (note_target)
1397             = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SAVE_AREA, setjmpless_size,
1398                                  REG_NOTES (note_target));
1399         }
1400 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1401
1402 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1403       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1404 #endif
1405     }
1406
1407   if (MUST_ALIGN)
1408     {
1409       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1410          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1411          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1412       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1413                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1414                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1415       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1416                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1417                               NULL_RTX, 1);
1418       target = expand_mult (Pmode, target,
1419                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1420                             NULL_RTX, 1);
1421     }
1422
1423   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1424   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1425     update_nonlocal_goto_save_area ();
1426
1427   return target;
1428 }
1429 \f
1430 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1431    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1432    calling that routine.  */
1433
1434 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1435
1436 void
1437 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1438 {
1439   stack_check_libfunc = libfunc;
1440 }
1441 \f
1442 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1443
1444 static void
1445 emit_stack_probe (rtx address)
1446 {
1447   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1448
1449   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1450
1451   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1452     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1453   else
1454     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1455 }
1456
1457 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1458    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1459    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1460    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1461    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1462
1463 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1464 #define STACK_GROW_OP MINUS
1465 #else
1466 #define STACK_GROW_OP PLUS
1467 #endif
1468
1469 void
1470 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1471 {
1472   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1473   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1474     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1475
1476   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1477      check the stack.  */
1478   if (stack_check_libfunc != 0)
1479     {
1480       rtx addr = memory_address (QImode,
1481                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1482                                                  stack_pointer_rtx,
1483                                                  plus_constant (size, first)));
1484
1485       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1486       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1487                          ptr_mode);
1488     }
1489
1490   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1491 #ifdef HAVE_check_stack
1492   else if (HAVE_check_stack)
1493     {
1494       insn_operand_predicate_fn pred;
1495       rtx last_addr
1496         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1497                                          stack_pointer_rtx,
1498                                          plus_constant (size, first)),
1499                          NULL_RTX);
1500
1501       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1502       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1503         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1504
1505       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1506     }
1507 #endif
1508
1509   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1510      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1511   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1512            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1513     {
1514       HOST_WIDE_INT offset;
1515
1516       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1517          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1518          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1519          at LAST.  */
1520       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1521            offset < INTVAL (size);
1522            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1523         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1524                                           stack_pointer_rtx,
1525                                           GEN_INT (offset)));
1526
1527       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1528                                         stack_pointer_rtx,
1529                                         plus_constant (size, first)));
1530     }
1531
1532   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1533      notes so that loop optimization can be done.  */
1534   else
1535     {
1536       rtx test_addr
1537         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1538                                          stack_pointer_rtx,
1539                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1540                          NULL_RTX);
1541       rtx last_addr
1542         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1543                                          stack_pointer_rtx,
1544                                          plus_constant (size, first)),
1545                          NULL_RTX);
1546       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1547       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1548       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1549       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1550       rtx temp;
1551
1552       if (!REG_P (test_addr)
1553           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1554         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1555
1556       emit_jump (test_lab);
1557
1558       emit_label (loop_lab);
1559       emit_stack_probe (test_addr);
1560
1561 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1562 #define CMP_OPCODE GTU
1563       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1564                            1, OPTAB_WIDEN);
1565 #else
1566 #define CMP_OPCODE LTU
1567       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1568                            1, OPTAB_WIDEN);
1569 #endif
1570
1571       if (temp != test_addr)
1572         abort ();
1573
1574       emit_label (test_lab);
1575       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1576                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1577       emit_jump (end_lab);
1578       emit_label (end_lab);
1579
1580       emit_stack_probe (last_addr);
1581     }
1582 }
1583 \f
1584 /* Return an rtx representing the register or memory location
1585    in which a scalar value of data type VALTYPE
1586    was returned by a function call to function FUNC.
1587    FUNC is a FUNCTION_DECL node if the precise function is known,
1588    otherwise 0.
1589    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1590    should return the register in which the function will put its result
1591    and 0 otherwise.  */
1592
1593 rtx
1594 hard_function_value (tree valtype, tree func ATTRIBUTE_UNUSED,
1595                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1596 {
1597   rtx val;
1598
1599 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
1600   if (outgoing)
1601     val = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (valtype, func);
1602   else
1603 #endif
1604     val = FUNCTION_VALUE (valtype, func);
1605
1606   if (REG_P (val)
1607       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1608     {
1609       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1610       enum machine_mode tmpmode;
1611
1612       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1613          since the value of bytes will be large enough that no mode
1614          will match and we will abort later in this function.  */
1615
1616       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1617            tmpmode != VOIDmode;
1618            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1619         {
1620           /* Have we found a large enough mode?  */
1621           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1622             break;
1623         }
1624
1625       /* No suitable mode found.  */
1626       if (tmpmode == VOIDmode)
1627         abort ();
1628
1629       PUT_MODE (val, tmpmode);
1630     }
1631   return val;
1632 }
1633
1634 /* Return an rtx representing the register or memory location
1635    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1636
1637 rtx
1638 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1639 {
1640   return LIBCALL_VALUE (mode);
1641 }
1642
1643 /* Look up the tree code for a given rtx code
1644    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1645    The function returns an int because the caller may not know
1646    what `enum tree_code' means.  */
1647
1648 int
1649 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1650 {
1651   enum tree_code tcode;
1652
1653   switch (code)
1654     {
1655     case PLUS:
1656       tcode = PLUS_EXPR;
1657       break;
1658     case MINUS:
1659       tcode = MINUS_EXPR;
1660       break;
1661     case MULT:
1662       tcode = MULT_EXPR;
1663       break;
1664     case DIV:
1665       tcode = RDIV_EXPR;
1666       break;
1667     case SMIN:
1668       tcode = MIN_EXPR;
1669       break;
1670     case SMAX:
1671       tcode = MAX_EXPR;
1672       break;
1673     default:
1674       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1675       break;
1676     }
1677   return ((int) tcode);
1678 }
1679
1680 #include "gt-explow.h"