OSDN Git Service

gcc:
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 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 /* This is the final pass of the compiler.
23    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
24
25    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
26    `final' to output assembler code for some RTL code,
27    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
28    If a function is compiled in several pieces, each piece is
29    output separately with `final'.
30
31    Some optimizations are also done at this level.
32    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
33    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
34    are removed by the last jump pass.)
35
36    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
37    seen that the condition codes already had the desired values.
38
39    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
40    have related values, but this may require the following insn
41    (the one that tests the condition codes) to be modified.
42
43    The code for the function prologue and epilogue are generated
44    directly in assembler by the target functions function_prologue and
45    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
46
47 #include "config.h"
48 #include "system.h"
49 #include "coretypes.h"
50 #include "tm.h"
51
52 #include "tree.h"
53 #include "rtl.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "regs.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "recog.h"
59 #include "conditions.h"
60 #include "flags.h"
61 #include "real.h"
62 #include "hard-reg-set.h"
63 #include "output.h"
64 #include "except.h"
65 #include "function.h"
66 #include "toplev.h"
67 #include "reload.h"
68 #include "intl.h"
69 #include "basic-block.h"
70 #include "target.h"
71 #include "debug.h"
72 #include "expr.h"
73 #include "cfglayout.h"
74
75 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
76 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
77                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
78 #endif
79
80 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
81 #include "dwarf2out.h"
82 #endif
83
84 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
85 #include "dbxout.h"
86 #endif
87
88 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
89    null default for it to save conditionalization later.  */
90 #ifndef CC_STATUS_INIT
91 #define CC_STATUS_INIT
92 #endif
93
94 /* How to start an assembler comment.  */
95 #ifndef ASM_COMMENT_START
96 #define ASM_COMMENT_START ";#"
97 #endif
98
99 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
100 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
101 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C) ((C) == ';')
102 #endif
103
104 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
105 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
106 #endif
107
108 #if defined(READONLY_DATA_SECTION) || defined(READONLY_DATA_SECTION_ASM_OP)
109 #define HAVE_READONLY_DATA_SECTION 1
110 #else
111 #define HAVE_READONLY_DATA_SECTION 0
112 #endif
113
114 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
115 #define SEEN_BB         1
116 #define SEEN_NOTE       2
117 #define SEEN_EMITTED    4
118
119 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
120 static rtx debug_insn;
121 rtx current_output_insn;
122
123 /* Line number of last NOTE.  */
124 static int last_linenum;
125
126 /* Highest line number in current block.  */
127 static int high_block_linenum;
128
129 /* Likewise for function.  */
130 static int high_function_linenum;
131
132 /* Filename of last NOTE.  */
133 static const char *last_filename;
134
135 extern int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
136
137 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
138    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't abort.
139    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
140 rtx this_is_asm_operands;
141
142 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
143 static unsigned int insn_noperands;
144
145 /* Compare optimization flag.  */
146
147 static rtx last_ignored_compare = 0;
148
149 /* Assign a unique number to each insn that is output.
150    This can be used to generate unique local labels.  */
151
152 static int insn_counter = 0;
153
154 #ifdef HAVE_cc0
155 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
156    set and examined by output routines
157    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
158
159 CC_STATUS cc_status;
160
161 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
162    from before the insn.  */
163
164 CC_STATUS cc_prev_status;
165 #endif
166
167 /* Indexed by hardware reg number, is 1 if that register is ever
168    used in the current function.
169
170    In life_analysis, or in stupid_life_analysis, this is set
171    up to record the hard regs used explicitly.  Reload adds
172    in the hard regs used for holding pseudo regs.  Final uses
173    it to generate the code in the function prologue and epilogue
174    to save and restore registers as needed.  */
175
176 char regs_ever_live[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
177
178 /* Like regs_ever_live, but 1 if a reg is set or clobbered from an asm.
179    Unlike regs_ever_live, elements of this array corresponding to
180    eliminable regs like the frame pointer are set if an asm sets them.  */
181
182 char regs_asm_clobbered[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
183
184 /* Nonzero means current function must be given a frame pointer.
185    Initialized in function.c to 0.  Set only in reload1.c as per
186    the needs of the function.  */
187
188 int frame_pointer_needed;
189
190 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
191
192 static int block_depth;
193
194 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
195
196 static int app_on;
197
198 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
199    Zero otherwise.  */
200
201 rtx final_sequence;
202
203 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
204
205 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
206 static int dialect_number;
207 #endif
208
209 #ifdef HAVE_conditional_execution
210 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
211 rtx current_insn_predicate;
212 #endif
213
214 #ifdef HAVE_ATTR_length
215 static int asm_insn_count (rtx);
216 #endif
217 static void profile_function (FILE *);
218 static void profile_after_prologue (FILE *);
219 static bool notice_source_line (rtx);
220 static rtx walk_alter_subreg (rtx *);
221 static void output_asm_name (void);
222 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx);
223 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
224 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
225 static void output_operand (rtx, int);
226 #ifdef LEAF_REGISTERS
227 static void leaf_renumber_regs (rtx);
228 #endif
229 #ifdef HAVE_cc0
230 static int alter_cond (rtx);
231 #endif
232 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
233 static int final_addr_vec_align (rtx);
234 #endif
235 #ifdef HAVE_ATTR_length
236 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
237 #endif
238 \f
239 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
240
241 void
242 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
243 {
244   app_on = 0;
245   final_sequence = 0;
246
247 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
248   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
249 #endif
250 }
251
252 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
253
254    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
255    contains return instructions wherever needed.  */
256 void
257 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
258                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
259 {
260 }
261
262 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
263 void
264 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
265 {
266 }
267
268 /* Enable APP processing of subsequent output.
269    Used before the output from an `asm' statement.  */
270
271 void
272 app_enable (void)
273 {
274   if (! app_on)
275     {
276       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
277       app_on = 1;
278     }
279 }
280
281 /* Disable APP processing of subsequent output.
282    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
283
284 void
285 app_disable (void)
286 {
287   if (app_on)
288     {
289       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
290       app_on = 0;
291     }
292 }
293 \f
294 /* Return the number of slots filled in the current
295    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
296    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
297
298 #ifdef DELAY_SLOTS
299 int
300 dbr_sequence_length (void)
301 {
302   if (final_sequence != 0)
303     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
304   else
305     return 0;
306 }
307 #endif
308 \f
309 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
310    and to shorten branches.  */
311
312 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
313    `insn_current_length'.  */
314
315 static int *insn_lengths;
316
317 varray_type insn_addresses_;
318
319 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
320 static int insn_lengths_max_uid;
321
322 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
323 int insn_current_address;
324
325 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
326 int insn_last_address;
327
328 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
329 int insn_current_align;
330
331 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
332    gives the next following alignment insn that increases the known
333    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
334    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
335    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
336    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
337    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
338    comments.  */
339
340 struct label_alignment
341 {
342   short alignment;
343   short max_skip;
344 };
345
346 static rtx *uid_align;
347 static int *uid_shuid;
348 static struct label_alignment *label_align;
349
350 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
351
352 void
353 init_insn_lengths (void)
354 {
355   if (uid_shuid)
356     {
357       free (uid_shuid);
358       uid_shuid = 0;
359     }
360   if (insn_lengths)
361     {
362       free (insn_lengths);
363       insn_lengths = 0;
364       insn_lengths_max_uid = 0;
365     }
366 #ifdef HAVE_ATTR_length
367   INSN_ADDRESSES_FREE ();
368 #endif
369   if (uid_align)
370     {
371       free (uid_align);
372       uid_align = 0;
373     }
374 }
375
376 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
377    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
378
379 int
380 get_attr_length (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
381 {
382 #ifdef HAVE_ATTR_length
383   rtx body;
384   int i;
385   int length = 0;
386
387   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
388     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
389   else
390     switch (GET_CODE (insn))
391       {
392       case NOTE:
393       case BARRIER:
394       case CODE_LABEL:
395         return 0;
396
397       case CALL_INSN:
398         length = insn_default_length (insn);
399         break;
400
401       case JUMP_INSN:
402         body = PATTERN (insn);
403         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
404           {
405             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
406                ADDR_VEC_ALIGN.  */
407           }
408         else
409           length = insn_default_length (insn);
410         break;
411
412       case INSN:
413         body = PATTERN (insn);
414         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
415           return 0;
416
417         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
418           length = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
419         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
420           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
421             length += get_attr_length (XVECEXP (body, 0, i));
422         else
423           length = insn_default_length (insn);
424         break;
425
426       default:
427         break;
428       }
429
430 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
431   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
432 #endif
433   return length;
434 #else /* not HAVE_ATTR_length */
435   return 0;
436 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
437 }
438 \f
439 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
440
441 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
442    proper results:
443
444    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
445    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
446    is used in an expression, it means the alignment value of the
447    alignment point.
448
449    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
450    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
451    This is clearly the sum of the instruction lengths.
452
453    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
454    shall call block Y.
455
456    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
457    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
458
459    The estimated padding is then OX - IX.
460
461    OX can be safely estimated as
462
463            if (X >= Y)
464                    OX = round_up(IX, Y)
465            else
466                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
467
468    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
469    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
470
471    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
472    we needn't worry about that when thinking about OX.
473
474    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
475    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
476    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
477    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
478    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
479
480 #ifndef LABEL_ALIGN
481 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
482 #endif
483
484 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
485 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP align_labels_max_skip
486 #endif
487
488 #ifndef LOOP_ALIGN
489 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
490 #endif
491
492 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
493 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP align_loops_max_skip
494 #endif
495
496 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
497 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
498 #endif
499
500 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
501 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP 0
502 #endif
503
504 #ifndef JUMP_ALIGN
505 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
506 #endif
507
508 #ifndef JUMP_ALIGN_MAX_SKIP
509 #define JUMP_ALIGN_MAX_SKIP align_jumps_max_skip
510 #endif
511
512 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
513 static int
514 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
515 {
516   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
517
518   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
519     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
520   return exact_log2 (align);
521
522 }
523
524 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
525 #endif
526
527 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
528 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
529 #endif
530
531 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
532
533 static int min_labelno, max_labelno;
534
535 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
536   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
537
538 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
539   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
540
541 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
542
543 int
544 label_to_alignment (rtx label)
545 {
546   return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
547 }
548
549 #ifdef HAVE_ATTR_length
550 /* The differences in addresses
551    between a branch and its target might grow or shrink depending on
552    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
553    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
554    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
555    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
556    is independent of the alignment the start insn of the range end
557    up on, and that is at least as large as the actual difference.
558    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
559    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
560    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
561    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
562    that it might contribute to a size increase.
563
564    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
565    address difference, in case a machine description wants to introduce
566    some common offset that is added to all offsets in a table.
567    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
568    appropriate adjustment.  */
569
570 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
571    START and END might grow / shrink due to a different address for start
572    which changes the size of alignment insns between START and END.
573    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
574    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
575    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
576    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
577
578 static int
579 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
580 {
581   int uid = INSN_UID (start);
582   rtx align_label;
583   int known_align = 1 << known_align_log;
584   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
585   int fuzz = 0;
586
587   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
588     {
589       int align_addr, new_align;
590
591       uid = INSN_UID (align_label);
592       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
593       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
594         break;
595       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
596       new_align = 1 << known_align_log;
597       if (new_align < known_align)
598         continue;
599       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
600       known_align = new_align;
601     }
602   return fuzz;
603 }
604
605 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
606    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
607    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
608    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
609    address is the end address of the branch as known from the previous
610    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
611    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
612    address of the branch as known from the current pass, plus a value
613    to account for possible size increase due to alignment.
614    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
615    to exclude the branch size.  */
616
617 int
618 insn_current_reference_address (rtx branch)
619 {
620   rtx dest, seq;
621   int seq_uid;
622
623   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
624     return 0;
625
626   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
627   seq_uid = INSN_UID (seq);
628   if (!JUMP_P (branch))
629     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
630        offset to address something in front of the start of the function.
631        Thus, we can treat it like a backward branch.
632        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
633        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
634     return insn_current_address;
635   dest = JUMP_LABEL (branch);
636
637   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
638      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
639   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
640     {
641       /* Forward branch.  */
642       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
643               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
644     }
645   else
646     {
647       /* Backward branch.  */
648       return (insn_current_address
649               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
650     }
651 }
652 #endif /* HAVE_ATTR_length */
653 \f
654 void
655 compute_alignments (void)
656 {
657   int log, max_skip, max_log;
658   basic_block bb;
659
660   if (label_align)
661     {
662       free (label_align);
663       label_align = 0;
664     }
665
666   max_labelno = max_label_num ();
667   min_labelno = get_first_label_num ();
668   label_align = xcalloc (max_labelno - min_labelno + 1,
669                          sizeof (struct label_alignment));
670
671   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
672   if (! optimize || optimize_size)
673     return;
674
675   FOR_EACH_BB (bb)
676     {
677       rtx label = BB_HEAD (bb);
678       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
679       edge e;
680       edge_iterator ei;
681
682       if (!LABEL_P (label)
683           || probably_never_executed_bb_p (bb))
684         continue;
685       max_log = LABEL_ALIGN (label);
686       max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
687
688       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
689         {
690           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
691             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
692           else
693             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
694         }
695
696       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
697          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
698          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
699             (so it does not need to be in the cache).
700
701          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
702          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
703          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
704          when function is called.  */
705
706       if (!has_fallthru
707           && (branch_frequency > BB_FREQ_MAX / 10
708               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
709                   && (bb->prev_bb->frequency
710                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
711         {
712           log = JUMP_ALIGN (label);
713           if (max_log < log)
714             {
715               max_log = log;
716               max_skip = JUMP_ALIGN_MAX_SKIP;
717             }
718         }
719       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
720          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
721       if (has_fallthru
722           && maybe_hot_bb_p (bb)
723           && branch_frequency + fallthru_frequency > BB_FREQ_MAX / 10
724           && branch_frequency > fallthru_frequency * 2)
725         {
726           log = LOOP_ALIGN (label);
727           if (max_log < log)
728             {
729               max_log = log;
730               max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
731             }
732         }
733       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
734       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
735     }
736 }
737 \f
738 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
739    any branches of variable length if possible.  */
740
741 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
742    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
743    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
744    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
745    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
746    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
747    slots.  */
748
749 void
750 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
751 {
752   rtx insn;
753   int max_uid;
754   int i;
755   int max_log;
756   int max_skip;
757 #ifdef HAVE_ATTR_length
758 #define MAX_CODE_ALIGN 16
759   rtx seq;
760   int something_changed = 1;
761   char *varying_length;
762   rtx body;
763   int uid;
764   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
765
766 #endif
767
768   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
769   max_uid = get_max_uid ();
770
771   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
772   free (uid_shuid);
773   
774   uid_shuid = xmalloc (max_uid * sizeof *uid_shuid);
775
776   if (max_labelno != max_label_num ())
777     {
778       int old = max_labelno;
779       int n_labels;
780       int n_old_labels;
781
782       max_labelno = max_label_num ();
783
784       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
785       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
786
787       label_align = xrealloc (label_align,
788                               n_labels * sizeof (struct label_alignment));
789
790       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Abort here
791          means that the initialization of array got lost.  */
792       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
793
794       memset (label_align + n_old_labels, 0,
795               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
796     }
797
798   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
799      monotonically rising with insn order.  */
800   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
801      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
802      the CODE_LABEL itself).  */
803
804   max_log = 0;
805   max_skip = 0;
806
807   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
808     {
809       int log;
810
811       INSN_SHUID (insn) = i++;
812       if (INSN_P (insn))
813         {
814           /* reorg might make the first insn of a loop being run once only,
815              and delete the label in front of it.  Then we want to apply
816              the loop alignment to the new label created by reorg, which
817              is separated by the former loop start insn from the
818              NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
819         }
820       else if (LABEL_P (insn))
821         {
822           rtx next;
823
824           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
825           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
826           if (max_log < log)
827             {
828               max_log = log;
829               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
830             }
831
832           log = LABEL_ALIGN (insn);
833           if (max_log < log)
834             {
835               max_log = log;
836               max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
837             }
838           next = NEXT_INSN (insn);
839           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
840              section.  */
841           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION || !HAVE_READONLY_DATA_SECTION)
842             if (next && JUMP_P (next))
843               {
844                 rtx nextbody = PATTERN (next);
845                 if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
846                     || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
847                   {
848                     log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
849                     if (max_log < log)
850                       {
851                         max_log = log;
852                         max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
853                       }
854                   }
855               }
856           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
857           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
858           max_log = 0;
859           max_skip = 0;
860         }
861       else if (BARRIER_P (insn))
862         {
863           rtx label;
864
865           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
866                label = NEXT_INSN (label))
867             if (LABEL_P (label))
868               {
869                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
870                 if (max_log < log)
871                   {
872                     max_log = log;
873                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
874                   }
875                 break;
876               }
877         }
878     }
879 #ifdef HAVE_ATTR_length
880
881   /* Allocate the rest of the arrays.  */
882   insn_lengths = xmalloc (max_uid * sizeof (*insn_lengths));
883   insn_lengths_max_uid = max_uid;
884   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
885      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
886   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
887
888   varying_length = xcalloc (max_uid, sizeof (char));
889
890   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
891      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
892      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
893      in the alignment chain for an insn that does / has a known
894      alignment of n.  */
895   uid_align = xcalloc (max_uid, sizeof *uid_align);
896
897   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
898     align_tab[i] = NULL_RTX;
899   seq = get_last_insn ();
900   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
901     {
902       int uid = INSN_UID (seq);
903       int log;
904       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
905       uid_align[uid] = align_tab[0];
906       if (log)
907         {
908           /* Found an alignment label.  */
909           uid_align[uid] = align_tab[log];
910           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
911             align_tab[i] = seq;
912         }
913     }
914 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
915   if (optimize)
916     {
917       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
918          label fields.  */
919
920       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
921       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
922       int rel;
923
924       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
925         {
926           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
927           int len, i, min, max, insn_shuid;
928           int min_align;
929           addr_diff_vec_flags flags;
930
931           if (!JUMP_P (insn)
932               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
933             continue;
934           pat = PATTERN (insn);
935           len = XVECLEN (pat, 1);
936           gcc_assert (len > 0);
937           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
938           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
939             {
940               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
941               int shuid = INSN_SHUID (lab);
942               if (shuid < min)
943                 {
944                   min = shuid;
945                   min_lab = lab;
946                 }
947               if (shuid > max)
948                 {
949                   max = shuid;
950                   max_lab = lab;
951                 }
952               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
953                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
954             }
955           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, min_lab);
956           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, max_lab);
957           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
958           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
959           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
960           flags.min_align = min_align;
961           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
962           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
963           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
964           flags.min_after_base = min > rel;
965           flags.max_after_base = max > rel;
966           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
967         }
968     }
969 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
970
971   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
972   for (insn_current_address = 0, insn = first;
973        insn != 0;
974        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
975     {
976       uid = INSN_UID (insn);
977
978       insn_lengths[uid] = 0;
979
980       if (LABEL_P (insn))
981         {
982           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
983           if (log)
984             {
985               int align = 1 << log;
986               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
987               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
988             }
989         }
990
991       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
992
993       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
994           || LABEL_P (insn))
995         continue;
996       if (INSN_DELETED_P (insn))
997         continue;
998
999       body = PATTERN (insn);
1000       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1001         {
1002           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1003              section.  */
1004           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION || !HAVE_READONLY_DATA_SECTION)
1005             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1006                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1007                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1008           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1009         }
1010       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1011         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1012       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1013         {
1014           int i;
1015           int const_delay_slots;
1016 #ifdef DELAY_SLOTS
1017           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1018 #else
1019           const_delay_slots = 0;
1020 #endif
1021           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1022              if the shortening could change the number of delay slots
1023              of the branch.  */
1024           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1025             {
1026               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1027               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1028               int inner_length;
1029
1030               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1031                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1032                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1033                                 * insn_default_length (inner_insn));
1034               else
1035                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1036
1037               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1038               if (const_delay_slots)
1039                 {
1040                   if ((varying_length[inner_uid]
1041                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1042                     varying_length[uid] = 1;
1043                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1044                                                 + insn_lengths[uid]);
1045                 }
1046               else
1047                 varying_length[inner_uid] = 0;
1048               insn_lengths[uid] += inner_length;
1049             }
1050         }
1051       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1052         {
1053           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1054           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1055         }
1056
1057       /* If needed, do any adjustment.  */
1058 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1059       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1060       if (insn_lengths[uid] < 0)
1061         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1062 #endif
1063     }
1064
1065   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1066      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1067      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1068
1069   while (something_changed)
1070     {
1071       something_changed = 0;
1072       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1073       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1074            insn != 0;
1075            insn = NEXT_INSN (insn))
1076         {
1077           int new_length;
1078 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1079           int tmp_length;
1080 #endif
1081           int length_align;
1082
1083           uid = INSN_UID (insn);
1084
1085           if (LABEL_P (insn))
1086             {
1087               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1088               if (log > insn_current_align)
1089                 {
1090                   int align = 1 << log;
1091                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1092                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1093                   insn_current_align = log;
1094                   insn_current_address = new_address;
1095                 }
1096               else
1097                 insn_lengths[uid] = 0;
1098               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1099               continue;
1100             }
1101
1102           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1103           if (length_align < insn_current_align)
1104             insn_current_align = length_align;
1105
1106           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1107           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1108
1109 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1110           if (optimize && JUMP_P (insn)
1111               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1112             {
1113               rtx body = PATTERN (insn);
1114               int old_length = insn_lengths[uid];
1115               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1116               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1117               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1118               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1119               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1120               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1121               rtx prev;
1122               int rel_align = 0;
1123               addr_diff_vec_flags flags;
1124
1125               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1126               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1127
1128               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1129               for (prev = rel_lab;
1130                    prev
1131                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1132                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1133                    prev = PREV_INSN (prev))
1134                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1135                   {
1136                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1137                     break;
1138                   }
1139
1140               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1141                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1142               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1143                  pass; adjust these so that they reflect our current
1144                  estimate for this pass.  */
1145               if (flags.base_after_vec)
1146                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1147               if (flags.min_after_vec)
1148                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1149               if (flags.max_after_vec)
1150                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1151               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1152                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1153                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1154                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1155                  size increase.  */
1156               if (flags.min_after_base)
1157                 {
1158                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1159                      changes we are about to make can change the alignment
1160                      within the observed offset, therefore we have to break
1161                      it up into two parts that are independent.  */
1162                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1163                     {
1164                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1165                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1166                     }
1167                   else
1168                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1169                 }
1170               else
1171                 {
1172                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1173                     {
1174                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1175                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1176                     }
1177                   else
1178                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1179                 }
1180               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1181                  for the offset of MAX_LAB.  */
1182               if (flags.max_after_base)
1183                 {
1184                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1185                     {
1186                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1187                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1188                     }
1189                   else
1190                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1191                 }
1192               else
1193                 {
1194                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1195                     {
1196                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1197                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1198                     }
1199                   else
1200                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1201                 }
1202               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1203                                                         max_addr - rel_addr,
1204                                                         body));
1205               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION || !HAVE_READONLY_DATA_SECTION)
1206                 {
1207                   insn_lengths[uid]
1208                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1209                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1210                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1211                     something_changed = 1;
1212                 }
1213
1214               continue;
1215             }
1216 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1217
1218           if (! (varying_length[uid]))
1219             {
1220               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1221                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1222                 {
1223                   int i;
1224
1225                   body = PATTERN (insn);
1226                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1227                     {
1228                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1229                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1230
1231                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1232
1233                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1234                     }
1235                 }
1236               else
1237                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1238
1239               continue;
1240             }
1241
1242           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1243             {
1244               int i;
1245
1246               body = PATTERN (insn);
1247               new_length = 0;
1248               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1249                 {
1250                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1251                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1252                   int inner_length;
1253
1254                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1255
1256                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1257                      non-varying length.  */
1258                   if (! varying_length[inner_uid])
1259                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1260                   else
1261                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1262
1263                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1264                     {
1265                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1266                       something_changed = 1;
1267                     }
1268                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1269                   new_length += inner_length;
1270                 }
1271             }
1272           else
1273             {
1274               new_length = insn_current_length (insn);
1275               insn_current_address += new_length;
1276             }
1277
1278 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1279           /* If needed, do any adjustment.  */
1280           tmp_length = new_length;
1281           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1282           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1283 #endif
1284
1285           if (new_length != insn_lengths[uid])
1286             {
1287               insn_lengths[uid] = new_length;
1288               something_changed = 1;
1289             }
1290         }
1291       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1292       if (!optimize)
1293         break;
1294     }
1295
1296   free (varying_length);
1297
1298 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1299 }
1300
1301 #ifdef HAVE_ATTR_length
1302 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1303    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1304    This is used to compute its length.  */
1305
1306 static int
1307 asm_insn_count (rtx body)
1308 {
1309   const char *template;
1310   int count = 1;
1311
1312   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1313     template = XSTR (body, 0);
1314   else
1315     template = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL);
1316
1317   for (; *template; template++)
1318     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*template) || *template == '\n')
1319       count++;
1320
1321   return count;
1322 }
1323 #endif
1324 \f
1325 /* Output assembler code for the start of a function,
1326    and initialize some of the variables in this file
1327    for the new function.  The label for the function and associated
1328    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1329
1330    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1331    FILE is the file to write assembler code to.
1332    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1333      test and compare insns.  */
1334
1335 void
1336 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1337                       int optimize ATTRIBUTE_UNUSED)
1338 {
1339   block_depth = 0;
1340
1341   this_is_asm_operands = 0;
1342
1343   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1344   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1345
1346   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1347
1348   (*debug_hooks->begin_prologue) (last_linenum, last_filename);
1349
1350 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (TARGET_UNWIND_INFO)
1351   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1352     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1353 #endif
1354
1355 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1356   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1357     leaf_renumber_regs (first);
1358 #endif
1359
1360   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1361      if the profiling code comes after the prologue.  */
1362 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1363   if (current_function_profile)
1364     profile_function (file);
1365 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1366
1367 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1368   if (dwarf2out_do_frame ())
1369     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX);
1370 #endif
1371
1372   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1373      function.  */
1374   if (write_symbols)
1375     {
1376       remove_unnecessary_notes ();
1377       reemit_insn_block_notes ();
1378       number_blocks (current_function_decl);
1379       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1380          block in the function.  But, conceptually, that block is
1381          always needed.  */
1382       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1383     }
1384
1385   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1386   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1387
1388   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1389      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1390 #ifdef HAVE_prologue
1391   if (! HAVE_prologue)
1392 #endif
1393     profile_after_prologue (file);
1394 }
1395
1396 static void
1397 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1398 {
1399 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1400   if (current_function_profile)
1401     profile_function (file);
1402 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1403 }
1404
1405 static void
1406 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1407 {
1408 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1409 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1410 #endif
1411 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1412   int sval = current_function_returns_struct;
1413   rtx svrtx = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
1414 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) || defined(STATIC_CHAIN_REGNUM)
1415   int cxt = cfun->static_chain_decl != NULL;
1416 #endif
1417 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1418
1419   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1420     {
1421       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1422       data_section ();
1423       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1424       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1425       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1426     }
1427
1428   function_section (current_function_decl);
1429
1430 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1431   if (sval && svrtx != NULL_RTX && REG_P (svrtx))
1432     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (svrtx));
1433 #endif
1434
1435 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1436   if (cxt)
1437     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1438 #else
1439 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1440   if (cxt)
1441     {
1442       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1443     }
1444 #endif
1445 #endif
1446
1447   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1448
1449 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1450   if (cxt)
1451     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1452 #else
1453 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1454   if (cxt)
1455     {
1456       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1457     }
1458 #endif
1459 #endif
1460
1461 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1462   if (sval && svrtx != NULL_RTX && REG_P (svrtx))
1463     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (svrtx));
1464 #endif
1465 }
1466
1467 /* Output assembler code for the end of a function.
1468    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1469    even though not all of them are needed.  */
1470
1471 void
1472 final_end_function (void)
1473 {
1474   app_disable ();
1475
1476   (*debug_hooks->end_function) (high_function_linenum);
1477
1478   /* Finally, output the function epilogue:
1479      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1480   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1481
1482   /* And debug output.  */
1483   (*debug_hooks->end_epilogue) (last_linenum, last_filename);
1484
1485 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1486   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1487       && dwarf2out_do_frame ())
1488     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1489 #endif
1490 }
1491 \f
1492 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1493    For description of args, see `final_start_function', above.
1494
1495    PRESCAN is 1 if we are not really outputting,
1496      just scanning as if we were outputting.
1497    Prescanning deletes and rearranges insns just like ordinary output.
1498    PRESCAN is -2 if we are outputting after having prescanned.
1499    In this case, don't try to delete or rearrange insns
1500    because that has already been done.
1501    Prescanning is done only on certain machines.  */
1502
1503 void
1504 final (rtx first, FILE *file, int optimize, int prescan)
1505 {
1506   rtx insn;
1507   int max_uid = 0;
1508   int seen = 0;
1509
1510   last_ignored_compare = 0;
1511
1512 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1513   /* When producing SDB debugging info, delete troublesome line number
1514      notes from inlined functions in other files as well as duplicate
1515      line number notes.  */
1516   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1517     {
1518       rtx last = 0;
1519       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1520         if (NOTE_P (insn) && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1521           {
1522             if (last != 0
1523 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
1524                 && NOTE_SOURCE_LOCATION (insn) == NOTE_SOURCE_LOCATION (last)
1525 #else
1526                 && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last)
1527                 && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last)
1528 #endif
1529               )
1530               {
1531                 delete_insn (insn);     /* Use delete_note.  */
1532                 continue;
1533               }
1534             last = insn;
1535           }
1536     }
1537 #endif
1538
1539   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1540     {
1541       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1542         max_uid = INSN_UID (insn);
1543 #ifdef HAVE_cc0
1544       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1545          jumps to each branch only reached from one place.  */
1546       if (optimize && JUMP_P (insn))
1547         {
1548           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1549           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1550             {
1551               LABEL_REFS (lab) = insn;
1552             }
1553         }
1554 #endif
1555     }
1556
1557   init_recog ();
1558
1559   CC_STATUS_INIT;
1560
1561   /* Output the insns.  */
1562   for (insn = NEXT_INSN (first); insn;)
1563     {
1564 #ifdef HAVE_ATTR_length
1565       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1566         {
1567           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1568              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1569           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1570           insn_current_address = -1;
1571         }
1572       else
1573         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1574 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1575
1576       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, 0, &seen);
1577     }
1578 }
1579 \f
1580 const char *
1581 get_insn_template (int code, rtx insn)
1582 {
1583   switch (insn_data[code].output_format)
1584     {
1585     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1586       return insn_data[code].output.single;
1587     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1588       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1589     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1590       gcc_assert (insn);
1591       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1592
1593     default:
1594       gcc_unreachable ();
1595     }
1596 }
1597
1598 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1599    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1600    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1601
1602    The case fall-through in this function is intentional.  */
1603 static void
1604 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1605 {
1606   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1607
1608   switch (LABEL_KIND (insn))
1609     {
1610     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1611 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1612       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1613 #endif
1614     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1615       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1616     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1617 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1618       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1619 #endif
1620       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1621       break;
1622
1623     case LABEL_NORMAL:
1624     default:
1625       gcc_unreachable ();
1626     }
1627 }
1628
1629 /* Return boolean indicating if there is a NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE
1630    note in the instruction chain (going forward) between the current
1631    instruction, and the next 'executable' instruction.  */
1632
1633 bool
1634 scan_ahead_for_unlikely_executed_note (rtx insn)
1635 {
1636   rtx temp;
1637   int bb_note_count = 0;
1638
1639   for (temp = insn; temp; temp = NEXT_INSN (temp))
1640     {
1641       if (NOTE_P (temp)
1642           && NOTE_LINE_NUMBER (temp) == NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE)
1643         return true;
1644       if (NOTE_P (temp)
1645           && NOTE_LINE_NUMBER (temp) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1646         {
1647           bb_note_count++;
1648           if (bb_note_count > 1)
1649             return false;
1650         }
1651       if (INSN_P (temp))
1652         return false;
1653     }
1654   
1655   return false;
1656 }
1657
1658 /* The final scan for one insn, INSN.
1659    Args are same as in `final', except that INSN
1660    is the insn being scanned.
1661    Value returned is the next insn to be scanned.
1662
1663    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1664    used for within delayed branch sequence output).
1665
1666    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1667    debug information.  We force the emission of a line note after
1668    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1669    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1670    first.  */
1671
1672 rtx
1673 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize ATTRIBUTE_UNUSED,
1674                  int prescan, int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED,
1675                  int *seen)
1676 {
1677 #ifdef HAVE_cc0
1678   rtx set;
1679 #endif
1680
1681   insn_counter++;
1682
1683   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1684      template of "#") while not optimizing.  */
1685   if (INSN_DELETED_P (insn))
1686     return NEXT_INSN (insn);
1687
1688   switch (GET_CODE (insn))
1689     {
1690     case NOTE:
1691       if (prescan > 0)
1692         break;
1693
1694       switch (NOTE_LINE_NUMBER (insn))
1695         {
1696         case NOTE_INSN_DELETED:
1697         case NOTE_INSN_LOOP_BEG:
1698         case NOTE_INSN_LOOP_END:
1699         case NOTE_INSN_FUNCTION_END:
1700         case NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER:
1701         case NOTE_INSN_EXPECTED_VALUE:
1702           break;
1703
1704         case NOTE_INSN_UNLIKELY_EXECUTED_CODE:
1705           
1706           /* The presence of this note indicates that this basic block
1707              belongs in the "cold" section of the .o file.  If we are
1708              not already writing to the cold section we need to change
1709              to it.  */
1710           
1711           unlikely_text_section ();
1712           break;
1713           
1714         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1715           
1716           /* If we are performing the optimization that partitions
1717              basic blocks into hot & cold sections of the .o file,
1718              then at the start of each new basic block, before
1719              beginning to write code for the basic block, we need to
1720              check to see whether the basic block belongs in the hot
1721              or cold section of the .o file, and change the section we
1722              are writing to appropriately.  */
1723           
1724           if (flag_reorder_blocks_and_partition
1725               && !scan_ahead_for_unlikely_executed_note (insn))
1726             function_section (current_function_decl);
1727
1728 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
1729           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1730 #endif
1731
1732           if (flag_debug_asm)
1733             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
1734                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
1735
1736           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1737             {
1738               *seen |= SEEN_EMITTED;
1739               last_filename = NULL;
1740             }
1741           else
1742             *seen |= SEEN_BB;
1743
1744           break;
1745
1746         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1747           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1748                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1749           break;
1750
1751         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1752           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1753                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1754           break;
1755
1756         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1757           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1758           profile_after_prologue (file);
1759
1760           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1761             {
1762               *seen |= SEEN_EMITTED;
1763               last_filename = NULL;
1764             }
1765           else
1766             *seen |= SEEN_NOTE;
1767
1768           break;
1769
1770         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1771           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1772           break;
1773
1774         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1775           app_disable ();
1776           (*debug_hooks->end_prologue) (last_linenum, last_filename);
1777
1778           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1779             {
1780               *seen |= SEEN_EMITTED;
1781               last_filename = NULL;
1782             }
1783           else
1784             *seen |= SEEN_NOTE;
1785
1786           break;
1787
1788         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
1789           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1790               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1791               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1792               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1793               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1794             {
1795               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1796
1797               app_disable ();
1798               ++block_depth;
1799               high_block_linenum = last_linenum;
1800
1801               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1802               (*debug_hooks->begin_block) (last_linenum, n);
1803
1804               /* Mark this block as output.  */
1805               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
1806             }
1807           break;
1808
1809         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
1810           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1811               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1812               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1813               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1814               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1815             {
1816               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1817
1818               app_disable ();
1819
1820               /* End of a symbol-block.  */
1821               --block_depth;
1822               gcc_assert (block_depth >= 0);
1823
1824               (*debug_hooks->end_block) (high_block_linenum, n);
1825             }
1826           break;
1827
1828         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
1829           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
1830              the label could be proved to be unreachable, though still
1831              referenced (in the form of having its address taken.  */
1832           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1833           break;
1834
1835         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
1836           (*debug_hooks->var_location) (insn);
1837           break;
1838
1839         case 0:
1840           break;
1841
1842         default:
1843           gcc_assert (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0);
1844           break;
1845         }
1846       break;
1847
1848     case BARRIER:
1849 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1850       if (dwarf2out_do_frame ())
1851         dwarf2out_frame_debug (insn);
1852 #endif
1853       break;
1854
1855     case CODE_LABEL:
1856       /* The target port might emit labels in the output function for
1857          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
1858       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
1859         {
1860           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1861 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
1862           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
1863 #endif
1864
1865           if (align && NEXT_INSN (insn))
1866             {
1867 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
1868               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
1869 #else
1870 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
1871               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
1872 #else
1873               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
1874 #endif
1875 #endif
1876             }
1877         }
1878 #ifdef HAVE_cc0
1879       CC_STATUS_INIT;
1880       /* If this label is reached from only one place, set the condition
1881          codes from the instruction just before the branch.  */
1882
1883       /* Disabled because some insns set cc_status in the C output code
1884          and NOTICE_UPDATE_CC alone can set incorrect status.  */
1885       if (0 /* optimize && LABEL_NUSES (insn) == 1*/)
1886         {
1887           rtx jump = LABEL_REFS (insn);
1888           rtx barrier = prev_nonnote_insn (insn);
1889           rtx prev;
1890           /* If the LABEL_REFS field of this label has been set to point
1891              at a branch, the predecessor of the branch is a regular
1892              insn, and that branch is the only way to reach this label,
1893              set the condition codes based on the branch and its
1894              predecessor.  */
1895           if (barrier && BARRIER_P (barrier)
1896               && jump && JUMP_P (jump)
1897               && (prev = prev_nonnote_insn (jump))
1898               && NONJUMP_INSN_P (prev))
1899             {
1900               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (prev), prev);
1901               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (jump), jump);
1902             }
1903         }
1904 #endif
1905       if (prescan > 0)
1906         break;
1907
1908       if (LABEL_NAME (insn))
1909         (*debug_hooks->label) (insn);
1910
1911       /* If we are doing the optimization that partitions hot & cold
1912          basic blocks into separate sections of the .o file, we need
1913          to ensure the jump table ends up in the correct section...  */
1914       
1915       if (flag_reorder_blocks_and_partition
1916           && targetm.have_named_sections)
1917         {
1918           rtx tmp_table, tmp_label;
1919           if (LABEL_P (insn)
1920               && tablejump_p (NEXT_INSN (insn), &tmp_label, &tmp_table))
1921             {
1922               /* Do nothing; Do NOT change the current section.  */
1923             }
1924           else if (scan_ahead_for_unlikely_executed_note (insn)) 
1925             unlikely_text_section ();
1926           else if (in_unlikely_text_section ())
1927             function_section (current_function_decl);
1928         }
1929
1930       if (app_on)
1931         {
1932           fputs (ASM_APP_OFF, file);
1933           app_on = 0;
1934         }
1935       if (NEXT_INSN (insn) != 0
1936           && JUMP_P (NEXT_INSN (insn)))
1937         {
1938           rtx nextbody = PATTERN (NEXT_INSN (insn));
1939
1940           /* If this label is followed by a jump-table,
1941              make sure we put the label in the read-only section.  Also
1942              possibly write the label and jump table together.  */
1943
1944           if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
1945               || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
1946             {
1947 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
1948               /* In this case, the case vector is being moved by the
1949                  target, so don't output the label at all.  Leave that
1950                  to the back end macros.  */
1951 #else
1952               if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
1953                 {
1954                   int log_align;
1955
1956                   targetm.asm_out.function_rodata_section (current_function_decl);
1957
1958 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
1959                   log_align = ADDR_VEC_ALIGN (NEXT_INSN (insn));
1960 #else
1961                   log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
1962 #endif
1963                   ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
1964                 }
1965               else
1966                 function_section (current_function_decl);
1967
1968 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
1969               ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
1970                                      NEXT_INSN (insn));
1971 #else
1972               targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1973 #endif
1974 #endif
1975               break;
1976             }
1977         }
1978       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
1979         output_alternate_entry_point (file, insn);
1980       else
1981         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1982       break;
1983
1984     default:
1985       {
1986         rtx body = PATTERN (insn);
1987         int insn_code_number;
1988         const char *template;
1989
1990         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
1991            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
1992
1993         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
1994             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
1995           break;
1996
1997 #ifdef HAVE_cc0
1998         {
1999           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2000              the setting of the condition code was done in the delay slot
2001              of the insn that branched here.  So recover the cc status
2002              from the insn that set it.  */
2003
2004           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2005           if (note)
2006             {
2007               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2008               cc_prev_status = cc_status;
2009             }
2010         }
2011 #endif
2012
2013         /* Detect insns that are really jump-tables
2014            and output them as such.  */
2015
2016         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2017           {
2018 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2019             int vlen, idx;
2020 #endif
2021
2022             if (prescan > 0)
2023               break;
2024
2025             if (app_on)
2026               {
2027                 fputs (ASM_APP_OFF, file);
2028                 app_on = 0;
2029               }
2030
2031 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2032             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2033               {
2034 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2035                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2036 #else
2037                 gcc_unreachable ();
2038 #endif
2039               }
2040             else
2041               {
2042 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2043                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2044 #else
2045                 gcc_unreachable ();
2046 #endif
2047               }
2048 #else
2049             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2050             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2051               {
2052                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2053                   {
2054 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2055                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2056                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2057 #else
2058                     gcc_unreachable ();
2059 #endif
2060                   }
2061                 else
2062                   {
2063 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2064                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2065                       (file,
2066                        body,
2067                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2068                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2069 #else
2070                     gcc_unreachable ();
2071 #endif
2072                   }
2073               }
2074 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2075             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2076                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2077                                  insn);
2078 #endif
2079 #endif
2080
2081             function_section (current_function_decl);
2082
2083             break;
2084           }
2085         /* Output this line note if it is the first or the last line
2086            note in a row.  */
2087         if (notice_source_line (insn))
2088           {
2089             (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename);
2090           }
2091
2092         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2093           {
2094             const char *string = XSTR (body, 0);
2095
2096             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2097             CC_STATUS_INIT;
2098             if (prescan > 0)
2099               break;
2100
2101             if (string[0])
2102               {
2103                 if (! app_on)
2104                   {
2105                     fputs (ASM_APP_ON, file);
2106                     app_on = 1;
2107                   }
2108                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2109               }
2110             break;
2111           }
2112
2113         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2114         if (asm_noperands (body) >= 0)
2115           {
2116             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2117             rtx *ops = alloca (noperands * sizeof (rtx));
2118             const char *string;
2119
2120             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2121             CC_STATUS_INIT;
2122             if (prescan > 0)
2123               break;
2124
2125             /* Get out the operand values.  */
2126             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL);
2127             /* Inhibit aborts on what would otherwise be compiler bugs.  */
2128             insn_noperands = noperands;
2129             this_is_asm_operands = insn;
2130
2131 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2132             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2133 #endif
2134
2135             /* Output the insn using them.  */
2136             if (string[0])
2137               {
2138                 if (! app_on)
2139                   {
2140                     fputs (ASM_APP_ON, file);
2141                     app_on = 1;
2142                   }
2143                 output_asm_insn (string, ops);
2144               }
2145
2146             this_is_asm_operands = 0;
2147             break;
2148           }
2149
2150         if (prescan <= 0 && app_on)
2151           {
2152             fputs (ASM_APP_OFF, file);
2153             app_on = 0;
2154           }
2155
2156         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2157           {
2158             /* A delayed-branch sequence */
2159             int i;
2160             rtx next;
2161
2162             if (prescan > 0)
2163               break;
2164             final_sequence = body;
2165
2166             /* Record the delay slots' frame information before the branch.
2167                This is needed for delayed calls: see execute_cfa_program().  */
2168 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2169             if (dwarf2out_do_frame ())
2170               for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2171                 dwarf2out_frame_debug (XVECEXP (body, 0, i));
2172 #endif
2173
2174             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2175                force the restoration of a comparison that was previously
2176                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2177                and cause that insn to be restored.  */
2178
2179             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, prescan, 1, seen);
2180             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2181               {
2182                 final_sequence = 0;
2183                 return next;
2184               }
2185
2186             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2187               {
2188                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2189                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2190                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2191                    split.  */
2192                 do
2193                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, prescan, 1, seen);
2194                 while (insn != next);
2195               }
2196 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2197             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2198 #endif
2199             final_sequence = 0;
2200
2201             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2202                insns in the delay slot are actually executed before the
2203                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2204                actions in these insns and the CC must be marked as being
2205                clobbered by the function.  */
2206             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2207               {
2208                 CC_STATUS_INIT;
2209               }
2210             break;
2211           }
2212
2213         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2214
2215         body = PATTERN (insn);
2216
2217 #ifdef HAVE_cc0
2218         set = single_set (insn);
2219
2220         /* Check for redundant test and compare instructions
2221            (when the condition codes are already set up as desired).
2222            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2223            it should be possible for the user to alter a variable
2224            with the debugger in between statements
2225            and the next statement should reexamine the variable
2226            to compute the condition codes.  */
2227
2228         if (optimize)
2229           {
2230             if (set
2231                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2232                 && insn != last_ignored_compare)
2233               {
2234                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2235                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2236                 else if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2237                   {
2238                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2239                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2240                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2241                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2242                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2243                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2244                   }
2245                 if ((cc_status.value1 != 0
2246                      && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value1))
2247                     || (cc_status.value2 != 0
2248                         && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value2)))
2249                   {
2250                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2251                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2252                         /* or if anything in it is volatile.  */
2253                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2254                       {
2255                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2256                         last_ignored_compare = insn;
2257                         break;
2258                       }
2259                   }
2260               }
2261           }
2262 #endif
2263
2264 #ifndef STACK_REGS
2265         /* Don't bother outputting obvious no-ops, even without -O.
2266            This optimization is fast and doesn't interfere with debugging.
2267            Don't do this if the insn is in a delay slot, since this
2268            will cause an improper number of delay insns to be written.  */
2269         if (final_sequence == 0
2270             && prescan >= 0
2271             && NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (body) == SET
2272             && REG_P (SET_SRC (body))
2273             && REG_P (SET_DEST (body))
2274             && REGNO (SET_SRC (body)) == REGNO (SET_DEST (body)))
2275           break;
2276 #endif
2277
2278 #ifdef HAVE_cc0
2279         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2280            if the cc's are in a nonstandard state
2281            so that it accomplishes the same thing that it would
2282            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2283
2284         if (cc_status.flags != 0
2285             && JUMP_P (insn)
2286             && GET_CODE (body) == SET
2287             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2288             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2289             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2290             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx
2291             /* This is done during prescan; it is not done again
2292                in final scan when prescan has been done.  */
2293             && prescan >= 0)
2294           {
2295             /* This function may alter the contents of its argument
2296                and clear some of the cc_status.flags bits.
2297                It may also return 1 meaning condition now always true
2298                or -1 meaning condition now always false
2299                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2300             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2301             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2302                with its then-operand or its else-operand.  */
2303             if (result == 1)
2304               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2305             if (result == -1)
2306               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2307
2308             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2309                If it has become a no-op, don't try to output it.
2310                (It would not be recognized.)  */
2311             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2312               {
2313                 delete_insn (insn);
2314                 break;
2315               }
2316             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2317               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2318               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2319
2320             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2321             if (result != 0)
2322               INSN_CODE (insn) = -1;
2323           }
2324
2325         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2326            condition codes without jumping and instructions that
2327            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2328
2329         if (cc_status.flags != 0
2330             && set != 0)
2331           {
2332             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2333
2334             if (!JUMP_P (insn)
2335                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2336               {
2337                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2338                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2339                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2340               }
2341             else
2342               {
2343                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2344                 then_rtx = const_true_rtx;
2345                 else_rtx = const0_rtx;
2346               }
2347
2348             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2349               {
2350               case GTU:
2351               case GT:
2352               case LTU:
2353               case LT:
2354               case GEU:
2355               case GE:
2356               case LEU:
2357               case LE:
2358               case EQ:
2359               case NE:
2360                 {
2361                   int result;
2362                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2363                     break;
2364                   result = alter_cond (cond_rtx);
2365                   if (result == 1)
2366                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2367                   else if (result == -1)
2368                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2369                   else if (result == 2)
2370                     INSN_CODE (insn) = -1;
2371                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2372                     delete_insn (insn);
2373                 }
2374                 break;
2375
2376               default:
2377                 break;
2378               }
2379           }
2380
2381 #endif
2382
2383 #ifdef HAVE_peephole
2384         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2385
2386         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2387           {
2388             rtx next = peephole (insn);
2389             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2390                emit them before the peephole.  */
2391             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2392               {
2393                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2394
2395                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2396                      note = NEXT_INSN (note))
2397                   final_scan_insn (note, file, optimize, prescan, nopeepholes, seen);
2398
2399                 /* In case this is prescan, put the notes
2400                    in proper position for later rescan.  */
2401                 note = NEXT_INSN (insn);
2402                 PREV_INSN (note) = prev;
2403                 NEXT_INSN (prev) = note;
2404                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2405                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2406                 NEXT_INSN (insn) = next;
2407                 PREV_INSN (next) = insn;
2408               }
2409
2410             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2411             body = PATTERN (insn);
2412           }
2413 #endif
2414
2415         /* Try to recognize the instruction.
2416            If successful, verify that the operands satisfy the
2417            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2418            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2419
2420         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2421         cleanup_subreg_operands (insn);
2422
2423         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2424         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2425           {
2426             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2427             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2428             print_rtx_head = "";
2429           }
2430
2431         if (! constrain_operands_cached (1))
2432           fatal_insn_not_found (insn);
2433
2434         /* Some target machines need to prescan each insn before
2435            it is output.  */
2436
2437 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2438         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2439 #endif
2440
2441 #ifdef HAVE_conditional_execution
2442         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2443           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2444         else
2445           current_insn_predicate = NULL_RTX;
2446 #endif
2447
2448 #ifdef HAVE_cc0
2449         cc_prev_status = cc_status;
2450
2451         /* Update `cc_status' for this instruction.
2452            The instruction's output routine may change it further.
2453            If the output routine for a jump insn needs to depend
2454            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2455
2456         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2457 #endif
2458
2459         current_output_insn = debug_insn = insn;
2460
2461 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2462         if (CALL_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2463           dwarf2out_frame_debug (insn);
2464 #endif
2465
2466         /* Find the proper template for this insn.  */
2467         template = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2468
2469         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2470            which follows a deleted test insn, and that test insn
2471            needs to be reinserted.  */
2472         if (template == 0)
2473           {
2474             rtx prev;
2475
2476             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2477
2478             /* We have already processed the notes between the setter and
2479                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2480                particularly important if one of the notes is a block
2481                scope note or an EH note.  */
2482             for (prev = insn;
2483                  prev != last_ignored_compare;
2484                  prev = PREV_INSN (prev))
2485               {
2486                 if (NOTE_P (prev))
2487                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2488               }
2489
2490             return prev;
2491           }
2492
2493         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2494            be split.  */
2495         if (template[0] == '#' && template[1] == '\0')
2496           {
2497             rtx new = try_split (body, insn, 0);
2498
2499             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2500             if (new == insn && PATTERN (new) == body)
2501               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2502
2503 #ifdef HAVE_ATTR_length
2504             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2505                to ensure that we would have valid length info for the
2506                splitees.  */
2507             gcc_unreachable ();
2508 #endif
2509
2510             return new;
2511           }
2512
2513         if (prescan > 0)
2514           break;
2515
2516 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
2517         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2518            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2519            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2520         targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2521 #endif
2522
2523         /* Output assembler code from the template.  */
2524         output_asm_insn (template, recog_data.operand);
2525
2526         /* If necessary, report the effect that the instruction has on
2527            the unwind info.   We've already done this for delay slots
2528            and call instructions.  */
2529 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2530         if (NONJUMP_INSN_P (insn)
2531 #if !defined (HAVE_prologue)
2532             && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2533 #endif
2534             && final_sequence == 0
2535             && dwarf2out_do_frame ())
2536           dwarf2out_frame_debug (insn);
2537 #endif
2538
2539         current_output_insn = debug_insn = 0;
2540       }
2541     }
2542   return NEXT_INSN (insn);
2543 }
2544 \f
2545 /* Output debugging info to the assembler file FILE
2546    based on the NOTE-insn INSN, assumed to be a line number.  */
2547
2548 static bool
2549 notice_source_line (rtx insn)
2550 {
2551   const char *filename = insn_file (insn);
2552   int linenum = insn_line (insn);
2553
2554   if (filename && (filename != last_filename || last_linenum != linenum))
2555     {
2556       last_filename = filename;
2557       last_linenum = linenum;
2558       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2559       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2560       return true;
2561     }
2562   return false;
2563 }
2564 \f
2565 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2566    directly to the desired hard register.  */
2567
2568 void
2569 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2570 {
2571   int i;
2572   extract_insn_cached (insn);
2573   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2574     {
2575       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2576          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2577          already if we are inside a match_operator expression that
2578          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2579          expression directly.  */
2580       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2581         recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2582       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2583                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2584                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2585         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2586     }
2587
2588   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2589     {
2590       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2591         *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2592       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2593                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2594                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2595         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2596     }
2597 }
2598
2599 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2600    based on the thing it is a subreg of.  */
2601
2602 rtx
2603 alter_subreg (rtx *xp)
2604 {
2605   rtx x = *xp;
2606   rtx y = SUBREG_REG (x);
2607
2608   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2609      We are required to.  */
2610   if (MEM_P (y))
2611     {
2612       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2613
2614       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2615          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2616       if (offset == 0
2617           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2618         {
2619           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2620                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2621           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2622             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2623           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2624             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2625         }
2626
2627       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2628     }
2629   else
2630     {
2631       rtx new = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2632                                  SUBREG_BYTE (x));
2633
2634       if (new != 0)
2635         *xp = new;
2636       else
2637         {
2638           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2639           unsigned int regno = subreg_regno (x);
2640           gcc_assert (REG_P (y));
2641           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, SUBREG_BYTE (x));
2642         }
2643     }
2644
2645   return *xp;
2646 }
2647
2648 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2649
2650 static rtx
2651 walk_alter_subreg (rtx *xp)
2652 {
2653   rtx x = *xp;
2654   switch (GET_CODE (x))
2655     {
2656     case PLUS:
2657     case MULT:
2658     case AND:
2659       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0));
2660       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1));
2661       break;
2662
2663     case MEM:
2664     case ZERO_EXTEND:
2665       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0));
2666       break;
2667
2668     case SUBREG:
2669       return alter_subreg (xp);
2670
2671     default:
2672       break;
2673     }
2674
2675   return *xp;
2676 }
2677 \f
2678 #ifdef HAVE_cc0
2679
2680 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2681    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2682    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2683
2684    The value is normally 0.
2685    1 means that the condition has become always true.
2686    -1 means that the condition has become always false.
2687    2 means that COND has been altered.  */
2688
2689 static int
2690 alter_cond (rtx cond)
2691 {
2692   int value = 0;
2693
2694   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2695     {
2696       value = 2;
2697       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2698     }
2699
2700   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2701     {
2702       value = 2;
2703       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2704     }
2705
2706   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2707     switch (GET_CODE (cond))
2708       {
2709       case LE:
2710       case LEU:
2711       case GEU:
2712         /* Jump becomes unconditional.  */
2713         return 1;
2714
2715       case GT:
2716       case GTU:
2717       case LTU:
2718         /* Jump becomes no-op.  */
2719         return -1;
2720
2721       case GE:
2722         PUT_CODE (cond, EQ);
2723         value = 2;
2724         break;
2725
2726       case LT:
2727         PUT_CODE (cond, NE);
2728         value = 2;
2729         break;
2730
2731       default:
2732         break;
2733       }
2734
2735   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2736     switch (GET_CODE (cond))
2737       {
2738       case GE:
2739       case GEU:
2740         /* Jump becomes unconditional.  */
2741         return 1;
2742
2743       case LT:
2744       case LTU:
2745         /* Jump becomes no-op.  */
2746         return -1;
2747
2748       case LE:
2749       case LEU:
2750         PUT_CODE (cond, EQ);
2751         value = 2;
2752         break;
2753
2754       case GT:
2755       case GTU:
2756         PUT_CODE (cond, NE);
2757         value = 2;
2758         break;
2759
2760       default:
2761         break;
2762       }
2763
2764   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2765     switch (GET_CODE (cond))
2766       {
2767       case GEU:
2768         /* Jump becomes unconditional.  */
2769         return 1;
2770
2771       case LEU:
2772         PUT_CODE (cond, EQ);
2773         value = 2;
2774         break;
2775
2776       case GTU:
2777         PUT_CODE (cond, NE);
2778         value = 2;
2779         break;
2780
2781       case LTU:
2782         /* Jump becomes no-op.  */
2783         return -1;
2784
2785       default:
2786         break;
2787       }
2788
2789   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
2790     switch (GET_CODE (cond))
2791       {
2792       default:
2793         gcc_unreachable ();
2794
2795       case NE:
2796         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
2797         value = 2;
2798         break;
2799
2800       case EQ:
2801         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
2802         value = 2;
2803         break;
2804       }
2805
2806   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
2807     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
2808        to unsigned.  */
2809     switch (GET_CODE (cond))
2810       {
2811       case LE:
2812         PUT_CODE (cond, LEU);
2813         value = 2;
2814         break;
2815
2816       case LT:
2817         PUT_CODE (cond, LTU);
2818         value = 2;
2819         break;
2820
2821       case GT:
2822         PUT_CODE (cond, GTU);
2823         value = 2;
2824         break;
2825
2826       case GE:
2827         PUT_CODE (cond, GEU);
2828         value = 2;
2829         break;
2830
2831       default:
2832         break;
2833       }
2834
2835   return value;
2836 }
2837 #endif
2838 \f
2839 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
2840    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
2841
2842 void
2843 output_operand_lossage (const char *msgid, ...)
2844 {
2845   char *fmt_string;
2846   char *new_message;
2847   const char *pfx_str;
2848   va_list ap;
2849
2850   va_start (ap, msgid);
2851
2852   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
2853   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(msgid));
2854   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
2855
2856   if (this_is_asm_operands)
2857     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
2858   else
2859     internal_error ("%s", new_message);
2860
2861   free (fmt_string);
2862   free (new_message);
2863   va_end (ap);
2864 }
2865 \f
2866 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
2867
2868 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
2869    alternative used.  */
2870
2871 static void
2872 output_asm_name (void)
2873 {
2874   if (debug_insn)
2875     {
2876       int num = INSN_CODE (debug_insn);
2877       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
2878                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
2879                insn_data[num].name);
2880       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
2881         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
2882 #ifdef HAVE_ATTR_length
2883       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
2884                get_attr_length (debug_insn));
2885 #endif
2886       /* Clear this so only the first assembler insn
2887          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
2888       debug_insn = 0;
2889     }
2890 }
2891
2892 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
2893    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
2894    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
2895
2896 static tree
2897 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
2898 {
2899   tree expr;
2900   int inner_addressp;
2901
2902   *paddressp = 0;
2903
2904   if (REG_P (op))
2905     return REG_EXPR (op);
2906   else if (!MEM_P (op))
2907     return 0;
2908
2909   if (MEM_EXPR (op) != 0)
2910     return MEM_EXPR (op);
2911
2912   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
2913   *paddressp = 1;
2914   op = XEXP (op, 0);
2915
2916   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
2917      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
2918      But don't allow the address to itself be indirect.  */
2919   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
2920     return expr;
2921   else if (GET_CODE (op) == PLUS
2922            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
2923     return expr;
2924
2925   while (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_UNARY
2926          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
2927     op = XEXP (op, 0);
2928
2929   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
2930   return inner_addressp ? 0 : expr;
2931 }
2932
2933 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
2934    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
2935    is the number of operands to write.  */
2936
2937 static void
2938 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
2939 {
2940   int wrote = 0;
2941   int i;
2942
2943   for (i = 0; i < nops; i++)
2944     {
2945       int addressp;
2946       rtx op = operands[oporder[i]];
2947       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
2948
2949       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
2950                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
2951       wrote = 1;
2952       if (expr)
2953         {
2954           fprintf (asm_out_file, "%s",
2955                    addressp ? "*" : "");
2956           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
2957           wrote = 1;
2958         }
2959       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
2960                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
2961         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
2962     }
2963 }
2964
2965 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
2966    obeying %-directions to substitute operands taken from
2967    the vector OPERANDS.
2968
2969    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
2970    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
2971       and print the label name with no punctuation.
2972    %cN means require operand N to be a constant
2973       and print the constant expression with no punctuation.
2974    %aN means expect operand N to be a memory address
2975       (not a memory reference!) and print a reference
2976       to that address.
2977    %nN means expect operand N to be a constant
2978       and print a constant expression for minus the value
2979       of the operand, with no other punctuation.  */
2980
2981 void
2982 output_asm_insn (const char *template, rtx *operands)
2983 {
2984   const char *p;
2985   int c;
2986 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
2987   int dialect = 0;
2988 #endif
2989   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
2990   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
2991   int ops = 0;
2992
2993   /* An insn may return a null string template
2994      in a case where no assembler code is needed.  */
2995   if (*template == 0)
2996     return;
2997
2998   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
2999   p = template;
3000   putc ('\t', asm_out_file);
3001
3002 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3003   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3004 #endif
3005
3006   while ((c = *p++))
3007     switch (c)
3008       {
3009       case '\n':
3010         if (flag_verbose_asm)
3011           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3012         if (flag_print_asm_name)
3013           output_asm_name ();
3014
3015         ops = 0;
3016         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3017
3018         putc (c, asm_out_file);
3019 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3020         while ((c = *p) == '\t')
3021           {
3022             putc (c, asm_out_file);
3023             p++;
3024           }
3025         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3026 #endif
3027         break;
3028
3029 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3030       case '{':
3031         {
3032           int i;
3033
3034           if (dialect)
3035             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3036           else
3037             dialect = 1;
3038
3039           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3040              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3041           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3042             {
3043               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3044                 ;
3045               if (*p == '}')
3046                 break;
3047               if (*p == '|')
3048                 p++;
3049             }
3050
3051           if (*p == '\0')
3052             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3053         }
3054         break;
3055
3056       case '|':
3057         if (dialect)
3058           {
3059             /* Skip to close brace.  */
3060             do
3061               {
3062                 if (*p == '\0')
3063                   {
3064                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3065                     break;
3066                   }
3067               }
3068             while (*p++ != '}');
3069             dialect = 0;
3070           }
3071         else
3072           putc (c, asm_out_file);
3073         break;
3074
3075       case '}':
3076         if (! dialect)
3077           putc (c, asm_out_file);
3078         dialect = 0;
3079         break;
3080 #endif
3081
3082       case '%':
3083         /* %% outputs a single %.  */
3084         if (*p == '%')
3085           {
3086             p++;
3087             putc (c, asm_out_file);
3088           }
3089         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3090            compilation.  This is useful for making local labels that are
3091            referred to more than once in a given insn.  */
3092         else if (*p == '=')
3093           {
3094             p++;
3095             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3096           }
3097         /* % followed by a letter and some digits
3098            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3099            Letters `acln' are implemented directly.
3100            Other letters are passed to `output_operand' so that
3101            the PRINT_OPERAND macro can define them.  */
3102         else if (ISALPHA (*p))
3103           {
3104             int letter = *p++;
3105             unsigned long opnum;
3106             char *endptr;
3107             
3108             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3109
3110             if (endptr == p)
3111               output_operand_lossage ("operand number missing "
3112                                       "after %%-letter");
3113             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3114               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3115             else if (letter == 'l')
3116               output_asm_label (operands[opnum]);
3117             else if (letter == 'a')
3118               output_address (operands[opnum]);
3119             else if (letter == 'c')
3120               {
3121                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3122                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3123                 else
3124                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3125               }
3126             else if (letter == 'n')
3127               {
3128                 if (GET_CODE (operands[opnum]) == CONST_INT)
3129                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3130                            - INTVAL (operands[opnum]));
3131                 else
3132                   {
3133                     putc ('-', asm_out_file);
3134                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3135                   }
3136               }
3137             else
3138               output_operand (operands[opnum], letter);
3139
3140             if (!opoutput[opnum])
3141               oporder[ops++] = opnum;
3142             opoutput[opnum] = 1;
3143
3144             p = endptr;
3145             c = *p;
3146           }
3147         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3148         else if (ISDIGIT (*p))
3149           {
3150             unsigned long opnum;
3151             char *endptr;
3152             
3153             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3154             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3155               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3156             else
3157               output_operand (operands[opnum], 0);
3158
3159             if (!opoutput[opnum])
3160               oporder[ops++] = opnum;
3161             opoutput[opnum] = 1;
3162
3163             p = endptr;
3164             c = *p;
3165           }
3166         /* % followed by punctuation: output something for that
3167            punctuation character alone, with no operand.
3168            The PRINT_OPERAND macro decides what is actually done.  */
3169 #ifdef PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P
3170         else if (PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P ((unsigned char) *p))
3171           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3172 #endif
3173         else
3174           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3175         break;
3176
3177       default:
3178         putc (c, asm_out_file);
3179       }
3180
3181   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3182   if (flag_verbose_asm)
3183     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3184   if (flag_print_asm_name)
3185     output_asm_name ();
3186
3187   putc ('\n', asm_out_file);
3188 }
3189 \f
3190 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3191
3192 void
3193 output_asm_label (rtx x)
3194 {
3195   char buf[256];
3196
3197   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3198     x = XEXP (x, 0);
3199   if (LABEL_P (x)
3200       || (NOTE_P (x)
3201           && NOTE_LINE_NUMBER (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3202     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3203   else
3204     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3205
3206   assemble_name (asm_out_file, buf);
3207 }
3208
3209 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3210    The macro PRINT_OPERAND is defined just to control this function.
3211    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3212    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3213    between the % and the digits.
3214    When CODE is a non-letter, X is 0.
3215
3216    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3217    by PRINT_OPERAND.  */
3218
3219 static void
3220 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3221 {
3222   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3223     x = alter_subreg (&x);
3224
3225   /* If X is a pseudo-register, abort now rather than writing trash to the
3226      assembler file.  */
3227   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3228
3229   PRINT_OPERAND (asm_out_file, x, code);
3230 }
3231
3232 /* Print a memory reference operand for address X
3233    using machine-dependent assembler syntax.
3234    The macro PRINT_OPERAND_ADDRESS exists just to control this function.  */
3235
3236 void
3237 output_address (rtx x)
3238 {
3239   walk_alter_subreg (&x);
3240   PRINT_OPERAND_ADDRESS (asm_out_file, x);
3241 }
3242 \f
3243 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3244    Addition and subtraction are the only arithmetic
3245    that may appear in these expressions.  */
3246
3247 void
3248 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3249 {
3250   char buf[256];
3251
3252  restart:
3253   switch (GET_CODE (x))
3254     {
3255     case PC:
3256       putc ('.', file);
3257       break;
3258
3259     case SYMBOL_REF:
3260       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3261         mark_decl_referenced (SYMBOL_REF_DECL (x));
3262 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3263       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3264 #else
3265       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3266 #endif
3267       break;
3268
3269     case LABEL_REF:
3270       x = XEXP (x, 0);
3271       /* Fall through.  */
3272     case CODE_LABEL:
3273       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3274 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3275       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3276 #else
3277       assemble_name (file, buf);
3278 #endif
3279       break;
3280
3281     case CONST_INT:
3282       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3283       break;
3284
3285     case CONST:
3286       /* This used to output parentheses around the expression,
3287          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3288       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3289       break;
3290
3291     case CONST_DOUBLE:
3292       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3293         {
3294           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3295           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3296             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3297                      CONST_DOUBLE_HIGH (x), CONST_DOUBLE_LOW (x));
3298           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3299             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3300           else
3301             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3302         }
3303       else
3304         /* We can't handle floating point constants;
3305            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3306         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3307       break;
3308
3309     case PLUS:
3310       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3311       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT)
3312         {
3313           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3314           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3315             fprintf (file, "+");
3316           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3317         }
3318       else
3319         {
3320           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3321           if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT
3322               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3323             fprintf (file, "+");
3324           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3325         }
3326       break;
3327
3328     case MINUS:
3329       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3330          since some assemblers can't handle that.  */
3331       x = simplify_subtraction (x);
3332       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3333         goto restart;
3334
3335       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3336       fprintf (file, "-");
3337       if ((GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3338           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3339           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3340         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3341       else
3342         {
3343           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3344           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3345           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3346         }
3347       break;
3348
3349     case ZERO_EXTEND:
3350     case SIGN_EXTEND:
3351     case SUBREG:
3352       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3353       break;
3354
3355     default:
3356 #ifdef OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA
3357       OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA (file, x, fail);
3358       break;
3359
3360     fail:
3361 #endif
3362       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3363     }
3364 }
3365 \f
3366 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3367    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3368    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3369    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3370    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3371    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3372    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3373
3374    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3375
3376 void
3377 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3378 {
3379   char buf[10];
3380   char *q, c;
3381   va_list argptr;
3382
3383   va_start (argptr, p);
3384
3385   buf[0] = '%';
3386
3387   while ((c = *p++))
3388     switch (c)
3389       {
3390 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3391       case '{':
3392         {
3393           int i;
3394
3395           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3396              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3397           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3398             {
3399               while (*p && *p++ != '|')
3400                 ;
3401
3402               if (*p == '|')
3403                 p++;
3404             }
3405         }
3406         break;
3407
3408       case '|':
3409         /* Skip to close brace.  */
3410         while (*p && *p++ != '}')
3411           ;
3412         break;
3413
3414       case '}':
3415         break;
3416 #endif
3417
3418       case '%':
3419         c = *p++;
3420         q = &buf[1];
3421         while (strchr ("-+ #0", c))
3422           {
3423             *q++ = c;
3424             c = *p++;
3425           }
3426         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3427           {
3428             *q++ = c;
3429             c = *p++;
3430           }
3431         switch (c)
3432           {
3433           case '%':
3434             putc ('%', file);
3435             break;
3436
3437           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3438           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3439           case 'c':
3440             *q++ = c;
3441             *q = 0;
3442             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3443             break;
3444
3445           case 'w':
3446             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3447                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3448                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3449                either `long' or `long long'.  */
3450             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3451             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3452             *q++ = *p++;
3453             *q = 0;
3454             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3455             break;
3456
3457           case 'l':
3458             *q++ = c;
3459 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3460             if (*p == 'l')
3461               {
3462                 *q++ = *p++;
3463                 *q++ = *p++;
3464                 *q = 0;
3465                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3466               }
3467             else
3468 #endif
3469               {
3470                 *q++ = *p++;
3471                 *q = 0;
3472                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3473               }
3474
3475             break;
3476
3477           case 's':
3478             *q++ = c;
3479             *q = 0;
3480             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3481             break;
3482
3483           case 'O':
3484 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3485             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3486 #endif
3487             break;
3488
3489           case 'R':
3490 #ifdef REGISTER_PREFIX
3491             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3492 #endif
3493             break;
3494
3495           case 'I':
3496 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3497             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3498 #endif
3499             break;
3500
3501           case 'L':
3502 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3503             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3504 #endif
3505             break;
3506
3507           case 'U':
3508             fputs (user_label_prefix, file);
3509             break;
3510
3511 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3512             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3513                and so are not available to target specific code.  In order to
3514                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3515                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3516                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3517           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3518           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3519           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3520           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3521             break;
3522
3523           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3524 #endif
3525           default:
3526             gcc_unreachable ();
3527           }
3528         break;
3529
3530       default:
3531         putc (c, file);
3532       }
3533   va_end (argptr);
3534 }
3535 \f
3536 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3537    into two rtx's for single words,
3538    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3539    and in *SECOND the other.  */
3540
3541 void
3542 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3543 {
3544   if (GET_CODE (value) == CONST_INT)
3545     {
3546       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3547         {
3548           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3549              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3550              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3551           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3552           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3553
3554           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3555           sign_bit = 1;
3556           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3557
3558           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3559              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3560              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3561              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3562              compiler warning, even though the code would never be
3563              executed.  */
3564           mask = sign_bit << 1;
3565           mask--;
3566
3567           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3568           sign_extend = ~mask;
3569
3570           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3571           low = INTVAL (value);
3572           low &= mask;
3573           if (low & sign_bit)
3574             low |= sign_extend;
3575
3576           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3577              bits, and sign-extend it.  */
3578           high = INTVAL (value);
3579           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
3580           high >>= 1;
3581           high &= mask;
3582           if (high & sign_bit)
3583             high |= sign_extend;
3584
3585           /* Store the words in the target machine order.  */
3586           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3587             {
3588               *first = GEN_INT (high);
3589               *second = GEN_INT (low);
3590             }
3591           else
3592             {
3593               *first = GEN_INT (low);
3594               *second = GEN_INT (high);
3595             }
3596         }
3597       else
3598         {
3599           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3600              is that we regard the value as signed.
3601              So sign-extend it.  */
3602           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3603           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3604             {
3605               *first = high;
3606               *second = value;
3607             }
3608           else
3609             {
3610               *first = value;
3611               *second = high;
3612             }
3613         }
3614     }
3615   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3616     {
3617       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3618         {
3619           *first = const0_rtx;
3620           *second = value;
3621         }
3622       else
3623         {
3624           *first = value;
3625           *second = const0_rtx;
3626         }
3627     }
3628   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3629            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3630            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3631     {
3632       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3633          So order them by the target's convention.  */
3634       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3635         {
3636           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3637           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3638         }
3639       else
3640         {
3641           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3642           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3643         }
3644     }
3645   else
3646     {
3647       REAL_VALUE_TYPE r;
3648       long l[2];
3649       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3650
3651       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3652          format, splits up the floating point double and outputs
3653          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3654          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3655       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3656
3657       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
3658          then sign-extend on the host so that the number will look the same
3659          way on the host that it would on the target.  See for instance
3660          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
3661          warnings.  */
3662
3663 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
3664       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
3665         {
3666           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
3667             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
3668           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
3669             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
3670         }
3671 #endif
3672
3673       *first = GEN_INT (l[0]);
3674       *second = GEN_INT (l[1]);
3675     }
3676 }
3677 \f
3678 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3679
3680 int
3681 leaf_function_p (void)
3682 {
3683   rtx insn;
3684   rtx link;
3685
3686   if (current_function_profile || profile_arc_flag)
3687     return 0;
3688
3689   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3690     {
3691       if (CALL_P (insn)
3692           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3693         return 0;
3694       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3695           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3696           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3697           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3698         return 0;
3699     }
3700   for (link = current_function_epilogue_delay_list;
3701        link;
3702        link = XEXP (link, 1))
3703     {
3704       insn = XEXP (link, 0);
3705
3706       if (CALL_P (insn)
3707           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3708         return 0;
3709       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3710           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3711           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3712           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3713         return 0;
3714     }
3715
3716   return 1;
3717 }
3718
3719 /* Return 1 if branch is a forward branch.
3720    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
3721    output templates to customary add branch prediction hints.
3722  */
3723 int
3724 final_forward_branch_p (rtx insn)
3725 {
3726   int insn_id, label_id;
3727   
3728   gcc_assert (uid_shuid);
3729   insn_id = INSN_SHUID (insn);
3730   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
3731   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
3732   gcc_assert (insn_id && label_id);
3733   return insn_id < label_id;
3734 }
3735
3736 /* On some machines, a function with no call insns
3737    can run faster if it doesn't create its own register window.
3738    When output, the leaf function should use only the "output"
3739    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
3740    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
3741    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
3742    Leaf function treatment means renumbering so the function
3743    uses the "output" registers instead.  */
3744
3745 #ifdef LEAF_REGISTERS
3746
3747 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
3748    safely renumbered.  */
3749
3750 int
3751 only_leaf_regs_used (void)
3752 {
3753   int i;
3754   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
3755
3756   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3757     if ((regs_ever_live[i] || global_regs[i])
3758         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
3759       return 0;
3760
3761   if (current_function_uses_pic_offset_table
3762       && pic_offset_table_rtx != 0
3763       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
3764       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
3765     return 0;
3766
3767   return 1;
3768 }
3769
3770 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
3771    available in leaf functions.  */
3772
3773 static void
3774 leaf_renumber_regs (rtx first)
3775 {
3776   rtx insn;
3777
3778   /* Renumber only the actual patterns.
3779      The reg-notes can contain frame pointer refs,
3780      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
3781   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3782     if (INSN_P (insn))
3783       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
3784   for (insn = current_function_epilogue_delay_list;
3785        insn;
3786        insn = XEXP (insn, 1))
3787     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
3788       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
3789 }
3790
3791 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
3792    available in leaf functions.  */
3793
3794 void
3795 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
3796 {
3797   int i, j;
3798   const char *format_ptr;
3799
3800   if (in_rtx == 0)
3801     return;
3802
3803   /* Renumber all input-registers into output-registers.
3804      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
3805      they  */
3806
3807   if (REG_P (in_rtx))
3808     {
3809       int newreg;
3810
3811       /* Don't renumber the same reg twice.  */
3812       if (in_rtx->used)
3813         return;
3814
3815       newreg = REGNO (in_rtx);
3816       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
3817          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
3818       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3819         {
3820           in_rtx->used = 1;
3821           return;
3822         }
3823       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
3824       gcc_assert (newreg >= 0);
3825       regs_ever_live[REGNO (in_rtx)] = 0;
3826       regs_ever_live[newreg] = 1;
3827       REGNO (in_rtx) = newreg;
3828       in_rtx->used = 1;
3829     }
3830
3831   if (INSN_P (in_rtx))
3832     {
3833       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
3834          Renumber just the patterns of these insns,
3835          just as we do for the top-level insns.  */
3836       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
3837       return;
3838     }
3839
3840   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
3841
3842   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
3843     switch (*format_ptr++)
3844       {
3845       case 'e':
3846         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
3847         break;
3848
3849       case 'E':
3850         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
3851           {
3852             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
3853               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
3854           }
3855         break;
3856
3857       case 'S':
3858       case 's':
3859       case '0':
3860       case 'i':
3861       case 'w':
3862       case 'n':
3863       case 'u':
3864         break;
3865
3866       default:
3867         gcc_unreachable ();
3868       }
3869 }
3870 #endif
3871
3872
3873 /* When -gused is used, emit debug info for only used symbols. But in
3874    addition to the standard intercepted debug_hooks there are some direct
3875    calls into this file, i.e., dbxout_symbol, dbxout_parms, and dbxout_reg_params.
3876    Those routines may also be called from a higher level intercepted routine. So
3877    to prevent recording data for an inner call to one of these for an intercept,
3878    we maintain an intercept nesting counter (debug_nesting). We only save the
3879    intercepted arguments if the nesting is 1.  */
3880 int debug_nesting = 0;
3881
3882 static tree *symbol_queue;
3883 int symbol_queue_index = 0;
3884 static int symbol_queue_size = 0;
3885
3886 /* Generate the symbols for any queued up type symbols we encountered
3887    while generating the type info for some originally used symbol.
3888    This might generate additional entries in the queue.  Only when
3889    the nesting depth goes to 0 is this routine called.  */
3890
3891 void
3892 debug_flush_symbol_queue (void)
3893 {
3894   int i;
3895
3896   /* Make sure that additionally queued items are not flushed
3897      prematurely.  */
3898
3899   ++debug_nesting;
3900
3901   for (i = 0; i < symbol_queue_index; ++i)
3902     {
3903       /* If we pushed queued symbols then such symbols are must be
3904          output no matter what anyone else says.  Specifically,
3905          we need to make sure dbxout_symbol() thinks the symbol was
3906          used and also we need to override TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
3907          which may be set for outside reasons.  */
3908       int saved_tree_used = TREE_USED (symbol_queue[i]);
3909       int saved_suppress_debug = TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]);
3910       TREE_USED (symbol_queue[i]) = 1;
3911       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = 0;
3912
3913 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
3914       dbxout_symbol (symbol_queue[i], 0);
3915 #endif
3916
3917       TREE_USED (symbol_queue[i]) = saved_tree_used;
3918       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = saved_suppress_debug;
3919     }
3920
3921   symbol_queue_index = 0;
3922   --debug_nesting;
3923 }
3924
3925 /* Queue a type symbol needed as part of the definition of a decl
3926    symbol.  These symbols are generated when debug_flush_symbol_queue()
3927    is called.  */
3928
3929 void
3930 debug_queue_symbol (tree decl)
3931 {
3932   if (symbol_queue_index >= symbol_queue_size)
3933     {
3934       symbol_queue_size += 10;
3935       symbol_queue = xrealloc (symbol_queue,
3936                                symbol_queue_size * sizeof (tree));
3937     }
3938
3939   symbol_queue[symbol_queue_index++] = decl;
3940 }
3941
3942 /* Free symbol queue.  */
3943 void
3944 debug_free_queue (void)
3945 {
3946   if (symbol_queue)
3947     {
3948       free (symbol_queue);
3949       symbol_queue = NULL;
3950       symbol_queue_size = 0;
3951     }
3952 }