OSDN Git Service

* except.c: Convert prototypes to ISO C90.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / explow.c
1 /* Subroutines for manipulating rtx's in semantically interesting ways.
2    Copyright (C) 1987, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "toplev.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "function.h"
33 #include "expr.h"
34 #include "optabs.h"
35 #include "hard-reg-set.h"
36 #include "insn-config.h"
37 #include "ggc.h"
38 #include "recog.h"
39 #include "langhooks.h"
40
41 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
42 static void emit_stack_probe (rtx);
43
44
45 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
46
47 HOST_WIDE_INT
48 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
49 {
50   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
51
52   /* You want to truncate to a _what_?  */
53   if (! SCALAR_INT_MODE_P (mode))
54     abort ();
55
56   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
57   if (mode == BImode)
58     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
59
60   /* Sign-extend for the requested mode.  */
61
62   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
63     {
64       HOST_WIDE_INT sign = 1;
65       sign <<= width - 1;
66       c &= (sign << 1) - 1;
67       c ^= sign;
68       c -= sign;
69     }
70
71   return c;
72 }
73
74 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.
75
76    This function should be used via the `plus_constant' macro.  */
77
78 rtx
79 plus_constant_wide (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
80 {
81   RTX_CODE code;
82   rtx y;
83   enum machine_mode mode;
84   rtx tem;
85   int all_constant = 0;
86
87   if (c == 0)
88     return x;
89
90  restart:
91
92   code = GET_CODE (x);
93   mode = GET_MODE (x);
94   y = x;
95
96   switch (code)
97     {
98     case CONST_INT:
99       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
100
101     case CONST_DOUBLE:
102       {
103         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
104         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
105         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
106         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
107         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
108         HOST_WIDE_INT hv;
109
110         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
111
112         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
113       }
114
115     case MEM:
116       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
117          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
118          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
119       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
120           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
121         {
122           tem
123             = force_const_mem (GET_MODE (x),
124                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
125                                               c));
126           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
127             return tem;
128         }
129       break;
130
131     case CONST:
132       /* If adding to something entirely constant, set a flag
133          so that we can add a CONST around the result.  */
134       x = XEXP (x, 0);
135       all_constant = 1;
136       goto restart;
137
138     case SYMBOL_REF:
139     case LABEL_REF:
140       all_constant = 1;
141       break;
142
143     case PLUS:
144       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
145          Look for constant term in the sum and combine
146          with C.  For an integer constant term, we make a combined
147          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
148          we cannot really combine, but group them together anyway.
149
150          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
151          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
152
153          We may not immediately return from the recursive call here, lest
154          all_constant gets lost.  */
155
156       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
157         {
158           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
159
160           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
161             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
162
163           x = XEXP (x, 0);
164           goto restart;
165         }
166       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
167         {
168           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
169           c = 0;
170         }
171       else if (find_constant_term_loc (&y))
172         {
173           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
174              modify it in place.  */
175           rtx copy = copy_rtx (x);
176           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
177
178           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
179           x = copy;
180           c = 0;
181         }
182       break;
183
184     default:
185       break;
186     }
187
188   if (c != 0)
189     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
190
191   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
192     return x;
193   else if (all_constant)
194     return gen_rtx_CONST (mode, x);
195   else
196     return x;
197 }
198 \f
199 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
200    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
201    X itself is not altered.  The result != X if and only if
202    it is not isomorphic to X.  */
203
204 rtx
205 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
206 {
207   rtx x0, x1;
208   rtx tem;
209
210   if (GET_CODE (x) != PLUS)
211     return x;
212
213   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
214   if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
218     {
219       *constptr = tem;
220       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
221     }
222
223   tem = const0_rtx;
224   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
225   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
226   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
227       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
228                                                 *constptr, tem))
229       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
230     {
231       *constptr = tem;
232       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
233     }
234
235   return x;
236 }
237
238 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
239
240 rtx
241 expr_size (tree exp)
242 {
243   tree size = (*lang_hooks.expr_size) (exp);
244
245   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (size))
246     size = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, size, exp);
247
248   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
249 }
250
251 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
252    if the size can vary or is larger than an integer.  */
253
254 HOST_WIDE_INT
255 int_expr_size (tree exp)
256 {
257   tree t = (*lang_hooks.expr_size) (exp);
258
259   if (t == 0
260       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
261       || TREE_OVERFLOW (t)
262       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
263       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
264       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
265     return -1;
266
267   return TREE_INT_CST_LOW (t);
268 }
269 \f
270 /* Return a copy of X in which all memory references
271    and all constants that involve symbol refs
272    have been replaced with new temporary registers.
273    Also emit code to load the memory locations and constants
274    into those registers.
275
276    If X contains no such constants or memory references,
277    X itself (not a copy) is returned.
278
279    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
280    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
281    address.
282
283    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
284    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
285
286 static rtx
287 break_out_memory_refs (rtx x)
288 {
289   if (GET_CODE (x) == MEM
290       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
291           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
292     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
293   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
294            || GET_CODE (x) == MULT)
295     {
296       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
297       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
298
299       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
300         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
301     }
302
303   return x;
304 }
305
306 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
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, rtx x)
316 {
317   enum machine_mode from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
318   rtx temp;
319   enum rtx_code code;
320
321   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
322      to the default case.  */
323   switch (GET_CODE (x))
324     {
325     case CONST_INT:
326     case CONST_DOUBLE:
327       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
328         code = TRUNCATE;
329       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
330         break;
331       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
332         code = ZERO_EXTEND;
333       else
334         code = SIGN_EXTEND;
335       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
336       if (temp)
337         return temp;
338       break;
339
340     case SUBREG:
341       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
342           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
343         return SUBREG_REG (x);
344       break;
345
346     case LABEL_REF:
347       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
348       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
349       return temp;
350       break;
351
352     case SYMBOL_REF:
353       temp = shallow_copy_rtx (x);
354       PUT_MODE (temp, to_mode);
355       return temp;
356       break;
357
358     case CONST:
359       return gen_rtx_CONST (to_mode,
360                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
361       break;
362
363     case PLUS:
364     case MULT:
365       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
366          operation if one operand is a constant and converting the constant
367          does not change it.  We can always safely permute them if we are
368          making the address narrower.  */
369       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
370           || (GET_CODE (x) == PLUS
371               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
372               && XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))))
373         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
374                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
375                                XEXP (x, 1));
376       break;
377
378     default:
379       break;
380     }
381
382   return convert_modes (to_mode, from_mode,
383                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
384 }
385 #endif
386
387 /* Given a memory address or facsimile X, construct a new address,
388    currently equivalent, that is stable: future stores won't change it.
389
390    X must be composed of constants, register and memory references
391    combined with addition, subtraction and multiplication:
392    in other words, just what you can get from expand_expr if sum_ok is 1.
393
394    Works by making copies of all regs and memory locations used
395    by X and combining them the same way X does.
396    You could also stabilize the reference to this address
397    by copying the address to a register with copy_to_reg;
398    but then you wouldn't get indexed addressing in the reference.  */
399
400 rtx
401 copy_all_regs (rtx x)
402 {
403   if (GET_CODE (x) == REG)
404     {
405       if (REGNO (x) != FRAME_POINTER_REGNUM
406 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
407           && REGNO (x) != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
408 #endif
409           )
410         x = copy_to_reg (x);
411     }
412   else if (GET_CODE (x) == MEM)
413     x = copy_to_reg (x);
414   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
415            || GET_CODE (x) == MULT)
416     {
417       rtx op0 = copy_all_regs (XEXP (x, 0));
418       rtx op1 = copy_all_regs (XEXP (x, 1));
419       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
420         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
421     }
422   return x;
423 }
424 \f
425 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
426    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
427    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
428
429 rtx
430 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
431 {
432   rtx oldx = x;
433
434   if (GET_CODE (x) == ADDRESSOF)
435     return x;
436
437 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
438   if (GET_MODE (x) != Pmode)
439     x = convert_memory_address (Pmode, x);
440 #endif
441
442   /* By passing constant addresses thru registers
443      we get a chance to cse them.  */
444   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
445     x = force_reg (Pmode, x);
446
447   /* Accept a QUEUED that refers to a REG
448      even though that isn't a valid address.
449      On attempting to put this in an insn we will call protect_from_queue
450      which will turn it into a REG, which is valid.  */
451   else if (GET_CODE (x) == QUEUED
452       && GET_CODE (QUEUED_VAR (x)) == REG)
453     ;
454
455   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
456      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
457      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
458      are visible.  But not if cse won't be done!  */
459   else
460     {
461       if (! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG)
462         x = break_out_memory_refs (x);
463
464       /* At this point, any valid address is accepted.  */
465       GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, x, win);
466
467       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
468          use it the old way.  */
469       if (memory_address_p (mode, oldx))
470         goto win2;
471
472       /* Perform machine-dependent transformations on X
473          in certain cases.  This is not necessary since the code
474          below can handle all possible cases, but machine-dependent
475          transformations can make better code.  */
476       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, win);
477
478       /* PLUS and MULT can appear in special ways
479          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
480          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
481          But a sum containing constant terms is special
482          if removing them makes the sum a valid address:
483          then we generate that address in a register
484          and index off of it.  We do this because it often makes
485          shorter code, and because the addresses thus generated
486          in registers often become common subexpressions.  */
487       if (GET_CODE (x) == PLUS)
488         {
489           rtx constant_term = const0_rtx;
490           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
491           if (constant_term == const0_rtx
492               || ! memory_address_p (mode, y))
493             x = force_operand (x, NULL_RTX);
494           else
495             {
496               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
497               if (! memory_address_p (mode, y))
498                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
499               else
500                 x = y;
501             }
502         }
503
504       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
505         x = force_operand (x, NULL_RTX);
506
507       /* If we have a register that's an invalid address,
508          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
509       else if (GET_CODE (x) == REG)
510         x = copy_to_reg (x);
511
512       /* Last resort: copy the value to a register, since
513          the register is a valid address.  */
514       else
515         x = force_reg (Pmode, x);
516
517       goto done;
518
519     win2:
520       x = oldx;
521     win:
522       if (flag_force_addr && ! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG
523           /* Don't copy an addr via a reg if it is one of our stack slots.  */
524           && ! (GET_CODE (x) == PLUS
525                 && (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
526                     || XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
527         {
528           if (general_operand (x, Pmode))
529             x = force_reg (Pmode, x);
530           else
531             x = force_operand (x, NULL_RTX);
532         }
533     }
534
535  done:
536
537   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
538      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
539   if (oldx == x)
540     return x;
541   else if (GET_CODE (x) == REG)
542     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
543   else if (GET_CODE (x) == PLUS
544            && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
545            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
546     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
547
548   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
549      to indicate that X is now used.  */
550   update_temp_slot_address (oldx, x);
551
552   return x;
553 }
554
555 /* Like `memory_address' but pretend `flag_force_addr' is 0.  */
556
557 rtx
558 memory_address_noforce (enum machine_mode mode, rtx x)
559 {
560   int ambient_force_addr = flag_force_addr;
561   rtx val;
562
563   flag_force_addr = 0;
564   val = memory_address (mode, x);
565   flag_force_addr = ambient_force_addr;
566   return val;
567 }
568
569 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
570    Pass through anything else unchanged.  */
571
572 rtx
573 validize_mem (rtx ref)
574 {
575   if (GET_CODE (ref) != MEM)
576     return ref;
577   if (! (flag_force_addr && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (ref, 0)))
578       && memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
579     return ref;
580
581   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
582   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
583 }
584 \f
585 /* Given REF, either a MEM or a REG, and T, either the type of X or
586    the expression corresponding to REF, set RTX_UNCHANGING_P if
587    appropriate.  */
588
589 void
590 maybe_set_unchanging (rtx ref, tree t)
591 {
592   /* We can set RTX_UNCHANGING_P from TREE_READONLY for decls whose
593      initialization is only executed once, or whose initializer always
594      has the same value.  Currently we simplify this to PARM_DECLs in the
595      first case, and decls with TREE_CONSTANT initializers in the second.
596
597      We cannot do this for non-static aggregates, because of the double
598      writes that can be generated by store_constructor, depending on the
599      contents of the initializer.  Yes, this does eliminate a good fraction
600      of the number of uses of RTX_UNCHANGING_P for a language like Ada.
601      It also eliminates a good quantity of bugs.  Let this be incentive to
602      eliminate RTX_UNCHANGING_P entirely in favor of a more reliable
603      solution, perhaps based on alias sets.  */
604
605   if ((TREE_READONLY (t) && DECL_P (t)
606        && (TREE_STATIC (t) || ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
607        && (TREE_CODE (t) == PARM_DECL
608            || (DECL_INITIAL (t) && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (t)))))
609       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)) == 'c')
610     RTX_UNCHANGING_P (ref) = 1;
611 }
612 \f
613 /* Return a modified copy of X with its memory address copied
614    into a temporary register to protect it from side effects.
615    If X is not a MEM, it is returned unchanged (and not copied).
616    Perhaps even if it is a MEM, if there is no need to change it.  */
617
618 rtx
619 stabilize (rtx x)
620 {
621   if (GET_CODE (x) != MEM
622       || ! rtx_unstable_p (XEXP (x, 0)))
623     return x;
624
625   return
626     replace_equiv_address (x, force_reg (Pmode, copy_all_regs (XEXP (x, 0))));
627 }
628 \f
629 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
630
631 rtx
632 copy_to_reg (rtx x)
633 {
634   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
635
636   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
637      do the computation.  */
638   if (! general_operand (x, VOIDmode))
639     x = force_operand (x, temp);
640
641   if (x != temp)
642     emit_move_insn (temp, x);
643
644   return temp;
645 }
646
647 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
648    in case X is a constant.  */
649
650 rtx
651 copy_addr_to_reg (rtx x)
652 {
653   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
654 }
655
656 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
657    in case X is a constant.  */
658
659 rtx
660 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
661 {
662   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
663
664   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
665      do the computation.  */
666   if (! general_operand (x, VOIDmode))
667     x = force_operand (x, temp);
668
669   if (GET_MODE (x) != mode && GET_MODE (x) != VOIDmode)
670     abort ();
671   if (x != temp)
672     emit_move_insn (temp, x);
673   return temp;
674 }
675
676 /* Load X into a register if it is not already one.
677    Use mode MODE for the register.
678    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
679    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
680
681    The caller must not alter the value in the register we return,
682    since we mark it as a "constant" register.  */
683
684 rtx
685 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
686 {
687   rtx temp, insn, set;
688
689   if (GET_CODE (x) == REG)
690     return x;
691
692   if (general_operand (x, mode))
693     {
694       temp = gen_reg_rtx (mode);
695       insn = emit_move_insn (temp, x);
696     }
697   else
698     {
699       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
700       if (GET_CODE (temp) == REG)
701         insn = get_last_insn ();
702       else
703         {
704           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
705           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
706           temp = temp2;
707         }
708     }
709
710   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
711      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
712      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
713   if (CONSTANT_P (x)
714       && (set = single_set (insn)) != 0
715       && SET_DEST (set) == temp
716       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
717     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
718
719   return temp;
720 }
721
722 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
723    that reg.  Otherwise, return X.  */
724
725 rtx
726 force_not_mem (rtx x)
727 {
728   rtx temp;
729
730   if (GET_CODE (x) != MEM || GET_MODE (x) == BLKmode)
731     return x;
732
733   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
734   emit_move_insn (temp, x);
735   return temp;
736 }
737
738 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
739    or to a new temp reg and return that reg.
740    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
741
742 rtx
743 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
744 {
745   rtx temp;
746
747   if (target && GET_CODE (target) == REG)
748     temp = target;
749   else
750     temp = gen_reg_rtx (mode);
751
752   emit_move_insn (temp, x);
753   return temp;
754 }
755 \f
756 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
757    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
758    to show what signedness to use on extension operations.
759
760    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
761
762 enum machine_mode
763 promote_mode (tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
764               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
765 {
766   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
767   int unsignedp = *punsignedp;
768
769 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
770   if (! for_call)
771     return mode;
772 #endif
773
774   switch (code)
775     {
776 #ifdef PROMOTE_MODE
777     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
778     case CHAR_TYPE:      case REAL_TYPE:       case OFFSET_TYPE:
779       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
780       break;
781 #endif
782
783 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
784     case REFERENCE_TYPE:
785     case POINTER_TYPE:
786       mode = Pmode;
787       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
788       break;
789 #endif
790
791     default:
792       break;
793     }
794
795   *punsignedp = unsignedp;
796   return mode;
797 }
798 \f
799 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
800    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
801
802 void
803 adjust_stack (rtx adjust)
804 {
805   rtx temp;
806   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
807
808   if (adjust == const0_rtx)
809     return;
810
811   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
812      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
813   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
814     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
815
816   temp = expand_binop (Pmode,
817 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
818                        add_optab,
819 #else
820                        sub_optab,
821 #endif
822                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
823                        OPTAB_LIB_WIDEN);
824
825   if (temp != stack_pointer_rtx)
826     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
827 }
828
829 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
830    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
831
832 void
833 anti_adjust_stack (rtx adjust)
834 {
835   rtx temp;
836   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
837
838   if (adjust == const0_rtx)
839     return;
840
841   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
842      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
843   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
844     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
845
846   temp = expand_binop (Pmode,
847 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
848                        sub_optab,
849 #else
850                        add_optab,
851 #endif
852                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
853                        OPTAB_LIB_WIDEN);
854
855   if (temp != stack_pointer_rtx)
856     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
857 }
858
859 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
860    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
861
862 rtx
863 round_push (rtx size)
864 {
865   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
866
867   if (align == 1)
868     return size;
869
870   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
871     {
872       HOST_WIDE_INT new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
873
874       if (INTVAL (size) != new)
875         size = GEN_INT (new);
876     }
877   else
878     {
879       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
880          but we know it can't.  So add ourselves and then do
881          TRUNC_DIV_EXPR.  */
882       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
883                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
884       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
885                             NULL_RTX, 1);
886       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
887     }
888
889   return size;
890 }
891 \f
892 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
893    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
894    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
895    must be of the proper mode.
896
897    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
898    are emitted at the current position.  */
899
900 void
901 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
902 {
903   rtx sa = *psave;
904   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
905   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
906   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
907
908   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
909   switch (save_level)
910     {
911 #ifdef HAVE_save_stack_block
912     case SAVE_BLOCK:
913       if (HAVE_save_stack_block)
914         fcn = gen_save_stack_block;
915       break;
916 #endif
917 #ifdef HAVE_save_stack_function
918     case SAVE_FUNCTION:
919       if (HAVE_save_stack_function)
920         fcn = gen_save_stack_function;
921       break;
922 #endif
923 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
924     case SAVE_NONLOCAL:
925       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
926         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
927       break;
928 #endif
929     default:
930       break;
931     }
932
933   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
934      verify the save area is the proper mode.  */
935
936   if (sa == 0)
937     {
938       if (mode != VOIDmode)
939         {
940           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
941             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
942           else
943             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
944         }
945     }
946   else
947     {
948       if (mode == VOIDmode || GET_MODE (sa) != mode)
949         abort ();
950     }
951
952   if (after)
953     {
954       rtx seq;
955
956       start_sequence ();
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       if (sa != 0)
969         sa = validize_mem (sa);
970       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
971     }
972 }
973
974 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
975    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
976
977    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
978    current position.  */
979
980 void
981 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
982 {
983   /* The default is that we use a move insn.  */
984   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
985
986   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
987   switch (save_level)
988     {
989 #ifdef HAVE_restore_stack_block
990     case SAVE_BLOCK:
991       if (HAVE_restore_stack_block)
992         fcn = gen_restore_stack_block;
993       break;
994 #endif
995 #ifdef HAVE_restore_stack_function
996     case SAVE_FUNCTION:
997       if (HAVE_restore_stack_function)
998         fcn = gen_restore_stack_function;
999       break;
1000 #endif
1001 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1002     case SAVE_NONLOCAL:
1003       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1004         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1005       break;
1006 #endif
1007     default:
1008       break;
1009     }
1010
1011   if (sa != 0)
1012     {
1013       sa = validize_mem (sa);
1014       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1015          references to variable arrays below the code
1016          that deletes (pops) the arrays.  */
1017       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1018                     gen_rtx_MEM (BLKmode,
1019                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))));
1020       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1021                     gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx)));
1022     }
1023
1024   if (after)
1025     {
1026       rtx seq;
1027
1028       start_sequence ();
1029       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1030       seq = get_insns ();
1031       end_sequence ();
1032       emit_insn_after (seq, after);
1033     }
1034   else
1035     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1036 }
1037 \f
1038 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1039 /* Optimize RTL generated by allocate_dynamic_stack_space for targets
1040    where SETJMP_VIA_SAVE_AREA is true.  The problem is that on these
1041    platforms, the dynamic stack space used can corrupt the original
1042    frame, thus causing a crash if a longjmp unwinds to it.  */
1043
1044 void
1045 optimize_save_area_alloca (rtx insns)
1046 {
1047   rtx insn;
1048
1049   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN(insn))
1050     {
1051       rtx note;
1052
1053       if (GET_CODE (insn) != INSN)
1054         continue;
1055
1056       for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
1057         {
1058           if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_SAVE_AREA)
1059             continue;
1060
1061           if (!current_function_calls_setjmp)
1062             {
1063               rtx pat = PATTERN (insn);
1064
1065               /* If we do not see the note in a pattern matching
1066                  these precise characteristics, we did something
1067                  entirely wrong in allocate_dynamic_stack_space.
1068
1069                  Note, one way this could happen is if SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1070                  was defined on a machine where stacks grow towards higher
1071                  addresses.
1072
1073                  Right now only supported port with stack that grow upward
1074                  is the HPPA and it does not define SETJMP_VIA_SAVE_AREA.  */
1075               if (GET_CODE (pat) != SET
1076                   || SET_DEST (pat) != stack_pointer_rtx
1077                   || GET_CODE (SET_SRC (pat)) != MINUS
1078                   || XEXP (SET_SRC (pat), 0) != stack_pointer_rtx)
1079                 abort ();
1080
1081               /* This will now be transformed into a (set REG REG)
1082                  so we can just blow away all the other notes.  */
1083               XEXP (SET_SRC (pat), 1) = XEXP (note, 0);
1084               REG_NOTES (insn) = NULL_RTX;
1085             }
1086           else
1087             {
1088               /* setjmp was called, we must remove the REG_SAVE_AREA
1089                  note so that later passes do not get confused by its
1090                  presence.  */
1091               if (note == REG_NOTES (insn))
1092                 {
1093                   REG_NOTES (insn) = XEXP (note, 1);
1094                 }
1095               else
1096                 {
1097                   rtx srch;
1098
1099                   for (srch = REG_NOTES (insn); srch; srch = XEXP (srch, 1))
1100                     if (XEXP (srch, 1) == note)
1101                       break;
1102
1103                   if (srch == NULL_RTX)
1104                     abort ();
1105
1106                   XEXP (srch, 1) = XEXP (note, 1);
1107                 }
1108             }
1109           /* Once we've seen the note of interest, we need not look at
1110              the rest of them.  */
1111           break;
1112         }
1113     }
1114 }
1115 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1116
1117 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1118    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1119    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1120
1121    Any required stack pointer alignment is preserved.
1122
1123    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1124    TARGET is a place in which the address can be placed.
1125
1126    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1127
1128 rtx
1129 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1130 {
1131 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1132   rtx setjmpless_size = NULL_RTX;
1133 #endif
1134
1135   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1136      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1137      address anyway.  */
1138   if (size == const0_rtx)
1139     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1140
1141   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1142   current_function_calls_alloca = 1;
1143
1144   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1145   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1146     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1147
1148   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1149      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1150      this code.  */
1151   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1152
1153   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1154      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1155      always know its final value at this point in the compilation (it
1156      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1157      example), so we must align the value to be returned in that case.
1158      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1159      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1160      We must also do an alignment operation on the returned value if
1161      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1162
1163      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1164      that might result from the alignment operation.  */
1165
1166 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1167 #define MUST_ALIGN 1
1168 #else
1169 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1170 #endif
1171
1172   if (MUST_ALIGN)
1173     size
1174       = force_operand (plus_constant (size,
1175                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1176                        NULL_RTX);
1177
1178 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1179   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1180      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1181      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1182      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1183      of the old save area.  */
1184   {
1185     rtx dynamic_offset
1186       = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1187                       stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1188
1189     if (!current_function_calls_setjmp)
1190       {
1191         int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1192
1193         /* See optimize_save_area_alloca to understand what is being
1194            set up here.  */
1195
1196         /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1197            alignment.  This constraint may be too strong.  */
1198         if (PREFERRED_STACK_BOUNDARY != BIGGEST_ALIGNMENT)
1199           abort ();
1200
1201         if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1202           {
1203             HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1204
1205             if (INTVAL (size) != new)
1206               setjmpless_size = GEN_INT (new);
1207             else
1208               setjmpless_size = size;
1209           }
1210         else
1211           {
1212             /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1213                CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1214             setjmpless_size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1215                                              GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1216             setjmpless_size = expand_mult (Pmode, setjmpless_size,
1217                                            GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1218           }
1219         /* Our optimization works based upon being able to perform a simple
1220            transformation of this RTL into a (set REG REG) so make sure things
1221            did in fact end up in a REG.  */
1222         if (!register_operand (setjmpless_size, Pmode))
1223           setjmpless_size = force_reg (Pmode, setjmpless_size);
1224       }
1225
1226     size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1227                          NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1228   }
1229 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1230
1231   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1232      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1233      this will maintain the required alignment.
1234
1235      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1236      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1237      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1238      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1239      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1240      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1241      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1242      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1243      momentarily mis-aligning the stack.  */
1244
1245   /* If we added a variable amount to SIZE,
1246      we can no longer assume it is aligned.  */
1247 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1248   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1249 #endif
1250     size = round_push (size);
1251
1252   do_pending_stack_adjust ();
1253
1254  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1255     properly.  */
1256   if (stack_pointer_delta % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
1257     abort ();
1258
1259   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1260      account what has already been checked.  */
1261   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1262     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1263
1264   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1265   if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1266       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1267       || GET_MODE (target) != Pmode)
1268     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1269
1270   mark_reg_pointer (target, known_align);
1271
1272   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1273      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1274      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1275 #ifdef HAVE_allocate_stack
1276   if (HAVE_allocate_stack)
1277     {
1278       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1279       insn_operand_predicate_fn pred;
1280
1281       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1282          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1283          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1284          proper mode and validate.  */
1285       if (mode == VOIDmode)
1286         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1287
1288       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1289       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1290         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1291
1292       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1293     }
1294   else
1295 #endif
1296     {
1297 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1298       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1299 #endif
1300
1301       /* Check stack bounds if necessary.  */
1302       if (current_function_limit_stack)
1303         {
1304           rtx available;
1305           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1306 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1307           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1308                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1309                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1310 #else
1311           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1312                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1313                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1314 #endif
1315           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1316                                    space_available);
1317 #ifdef HAVE_trap
1318           if (HAVE_trap)
1319             emit_insn (gen_trap ());
1320           else
1321 #endif
1322             error ("stack limits not supported on this target");
1323           emit_barrier ();
1324           emit_label (space_available);
1325         }
1326
1327       anti_adjust_stack (size);
1328 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1329       if (setjmpless_size != NULL_RTX)
1330         {
1331           rtx note_target = get_last_insn ();
1332
1333           REG_NOTES (note_target)
1334             = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SAVE_AREA, setjmpless_size,
1335                                  REG_NOTES (note_target));
1336         }
1337 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1338
1339 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1340       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1341 #endif
1342     }
1343
1344   if (MUST_ALIGN)
1345     {
1346       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1347          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1348          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1349       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1350                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1351                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1352       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1353                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1354                               NULL_RTX, 1);
1355       target = expand_mult (Pmode, target,
1356                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1357                             NULL_RTX, 1);
1358     }
1359
1360   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1361   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0)
1362     emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
1363
1364   return target;
1365 }
1366 \f
1367 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1368    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1369    calling that routine.  */
1370
1371 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1372
1373 void
1374 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1375 {
1376   stack_check_libfunc = libfunc;
1377 }
1378 \f
1379 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1380
1381 static void
1382 emit_stack_probe (rtx address)
1383 {
1384   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1385
1386   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1387
1388   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1389     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1390   else
1391     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1392 }
1393
1394 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1395    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1396    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1397    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1398    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1399
1400 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1401 #define STACK_GROW_OP MINUS
1402 #else
1403 #define STACK_GROW_OP PLUS
1404 #endif
1405
1406 void
1407 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1408 {
1409   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1410   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1411     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1412
1413   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1414      check the stack.  */
1415   if (stack_check_libfunc != 0)
1416     {
1417       rtx addr = memory_address (QImode,
1418                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1419                                                  stack_pointer_rtx,
1420                                                  plus_constant (size, first)));
1421
1422 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
1423       if (GET_MODE (addr) != ptr_mode)
1424         addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1425 #endif
1426
1427       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1428                          ptr_mode);
1429     }
1430
1431   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1432 #ifdef HAVE_check_stack
1433   else if (HAVE_check_stack)
1434     {
1435       insn_operand_predicate_fn pred;
1436       rtx last_addr
1437         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1438                                          stack_pointer_rtx,
1439                                          plus_constant (size, first)),
1440                          NULL_RTX);
1441
1442       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1443       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1444         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1445
1446       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1447     }
1448 #endif
1449
1450   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1451      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1452   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1453            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1454     {
1455       HOST_WIDE_INT offset;
1456
1457       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1458          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1459          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1460          at LAST.  */
1461       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1462            offset < INTVAL (size);
1463            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1464         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1465                                           stack_pointer_rtx,
1466                                           GEN_INT (offset)));
1467
1468       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1469                                         stack_pointer_rtx,
1470                                         plus_constant (size, first)));
1471     }
1472
1473   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1474      notes so that loop optimization can be done.  */
1475   else
1476     {
1477       rtx test_addr
1478         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1479                                          stack_pointer_rtx,
1480                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1481                          NULL_RTX);
1482       rtx last_addr
1483         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1484                                          stack_pointer_rtx,
1485                                          plus_constant (size, first)),
1486                          NULL_RTX);
1487       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1488       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1489       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1490       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1491       rtx temp;
1492
1493       if (GET_CODE (test_addr) != REG
1494           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1495         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1496
1497       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_BEG);
1498       emit_jump (test_lab);
1499
1500       emit_label (loop_lab);
1501       emit_stack_probe (test_addr);
1502
1503       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_CONT);
1504
1505 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1506 #define CMP_OPCODE GTU
1507       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1508                            1, OPTAB_WIDEN);
1509 #else
1510 #define CMP_OPCODE LTU
1511       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1512                            1, OPTAB_WIDEN);
1513 #endif
1514
1515       if (temp != test_addr)
1516         abort ();
1517
1518       emit_label (test_lab);
1519       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1520                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1521       emit_jump (end_lab);
1522       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_END);
1523       emit_label (end_lab);
1524
1525       emit_stack_probe (last_addr);
1526     }
1527 }
1528 \f
1529 /* Return an rtx representing the register or memory location
1530    in which a scalar value of data type VALTYPE
1531    was returned by a function call to function FUNC.
1532    FUNC is a FUNCTION_DECL node if the precise function is known,
1533    otherwise 0.
1534    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1535    should return the register in which the function will put its result
1536    and 0 otherwise.  */
1537
1538 rtx
1539 hard_function_value (tree valtype, tree func ATTRIBUTE_UNUSED,
1540                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1541 {
1542   rtx val;
1543
1544 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
1545   if (outgoing)
1546     val = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (valtype, func);
1547   else
1548 #endif
1549     val = FUNCTION_VALUE (valtype, func);
1550
1551   if (GET_CODE (val) == REG
1552       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1553     {
1554       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1555       enum machine_mode tmpmode;
1556
1557       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1558          since the value of bytes will be large enough that no mode
1559          will match and we will abort later in this function.  */
1560
1561       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1562            tmpmode != VOIDmode;
1563            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1564         {
1565           /* Have we found a large enough mode?  */
1566           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1567             break;
1568         }
1569
1570       /* No suitable mode found.  */
1571       if (tmpmode == VOIDmode)
1572         abort ();
1573
1574       PUT_MODE (val, tmpmode);
1575     }
1576   return val;
1577 }
1578
1579 /* Return an rtx representing the register or memory location
1580    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1581
1582 rtx
1583 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1584 {
1585   return LIBCALL_VALUE (mode);
1586 }
1587
1588 /* Look up the tree code for a given rtx code
1589    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1590    The function returns an int because the caller may not know
1591    what `enum tree_code' means.  */
1592
1593 int
1594 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1595 {
1596   enum tree_code tcode;
1597
1598   switch (code)
1599     {
1600     case PLUS:
1601       tcode = PLUS_EXPR;
1602       break;
1603     case MINUS:
1604       tcode = MINUS_EXPR;
1605       break;
1606     case MULT:
1607       tcode = MULT_EXPR;
1608       break;
1609     case DIV:
1610       tcode = RDIV_EXPR;
1611       break;
1612     case SMIN:
1613       tcode = MIN_EXPR;
1614       break;
1615     case SMAX:
1616       tcode = MAX_EXPR;
1617       break;
1618     default:
1619       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1620       break;
1621     }
1622   return ((int) tcode);
1623 }
1624
1625 #include "gt-explow.h"