OSDN Git Service

2008-01-15 Sebastian Pop <sebastian.pop@amd.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / explow.c
1 /* Subroutines for manipulating rtx's in semantically interesting ways.
2    Copyright (C) 1987, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "toplev.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "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 #include "target.h"
41 #include "output.h"
42
43 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
44 static void emit_stack_probe (rtx);
45
46
47 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
48
49 HOST_WIDE_INT
50 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
51 {
52   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
53
54   /* You want to truncate to a _what_?  */
55   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
56
57   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
58   if (mode == BImode)
59     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
60
61   /* Sign-extend for the requested mode.  */
62
63   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
64     {
65       HOST_WIDE_INT sign = 1;
66       sign <<= width - 1;
67       c &= (sign << 1) - 1;
68       c ^= sign;
69       c -= sign;
70     }
71
72   return c;
73 }
74
75 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
76
77 rtx
78 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
79 {
80   RTX_CODE code;
81   rtx y;
82   enum machine_mode mode;
83   rtx tem;
84   int all_constant = 0;
85
86   if (c == 0)
87     return x;
88
89  restart:
90
91   code = GET_CODE (x);
92   mode = GET_MODE (x);
93   y = x;
94
95   switch (code)
96     {
97     case CONST_INT:
98       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
99
100     case CONST_DOUBLE:
101       {
102         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
103         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
104         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
105         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
106         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
107         HOST_WIDE_INT hv;
108
109         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
110
111         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
112       }
113
114     case MEM:
115       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
116          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
117          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
118       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
119           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
120         {
121           tem
122             = force_const_mem (GET_MODE (x),
123                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
124                                               c));
125           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
126             return tem;
127         }
128       break;
129
130     case CONST:
131       /* If adding to something entirely constant, set a flag
132          so that we can add a CONST around the result.  */
133       x = XEXP (x, 0);
134       all_constant = 1;
135       goto restart;
136
137     case SYMBOL_REF:
138     case LABEL_REF:
139       all_constant = 1;
140       break;
141
142     case PLUS:
143       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
144          Look for constant term in the sum and combine
145          with C.  For an integer constant term, we make a combined
146          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
147          we cannot really combine, but group them together anyway.
148
149          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
150          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
151
152          We may not immediately return from the recursive call here, lest
153          all_constant gets lost.  */
154
155       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
156         {
157           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
158
159           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
160             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
161
162           x = XEXP (x, 0);
163           goto restart;
164         }
165       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
166         {
167           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
168           c = 0;
169         }
170       else if (find_constant_term_loc (&y))
171         {
172           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
173              modify it in place.  */
174           rtx copy = copy_rtx (x);
175           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
176
177           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
178           x = copy;
179           c = 0;
180         }
181       break;
182
183     default:
184       break;
185     }
186
187   if (c != 0)
188     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
189
190   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
191     return x;
192   else if (all_constant)
193     return gen_rtx_CONST (mode, x);
194   else
195     return x;
196 }
197 \f
198 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
199    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
200    X itself is not altered.  The result != X if and only if
201    it is not isomorphic to X.  */
202
203 rtx
204 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
205 {
206   rtx x0, x1;
207   rtx tem;
208
209   if (GET_CODE (x) != PLUS)
210     return x;
211
212   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
213   if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
214       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
215                                                 XEXP (x, 1)))
216       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
217     {
218       *constptr = tem;
219       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
220     }
221
222   tem = const0_rtx;
223   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
224   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
225   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
226       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
227                                                 *constptr, tem))
228       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
229     {
230       *constptr = tem;
231       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
232     }
233
234   return x;
235 }
236
237 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
238
239 rtx
240 expr_size (tree exp)
241 {
242   tree size;
243
244   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
245     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
246   else
247     {
248       size = lang_hooks.expr_size (exp);
249       gcc_assert (size);
250       size = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp);
251     }
252
253   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
254 }
255
256 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
257    if the size can vary or is larger than an integer.  */
258
259 HOST_WIDE_INT
260 int_expr_size (tree exp)
261 {
262   tree size;
263
264   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
265     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
266   else
267     {
268       size = lang_hooks.expr_size (exp);
269       gcc_assert (size);
270     }
271
272   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
273     return -1;
274
275   return tree_low_cst (size, 0);
276 }
277 \f
278 /* Return a copy of X in which all memory references
279    and all constants that involve symbol refs
280    have been replaced with new temporary registers.
281    Also emit code to load the memory locations and constants
282    into those registers.
283
284    If X contains no such constants or memory references,
285    X itself (not a copy) is returned.
286
287    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
288    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
289    address.
290
291    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
292    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
293
294 static rtx
295 break_out_memory_refs (rtx x)
296 {
297   if (MEM_P (x)
298       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
299           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
300     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
301   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
302            || GET_CODE (x) == MULT)
303     {
304       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
305       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
306
307       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
308         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
309     }
310
311   return x;
312 }
313
314 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
315    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
316    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
317    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
318    used.  */
319
320 rtx
321 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
322                         rtx x)
323 {
324 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
325   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
326   return x;
327 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
328   enum machine_mode from_mode;
329   rtx temp;
330   enum rtx_code code;
331
332   /* If X already has the right mode, just return it.  */
333   if (GET_MODE (x) == to_mode)
334     return x;
335
336   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
337
338   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
339      to the default case.  */
340   switch (GET_CODE (x))
341     {
342     case CONST_INT:
343     case CONST_DOUBLE:
344       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
345         code = TRUNCATE;
346       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
347         break;
348       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
349         code = ZERO_EXTEND;
350       else
351         code = SIGN_EXTEND;
352       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
353       if (temp)
354         return temp;
355       break;
356
357     case SUBREG:
358       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
359           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
360         return SUBREG_REG (x);
361       break;
362
363     case LABEL_REF:
364       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
365       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
366       return temp;
367       break;
368
369     case SYMBOL_REF:
370       temp = shallow_copy_rtx (x);
371       PUT_MODE (temp, to_mode);
372       return temp;
373       break;
374
375     case CONST:
376       return gen_rtx_CONST (to_mode,
377                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
378       break;
379
380     case PLUS:
381     case MULT:
382       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
383          operation if one operand is a constant and converting the constant
384          does not change it or if one operand is a constant and we are
385          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
386          We can always safely permute them if we are making the address
387          narrower.  */
388       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
389           || (GET_CODE (x) == PLUS
390               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
391               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))
392                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
393         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
394                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
395                                XEXP (x, 1));
396       break;
397
398     default:
399       break;
400     }
401
402   return convert_modes (to_mode, from_mode,
403                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
404 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
405 }
406 \f
407 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
408    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
409    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
410
411 rtx
412 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
413 {
414   rtx oldx = x;
415
416   x = convert_memory_address (Pmode, x);
417
418   /* By passing constant addresses through registers
419      we get a chance to cse them.  */
420   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
421     x = force_reg (Pmode, x);
422
423   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
424      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
425      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
426      are visible.  But not if cse won't be done!  */
427   else
428     {
429       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
430         x = break_out_memory_refs (x);
431
432       /* At this point, any valid address is accepted.  */
433       if (memory_address_p (mode, x))
434         goto done;
435
436       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
437          use it the old way.  */
438       if (memory_address_p (mode, oldx))
439         {
440           x = oldx;
441           goto done;
442         }
443
444       /* Perform machine-dependent transformations on X
445          in certain cases.  This is not necessary since the code
446          below can handle all possible cases, but machine-dependent
447          transformations can make better code.  */
448       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, done);
449
450       /* PLUS and MULT can appear in special ways
451          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
452          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
453          But a sum containing constant terms is special
454          if removing them makes the sum a valid address:
455          then we generate that address in a register
456          and index off of it.  We do this because it often makes
457          shorter code, and because the addresses thus generated
458          in registers often become common subexpressions.  */
459       if (GET_CODE (x) == PLUS)
460         {
461           rtx constant_term = const0_rtx;
462           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
463           if (constant_term == const0_rtx
464               || ! memory_address_p (mode, y))
465             x = force_operand (x, NULL_RTX);
466           else
467             {
468               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
469               if (! memory_address_p (mode, y))
470                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
471               else
472                 x = y;
473             }
474         }
475
476       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
477         x = force_operand (x, NULL_RTX);
478
479       /* If we have a register that's an invalid address,
480          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
481       else if (REG_P (x))
482         x = copy_to_reg (x);
483
484       /* Last resort: copy the value to a register, since
485          the register is a valid address.  */
486       else
487         x = force_reg (Pmode, x);
488     }
489
490  done:
491
492   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
493      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
494   if (oldx == x)
495     return x;
496   else if (REG_P (x))
497     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
498   else if (GET_CODE (x) == PLUS
499            && REG_P (XEXP (x, 0))
500            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
501     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
502
503   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
504      to indicate that X is now used.  */
505   update_temp_slot_address (oldx, x);
506
507   return x;
508 }
509
510 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
511    Pass through anything else unchanged.  */
512
513 rtx
514 validize_mem (rtx ref)
515 {
516   if (!MEM_P (ref))
517     return ref;
518   ref = use_anchored_address (ref);
519   if (memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
520     return ref;
521
522   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
523   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
524 }
525
526 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
527    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
528    and the old one on failure.  */
529
530 rtx
531 use_anchored_address (rtx x)
532 {
533   rtx base;
534   HOST_WIDE_INT offset;
535
536   if (!flag_section_anchors)
537     return x;
538
539   if (!MEM_P (x))
540     return x;
541
542   /* Split the address into a base and offset.  */
543   base = XEXP (x, 0);
544   offset = 0;
545   if (GET_CODE (base) == CONST
546       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
547       && GET_CODE (XEXP (XEXP (base, 0), 1)) == CONST_INT)
548     {
549       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
550       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
551     }
552
553   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
554   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
555       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
556       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
557       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
558       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
559     return x;
560
561   /* Decide where BASE is going to be.  */
562   place_block_symbol (base);
563
564   /* Get the anchor we need to use.  */
565   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
566   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
567                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
568
569   /* Work out the offset from the anchor.  */
570   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
571
572   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
573      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
574      target costs say that that's worthwhile.  */
575   if (!cse_not_expected)
576     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
577
578   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
579 }
580 \f
581 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
582
583 rtx
584 copy_to_reg (rtx x)
585 {
586   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
587
588   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
589      do the computation.  */
590   if (! general_operand (x, VOIDmode))
591     x = force_operand (x, temp);
592
593   if (x != temp)
594     emit_move_insn (temp, x);
595
596   return temp;
597 }
598
599 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
600    in case X is a constant.  */
601
602 rtx
603 copy_addr_to_reg (rtx x)
604 {
605   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
606 }
607
608 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
609    in case X is a constant.  */
610
611 rtx
612 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
613 {
614   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
615
616   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
617      do the computation.  */
618   if (! general_operand (x, VOIDmode))
619     x = force_operand (x, temp);
620
621   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
622   if (x != temp)
623     emit_move_insn (temp, x);
624   return temp;
625 }
626
627 /* Load X into a register if it is not already one.
628    Use mode MODE for the register.
629    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
630    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
631
632    The caller must not alter the value in the register we return,
633    since we mark it as a "constant" register.  */
634
635 rtx
636 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
637 {
638   rtx temp, insn, set;
639
640   if (REG_P (x))
641     return x;
642
643   if (general_operand (x, mode))
644     {
645       temp = gen_reg_rtx (mode);
646       insn = emit_move_insn (temp, x);
647     }
648   else
649     {
650       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
651       if (REG_P (temp))
652         insn = get_last_insn ();
653       else
654         {
655           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
656           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
657           temp = temp2;
658         }
659     }
660
661   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
662      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
663      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
664   if (CONSTANT_P (x)
665       && (set = single_set (insn)) != 0
666       && SET_DEST (set) == temp
667       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
668     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
669
670   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
671      known alignment of that pointer.  */
672   {
673     unsigned align = 0;
674     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
675       {
676         align = BITS_PER_UNIT;
677         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
678           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
679       }
680     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
681       align = BITS_PER_UNIT;
682     else if (GET_CODE (x) == CONST
683              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
684              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
685              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
686       {
687         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
688         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
689         unsigned sa, ca;
690
691         sa = BITS_PER_UNIT;
692         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
693           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
694
695         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
696
697         align = MIN (sa, ca);
698       }
699     else if (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x))
700       align = MEM_ALIGN (x);
701
702     if (align)
703       mark_reg_pointer (temp, align);
704   }
705
706   return temp;
707 }
708
709 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
710    that reg.  Otherwise, return X.  */
711
712 rtx
713 force_not_mem (rtx x)
714 {
715   rtx temp;
716
717   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
718     return x;
719
720   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
721
722   if (MEM_POINTER (x))
723     REG_POINTER (temp) = 1;
724
725   emit_move_insn (temp, x);
726   return temp;
727 }
728
729 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
730    or to a new temp reg and return that reg.
731    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
732
733 rtx
734 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
735 {
736   rtx temp;
737
738   if (target && REG_P (target))
739     temp = target;
740   else
741     temp = gen_reg_rtx (mode);
742
743   emit_move_insn (temp, x);
744   return temp;
745 }
746 \f
747 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
748    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
749    to show what signedness to use on extension operations.
750
751    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
752
753 #if defined(PROMOTE_MODE) && !defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE)
754 #define PROMOTE_FUNCTION_MODE PROMOTE_MODE
755 #endif
756
757 enum machine_mode
758 promote_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
759               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
760 {
761   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
762   int unsignedp = *punsignedp;
763
764 #ifndef PROMOTE_MODE
765   if (! for_call)
766     return mode;
767 #endif
768
769   switch (code)
770     {
771 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_MODE
772     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
773     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
774 #ifdef PROMOTE_MODE
775       if (for_call)
776         {
777 #endif
778           PROMOTE_FUNCTION_MODE (mode, unsignedp, type);
779 #ifdef PROMOTE_MODE
780         }
781       else
782         {
783           PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
784         }
785 #endif
786       break;
787 #endif
788
789 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
790     case REFERENCE_TYPE:
791     case POINTER_TYPE:
792       mode = Pmode;
793       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
794       break;
795 #endif
796
797     default:
798       break;
799     }
800
801   *punsignedp = unsignedp;
802   return mode;
803 }
804 \f
805 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
806    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
807
808 void
809 adjust_stack (rtx adjust)
810 {
811   rtx temp;
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
842   if (adjust == const0_rtx)
843     return;
844
845   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
846      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
847   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
848     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
849
850   temp = expand_binop (Pmode,
851 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
852                        sub_optab,
853 #else
854                        add_optab,
855 #endif
856                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
857                        OPTAB_LIB_WIDEN);
858
859   if (temp != stack_pointer_rtx)
860     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
861 }
862
863 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
864    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
865
866 static rtx
867 round_push (rtx size)
868 {
869   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
870
871   if (align == 1)
872     return size;
873
874   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
875     {
876       HOST_WIDE_INT new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
877
878       if (INTVAL (size) != new)
879         size = GEN_INT (new);
880     }
881   else
882     {
883       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
884          but we know it can't.  So add ourselves and then do
885          TRUNC_DIV_EXPR.  */
886       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
887                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
888       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
889                             NULL_RTX, 1);
890       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
891     }
892
893   return size;
894 }
895 \f
896 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
897    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
898    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
899    must be of the proper mode.
900
901    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
902    are emitted at the current position.  */
903
904 void
905 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
906 {
907   rtx sa = *psave;
908   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
909   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
910   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
911
912   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
913   switch (save_level)
914     {
915 #ifdef HAVE_save_stack_block
916     case SAVE_BLOCK:
917       if (HAVE_save_stack_block)
918         fcn = gen_save_stack_block;
919       break;
920 #endif
921 #ifdef HAVE_save_stack_function
922     case SAVE_FUNCTION:
923       if (HAVE_save_stack_function)
924         fcn = gen_save_stack_function;
925       break;
926 #endif
927 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
928     case SAVE_NONLOCAL:
929       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
930         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
931       break;
932 #endif
933     default:
934       break;
935     }
936
937   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
938      verify the save area is the proper mode.  */
939
940   if (sa == 0)
941     {
942       if (mode != VOIDmode)
943         {
944           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
945             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
946           else
947             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
948         }
949     }
950
951   if (after)
952     {
953       rtx seq;
954
955       start_sequence ();
956       do_pending_stack_adjust ();
957       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
958          created by the validize call also get moved to the right place.  */
959       if (sa != 0)
960         sa = validize_mem (sa);
961       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
962       seq = get_insns ();
963       end_sequence ();
964       emit_insn_after (seq, after);
965     }
966   else
967     {
968       do_pending_stack_adjust ();
969       if (sa != 0)
970         sa = validize_mem (sa);
971       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
972     }
973 }
974
975 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
976    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
977
978    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
979    current position.  */
980
981 void
982 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
983 {
984   /* The default is that we use a move insn.  */
985   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
986
987   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
988   switch (save_level)
989     {
990 #ifdef HAVE_restore_stack_block
991     case SAVE_BLOCK:
992       if (HAVE_restore_stack_block)
993         fcn = gen_restore_stack_block;
994       break;
995 #endif
996 #ifdef HAVE_restore_stack_function
997     case SAVE_FUNCTION:
998       if (HAVE_restore_stack_function)
999         fcn = gen_restore_stack_function;
1000       break;
1001 #endif
1002 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1003     case SAVE_NONLOCAL:
1004       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1005         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1006       break;
1007 #endif
1008     default:
1009       break;
1010     }
1011
1012   if (sa != 0)
1013     {
1014       sa = validize_mem (sa);
1015       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1016          references to variable arrays below the code
1017          that deletes (pops) the arrays.  */
1018       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1019                     gen_rtx_MEM (BLKmode,
1020                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))));
1021       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1022                     gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx)));
1023     }
1024
1025   discard_pending_stack_adjust ();
1026
1027   if (after)
1028     {
1029       rtx seq;
1030
1031       start_sequence ();
1032       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1033       seq = get_insns ();
1034       end_sequence ();
1035       emit_insn_after (seq, after);
1036     }
1037   else
1038     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1039 }
1040
1041 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1042    function.  This function should be called whenever we allocate or
1043    deallocate dynamic stack space.  */
1044
1045 void
1046 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1047 {
1048   tree t_save;
1049   rtx r_save;
1050
1051   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1052      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1053      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1054      of the stack save area slots.  */
1055   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1056                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1057   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1058
1059   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1060 }
1061 \f
1062 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1063    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1064    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1065
1066    Any required stack pointer alignment is preserved.
1067
1068    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1069    TARGET is a place in which the address can be placed.
1070
1071    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1072
1073 rtx
1074 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1075 {
1076   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1077      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1078      address anyway.  */
1079   if (size == const0_rtx)
1080     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1081
1082   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1083   current_function_calls_alloca = 1;
1084
1085   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1086   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1087     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1088
1089   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1090      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1091      this code.  */
1092   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1093
1094   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1095      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1096      always know its final value at this point in the compilation (it
1097      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1098      example), so we must align the value to be returned in that case.
1099      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1100      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1101      We must also do an alignment operation on the returned value if
1102      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1103
1104      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1105      that might result from the alignment operation.  */
1106
1107 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1108 #define MUST_ALIGN 1
1109 #else
1110 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1111 #endif
1112
1113   if (MUST_ALIGN)
1114     size
1115       = force_operand (plus_constant (size,
1116                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1117                        NULL_RTX);
1118
1119 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1120   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1121      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1122      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1123      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1124      of the old save area.
1125
1126      What used to happen is that, since we did not know for sure
1127      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1128      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1129      up later.  These days we know this information before we ever
1130      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1131   if (!current_function_calls_setjmp)
1132     {
1133       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1134
1135       /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1136          alignment.  This constraint may be too strong.  */
1137       gcc_assert (PREFERRED_STACK_BOUNDARY == BIGGEST_ALIGNMENT);
1138
1139       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1140         {
1141           HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1142
1143           if (INTVAL (size) != new)
1144             size = GEN_INT (new);
1145         }
1146       else
1147         {
1148           /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1149              CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1150           size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1151                                 GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1152           size = expand_mult (Pmode, size,
1153                               GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1154         }
1155     }
1156   else
1157     {
1158       rtx dynamic_offset
1159         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1160                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1161
1162       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1163                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1164     }
1165 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1166
1167   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1168      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1169      this will maintain the required alignment.
1170
1171      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1172      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1173      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1174      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1175      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1176      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1177      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1178      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1179      momentarily mis-aligning the stack.  */
1180
1181   /* If we added a variable amount to SIZE,
1182      we can no longer assume it is aligned.  */
1183 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1184   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1185 #endif
1186     size = round_push (size);
1187
1188   do_pending_stack_adjust ();
1189
1190  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1191     properly.  */
1192   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1193                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1194
1195   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1196      account what has already been checked.  */
1197   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1198     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1199
1200   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1201   if (target == 0 || !REG_P (target)
1202       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1203       || GET_MODE (target) != Pmode)
1204     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1205
1206   mark_reg_pointer (target, known_align);
1207
1208   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1209      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1210      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1211 #ifdef HAVE_allocate_stack
1212   if (HAVE_allocate_stack)
1213     {
1214       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1215       insn_operand_predicate_fn pred;
1216
1217       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1218          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1219          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1220          proper mode and validate.  */
1221       if (mode == VOIDmode)
1222         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1223
1224       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1225       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1226         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1227
1228       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1229     }
1230   else
1231 #endif
1232     {
1233 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1234       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1235 #endif
1236
1237       /* Check stack bounds if necessary.  */
1238       if (current_function_limit_stack)
1239         {
1240           rtx available;
1241           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1242 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1243           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1244                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1245                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1246 #else
1247           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1248                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1249                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1250 #endif
1251           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1252                                    space_available);
1253 #ifdef HAVE_trap
1254           if (HAVE_trap)
1255             emit_insn (gen_trap ());
1256           else
1257 #endif
1258             error ("stack limits not supported on this target");
1259           emit_barrier ();
1260           emit_label (space_available);
1261         }
1262
1263       anti_adjust_stack (size);
1264
1265 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1266       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1267 #endif
1268     }
1269
1270   if (MUST_ALIGN)
1271     {
1272       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1273          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1274          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1275       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1276                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1277                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1278       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1279                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1280                               NULL_RTX, 1);
1281       target = expand_mult (Pmode, target,
1282                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1283                             NULL_RTX, 1);
1284     }
1285
1286   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1287   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1288     update_nonlocal_goto_save_area ();
1289
1290   return target;
1291 }
1292 \f
1293 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1294    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1295    calling that routine.  */
1296
1297 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1298
1299 void
1300 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1301 {
1302   stack_check_libfunc = libfunc;
1303 }
1304 \f
1305 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1306
1307 static void
1308 emit_stack_probe (rtx address)
1309 {
1310   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1311
1312   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1313
1314   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1315     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1316   else
1317     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1318 }
1319
1320 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1321    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1322    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1323    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1324    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1325
1326 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1327 #define STACK_GROW_OP MINUS
1328 #else
1329 #define STACK_GROW_OP PLUS
1330 #endif
1331
1332 void
1333 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1334 {
1335   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1336   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1337     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1338
1339   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1340      check the stack.  */
1341   if (stack_check_libfunc != 0)
1342     {
1343       rtx addr = memory_address (QImode,
1344                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1345                                                  stack_pointer_rtx,
1346                                                  plus_constant (size, first)));
1347
1348       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1349       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1350                          ptr_mode);
1351     }
1352
1353   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1354 #ifdef HAVE_check_stack
1355   else if (HAVE_check_stack)
1356     {
1357       insn_operand_predicate_fn pred;
1358       rtx last_addr
1359         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1360                                          stack_pointer_rtx,
1361                                          plus_constant (size, first)),
1362                          NULL_RTX);
1363
1364       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1365       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1366         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1367
1368       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1369     }
1370 #endif
1371
1372   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1373      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1374   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1375            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1376     {
1377       HOST_WIDE_INT offset;
1378
1379       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1380          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1381          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1382          at LAST.  */
1383       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1384            offset < INTVAL (size);
1385            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1386         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1387                                           stack_pointer_rtx,
1388                                           GEN_INT (offset)));
1389
1390       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1391                                         stack_pointer_rtx,
1392                                         plus_constant (size, first)));
1393     }
1394
1395   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1396      notes so that loop optimization can be done.  */
1397   else
1398     {
1399       rtx test_addr
1400         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1401                                          stack_pointer_rtx,
1402                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1403                          NULL_RTX);
1404       rtx last_addr
1405         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1406                                          stack_pointer_rtx,
1407                                          plus_constant (size, first)),
1408                          NULL_RTX);
1409       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1410       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1411       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1412       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1413       rtx temp;
1414
1415       if (!REG_P (test_addr)
1416           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1417         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1418
1419       emit_jump (test_lab);
1420
1421       emit_label (loop_lab);
1422       emit_stack_probe (test_addr);
1423
1424 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1425 #define CMP_OPCODE GTU
1426       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1427                            1, OPTAB_WIDEN);
1428 #else
1429 #define CMP_OPCODE LTU
1430       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1431                            1, OPTAB_WIDEN);
1432 #endif
1433
1434       gcc_assert (temp == test_addr);
1435
1436       emit_label (test_lab);
1437       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1438                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1439       emit_jump (end_lab);
1440       emit_label (end_lab);
1441
1442       emit_stack_probe (last_addr);
1443     }
1444 }
1445 \f
1446 /* Return an rtx representing the register or memory location
1447    in which a scalar value of data type VALTYPE
1448    was returned by a function call to function FUNC.
1449    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1450    function is known, otherwise 0.
1451    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1452    should return the register in which the function will put its result
1453    and 0 otherwise.  */
1454
1455 rtx
1456 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1457                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1458 {
1459   rtx val;
1460
1461   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1462
1463   if (REG_P (val)
1464       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1465     {
1466       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1467       enum machine_mode tmpmode;
1468
1469       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1470          since the value of bytes will then be large enough that no
1471          mode will match anyway.  */
1472
1473       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1474            tmpmode != VOIDmode;
1475            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1476         {
1477           /* Have we found a large enough mode?  */
1478           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1479             break;
1480         }
1481
1482       /* No suitable mode found.  */
1483       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1484
1485       PUT_MODE (val, tmpmode);
1486     }
1487   return val;
1488 }
1489
1490 /* Return an rtx representing the register or memory location
1491    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1492
1493 rtx
1494 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1495 {
1496   return LIBCALL_VALUE (mode);
1497 }
1498
1499 /* Look up the tree code for a given rtx code
1500    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1501    The function returns an int because the caller may not know
1502    what `enum tree_code' means.  */
1503
1504 int
1505 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1506 {
1507   enum tree_code tcode;
1508
1509   switch (code)
1510     {
1511     case PLUS:
1512       tcode = PLUS_EXPR;
1513       break;
1514     case MINUS:
1515       tcode = MINUS_EXPR;
1516       break;
1517     case MULT:
1518       tcode = MULT_EXPR;
1519       break;
1520     case DIV:
1521       tcode = RDIV_EXPR;
1522       break;
1523     case SMIN:
1524       tcode = MIN_EXPR;
1525       break;
1526     case SMAX:
1527       tcode = MAX_EXPR;
1528       break;
1529     default:
1530       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1531       break;
1532     }
1533   return ((int) tcode);
1534 }
1535
1536 #include "gt-explow.h"