OSDN Git Service

* function.c (keep_stack_depressed): Don't use delete_insn.
[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 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 "toplev.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "function.h"
31 #include "expr.h"
32 #include "optabs.h"
33 #include "hard-reg-set.h"
34 #include "insn-config.h"
35 #include "recog.h"
36
37 static rtx break_out_memory_refs        PARAMS ((rtx));
38 static void emit_stack_probe            PARAMS ((rtx));
39
40
41 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
42
43 HOST_WIDE_INT
44 trunc_int_for_mode (c, mode)
45      HOST_WIDE_INT c;
46      enum machine_mode mode;
47 {
48   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
49
50   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
51   if (mode == BImode)
52     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
53
54   /* Sign-extend for the requested mode.  */
55
56   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
57     {
58       HOST_WIDE_INT sign = 1;
59       sign <<= width - 1;
60       c &= (sign << 1) - 1;
61       c ^= sign;
62       c -= sign;
63     }
64
65   return c;
66 }
67
68 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.
69
70    This function should be used via the `plus_constant' macro.  */
71
72 rtx
73 plus_constant_wide (x, c)
74      register rtx x;
75      register HOST_WIDE_INT c;
76 {
77   register RTX_CODE code;
78   rtx y;
79   register enum machine_mode mode;
80   register rtx tem;
81   int all_constant = 0;
82
83   if (c == 0)
84     return x;
85
86  restart:
87
88   code = GET_CODE (x);
89   mode = GET_MODE (x);
90   y = x;
91
92   switch (code)
93     {
94     case CONST_INT:
95       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
96
97     case CONST_DOUBLE:
98       {
99         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
100         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
101         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
102         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
103         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
104         HOST_WIDE_INT hv;
105
106         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
107
108         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
109       }
110
111     case MEM:
112       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
113          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
114          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
115       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
116           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
117         {
118           tem
119             = force_const_mem (GET_MODE (x),
120                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
121                                               c));
122           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
123             return tem;
124         }
125       break;
126
127     case CONST:
128       /* If adding to something entirely constant, set a flag
129          so that we can add a CONST around the result.  */
130       x = XEXP (x, 0);
131       all_constant = 1;
132       goto restart;
133
134     case SYMBOL_REF:
135     case LABEL_REF:
136       all_constant = 1;
137       break;
138
139     case PLUS:
140       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
141          Look for constant term in the sum and combine
142          with C.  For an integer constant term, we make a combined
143          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
144          we cannot really combine, but group them together anyway.  
145
146          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
147          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
148
149          We may not immediately return from the recursive call here, lest
150          all_constant gets lost.  */
151
152       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
153         {
154           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
155
156           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
157             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
158
159           x = XEXP (x, 0);
160           goto restart;
161         }
162       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
163         {
164           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
165           c = 0;
166         }
167       else if (find_constant_term_loc (&y))
168         {
169           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
170              modify it in place.  */
171           rtx copy = copy_rtx (x);
172           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
173
174           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
175           x = copy;
176           c = 0;
177         }
178       break;
179
180     default:
181       break;
182     }
183
184   if (c != 0)
185     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
186
187   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
188     return x;
189   else if (all_constant)
190     return gen_rtx_CONST (mode, x);
191   else
192     return x;
193 }
194 \f
195 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
196    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
197    X itself is not altered.  The result != X if and only if
198    it is not isomorphic to X.  */
199
200 rtx
201 eliminate_constant_term (x, constptr)
202      rtx x;
203      rtx *constptr;
204 {
205   register rtx x0, x1;
206   rtx tem;
207
208   if (GET_CODE (x) != PLUS)
209     return x;
210
211   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
212   if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
213       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
214                                                 XEXP (x, 1)))
215       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
216     {
217       *constptr = tem;
218       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
219     }
220
221   tem = const0_rtx;
222   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
223   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
224   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
225       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
226                                                 *constptr, tem))
227       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
228     {
229       *constptr = tem;
230       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
231     }
232
233   return x;
234 }
235
236 /* Returns the insn that next references REG after INSN, or 0
237    if REG is clobbered before next referenced or we cannot find
238    an insn that references REG in a straight-line piece of code.  */
239
240 rtx
241 find_next_ref (reg, insn)
242      rtx reg;
243      rtx insn;
244 {
245   rtx next;
246
247   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn; insn = next)
248     {
249       next = NEXT_INSN (insn);
250       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
251         continue;
252       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL
253           || GET_CODE (insn) == BARRIER)
254         return 0;
255       if (GET_CODE (insn) == INSN
256           || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
257           || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
258         {
259           if (reg_set_p (reg, insn))
260             return 0;
261           if (reg_mentioned_p (reg, PATTERN (insn)))
262             return insn;
263           if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
264             {
265               if (any_uncondjump_p (insn))
266                 next = JUMP_LABEL (insn);
267               else
268                 return 0;
269             }
270           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
271               && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
272               && call_used_regs[REGNO (reg)])
273             return 0;
274         }
275       else
276         abort ();
277     }
278   return 0;
279 }
280
281 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
282
283 rtx
284 expr_size (exp)
285      tree exp;
286 {
287   tree size;
288
289   if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)) == 'd'
290       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
291     size = DECL_SIZE_UNIT (exp);
292   else
293     size = size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
294
295   if (TREE_CODE (size) != INTEGER_CST
296       && contains_placeholder_p (size))
297     size = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, size, exp);
298
299   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype),
300                       EXPAND_MEMORY_USE_BAD);
301 }
302 \f
303 /* Return a copy of X in which all memory references
304    and all constants that involve symbol refs
305    have been replaced with new temporary registers.
306    Also emit code to load the memory locations and constants
307    into those registers.
308
309    If X contains no such constants or memory references,
310    X itself (not a copy) is returned.
311
312    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
313    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
314    address.
315
316    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
317    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
318
319 static rtx
320 break_out_memory_refs (x)
321      register rtx x;
322 {
323   if (GET_CODE (x) == MEM
324       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
325           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
326     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
327   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
328            || GET_CODE (x) == MULT)
329     {
330       register rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
331       register rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
332
333       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
334         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
335     }
336
337   return x;
338 }
339
340 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
341
342 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
343    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
344    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
345    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
346    used.  */
347
348 rtx
349 convert_memory_address (to_mode, x)
350      enum machine_mode to_mode;
351      rtx x;
352 {
353   enum machine_mode from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
354   rtx temp;
355
356   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
357      to the default case.  */
358   switch (GET_CODE (x))
359     {
360     case CONST_INT:
361     case CONST_DOUBLE:
362       return x;
363
364     case SUBREG:
365       if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED >= 0
366           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
367         return SUBREG_REG (x);
368       break;
369
370     case LABEL_REF:
371       if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED >= 0)
372         {
373           temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
374           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
375           return temp;
376         }
377       break;
378
379     case SYMBOL_REF:
380       if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED >= 0)
381         {
382           temp = gen_rtx_SYMBOL_REF (to_mode, XSTR (x, 0));
383           SYMBOL_REF_FLAG (temp) = SYMBOL_REF_FLAG (x);
384           CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (temp) = CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (x);
385           STRING_POOL_ADDRESS_P (temp) = STRING_POOL_ADDRESS_P (x);
386           return temp;
387         }
388       break;
389
390     case CONST:
391       if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED >= 0)
392         return gen_rtx_CONST (to_mode, 
393                               convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
394       break;
395
396     case PLUS:
397     case MULT:
398       /* For addition the second operand is a small constant, we can safely
399          permute the conversion and addition operation.  We can always safely
400          permute them if we are making the address narrower.  In addition,
401          always permute the operations if this is a constant.  */
402       if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED >= 0
403           && (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
404               || (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
405                   && (INTVAL (XEXP (x, 1)) + 20000 < 40000
406                       || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))))
407         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode, 
408                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
409                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1)));
410       break;
411       
412     default:
413       break;
414     }
415
416   return convert_modes (to_mode, from_mode,
417                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
418 }
419 #endif
420
421 /* Given a memory address or facsimile X, construct a new address,
422    currently equivalent, that is stable: future stores won't change it.
423
424    X must be composed of constants, register and memory references
425    combined with addition, subtraction and multiplication:
426    in other words, just what you can get from expand_expr if sum_ok is 1.
427
428    Works by making copies of all regs and memory locations used
429    by X and combining them the same way X does.
430    You could also stabilize the reference to this address
431    by copying the address to a register with copy_to_reg;
432    but then you wouldn't get indexed addressing in the reference.  */
433
434 rtx
435 copy_all_regs (x)
436      register rtx x;
437 {
438   if (GET_CODE (x) == REG)
439     {
440       if (REGNO (x) != FRAME_POINTER_REGNUM
441 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
442           && REGNO (x) != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
443 #endif
444           )
445         x = copy_to_reg (x);
446     }
447   else if (GET_CODE (x) == MEM)
448     x = copy_to_reg (x);
449   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
450            || GET_CODE (x) == MULT)
451     {
452       register rtx op0 = copy_all_regs (XEXP (x, 0));
453       register rtx op1 = copy_all_regs (XEXP (x, 1));
454       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
455         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
456     }
457   return x;
458 }
459 \f
460 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
461    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
462    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
463
464 rtx
465 memory_address (mode, x)
466      enum machine_mode mode;
467      register rtx x;
468 {
469   register rtx oldx = x;
470
471   if (GET_CODE (x) == ADDRESSOF)
472     return x;
473
474 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
475   if (GET_MODE (x) == ptr_mode)
476     x = convert_memory_address (Pmode, x);
477 #endif
478
479   /* By passing constant addresses thru registers
480      we get a chance to cse them.  */
481   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
482     x = force_reg (Pmode, x);
483
484   /* Accept a QUEUED that refers to a REG
485      even though that isn't a valid address.
486      On attempting to put this in an insn we will call protect_from_queue
487      which will turn it into a REG, which is valid.  */
488   else if (GET_CODE (x) == QUEUED
489       && GET_CODE (QUEUED_VAR (x)) == REG)
490     ;
491
492   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
493      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
494      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
495      are visible.  But not if cse won't be done!  */
496   else
497     {
498       if (! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG)
499         x = break_out_memory_refs (x);
500
501       /* At this point, any valid address is accepted.  */
502       GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, x, win);
503
504       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
505          use it the old way.  */
506       if (memory_address_p (mode, oldx))
507         goto win2;
508
509       /* Perform machine-dependent transformations on X
510          in certain cases.  This is not necessary since the code
511          below can handle all possible cases, but machine-dependent
512          transformations can make better code.  */
513       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, win);
514
515       /* PLUS and MULT can appear in special ways
516          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
517          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
518          But a sum containing constant terms is special
519          if removing them makes the sum a valid address:
520          then we generate that address in a register
521          and index off of it.  We do this because it often makes
522          shorter code, and because the addresses thus generated
523          in registers often become common subexpressions.  */
524       if (GET_CODE (x) == PLUS)
525         {
526           rtx constant_term = const0_rtx;
527           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
528           if (constant_term == const0_rtx
529               || ! memory_address_p (mode, y))
530             x = force_operand (x, NULL_RTX);
531           else
532             {
533               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
534               if (! memory_address_p (mode, y))
535                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
536               else
537                 x = y;
538             }
539         }
540
541       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
542         x = force_operand (x, NULL_RTX);
543
544       /* If we have a register that's an invalid address,
545          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
546       else if (GET_CODE (x) == REG)
547         x = copy_to_reg (x);
548
549       /* Last resort: copy the value to a register, since
550          the register is a valid address.  */
551       else
552         x = force_reg (Pmode, x);
553
554       goto done;
555
556     win2:
557       x = oldx;
558     win:
559       if (flag_force_addr && ! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG
560           /* Don't copy an addr via a reg if it is one of our stack slots.  */
561           && ! (GET_CODE (x) == PLUS
562                 && (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
563                     || XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
564         {
565           if (general_operand (x, Pmode))
566             x = force_reg (Pmode, x);
567           else
568             x = force_operand (x, NULL_RTX);
569         }
570     }
571
572  done:
573
574   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
575      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
576   if (oldx == x)
577     return x;
578   else if (GET_CODE (x) == REG)
579     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
580   else if (GET_CODE (x) == PLUS
581            && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
582            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
583     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
584
585   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
586      to indicate that X is now used.  */
587   update_temp_slot_address (oldx, x);
588
589   return x;
590 }
591
592 /* Like `memory_address' but pretend `flag_force_addr' is 0.  */
593
594 rtx
595 memory_address_noforce (mode, x)
596      enum machine_mode mode;
597      rtx x;
598 {
599   int ambient_force_addr = flag_force_addr;
600   rtx val;
601
602   flag_force_addr = 0;
603   val = memory_address (mode, x);
604   flag_force_addr = ambient_force_addr;
605   return val;
606 }
607
608 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
609    Pass through anything else unchanged.  */
610
611 rtx
612 validize_mem (ref)
613      rtx ref;
614 {
615   if (GET_CODE (ref) != MEM)
616     return ref;
617   if (! (flag_force_addr && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (ref, 0)))
618       && memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
619     return ref;
620
621   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
622   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
623 }
624 \f
625 /* Given REF, either a MEM or a REG, and T, either the type of X or
626    the expression corresponding to REF, set RTX_UNCHANGING_P if
627    appropriate.  */
628
629 void
630 maybe_set_unchanging (ref, t)
631      rtx ref;
632      tree t;
633 {
634   /* We can set RTX_UNCHANGING_P from TREE_READONLY for decls whose
635      initialization is only executed once, or whose initializer always
636      has the same value.  Currently we simplify this to PARM_DECLs in the
637      first case, and decls with TREE_CONSTANT initializers in the second.  */
638   if ((TREE_READONLY (t) && DECL_P (t)
639        && (TREE_CODE (t) == PARM_DECL
640            || DECL_INITIAL (t) == NULL_TREE
641            || TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (t))))
642       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)) == 'c')
643     RTX_UNCHANGING_P (ref) = 1;
644 }
645 \f
646 /* Return a modified copy of X with its memory address copied
647    into a temporary register to protect it from side effects.
648    If X is not a MEM, it is returned unchanged (and not copied).
649    Perhaps even if it is a MEM, if there is no need to change it.  */
650
651 rtx
652 stabilize (x)
653      rtx x;
654 {
655
656   if (GET_CODE (x) != MEM
657       || ! rtx_unstable_p (XEXP (x, 0)))
658     return x;
659
660   return
661     replace_equiv_address (x, force_reg (Pmode, copy_all_regs (XEXP (x, 0))));
662 }
663 \f
664 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
665
666 rtx
667 copy_to_reg (x)
668      rtx x;
669 {
670   register rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
671  
672   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
673      do the computation.  */ 
674   if (! general_operand (x, VOIDmode))
675     x = force_operand (x, temp);
676   
677   if (x != temp)
678     emit_move_insn (temp, x);
679
680   return temp;
681 }
682
683 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
684    in case X is a constant.  */
685
686 rtx
687 copy_addr_to_reg (x)
688      rtx x;
689 {
690   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
691 }
692
693 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
694    in case X is a constant.  */
695
696 rtx
697 copy_to_mode_reg (mode, x)
698      enum machine_mode mode;
699      rtx x;
700 {
701   register rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
702   
703   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
704      do the computation.  */ 
705   if (! general_operand (x, VOIDmode))
706     x = force_operand (x, temp);
707
708   if (GET_MODE (x) != mode && GET_MODE (x) != VOIDmode)
709     abort ();
710   if (x != temp)
711     emit_move_insn (temp, x);
712   return temp;
713 }
714
715 /* Load X into a register if it is not already one.
716    Use mode MODE for the register.
717    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
718    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
719
720    The caller must not alter the value in the register we return,
721    since we mark it as a "constant" register.  */
722
723 rtx
724 force_reg (mode, x)
725      enum machine_mode mode;
726      rtx x;
727 {
728   register rtx temp, insn, set;
729
730   if (GET_CODE (x) == REG)
731     return x;
732   
733   temp = gen_reg_rtx (mode);
734   
735   if (! general_operand (x, mode))
736     x = force_operand (x, NULL_RTX);
737   
738   insn = emit_move_insn (temp, x);
739
740   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
741      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
742      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
743   if (CONSTANT_P (x)
744       && (set = single_set (insn)) != 0
745       && SET_DEST (set) == temp)
746     {
747       rtx note = find_reg_note (insn, REG_EQUAL, NULL_RTX);
748
749       if (note)
750         XEXP (note, 0) = x;
751       else
752         REG_NOTES (insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUAL, x, REG_NOTES (insn));
753     }
754   return temp;
755 }
756
757 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
758    that reg.  Otherwise, return X.  */
759
760 rtx
761 force_not_mem (x)
762      rtx x;
763 {
764   register rtx temp;
765
766   if (GET_CODE (x) != MEM || GET_MODE (x) == BLKmode)
767     return x;
768
769   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
770   emit_move_insn (temp, x);
771   return temp;
772 }
773
774 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
775    or to a new temp reg and return that reg.
776    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
777
778 rtx
779 copy_to_suggested_reg (x, target, mode)
780      rtx x, target;
781      enum machine_mode mode;
782 {
783   register rtx temp;
784
785   if (target && GET_CODE (target) == REG)
786     temp = target;
787   else
788     temp = gen_reg_rtx (mode);
789
790   emit_move_insn (temp, x);
791   return temp;
792 }
793 \f
794 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
795    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
796    to show what signedness to use on extension operations.
797
798    FOR_CALL is non-zero if this call is promoting args for a call.  */
799
800 enum machine_mode
801 promote_mode (type, mode, punsignedp, for_call)
802      tree type;
803      enum machine_mode mode;
804      int *punsignedp;
805      int for_call ATTRIBUTE_UNUSED;
806 {
807   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
808   int unsignedp = *punsignedp;
809
810 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
811   if (! for_call)
812     return mode;
813 #endif
814
815   switch (code)
816     {
817 #ifdef PROMOTE_MODE
818     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
819     case CHAR_TYPE:      case REAL_TYPE:       case OFFSET_TYPE:
820       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
821       break;
822 #endif
823
824 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
825     case REFERENCE_TYPE:
826     case POINTER_TYPE:
827       mode = Pmode;
828       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
829       break;
830 #endif
831       
832     default:
833       break;
834     }
835
836   *punsignedp = unsignedp;
837   return mode;
838 }
839 \f
840 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
841    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
842
843 void
844 adjust_stack (adjust)
845      rtx adjust;
846 {
847   rtx temp;
848   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
849
850   if (adjust == const0_rtx)
851     return;
852
853   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
854      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
855   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
856     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
857
858   temp = expand_binop (Pmode,
859 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
860                        add_optab,
861 #else
862                        sub_optab,
863 #endif
864                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
865                        OPTAB_LIB_WIDEN);
866
867   if (temp != stack_pointer_rtx)
868     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
869 }
870
871 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
872    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
873
874 void
875 anti_adjust_stack (adjust)
876      rtx adjust;
877 {
878   rtx temp;
879   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
880
881   if (adjust == const0_rtx)
882     return;
883
884   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
885      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
886   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
887     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
888
889   temp = expand_binop (Pmode,
890 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
891                        sub_optab,
892 #else
893                        add_optab,
894 #endif
895                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
896                        OPTAB_LIB_WIDEN);
897
898   if (temp != stack_pointer_rtx)
899     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
900 }
901
902 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
903    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
904
905 rtx
906 round_push (size)
907      rtx size;
908 {
909   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
910   if (align == 1)
911     return size;
912   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
913     {
914       int new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
915       if (INTVAL (size) != new)
916         size = GEN_INT (new);
917     }
918   else
919     {
920       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
921          but we know it can't.  So add ourselves and then do
922          TRUNC_DIV_EXPR.  */
923       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
924                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
925       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
926                             NULL_RTX, 1);
927       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
928     }
929   return size;
930 }
931 \f
932 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
933    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
934    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
935    must be of the proper mode.
936
937    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
938    are emitted at the current position.  */
939
940 void
941 emit_stack_save (save_level, psave, after)
942      enum save_level save_level;
943      rtx *psave;
944      rtx after;
945 {
946   rtx sa = *psave;
947   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
948   rtx (*fcn) PARAMS ((rtx, rtx)) = gen_move_insn;
949   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
950
951   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
952   switch (save_level)
953     {
954 #ifdef HAVE_save_stack_block
955     case SAVE_BLOCK:
956       if (HAVE_save_stack_block)
957         fcn = gen_save_stack_block;
958       break;
959 #endif
960 #ifdef HAVE_save_stack_function
961     case SAVE_FUNCTION:
962       if (HAVE_save_stack_function)
963         fcn = gen_save_stack_function;
964       break;
965 #endif
966 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
967     case SAVE_NONLOCAL:
968       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
969         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
970       break;
971 #endif
972     default:
973       break;
974     }
975
976   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
977      verify the save area is the proper mode.  */
978
979   if (sa == 0)
980     {
981       if (mode != VOIDmode)
982         {
983           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
984             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
985           else
986             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
987         }
988     }
989   else
990     {
991       if (mode == VOIDmode || GET_MODE (sa) != mode)
992         abort ();
993     }
994
995   if (after)
996     {
997       rtx seq;
998
999       start_sequence ();
1000       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
1001          created by the validize call also get moved to the right place.  */
1002       if (sa != 0)
1003         sa = validize_mem (sa);
1004       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1005       seq = gen_sequence ();
1006       end_sequence ();
1007       emit_insn_after (seq, after);
1008     }
1009   else
1010     {
1011       if (sa != 0)
1012         sa = validize_mem (sa);
1013       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1014     }
1015 }
1016
1017 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1018    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do. 
1019
1020    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at 
1021    current position.  */
1022
1023 void
1024 emit_stack_restore (save_level, sa, after)
1025      enum save_level save_level;
1026      rtx after;
1027      rtx sa;
1028 {
1029   /* The default is that we use a move insn.  */
1030   rtx (*fcn) PARAMS ((rtx, rtx)) = gen_move_insn;
1031
1032   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1033   switch (save_level)
1034     {
1035 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1036     case SAVE_BLOCK:
1037       if (HAVE_restore_stack_block)
1038         fcn = gen_restore_stack_block;
1039       break;
1040 #endif
1041 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1042     case SAVE_FUNCTION:
1043       if (HAVE_restore_stack_function)
1044         fcn = gen_restore_stack_function;
1045       break;
1046 #endif
1047 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1048     case SAVE_NONLOCAL:
1049       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1050         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1051       break;
1052 #endif
1053     default:
1054       break;
1055     }
1056
1057   if (sa != 0)
1058     sa = validize_mem (sa);
1059
1060   if (after)
1061     {
1062       rtx seq;
1063
1064       start_sequence ();
1065       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1066       seq = gen_sequence ();
1067       end_sequence ();
1068       emit_insn_after (seq, after);
1069     }
1070   else
1071     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1072 }
1073 \f
1074 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1075 /* Optimize RTL generated by allocate_dynamic_stack_space for targets
1076    where SETJMP_VIA_SAVE_AREA is true.  The problem is that on these
1077    platforms, the dynamic stack space used can corrupt the original
1078    frame, thus causing a crash if a longjmp unwinds to it.  */
1079
1080 void
1081 optimize_save_area_alloca (insns)
1082      rtx insns;
1083 {
1084   rtx insn;
1085
1086   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN(insn))
1087     {
1088       rtx note;
1089
1090       if (GET_CODE (insn) != INSN)
1091         continue;
1092
1093       for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
1094         {
1095           if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_SAVE_AREA)
1096             continue;
1097
1098           if (!current_function_calls_setjmp)
1099             {
1100               rtx pat = PATTERN (insn);
1101
1102               /* If we do not see the note in a pattern matching
1103                  these precise characteristics, we did something
1104                  entirely wrong in allocate_dynamic_stack_space. 
1105
1106                  Note, one way this could happen is if SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1107                  was defined on a machine where stacks grow towards higher
1108                  addresses.
1109
1110                  Right now only supported port with stack that grow upward
1111                  is the HPPA and it does not define SETJMP_VIA_SAVE_AREA.  */
1112               if (GET_CODE (pat) != SET
1113                   || SET_DEST (pat) != stack_pointer_rtx
1114                   || GET_CODE (SET_SRC (pat)) != MINUS
1115                   || XEXP (SET_SRC (pat), 0) != stack_pointer_rtx)
1116                 abort ();
1117
1118               /* This will now be transformed into a (set REG REG)
1119                  so we can just blow away all the other notes.  */
1120               XEXP (SET_SRC (pat), 1) = XEXP (note, 0);
1121               REG_NOTES (insn) = NULL_RTX;
1122             }
1123           else
1124             {
1125               /* setjmp was called, we must remove the REG_SAVE_AREA
1126                  note so that later passes do not get confused by its
1127                  presence.  */
1128               if (note == REG_NOTES (insn))
1129                 {
1130                   REG_NOTES (insn) = XEXP (note, 1);
1131                 }
1132               else
1133                 {
1134                   rtx srch;
1135
1136                   for (srch = REG_NOTES (insn); srch; srch = XEXP (srch, 1))
1137                     if (XEXP (srch, 1) == note)
1138                       break;
1139
1140                   if (srch == NULL_RTX)
1141                     abort();
1142
1143                   XEXP (srch, 1) = XEXP (note, 1);
1144                 }
1145             }
1146           /* Once we've seen the note of interest, we need not look at
1147              the rest of them.  */
1148           break;
1149         }
1150     }
1151 }
1152 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1153
1154 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1155    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1156    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1157
1158    Any required stack pointer alignment is preserved.
1159
1160    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1161    TARGET is a place in which the address can be placed.
1162
1163    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1164
1165 rtx
1166 allocate_dynamic_stack_space (size, target, known_align)
1167      rtx size;
1168      rtx target;
1169      int known_align;
1170 {
1171 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1172   rtx setjmpless_size = NULL_RTX;
1173 #endif
1174
1175   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1176      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1177      address anyway.  */
1178   if (size == const0_rtx)
1179     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1180
1181   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1182   current_function_calls_alloca = 1;
1183
1184   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1185   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1186     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1187
1188   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1189      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1190      this code.  */
1191   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1192
1193   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1194      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1195      always know its final value at this point in the compilation (it 
1196      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1197      example), so we must align the value to be returned in that case.
1198      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default non-zero value if
1199      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1200      We must also do an alignment operation on the returned value if
1201      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1202
1203      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1204      that might result from the alignment operation.  */
1205
1206 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1207 #define MUST_ALIGN 1
1208 #else
1209 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1210 #endif
1211
1212   if (MUST_ALIGN)
1213     size
1214       = force_operand (plus_constant (size, 
1215                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1216                        NULL_RTX);
1217
1218 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1219   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1220      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1221      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1222      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1223      of the old save area.  */
1224   {
1225     rtx dynamic_offset
1226       = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1227                       stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1228
1229     if (!current_function_calls_setjmp)
1230       {
1231         int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1232
1233         /* See optimize_save_area_alloca to understand what is being
1234            set up here.  */
1235
1236         /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1237            alignment.  This constraint may be too strong.  */
1238         if (PREFERRED_STACK_BOUNDARY != BIGGEST_ALIGNMENT)
1239           abort ();
1240
1241         if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1242           {
1243             HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1244
1245             if (INTVAL (size) != new)
1246               setjmpless_size = GEN_INT (new);
1247             else
1248               setjmpless_size = size;
1249           }
1250         else
1251           {
1252             /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1253                CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1254             setjmpless_size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1255                                              GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1256             setjmpless_size = expand_mult (Pmode, setjmpless_size,
1257                                            GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1258           }
1259         /* Our optimization works based upon being able to perform a simple
1260            transformation of this RTL into a (set REG REG) so make sure things
1261            did in fact end up in a REG.  */
1262         if (!register_operand (setjmpless_size, Pmode))
1263           setjmpless_size = force_reg (Pmode, setjmpless_size);
1264       }
1265
1266     size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1267                          NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1268   }
1269 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1270
1271   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1272      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1273      this will maintain the required alignment.
1274
1275      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1276      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1277      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1278      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1279      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1280      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1281      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1282      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1283      momentarily mis-aligning the stack.  */
1284
1285   /* If we added a variable amount to SIZE,
1286      we can no longer assume it is aligned.  */
1287 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1288   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1289 #endif
1290     size = round_push (size);
1291
1292   do_pending_stack_adjust ();
1293
1294  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1295     propertly.  */
1296   if (stack_pointer_delta % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
1297     abort ();
1298
1299   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1300      account what has already been checked.  */
1301   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1302     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1303
1304   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1305   if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1306       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1307       || GET_MODE (target) != Pmode)
1308     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1309
1310   mark_reg_pointer (target, known_align);
1311
1312   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1313      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1314      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1315 #ifdef HAVE_allocate_stack
1316   if (HAVE_allocate_stack)
1317     {
1318       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1319       insn_operand_predicate_fn pred;
1320
1321       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[0].predicate;
1322       if (pred && ! ((*pred) (target, Pmode)))
1323 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
1324         target = convert_memory_address (Pmode, target);
1325 #else
1326         target = copy_to_mode_reg (Pmode, target);
1327 #endif
1328
1329       if (mode == VOIDmode)
1330         mode = Pmode;
1331
1332       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1333       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1334         size = copy_to_mode_reg (mode, size);
1335
1336       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1337     }
1338   else
1339 #endif
1340     {
1341 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1342       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1343 #endif
1344
1345       /* Check stack bounds if necessary.  */
1346       if (current_function_limit_stack)
1347         {
1348           rtx available;
1349           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1350 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1351           available = expand_binop (Pmode, sub_optab, 
1352                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1353                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1354 #else
1355           available = expand_binop (Pmode, sub_optab, 
1356                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1357                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1358 #endif
1359           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1360                                    0, space_available);
1361 #ifdef HAVE_trap
1362           if (HAVE_trap)
1363             emit_insn (gen_trap ());
1364           else
1365 #endif
1366             error ("stack limits not supported on this target");
1367           emit_barrier ();
1368           emit_label (space_available);
1369         }
1370
1371       anti_adjust_stack (size);
1372 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1373       if (setjmpless_size != NULL_RTX)
1374         {
1375           rtx note_target = get_last_insn ();
1376
1377           REG_NOTES (note_target)
1378             = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SAVE_AREA, setjmpless_size,
1379                                  REG_NOTES (note_target));
1380         }
1381 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1382
1383 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1384   emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1385 #endif
1386     }
1387
1388   if (MUST_ALIGN)
1389     {
1390       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1391          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1392          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1393       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1394                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1395                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1396       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1397                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1398                               NULL_RTX, 1);
1399       target = expand_mult (Pmode, target,
1400                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1401                             NULL_RTX, 1);
1402     }
1403   
1404   /* Some systems require a particular insn to refer to the stack
1405      to make the pages exist.  */
1406 #ifdef HAVE_probe
1407   if (HAVE_probe)
1408     emit_insn (gen_probe ());
1409 #endif
1410
1411   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1412   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0)
1413     emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
1414
1415   return target;
1416 }
1417 \f
1418 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a 
1419    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1420    calling that routine.  */
1421
1422 static rtx stack_check_libfunc;
1423
1424 void
1425 set_stack_check_libfunc (libfunc)
1426      rtx libfunc;
1427 {
1428   stack_check_libfunc = libfunc;
1429 }
1430 \f
1431 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1432
1433 static void
1434 emit_stack_probe (address)
1435      rtx address;
1436 {
1437   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1438
1439   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1440
1441   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1442     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1443   else
1444     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1445 }
1446
1447 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive. 
1448    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1449    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1450    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1451    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1452
1453 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1454 #define STACK_GROW_OP MINUS
1455 #else
1456 #define STACK_GROW_OP PLUS
1457 #endif
1458
1459 void
1460 probe_stack_range (first, size)
1461      HOST_WIDE_INT first;
1462      rtx size;
1463 {
1464   /* First see if the front end has set up a function for us to call to
1465      check the stack.  */
1466   if (stack_check_libfunc != 0)
1467     {
1468       rtx addr = memory_address (QImode,
1469                                  gen_rtx (STACK_GROW_OP, Pmode,
1470                                           stack_pointer_rtx,
1471                                           plus_constant (size, first)));
1472
1473 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
1474       if (GET_MODE (addr) != ptr_mode)
1475         addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1476 #endif
1477
1478       emit_library_call (stack_check_libfunc, 0, VOIDmode, 1, addr,
1479                          ptr_mode);
1480     }
1481
1482   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1483 #ifdef HAVE_check_stack
1484   else if (HAVE_check_stack)
1485     {
1486       insn_operand_predicate_fn pred;
1487       rtx last_addr
1488         = force_operand (gen_rtx_STACK_GROW_OP (Pmode,
1489                                                 stack_pointer_rtx,
1490                                                 plus_constant (size, first)),
1491                          NULL_RTX);
1492
1493       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1494       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1495         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1496
1497       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1498     }
1499 #endif
1500
1501   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1502      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1503   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1504            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1505     {
1506       HOST_WIDE_INT offset;
1507
1508       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1509          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1510          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1511          at LAST.  */
1512       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1513            offset < INTVAL (size);
1514            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1515         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1516                                           stack_pointer_rtx,
1517                                           GEN_INT (offset)));
1518
1519       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1520                                         stack_pointer_rtx,
1521                                         plus_constant (size, first)));
1522     }
1523
1524   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1525      notes so that loop optimization can be done.  */
1526   else
1527     {
1528       rtx test_addr
1529         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1530                                          stack_pointer_rtx,
1531                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1532                          NULL_RTX);
1533       rtx last_addr
1534         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1535                                          stack_pointer_rtx,
1536                                          plus_constant (size, first)),
1537                          NULL_RTX);
1538       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1539       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1540       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1541       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1542       rtx temp;
1543
1544       if (GET_CODE (test_addr) != REG
1545           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1546         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1547
1548       emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_BEG);
1549       emit_jump (test_lab);
1550
1551       emit_label (loop_lab);
1552       emit_stack_probe (test_addr);
1553
1554       emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_CONT);
1555
1556 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1557 #define CMP_OPCODE GTU
1558       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1559                            1, OPTAB_WIDEN);
1560 #else
1561 #define CMP_OPCODE LTU
1562       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1563                            1, OPTAB_WIDEN);
1564 #endif
1565
1566       if (temp != test_addr)
1567         abort ();
1568
1569       emit_label (test_lab);
1570       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1571                                NULL_RTX, Pmode, 1, 0, loop_lab);
1572       emit_jump (end_lab);
1573       emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_END);
1574       emit_label (end_lab);
1575
1576       emit_stack_probe (last_addr);
1577     }
1578 }
1579 \f
1580 /* Return an rtx representing the register or memory location
1581    in which a scalar value of data type VALTYPE
1582    was returned by a function call to function FUNC.
1583    FUNC is a FUNCTION_DECL node if the precise function is known,
1584    otherwise 0.
1585    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1586    should return the register in which the function will put its result
1587    and 0 otherwise.  */
1588
1589 rtx
1590 hard_function_value (valtype, func, outgoing)
1591      tree valtype;
1592      tree func ATTRIBUTE_UNUSED;
1593      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED;
1594 {
1595   rtx val;
1596
1597 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
1598   if (outgoing)
1599     val = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (valtype, func);
1600   else
1601 #endif
1602     val = FUNCTION_VALUE (valtype, func);
1603
1604   if (GET_CODE (val) == REG
1605       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1606     {
1607       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1608       enum machine_mode tmpmode;
1609
1610       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1611            tmpmode != VOIDmode;
1612            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1613         {
1614           /* Have we found a large enough mode?  */
1615           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1616             break;
1617         }
1618
1619       /* No suitable mode found.  */
1620       if (tmpmode == VOIDmode)
1621         abort ();
1622
1623       PUT_MODE (val, tmpmode);
1624     }      
1625   return val;
1626 }
1627
1628 /* Return an rtx representing the register or memory location
1629    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1630
1631 rtx
1632 hard_libcall_value (mode)
1633      enum machine_mode mode;
1634 {
1635   return LIBCALL_VALUE (mode);
1636 }
1637
1638 /* Look up the tree code for a given rtx code
1639    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1640    The function returns an int because the caller may not know
1641    what `enum tree_code' means.  */
1642
1643 int
1644 rtx_to_tree_code (code)
1645      enum rtx_code code;
1646 {
1647   enum tree_code tcode;
1648
1649   switch (code)
1650     {
1651     case PLUS:
1652       tcode = PLUS_EXPR;
1653       break;
1654     case MINUS:
1655       tcode = MINUS_EXPR;
1656       break;
1657     case MULT:
1658       tcode = MULT_EXPR;
1659       break;
1660     case DIV:
1661       tcode = RDIV_EXPR;
1662       break;
1663     case SMIN:
1664       tcode = MIN_EXPR;
1665       break;
1666     case SMAX:
1667       tcode = MAX_EXPR;
1668       break;
1669     default:
1670       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1671       break;
1672     }
1673   return ((int) tcode);
1674 }