OSDN Git Service

2006-02-19 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.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
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 2, 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 COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23
24 #include "config.h"
25 #include "system.h"
26 #include "coretypes.h"
27 #include "tm.h"
28 #include "toplev.h"
29 #include "rtl.h"
30 #include "tree.h"
31 #include "tm_p.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "optabs.h"
36 #include "hard-reg-set.h"
37 #include "insn-config.h"
38 #include "ggc.h"
39 #include "recog.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "output.h"
43
44 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
45 static void emit_stack_probe (rtx);
46
47
48 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
49
50 HOST_WIDE_INT
51 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
52 {
53   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
54
55   /* You want to truncate to a _what_?  */
56   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
57
58   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
59   if (mode == BImode)
60     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
61
62   /* Sign-extend for the requested mode.  */
63
64   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
65     {
66       HOST_WIDE_INT sign = 1;
67       sign <<= width - 1;
68       c &= (sign << 1) - 1;
69       c ^= sign;
70       c -= sign;
71     }
72
73   return c;
74 }
75
76 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
77
78 rtx
79 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
80 {
81   RTX_CODE code;
82   rtx y;
83   enum machine_mode mode;
84   rtx tem;
85   int all_constant = 0;
86
87   if (c == 0)
88     return x;
89
90  restart:
91
92   code = GET_CODE (x);
93   mode = GET_MODE (x);
94   y = x;
95
96   switch (code)
97     {
98     case CONST_INT:
99       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
100
101     case CONST_DOUBLE:
102       {
103         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
104         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
105         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
106         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
107         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
108         HOST_WIDE_INT hv;
109
110         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
111
112         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
113       }
114
115     case MEM:
116       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
117          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
118          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
119       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
120           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
121         {
122           tem
123             = force_const_mem (GET_MODE (x),
124                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
125                                               c));
126           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
127             return tem;
128         }
129       break;
130
131     case CONST:
132       /* If adding to something entirely constant, set a flag
133          so that we can add a CONST around the result.  */
134       x = XEXP (x, 0);
135       all_constant = 1;
136       goto restart;
137
138     case SYMBOL_REF:
139     case LABEL_REF:
140       all_constant = 1;
141       break;
142
143     case PLUS:
144       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
145          Look for constant term in the sum and combine
146          with C.  For an integer constant term, we make a combined
147          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
148          we cannot really combine, but group them together anyway.
149
150          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
151          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
152
153          We may not immediately return from the recursive call here, lest
154          all_constant gets lost.  */
155
156       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
157         {
158           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
159
160           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
161             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
162
163           x = XEXP (x, 0);
164           goto restart;
165         }
166       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
167         {
168           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
169           c = 0;
170         }
171       else if (find_constant_term_loc (&y))
172         {
173           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
174              modify it in place.  */
175           rtx copy = copy_rtx (x);
176           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
177
178           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
179           x = copy;
180           c = 0;
181         }
182       break;
183
184     default:
185       break;
186     }
187
188   if (c != 0)
189     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
190
191   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
192     return x;
193   else if (all_constant)
194     return gen_rtx_CONST (mode, x);
195   else
196     return x;
197 }
198 \f
199 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
200    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
201    X itself is not altered.  The result != X if and only if
202    it is not isomorphic to X.  */
203
204 rtx
205 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
206 {
207   rtx x0, x1;
208   rtx tem;
209
210   if (GET_CODE (x) != PLUS)
211     return x;
212
213   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
214   if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
218     {
219       *constptr = tem;
220       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
221     }
222
223   tem = const0_rtx;
224   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
225   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
226   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
227       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
228                                                 *constptr, tem))
229       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
230     {
231       *constptr = tem;
232       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
233     }
234
235   return x;
236 }
237
238 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
239
240 rtx
241 expr_size (tree exp)
242 {
243   tree size;
244
245   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
246     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
247   else
248     size = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (lang_hooks.expr_size (exp), exp);
249
250   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
251 }
252
253 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
254    if the size can vary or is larger than an integer.  */
255
256 HOST_WIDE_INT
257 int_expr_size (tree exp)
258 {
259   tree size;
260
261   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
262     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
263   else
264     size = lang_hooks.expr_size (exp);
265
266   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
267     return -1;
268
269   return tree_low_cst (size, 0);
270 }
271 \f
272 /* Return a copy of X in which all memory references
273    and all constants that involve symbol refs
274    have been replaced with new temporary registers.
275    Also emit code to load the memory locations and constants
276    into those registers.
277
278    If X contains no such constants or memory references,
279    X itself (not a copy) is returned.
280
281    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
282    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
283    address.
284
285    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
286    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
287
288 static rtx
289 break_out_memory_refs (rtx x)
290 {
291   if (MEM_P (x)
292       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
293           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
294     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
295   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
296            || GET_CODE (x) == MULT)
297     {
298       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
299       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
300
301       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
302         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
303     }
304
305   return x;
306 }
307
308 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
309    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
310    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
311    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
312    used.  */
313
314 rtx
315 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
316                         rtx x)
317 {
318 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
319   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
320   return x;
321 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
322   enum machine_mode from_mode;
323   rtx temp;
324   enum rtx_code code;
325
326   /* If X already has the right mode, just return it.  */
327   if (GET_MODE (x) == to_mode)
328     return x;
329
330   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
331
332   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
333      to the default case.  */
334   switch (GET_CODE (x))
335     {
336     case CONST_INT:
337     case CONST_DOUBLE:
338       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
339         code = TRUNCATE;
340       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
341         break;
342       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
343         code = ZERO_EXTEND;
344       else
345         code = SIGN_EXTEND;
346       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
347       if (temp)
348         return temp;
349       break;
350
351     case SUBREG:
352       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
353           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
354         return SUBREG_REG (x);
355       break;
356
357     case LABEL_REF:
358       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
359       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
360       return temp;
361       break;
362
363     case SYMBOL_REF:
364       temp = shallow_copy_rtx (x);
365       PUT_MODE (temp, to_mode);
366       return temp;
367       break;
368
369     case CONST:
370       return gen_rtx_CONST (to_mode,
371                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
372       break;
373
374     case PLUS:
375     case MULT:
376       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
377          operation if one operand is a constant and converting the constant
378          does not change it.  We can always safely permute them if we are
379          making the address narrower.  */
380       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
381           || (GET_CODE (x) == PLUS
382               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
383               && XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))))
384         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
385                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
386                                XEXP (x, 1));
387       break;
388
389     default:
390       break;
391     }
392
393   return convert_modes (to_mode, from_mode,
394                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
395 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
396 }
397 \f
398 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
399    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
400    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
401
402 rtx
403 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
404 {
405   rtx oldx = x;
406
407   x = convert_memory_address (Pmode, x);
408
409   /* By passing constant addresses through registers
410      we get a chance to cse them.  */
411   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
412     x = force_reg (Pmode, x);
413
414   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
415      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
416      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
417      are visible.  But not if cse won't be done!  */
418   else
419     {
420       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
421         x = break_out_memory_refs (x);
422
423       /* At this point, any valid address is accepted.  */
424       if (memory_address_p (mode, x))
425         goto win;
426
427       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
428          use it the old way.  */
429       if (memory_address_p (mode, oldx))
430         goto win2;
431
432       /* Perform machine-dependent transformations on X
433          in certain cases.  This is not necessary since the code
434          below can handle all possible cases, but machine-dependent
435          transformations can make better code.  */
436       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, win);
437
438       /* PLUS and MULT can appear in special ways
439          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
440          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
441          But a sum containing constant terms is special
442          if removing them makes the sum a valid address:
443          then we generate that address in a register
444          and index off of it.  We do this because it often makes
445          shorter code, and because the addresses thus generated
446          in registers often become common subexpressions.  */
447       if (GET_CODE (x) == PLUS)
448         {
449           rtx constant_term = const0_rtx;
450           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
451           if (constant_term == const0_rtx
452               || ! memory_address_p (mode, y))
453             x = force_operand (x, NULL_RTX);
454           else
455             {
456               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
457               if (! memory_address_p (mode, y))
458                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
459               else
460                 x = y;
461             }
462         }
463
464       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
465         x = force_operand (x, NULL_RTX);
466
467       /* If we have a register that's an invalid address,
468          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
469       else if (REG_P (x))
470         x = copy_to_reg (x);
471
472       /* Last resort: copy the value to a register, since
473          the register is a valid address.  */
474       else
475         x = force_reg (Pmode, x);
476
477       goto done;
478
479     win2:
480       x = oldx;
481     win:
482       if (flag_force_addr && ! cse_not_expected && !REG_P (x))
483         {
484           x = force_operand (x, NULL_RTX);
485           x = force_reg (Pmode, x);
486         }
487     }
488
489  done:
490
491   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
492      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
493   if (oldx == x)
494     return x;
495   else if (REG_P (x))
496     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
497   else if (GET_CODE (x) == PLUS
498            && REG_P (XEXP (x, 0))
499            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
500     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
501
502   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
503      to indicate that X is now used.  */
504   update_temp_slot_address (oldx, x);
505
506   return x;
507 }
508
509 /* Like `memory_address' but pretend `flag_force_addr' is 0.  */
510
511 rtx
512 memory_address_noforce (enum machine_mode mode, rtx x)
513 {
514   int ambient_force_addr = flag_force_addr;
515   rtx val;
516
517   flag_force_addr = 0;
518   val = memory_address (mode, x);
519   flag_force_addr = ambient_force_addr;
520   return val;
521 }
522
523 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
524    Pass through anything else unchanged.  */
525
526 rtx
527 validize_mem (rtx ref)
528 {
529   if (!MEM_P (ref))
530     return ref;
531   ref = use_anchored_address (ref);
532   if (! (flag_force_addr && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (ref, 0)))
533       && memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
534     return ref;
535
536   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
537   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
538 }
539
540 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
541    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
542    and the old one on failure.  */
543
544 rtx
545 use_anchored_address (rtx x)
546 {
547   rtx base;
548   HOST_WIDE_INT offset;
549
550   if (!flag_section_anchors)
551     return x;
552
553   if (!MEM_P (x))
554     return x;
555
556   /* Split the address into a base and offset.  */
557   base = XEXP (x, 0);
558   offset = 0;
559   if (GET_CODE (base) == CONST
560       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
561       && GET_CODE (XEXP (XEXP (base, 0), 1)) == CONST_INT)
562     {
563       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
564       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
565     }
566
567   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
568   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
569       || !SYMBOL_REF_IN_BLOCK_P (base)
570       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
571       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
572     return x;
573
574   /* Decide where BASE is going to be.  */
575   place_block_symbol (base);
576
577   /* Get the anchor we need to use.  */
578   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
579   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
580                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
581
582   /* Work out the offset from the anchor.  */
583   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
584
585   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
586      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
587      target costs say that that's worthwhile.  */
588   if (!cse_not_expected)
589     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
590
591   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
592 }
593 \f
594 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
595
596 rtx
597 copy_to_reg (rtx x)
598 {
599   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
600
601   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
602      do the computation.  */
603   if (! general_operand (x, VOIDmode))
604     x = force_operand (x, temp);
605
606   if (x != temp)
607     emit_move_insn (temp, x);
608
609   return temp;
610 }
611
612 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
613    in case X is a constant.  */
614
615 rtx
616 copy_addr_to_reg (rtx x)
617 {
618   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
619 }
620
621 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
622    in case X is a constant.  */
623
624 rtx
625 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
626 {
627   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
628
629   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
630      do the computation.  */
631   if (! general_operand (x, VOIDmode))
632     x = force_operand (x, temp);
633
634   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
635   if (x != temp)
636     emit_move_insn (temp, x);
637   return temp;
638 }
639
640 /* Load X into a register if it is not already one.
641    Use mode MODE for the register.
642    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
643    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
644
645    The caller must not alter the value in the register we return,
646    since we mark it as a "constant" register.  */
647
648 rtx
649 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
650 {
651   rtx temp, insn, set;
652
653   if (REG_P (x))
654     return x;
655
656   if (general_operand (x, mode))
657     {
658       temp = gen_reg_rtx (mode);
659       insn = emit_move_insn (temp, x);
660     }
661   else
662     {
663       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
664       if (REG_P (temp))
665         insn = get_last_insn ();
666       else
667         {
668           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
669           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
670           temp = temp2;
671         }
672     }
673
674   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
675      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
676      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
677   if (CONSTANT_P (x)
678       && (set = single_set (insn)) != 0
679       && SET_DEST (set) == temp
680       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
681     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
682
683   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
684      known alignment of that pointer.  */
685   {
686     unsigned align = 0;
687     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
688       {
689         align = BITS_PER_UNIT;
690         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
691           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
692       }
693     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
694       align = BITS_PER_UNIT;
695     else if (GET_CODE (x) == CONST
696              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
697              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
698              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
699       {
700         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
701         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
702         unsigned sa, ca;
703
704         sa = BITS_PER_UNIT;
705         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
706           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
707
708         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
709
710         align = MIN (sa, ca);
711       }
712
713     if (align)
714       mark_reg_pointer (temp, align);
715   }
716
717   return temp;
718 }
719
720 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
721    that reg.  Otherwise, return X.  */
722
723 rtx
724 force_not_mem (rtx x)
725 {
726   rtx temp;
727
728   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
729     return x;
730
731   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
732
733   if (MEM_POINTER (x))
734     REG_POINTER (temp) = 1;
735
736   emit_move_insn (temp, x);
737   return temp;
738 }
739
740 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
741    or to a new temp reg and return that reg.
742    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
743
744 rtx
745 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
746 {
747   rtx temp;
748
749   if (target && REG_P (target))
750     temp = target;
751   else
752     temp = gen_reg_rtx (mode);
753
754   emit_move_insn (temp, x);
755   return temp;
756 }
757 \f
758 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
759    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
760    to show what signedness to use on extension operations.
761
762    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
763
764 #if defined(PROMOTE_MODE) && !defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE)
765 #define PROMOTE_FUNCTION_MODE PROMOTE_MODE
766 #endif
767
768 enum machine_mode
769 promote_mode (tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
770               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
771 {
772   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
773   int unsignedp = *punsignedp;
774
775 #ifndef PROMOTE_MODE
776   if (! for_call)
777     return mode;
778 #endif
779
780   switch (code)
781     {
782 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_MODE
783     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
784     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:
785 #ifdef PROMOTE_MODE
786       if (for_call)
787         {
788 #endif
789           PROMOTE_FUNCTION_MODE (mode, unsignedp, type);
790 #ifdef PROMOTE_MODE
791         }
792       else
793         {
794           PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
795         }
796 #endif
797       break;
798 #endif
799
800 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
801     case REFERENCE_TYPE:
802     case POINTER_TYPE:
803       mode = Pmode;
804       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
805       break;
806 #endif
807
808     default:
809       break;
810     }
811
812   *punsignedp = unsignedp;
813   return mode;
814 }
815 \f
816 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
817    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
818
819 void
820 adjust_stack (rtx adjust)
821 {
822   rtx temp;
823
824   if (adjust == const0_rtx)
825     return;
826
827   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
828      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
829   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
830     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
831
832   temp = expand_binop (Pmode,
833 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
834                        add_optab,
835 #else
836                        sub_optab,
837 #endif
838                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
839                        OPTAB_LIB_WIDEN);
840
841   if (temp != stack_pointer_rtx)
842     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
843 }
844
845 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
846    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
847
848 void
849 anti_adjust_stack (rtx adjust)
850 {
851   rtx temp;
852
853   if (adjust == const0_rtx)
854     return;
855
856   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
857      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
858   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
859     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
860
861   temp = expand_binop (Pmode,
862 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
863                        sub_optab,
864 #else
865                        add_optab,
866 #endif
867                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
868                        OPTAB_LIB_WIDEN);
869
870   if (temp != stack_pointer_rtx)
871     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
872 }
873
874 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
875    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
876
877 static rtx
878 round_push (rtx size)
879 {
880   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
881
882   if (align == 1)
883     return size;
884
885   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
886     {
887       HOST_WIDE_INT new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
888
889       if (INTVAL (size) != new)
890         size = GEN_INT (new);
891     }
892   else
893     {
894       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
895          but we know it can't.  So add ourselves and then do
896          TRUNC_DIV_EXPR.  */
897       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
898                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
899       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
900                             NULL_RTX, 1);
901       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
902     }
903
904   return size;
905 }
906 \f
907 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
908    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
909    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
910    must be of the proper mode.
911
912    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
913    are emitted at the current position.  */
914
915 void
916 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
917 {
918   rtx sa = *psave;
919   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
920   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
921   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
922
923   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
924   switch (save_level)
925     {
926 #ifdef HAVE_save_stack_block
927     case SAVE_BLOCK:
928       if (HAVE_save_stack_block)
929         fcn = gen_save_stack_block;
930       break;
931 #endif
932 #ifdef HAVE_save_stack_function
933     case SAVE_FUNCTION:
934       if (HAVE_save_stack_function)
935         fcn = gen_save_stack_function;
936       break;
937 #endif
938 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
939     case SAVE_NONLOCAL:
940       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
941         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
942       break;
943 #endif
944     default:
945       break;
946     }
947
948   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
949      verify the save area is the proper mode.  */
950
951   if (sa == 0)
952     {
953       if (mode != VOIDmode)
954         {
955           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
956             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
957           else
958             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
959         }
960     }
961
962   if (after)
963     {
964       rtx seq;
965
966       start_sequence ();
967       do_pending_stack_adjust ();
968       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
969          created by the validize call also get moved to the right place.  */
970       if (sa != 0)
971         sa = validize_mem (sa);
972       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
973       seq = get_insns ();
974       end_sequence ();
975       emit_insn_after (seq, after);
976     }
977   else
978     {
979       do_pending_stack_adjust ();
980       if (sa != 0)
981         sa = validize_mem (sa);
982       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
983     }
984 }
985
986 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
987    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
988
989    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
990    current position.  */
991
992 void
993 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
994 {
995   /* The default is that we use a move insn.  */
996   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
997
998   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
999   switch (save_level)
1000     {
1001 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1002     case SAVE_BLOCK:
1003       if (HAVE_restore_stack_block)
1004         fcn = gen_restore_stack_block;
1005       break;
1006 #endif
1007 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1008     case SAVE_FUNCTION:
1009       if (HAVE_restore_stack_function)
1010         fcn = gen_restore_stack_function;
1011       break;
1012 #endif
1013 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1014     case SAVE_NONLOCAL:
1015       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1016         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1017       break;
1018 #endif
1019     default:
1020       break;
1021     }
1022
1023   if (sa != 0)
1024     {
1025       sa = validize_mem (sa);
1026       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1027          references to variable arrays below the code
1028          that deletes (pops) the arrays.  */
1029       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1030                     gen_rtx_MEM (BLKmode,
1031                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))));
1032       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1033                     gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx)));
1034     }
1035
1036   discard_pending_stack_adjust ();
1037
1038   if (after)
1039     {
1040       rtx seq;
1041
1042       start_sequence ();
1043       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1044       seq = get_insns ();
1045       end_sequence ();
1046       emit_insn_after (seq, after);
1047     }
1048   else
1049     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1050 }
1051
1052 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1053    function.  This function should be called whenever we allocate or
1054    deallocate dynamic stack space.  */
1055
1056 void
1057 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1058 {
1059   tree t_save;
1060   rtx r_save;
1061
1062   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1063      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1064      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1065      of the stack save area slots.  */
1066   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1067                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1068   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1069
1070   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1071 }
1072 \f
1073 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1074    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1075    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1076
1077    Any required stack pointer alignment is preserved.
1078
1079    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1080    TARGET is a place in which the address can be placed.
1081
1082    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1083
1084 rtx
1085 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1086 {
1087   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1088      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1089      address anyway.  */
1090   if (size == const0_rtx)
1091     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1092
1093   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1094   current_function_calls_alloca = 1;
1095
1096   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1097   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1098     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1099
1100   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1101      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1102      this code.  */
1103   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1104
1105   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1106      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1107      always know its final value at this point in the compilation (it
1108      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1109      example), so we must align the value to be returned in that case.
1110      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1111      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1112      We must also do an alignment operation on the returned value if
1113      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1114
1115      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1116      that might result from the alignment operation.  */
1117
1118 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1119 #define MUST_ALIGN 1
1120 #else
1121 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1122 #endif
1123
1124   if (MUST_ALIGN)
1125     size
1126       = force_operand (plus_constant (size,
1127                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1128                        NULL_RTX);
1129
1130 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1131   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1132      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1133      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1134      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1135      of the old save area.
1136
1137      What used to happen is that, since we did not know for sure
1138      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1139      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1140      up later.  These days we know this information before we ever
1141      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1142   if (!current_function_calls_setjmp)
1143     {
1144       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1145
1146       /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1147          alignment.  This constraint may be too strong.  */
1148       gcc_assert (PREFERRED_STACK_BOUNDARY == BIGGEST_ALIGNMENT);
1149
1150       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1151         {
1152           HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1153
1154           if (INTVAL (size) != new)
1155             size = GEN_INT (new);
1156         }
1157       else
1158         {
1159           /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1160              CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1161           size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1162                                 GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1163           size = expand_mult (Pmode, size,
1164                               GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1165         }
1166     }
1167   else
1168     {
1169       rtx dynamic_offset
1170         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1171                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1172
1173       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1174                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1175     }
1176 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1177
1178   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1179      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1180      this will maintain the required alignment.
1181
1182      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1183      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1184      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1185      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1186      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1187      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1188      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1189      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1190      momentarily mis-aligning the stack.  */
1191
1192   /* If we added a variable amount to SIZE,
1193      we can no longer assume it is aligned.  */
1194 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1195   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1196 #endif
1197     size = round_push (size);
1198
1199   do_pending_stack_adjust ();
1200
1201  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1202     properly.  */
1203   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1204                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1205
1206   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1207      account what has already been checked.  */
1208   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1209     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1210
1211   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1212   if (target == 0 || !REG_P (target)
1213       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1214       || GET_MODE (target) != Pmode)
1215     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1216
1217   mark_reg_pointer (target, known_align);
1218
1219   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1220      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1221      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1222 #ifdef HAVE_allocate_stack
1223   if (HAVE_allocate_stack)
1224     {
1225       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1226       insn_operand_predicate_fn pred;
1227
1228       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1229          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1230          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1231          proper mode and validate.  */
1232       if (mode == VOIDmode)
1233         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1234
1235       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1236       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1237         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1238
1239       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1240     }
1241   else
1242 #endif
1243     {
1244 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1245       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1246 #endif
1247
1248       /* Check stack bounds if necessary.  */
1249       if (current_function_limit_stack)
1250         {
1251           rtx available;
1252           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1253 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1254           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1255                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1256                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1257 #else
1258           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1259                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1260                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1261 #endif
1262           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1263                                    space_available);
1264 #ifdef HAVE_trap
1265           if (HAVE_trap)
1266             emit_insn (gen_trap ());
1267           else
1268 #endif
1269             error ("stack limits not supported on this target");
1270           emit_barrier ();
1271           emit_label (space_available);
1272         }
1273
1274       anti_adjust_stack (size);
1275
1276 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1277       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1278 #endif
1279     }
1280
1281   if (MUST_ALIGN)
1282     {
1283       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1284          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1285          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1286       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1287                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1288                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1289       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1290                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1291                               NULL_RTX, 1);
1292       target = expand_mult (Pmode, target,
1293                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1294                             NULL_RTX, 1);
1295     }
1296
1297   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1298   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1299     update_nonlocal_goto_save_area ();
1300
1301   return target;
1302 }
1303 \f
1304 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1305    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1306    calling that routine.  */
1307
1308 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1309
1310 void
1311 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1312 {
1313   stack_check_libfunc = libfunc;
1314 }
1315 \f
1316 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1317
1318 static void
1319 emit_stack_probe (rtx address)
1320 {
1321   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1322
1323   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1324
1325   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1326     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1327   else
1328     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1329 }
1330
1331 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1332    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1333    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1334    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1335    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1336
1337 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1338 #define STACK_GROW_OP MINUS
1339 #else
1340 #define STACK_GROW_OP PLUS
1341 #endif
1342
1343 void
1344 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1345 {
1346   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1347   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1348     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1349
1350   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1351      check the stack.  */
1352   if (stack_check_libfunc != 0)
1353     {
1354       rtx addr = memory_address (QImode,
1355                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1356                                                  stack_pointer_rtx,
1357                                                  plus_constant (size, first)));
1358
1359       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1360       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1361                          ptr_mode);
1362     }
1363
1364   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1365 #ifdef HAVE_check_stack
1366   else if (HAVE_check_stack)
1367     {
1368       insn_operand_predicate_fn pred;
1369       rtx last_addr
1370         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1371                                          stack_pointer_rtx,
1372                                          plus_constant (size, first)),
1373                          NULL_RTX);
1374
1375       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1376       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1377         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1378
1379       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1380     }
1381 #endif
1382
1383   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1384      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1385   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1386            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1387     {
1388       HOST_WIDE_INT offset;
1389
1390       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1391          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1392          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1393          at LAST.  */
1394       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1395            offset < INTVAL (size);
1396            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1397         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1398                                           stack_pointer_rtx,
1399                                           GEN_INT (offset)));
1400
1401       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1402                                         stack_pointer_rtx,
1403                                         plus_constant (size, first)));
1404     }
1405
1406   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1407      notes so that loop optimization can be done.  */
1408   else
1409     {
1410       rtx test_addr
1411         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1412                                          stack_pointer_rtx,
1413                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1414                          NULL_RTX);
1415       rtx last_addr
1416         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1417                                          stack_pointer_rtx,
1418                                          plus_constant (size, first)),
1419                          NULL_RTX);
1420       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1421       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1422       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1423       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1424       rtx temp;
1425
1426       if (!REG_P (test_addr)
1427           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1428         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1429
1430       emit_jump (test_lab);
1431
1432       emit_label (loop_lab);
1433       emit_stack_probe (test_addr);
1434
1435 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1436 #define CMP_OPCODE GTU
1437       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1438                            1, OPTAB_WIDEN);
1439 #else
1440 #define CMP_OPCODE LTU
1441       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1442                            1, OPTAB_WIDEN);
1443 #endif
1444
1445       gcc_assert (temp == test_addr);
1446
1447       emit_label (test_lab);
1448       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1449                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1450       emit_jump (end_lab);
1451       emit_label (end_lab);
1452
1453       emit_stack_probe (last_addr);
1454     }
1455 }
1456 \f
1457 /* Return an rtx representing the register or memory location
1458    in which a scalar value of data type VALTYPE
1459    was returned by a function call to function FUNC.
1460    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1461    function is known, otherwise 0.
1462    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1463    should return the register in which the function will put its result
1464    and 0 otherwise.  */
1465
1466 rtx
1467 hard_function_value (tree valtype, tree func, tree fntype,
1468                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1469 {
1470   rtx val;
1471
1472   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1473
1474   if (REG_P (val)
1475       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1476     {
1477       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1478       enum machine_mode tmpmode;
1479
1480       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1481          since the value of bytes will then be large enough that no
1482          mode will match anyway.  */
1483
1484       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1485            tmpmode != VOIDmode;
1486            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1487         {
1488           /* Have we found a large enough mode?  */
1489           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1490             break;
1491         }
1492
1493       /* No suitable mode found.  */
1494       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1495
1496       PUT_MODE (val, tmpmode);
1497     }
1498   return val;
1499 }
1500
1501 /* Return an rtx representing the register or memory location
1502    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1503
1504 rtx
1505 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1506 {
1507   return LIBCALL_VALUE (mode);
1508 }
1509
1510 /* Look up the tree code for a given rtx code
1511    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1512    The function returns an int because the caller may not know
1513    what `enum tree_code' means.  */
1514
1515 int
1516 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1517 {
1518   enum tree_code tcode;
1519
1520   switch (code)
1521     {
1522     case PLUS:
1523       tcode = PLUS_EXPR;
1524       break;
1525     case MINUS:
1526       tcode = MINUS_EXPR;
1527       break;
1528     case MULT:
1529       tcode = MULT_EXPR;
1530       break;
1531     case DIV:
1532       tcode = RDIV_EXPR;
1533       break;
1534     case SMIN:
1535       tcode = MIN_EXPR;
1536       break;
1537     case SMAX:
1538       tcode = MAX_EXPR;
1539       break;
1540     default:
1541       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1542       break;
1543     }
1544   return ((int) tcode);
1545 }
1546
1547 #include "gt-explow.h"