OSDN Git Service

* fr.po: Update.
[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 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 = (*lang_hooks.expr_size) (exp);
244
245   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (size))
246     size = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, size, exp);
247
248   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
249 }
250
251 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
252    if the size can vary or is larger than an integer.  */
253
254 HOST_WIDE_INT
255 int_expr_size (tree exp)
256 {
257   tree t = (*lang_hooks.expr_size) (exp);
258
259   if (t == 0
260       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
261       || TREE_OVERFLOW (t)
262       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
263       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
264       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
265     return -1;
266
267   return TREE_INT_CST_LOW (t);
268 }
269 \f
270 /* Return a copy of X in which all memory references
271    and all constants that involve symbol refs
272    have been replaced with new temporary registers.
273    Also emit code to load the memory locations and constants
274    into those registers.
275
276    If X contains no such constants or memory references,
277    X itself (not a copy) is returned.
278
279    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
280    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
281    address.
282
283    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
284    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
285
286 static rtx
287 break_out_memory_refs (rtx x)
288 {
289   if (GET_CODE (x) == MEM
290       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
291           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
292     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
293   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
294            || GET_CODE (x) == MULT)
295     {
296       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
297       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
298
299       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
300         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
301     }
302
303   return x;
304 }
305
306 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
307    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
308    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
309    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
310    used.  */
311
312 rtx
313 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
314                         rtx x)
315 {
316 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
317   return x;
318 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
319   enum machine_mode from_mode;
320   rtx temp;
321   enum rtx_code code;
322
323   /* If X already has the right mode, just return it.  */
324   if (GET_MODE (x) == to_mode)
325     return x;
326
327   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
328
329   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
330      to the default case.  */
331   switch (GET_CODE (x))
332     {
333     case CONST_INT:
334     case CONST_DOUBLE:
335       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
336         code = TRUNCATE;
337       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
338         break;
339       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
340         code = ZERO_EXTEND;
341       else
342         code = SIGN_EXTEND;
343       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
344       if (temp)
345         return temp;
346       break;
347
348     case SUBREG:
349       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
350           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
351         return SUBREG_REG (x);
352       break;
353
354     case LABEL_REF:
355       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
356       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
357       return temp;
358       break;
359
360     case SYMBOL_REF:
361       temp = shallow_copy_rtx (x);
362       PUT_MODE (temp, to_mode);
363       return temp;
364       break;
365
366     case CONST:
367       return gen_rtx_CONST (to_mode,
368                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
369       break;
370
371     case PLUS:
372     case MULT:
373       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
374          operation if one operand is a constant and converting the constant
375          does not change it.  We can always safely permute them if we are
376          making the address narrower.  */
377       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
378           || (GET_CODE (x) == PLUS
379               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
380               && XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))))
381         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
382                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
383                                XEXP (x, 1));
384       break;
385
386     default:
387       break;
388     }
389
390   return convert_modes (to_mode, from_mode,
391                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
392 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
393 }
394
395 /* Given a memory address or facsimile X, construct a new address,
396    currently equivalent, that is stable: future stores won't change it.
397
398    X must be composed of constants, register and memory references
399    combined with addition, subtraction and multiplication:
400    in other words, just what you can get from expand_expr if sum_ok is 1.
401
402    Works by making copies of all regs and memory locations used
403    by X and combining them the same way X does.
404    You could also stabilize the reference to this address
405    by copying the address to a register with copy_to_reg;
406    but then you wouldn't get indexed addressing in the reference.  */
407
408 rtx
409 copy_all_regs (rtx x)
410 {
411   if (GET_CODE (x) == REG)
412     {
413       if (REGNO (x) != FRAME_POINTER_REGNUM
414 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
415           && REGNO (x) != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
416 #endif
417           )
418         x = copy_to_reg (x);
419     }
420   else if (GET_CODE (x) == MEM)
421     x = copy_to_reg (x);
422   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
423            || GET_CODE (x) == MULT)
424     {
425       rtx op0 = copy_all_regs (XEXP (x, 0));
426       rtx op1 = copy_all_regs (XEXP (x, 1));
427       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
428         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
429     }
430   return x;
431 }
432 \f
433 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
434    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
435    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
436
437 rtx
438 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
439 {
440   rtx oldx = x;
441
442   if (GET_CODE (x) == ADDRESSOF)
443     return x;
444
445   x = convert_memory_address (Pmode, x);
446
447   /* By passing constant addresses through registers
448      we get a chance to cse them.  */
449   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
450     x = force_reg (Pmode, x);
451
452   /* Accept a QUEUED that refers to a REG
453      even though that isn't a valid address.
454      On attempting to put this in an insn we will call protect_from_queue
455      which will turn it into a REG, which is valid.  */
456   else if (GET_CODE (x) == QUEUED
457       && GET_CODE (QUEUED_VAR (x)) == REG)
458     ;
459
460   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
461      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
462      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
463      are visible.  But not if cse won't be done!  */
464   else
465     {
466       if (! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG)
467         x = break_out_memory_refs (x);
468
469       /* At this point, any valid address is accepted.  */
470       GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, x, win);
471
472       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
473          use it the old way.  */
474       if (memory_address_p (mode, oldx))
475         goto win2;
476
477       /* Perform machine-dependent transformations on X
478          in certain cases.  This is not necessary since the code
479          below can handle all possible cases, but machine-dependent
480          transformations can make better code.  */
481       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, win);
482
483       /* PLUS and MULT can appear in special ways
484          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
485          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
486          But a sum containing constant terms is special
487          if removing them makes the sum a valid address:
488          then we generate that address in a register
489          and index off of it.  We do this because it often makes
490          shorter code, and because the addresses thus generated
491          in registers often become common subexpressions.  */
492       if (GET_CODE (x) == PLUS)
493         {
494           rtx constant_term = const0_rtx;
495           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
496           if (constant_term == const0_rtx
497               || ! memory_address_p (mode, y))
498             x = force_operand (x, NULL_RTX);
499           else
500             {
501               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
502               if (! memory_address_p (mode, y))
503                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
504               else
505                 x = y;
506             }
507         }
508
509       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
510         x = force_operand (x, NULL_RTX);
511
512       /* If we have a register that's an invalid address,
513          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
514       else if (GET_CODE (x) == REG)
515         x = copy_to_reg (x);
516
517       /* Last resort: copy the value to a register, since
518          the register is a valid address.  */
519       else
520         x = force_reg (Pmode, x);
521
522       goto done;
523
524     win2:
525       x = oldx;
526     win:
527       if (flag_force_addr && ! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG
528           /* Don't copy an addr via a reg if it is one of our stack slots.  */
529           && ! (GET_CODE (x) == PLUS
530                 && (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
531                     || XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
532         {
533           if (general_operand (x, Pmode))
534             x = force_reg (Pmode, x);
535           else
536             x = force_operand (x, NULL_RTX);
537         }
538     }
539
540  done:
541
542   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
543      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
544   if (oldx == x)
545     return x;
546   else if (GET_CODE (x) == REG)
547     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
548   else if (GET_CODE (x) == PLUS
549            && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
550            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
551     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
552
553   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
554      to indicate that X is now used.  */
555   update_temp_slot_address (oldx, x);
556
557   return x;
558 }
559
560 /* Like `memory_address' but pretend `flag_force_addr' is 0.  */
561
562 rtx
563 memory_address_noforce (enum machine_mode mode, rtx x)
564 {
565   int ambient_force_addr = flag_force_addr;
566   rtx val;
567
568   flag_force_addr = 0;
569   val = memory_address (mode, x);
570   flag_force_addr = ambient_force_addr;
571   return val;
572 }
573
574 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
575    Pass through anything else unchanged.  */
576
577 rtx
578 validize_mem (rtx ref)
579 {
580   if (GET_CODE (ref) != MEM)
581     return ref;
582   if (! (flag_force_addr && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (ref, 0)))
583       && memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
584     return ref;
585
586   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
587   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
588 }
589 \f
590 /* Given REF, either a MEM or a REG, and T, either the type of X or
591    the expression corresponding to REF, set RTX_UNCHANGING_P if
592    appropriate.  */
593
594 void
595 maybe_set_unchanging (rtx ref, tree t)
596 {
597   /* We can set RTX_UNCHANGING_P from TREE_READONLY for decls whose
598      initialization is only executed once, or whose initializer always
599      has the same value.  Currently we simplify this to PARM_DECLs in the
600      first case, and decls with TREE_CONSTANT initializers in the second.
601
602      We cannot do this for non-static aggregates, because of the double
603      writes that can be generated by store_constructor, depending on the
604      contents of the initializer.  Yes, this does eliminate a good fraction
605      of the number of uses of RTX_UNCHANGING_P for a language like Ada.
606      It also eliminates a good quantity of bugs.  Let this be incentive to
607      eliminate RTX_UNCHANGING_P entirely in favor of a more reliable
608      solution, perhaps based on alias sets.  */
609
610   if ((TREE_READONLY (t) && DECL_P (t)
611        && (TREE_STATIC (t) || ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
612        && (TREE_CODE (t) == PARM_DECL
613            || (DECL_INITIAL (t) && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (t)))))
614       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)) == 'c')
615     RTX_UNCHANGING_P (ref) = 1;
616 }
617 \f
618 /* Return a modified copy of X with its memory address copied
619    into a temporary register to protect it from side effects.
620    If X is not a MEM, it is returned unchanged (and not copied).
621    Perhaps even if it is a MEM, if there is no need to change it.  */
622
623 rtx
624 stabilize (rtx x)
625 {
626   if (GET_CODE (x) != MEM
627       || ! rtx_unstable_p (XEXP (x, 0)))
628     return x;
629
630   return
631     replace_equiv_address (x, force_reg (Pmode, copy_all_regs (XEXP (x, 0))));
632 }
633 \f
634 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
635
636 rtx
637 copy_to_reg (rtx x)
638 {
639   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
640
641   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
642      do the computation.  */
643   if (! general_operand (x, VOIDmode))
644     x = force_operand (x, temp);
645
646   if (x != temp)
647     emit_move_insn (temp, x);
648
649   return temp;
650 }
651
652 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
653    in case X is a constant.  */
654
655 rtx
656 copy_addr_to_reg (rtx x)
657 {
658   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
659 }
660
661 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
662    in case X is a constant.  */
663
664 rtx
665 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
666 {
667   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
668
669   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
670      do the computation.  */
671   if (! general_operand (x, VOIDmode))
672     x = force_operand (x, temp);
673
674   if (GET_MODE (x) != mode && GET_MODE (x) != VOIDmode)
675     abort ();
676   if (x != temp)
677     emit_move_insn (temp, x);
678   return temp;
679 }
680
681 /* Load X into a register if it is not already one.
682    Use mode MODE for the register.
683    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
684    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
685
686    The caller must not alter the value in the register we return,
687    since we mark it as a "constant" register.  */
688
689 rtx
690 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
691 {
692   rtx temp, insn, set;
693
694   if (GET_CODE (x) == REG)
695     return x;
696
697   if (general_operand (x, mode))
698     {
699       temp = gen_reg_rtx (mode);
700       insn = emit_move_insn (temp, x);
701     }
702   else
703     {
704       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
705       if (GET_CODE (temp) == REG)
706         insn = get_last_insn ();
707       else
708         {
709           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
710           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
711           temp = temp2;
712         }
713     }
714
715   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
716      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
717      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
718   if (CONSTANT_P (x)
719       && (set = single_set (insn)) != 0
720       && SET_DEST (set) == temp
721       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
722     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
723
724   return temp;
725 }
726
727 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
728    that reg.  Otherwise, return X.  */
729
730 rtx
731 force_not_mem (rtx x)
732 {
733   rtx temp;
734
735   if (GET_CODE (x) != MEM || GET_MODE (x) == BLKmode)
736     return x;
737
738   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
739   emit_move_insn (temp, x);
740   return temp;
741 }
742
743 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
744    or to a new temp reg and return that reg.
745    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
746
747 rtx
748 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
749 {
750   rtx temp;
751
752   if (target && GET_CODE (target) == REG)
753     temp = target;
754   else
755     temp = gen_reg_rtx (mode);
756
757   emit_move_insn (temp, x);
758   return temp;
759 }
760 \f
761 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
762    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
763    to show what signedness to use on extension operations.
764
765    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
766
767 enum machine_mode
768 promote_mode (tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
769               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
770 {
771   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
772   int unsignedp = *punsignedp;
773
774 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
775   if (! for_call)
776     return mode;
777 #endif
778
779   switch (code)
780     {
781 #ifdef PROMOTE_MODE
782     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
783     case CHAR_TYPE:      case REAL_TYPE:       case OFFSET_TYPE:
784       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
785       break;
786 #endif
787
788 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
789     case REFERENCE_TYPE:
790     case POINTER_TYPE:
791       mode = Pmode;
792       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
793       break;
794 #endif
795
796     default:
797       break;
798     }
799
800   *punsignedp = unsignedp;
801   return mode;
802 }
803 \f
804 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
805    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
806
807 void
808 adjust_stack (rtx adjust)
809 {
810   rtx temp;
811   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
812
813   if (adjust == const0_rtx)
814     return;
815
816   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
817      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
818   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
819     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
820
821   temp = expand_binop (Pmode,
822 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
823                        add_optab,
824 #else
825                        sub_optab,
826 #endif
827                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
828                        OPTAB_LIB_WIDEN);
829
830   if (temp != stack_pointer_rtx)
831     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
832 }
833
834 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
835    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
836
837 void
838 anti_adjust_stack (rtx adjust)
839 {
840   rtx temp;
841   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
842
843   if (adjust == const0_rtx)
844     return;
845
846   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
847      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
848   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
849     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
850
851   temp = expand_binop (Pmode,
852 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
853                        sub_optab,
854 #else
855                        add_optab,
856 #endif
857                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
858                        OPTAB_LIB_WIDEN);
859
860   if (temp != stack_pointer_rtx)
861     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
862 }
863
864 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
865    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
866
867 rtx
868 round_push (rtx size)
869 {
870   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
871
872   if (align == 1)
873     return size;
874
875   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
876     {
877       HOST_WIDE_INT new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
878
879       if (INTVAL (size) != new)
880         size = GEN_INT (new);
881     }
882   else
883     {
884       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
885          but we know it can't.  So add ourselves and then do
886          TRUNC_DIV_EXPR.  */
887       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
888                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
889       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
890                             NULL_RTX, 1);
891       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
892     }
893
894   return size;
895 }
896 \f
897 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
898    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
899    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
900    must be of the proper mode.
901
902    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
903    are emitted at the current position.  */
904
905 void
906 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
907 {
908   rtx sa = *psave;
909   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
910   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
911   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
912
913   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
914   switch (save_level)
915     {
916 #ifdef HAVE_save_stack_block
917     case SAVE_BLOCK:
918       if (HAVE_save_stack_block)
919         fcn = gen_save_stack_block;
920       break;
921 #endif
922 #ifdef HAVE_save_stack_function
923     case SAVE_FUNCTION:
924       if (HAVE_save_stack_function)
925         fcn = gen_save_stack_function;
926       break;
927 #endif
928 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
929     case SAVE_NONLOCAL:
930       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
931         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
932       break;
933 #endif
934     default:
935       break;
936     }
937
938   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
939      verify the save area is the proper mode.  */
940
941   if (sa == 0)
942     {
943       if (mode != VOIDmode)
944         {
945           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
946             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
947           else
948             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
949         }
950     }
951   else
952     {
953       if (mode == VOIDmode || GET_MODE (sa) != mode)
954         abort ();
955     }
956
957   if (after)
958     {
959       rtx seq;
960
961       start_sequence ();
962       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
963          created by the validize call also get moved to the right place.  */
964       if (sa != 0)
965         sa = validize_mem (sa);
966       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
967       seq = get_insns ();
968       end_sequence ();
969       emit_insn_after (seq, after);
970     }
971   else
972     {
973       if (sa != 0)
974         sa = validize_mem (sa);
975       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
976     }
977 }
978
979 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
980    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
981
982    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
983    current position.  */
984
985 void
986 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
987 {
988   /* The default is that we use a move insn.  */
989   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
990
991   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
992   switch (save_level)
993     {
994 #ifdef HAVE_restore_stack_block
995     case SAVE_BLOCK:
996       if (HAVE_restore_stack_block)
997         fcn = gen_restore_stack_block;
998       break;
999 #endif
1000 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1001     case SAVE_FUNCTION:
1002       if (HAVE_restore_stack_function)
1003         fcn = gen_restore_stack_function;
1004       break;
1005 #endif
1006 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1007     case SAVE_NONLOCAL:
1008       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1009         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1010       break;
1011 #endif
1012     default:
1013       break;
1014     }
1015
1016   if (sa != 0)
1017     {
1018       sa = validize_mem (sa);
1019       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1020          references to variable arrays below the code
1021          that deletes (pops) the arrays.  */
1022       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1023                     gen_rtx_MEM (BLKmode,
1024                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))));
1025       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1026                     gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx)));
1027     }
1028
1029   if (after)
1030     {
1031       rtx seq;
1032
1033       start_sequence ();
1034       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1035       seq = get_insns ();
1036       end_sequence ();
1037       emit_insn_after (seq, after);
1038     }
1039   else
1040     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1041 }
1042 \f
1043 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1044 /* Optimize RTL generated by allocate_dynamic_stack_space for targets
1045    where SETJMP_VIA_SAVE_AREA is true.  The problem is that on these
1046    platforms, the dynamic stack space used can corrupt the original
1047    frame, thus causing a crash if a longjmp unwinds to it.  */
1048
1049 void
1050 optimize_save_area_alloca (rtx insns)
1051 {
1052   rtx insn;
1053
1054   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN(insn))
1055     {
1056       rtx note;
1057
1058       if (GET_CODE (insn) != INSN)
1059         continue;
1060
1061       for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
1062         {
1063           if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_SAVE_AREA)
1064             continue;
1065
1066           if (!current_function_calls_setjmp)
1067             {
1068               rtx pat = PATTERN (insn);
1069
1070               /* If we do not see the note in a pattern matching
1071                  these precise characteristics, we did something
1072                  entirely wrong in allocate_dynamic_stack_space.
1073
1074                  Note, one way this could happen is if SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1075                  was defined on a machine where stacks grow towards higher
1076                  addresses.
1077
1078                  Right now only supported port with stack that grow upward
1079                  is the HPPA and it does not define SETJMP_VIA_SAVE_AREA.  */
1080               if (GET_CODE (pat) != SET
1081                   || SET_DEST (pat) != stack_pointer_rtx
1082                   || GET_CODE (SET_SRC (pat)) != MINUS
1083                   || XEXP (SET_SRC (pat), 0) != stack_pointer_rtx)
1084                 abort ();
1085
1086               /* This will now be transformed into a (set REG REG)
1087                  so we can just blow away all the other notes.  */
1088               XEXP (SET_SRC (pat), 1) = XEXP (note, 0);
1089               REG_NOTES (insn) = NULL_RTX;
1090             }
1091           else
1092             {
1093               /* setjmp was called, we must remove the REG_SAVE_AREA
1094                  note so that later passes do not get confused by its
1095                  presence.  */
1096               if (note == REG_NOTES (insn))
1097                 {
1098                   REG_NOTES (insn) = XEXP (note, 1);
1099                 }
1100               else
1101                 {
1102                   rtx srch;
1103
1104                   for (srch = REG_NOTES (insn); srch; srch = XEXP (srch, 1))
1105                     if (XEXP (srch, 1) == note)
1106                       break;
1107
1108                   if (srch == NULL_RTX)
1109                     abort ();
1110
1111                   XEXP (srch, 1) = XEXP (note, 1);
1112                 }
1113             }
1114           /* Once we've seen the note of interest, we need not look at
1115              the rest of them.  */
1116           break;
1117         }
1118     }
1119 }
1120 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1121
1122 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1123    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1124    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1125
1126    Any required stack pointer alignment is preserved.
1127
1128    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1129    TARGET is a place in which the address can be placed.
1130
1131    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1132
1133 rtx
1134 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1135 {
1136 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1137   rtx setjmpless_size = NULL_RTX;
1138 #endif
1139
1140   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1141      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1142      address anyway.  */
1143   if (size == const0_rtx)
1144     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1145
1146   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1147   current_function_calls_alloca = 1;
1148
1149   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1150   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1151     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1152
1153   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1154      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1155      this code.  */
1156   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1157
1158   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1159      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1160      always know its final value at this point in the compilation (it
1161      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1162      example), so we must align the value to be returned in that case.
1163      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1164      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1165      We must also do an alignment operation on the returned value if
1166      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1167
1168      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1169      that might result from the alignment operation.  */
1170
1171 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1172 #define MUST_ALIGN 1
1173 #else
1174 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1175 #endif
1176
1177   if (MUST_ALIGN)
1178     size
1179       = force_operand (plus_constant (size,
1180                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1181                        NULL_RTX);
1182
1183 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1184   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1185      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1186      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1187      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1188      of the old save area.  */
1189   {
1190     rtx dynamic_offset
1191       = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1192                       stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1193
1194     if (!current_function_calls_setjmp)
1195       {
1196         int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1197
1198         /* See optimize_save_area_alloca to understand what is being
1199            set up here.  */
1200
1201         /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1202            alignment.  This constraint may be too strong.  */
1203         if (PREFERRED_STACK_BOUNDARY != BIGGEST_ALIGNMENT)
1204           abort ();
1205
1206         if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1207           {
1208             HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1209
1210             if (INTVAL (size) != new)
1211               setjmpless_size = GEN_INT (new);
1212             else
1213               setjmpless_size = size;
1214           }
1215         else
1216           {
1217             /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1218                CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1219             setjmpless_size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1220                                              GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1221             setjmpless_size = expand_mult (Pmode, setjmpless_size,
1222                                            GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1223           }
1224         /* Our optimization works based upon being able to perform a simple
1225            transformation of this RTL into a (set REG REG) so make sure things
1226            did in fact end up in a REG.  */
1227         if (!register_operand (setjmpless_size, Pmode))
1228           setjmpless_size = force_reg (Pmode, setjmpless_size);
1229       }
1230
1231     size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1232                          NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1233   }
1234 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1235
1236   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1237      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1238      this will maintain the required alignment.
1239
1240      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1241      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1242      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1243      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1244      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1245      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1246      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1247      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1248      momentarily mis-aligning the stack.  */
1249
1250   /* If we added a variable amount to SIZE,
1251      we can no longer assume it is aligned.  */
1252 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1253   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1254 #endif
1255     size = round_push (size);
1256
1257   do_pending_stack_adjust ();
1258
1259  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1260     properly.  */
1261   if (stack_pointer_delta % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
1262     abort ();
1263
1264   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1265      account what has already been checked.  */
1266   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1267     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1268
1269   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1270   if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1271       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1272       || GET_MODE (target) != Pmode)
1273     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1274
1275   mark_reg_pointer (target, known_align);
1276
1277   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1278      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1279      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1280 #ifdef HAVE_allocate_stack
1281   if (HAVE_allocate_stack)
1282     {
1283       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1284       insn_operand_predicate_fn pred;
1285
1286       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1287          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1288          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1289          proper mode and validate.  */
1290       if (mode == VOIDmode)
1291         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1292
1293       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1294       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1295         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1296
1297       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1298     }
1299   else
1300 #endif
1301     {
1302 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1303       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1304 #endif
1305
1306       /* Check stack bounds if necessary.  */
1307       if (current_function_limit_stack)
1308         {
1309           rtx available;
1310           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1311 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1312           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1313                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1314                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1315 #else
1316           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1317                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1318                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1319 #endif
1320           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1321                                    space_available);
1322 #ifdef HAVE_trap
1323           if (HAVE_trap)
1324             emit_insn (gen_trap ());
1325           else
1326 #endif
1327             error ("stack limits not supported on this target");
1328           emit_barrier ();
1329           emit_label (space_available);
1330         }
1331
1332       anti_adjust_stack (size);
1333 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1334       if (setjmpless_size != NULL_RTX)
1335         {
1336           rtx note_target = get_last_insn ();
1337
1338           REG_NOTES (note_target)
1339             = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SAVE_AREA, setjmpless_size,
1340                                  REG_NOTES (note_target));
1341         }
1342 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1343
1344 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1345       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1346 #endif
1347     }
1348
1349   if (MUST_ALIGN)
1350     {
1351       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1352          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1353          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1354       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1355                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1356                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1357       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1358                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1359                               NULL_RTX, 1);
1360       target = expand_mult (Pmode, target,
1361                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1362                             NULL_RTX, 1);
1363     }
1364
1365   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1366   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0)
1367     emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
1368
1369   return target;
1370 }
1371 \f
1372 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1373    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1374    calling that routine.  */
1375
1376 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1377
1378 void
1379 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1380 {
1381   stack_check_libfunc = libfunc;
1382 }
1383 \f
1384 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1385
1386 static void
1387 emit_stack_probe (rtx address)
1388 {
1389   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1390
1391   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1392
1393   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1394     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1395   else
1396     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1397 }
1398
1399 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1400    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1401    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1402    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1403    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1404
1405 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1406 #define STACK_GROW_OP MINUS
1407 #else
1408 #define STACK_GROW_OP PLUS
1409 #endif
1410
1411 void
1412 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1413 {
1414   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1415   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1416     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1417
1418   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1419      check the stack.  */
1420   if (stack_check_libfunc != 0)
1421     {
1422       rtx addr = memory_address (QImode,
1423                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1424                                                  stack_pointer_rtx,
1425                                                  plus_constant (size, first)));
1426
1427       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1428       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1429                          ptr_mode);
1430     }
1431
1432   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1433 #ifdef HAVE_check_stack
1434   else if (HAVE_check_stack)
1435     {
1436       insn_operand_predicate_fn pred;
1437       rtx last_addr
1438         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1439                                          stack_pointer_rtx,
1440                                          plus_constant (size, first)),
1441                          NULL_RTX);
1442
1443       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1444       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1445         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1446
1447       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1448     }
1449 #endif
1450
1451   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1452      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1453   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1454            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1455     {
1456       HOST_WIDE_INT offset;
1457
1458       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1459          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1460          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1461          at LAST.  */
1462       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1463            offset < INTVAL (size);
1464            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1465         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1466                                           stack_pointer_rtx,
1467                                           GEN_INT (offset)));
1468
1469       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1470                                         stack_pointer_rtx,
1471                                         plus_constant (size, first)));
1472     }
1473
1474   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1475      notes so that loop optimization can be done.  */
1476   else
1477     {
1478       rtx test_addr
1479         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1480                                          stack_pointer_rtx,
1481                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1482                          NULL_RTX);
1483       rtx last_addr
1484         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1485                                          stack_pointer_rtx,
1486                                          plus_constant (size, first)),
1487                          NULL_RTX);
1488       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1489       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1490       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1491       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1492       rtx temp;
1493
1494       if (GET_CODE (test_addr) != REG
1495           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1496         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1497
1498       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_BEG);
1499       emit_jump (test_lab);
1500
1501       emit_label (loop_lab);
1502       emit_stack_probe (test_addr);
1503
1504       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_CONT);
1505
1506 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1507 #define CMP_OPCODE GTU
1508       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1509                            1, OPTAB_WIDEN);
1510 #else
1511 #define CMP_OPCODE LTU
1512       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1513                            1, OPTAB_WIDEN);
1514 #endif
1515
1516       if (temp != test_addr)
1517         abort ();
1518
1519       emit_label (test_lab);
1520       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1521                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1522       emit_jump (end_lab);
1523       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_END);
1524       emit_label (end_lab);
1525
1526       emit_stack_probe (last_addr);
1527     }
1528 }
1529 \f
1530 /* Return an rtx representing the register or memory location
1531    in which a scalar value of data type VALTYPE
1532    was returned by a function call to function FUNC.
1533    FUNC is a FUNCTION_DECL node if the precise function is known,
1534    otherwise 0.
1535    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1536    should return the register in which the function will put its result
1537    and 0 otherwise.  */
1538
1539 rtx
1540 hard_function_value (tree valtype, tree func ATTRIBUTE_UNUSED,
1541                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1542 {
1543   rtx val;
1544
1545 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
1546   if (outgoing)
1547     val = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (valtype, func);
1548   else
1549 #endif
1550     val = FUNCTION_VALUE (valtype, func);
1551
1552   if (GET_CODE (val) == REG
1553       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1554     {
1555       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1556       enum machine_mode tmpmode;
1557
1558       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1559          since the value of bytes will be large enough that no mode
1560          will match and we will abort later in this function.  */
1561
1562       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1563            tmpmode != VOIDmode;
1564            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1565         {
1566           /* Have we found a large enough mode?  */
1567           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1568             break;
1569         }
1570
1571       /* No suitable mode found.  */
1572       if (tmpmode == VOIDmode)
1573         abort ();
1574
1575       PUT_MODE (val, tmpmode);
1576     }
1577   return val;
1578 }
1579
1580 /* Return an rtx representing the register or memory location
1581    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1582
1583 rtx
1584 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1585 {
1586   return LIBCALL_VALUE (mode);
1587 }
1588
1589 /* Look up the tree code for a given rtx code
1590    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1591    The function returns an int because the caller may not know
1592    what `enum tree_code' means.  */
1593
1594 int
1595 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1596 {
1597   enum tree_code tcode;
1598
1599   switch (code)
1600     {
1601     case PLUS:
1602       tcode = PLUS_EXPR;
1603       break;
1604     case MINUS:
1605       tcode = MINUS_EXPR;
1606       break;
1607     case MULT:
1608       tcode = MULT_EXPR;
1609       break;
1610     case DIV:
1611       tcode = RDIV_EXPR;
1612       break;
1613     case SMIN:
1614       tcode = MIN_EXPR;
1615       break;
1616     case SMAX:
1617       tcode = MAX_EXPR;
1618       break;
1619     default:
1620       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1621       break;
1622     }
1623   return ((int) tcode);
1624 }
1625
1626 #include "gt-explow.h"