OSDN Git Service

* zh_CN.po: Update.
[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, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* 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 #include "tree-pass.h"
75 #include "tree-flow.h"
76 #include "timevar.h"
77 #include "cgraph.h"
78 #include "coverage.h"
79 #include "df.h"
80 #include "vecprim.h"
81 #include "ggc.h"
82 #include "cfgloop.h"
83 #include "params.h"
84
85 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
86 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
87                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
88 #endif
89
90 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
91 #include "dwarf2out.h"
92 #endif
93
94 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
95 #include "dbxout.h"
96 #endif
97
98 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
99 #include "sdbout.h"
100 #endif
101
102 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
103    null default for it to save conditionalization later.  */
104 #ifndef CC_STATUS_INIT
105 #define CC_STATUS_INIT
106 #endif
107
108 /* How to start an assembler comment.  */
109 #ifndef ASM_COMMENT_START
110 #define ASM_COMMENT_START ";#"
111 #endif
112
113 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
114 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
115 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) ((C) == ';')
116 #endif
117
118 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
119 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
120 #endif
121
122 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
123 #define SEEN_BB         1
124 #define SEEN_NOTE       2
125 #define SEEN_EMITTED    4
126
127 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
128 static rtx debug_insn;
129 rtx current_output_insn;
130
131 /* Line number of last NOTE.  */
132 static int last_linenum;
133
134 /* Last discriminator written to assembly.  */
135 static int last_discriminator;
136
137 /* Discriminator of current block.  */
138 static int discriminator;
139
140 /* Highest line number in current block.  */
141 static int high_block_linenum;
142
143 /* Likewise for function.  */
144 static int high_function_linenum;
145
146 /* Filename of last NOTE.  */
147 static const char *last_filename;
148
149 /* Override filename and line number.  */
150 static const char *override_filename;
151 static int override_linenum;
152
153 /* Whether to force emission of a line note before the next insn.  */
154 static bool force_source_line = false;
155
156 extern const int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
157
158 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
159    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't die.
160    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
161 rtx this_is_asm_operands;
162
163 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
164 static unsigned int insn_noperands;
165
166 /* Compare optimization flag.  */
167
168 static rtx last_ignored_compare = 0;
169
170 /* Assign a unique number to each insn that is output.
171    This can be used to generate unique local labels.  */
172
173 static int insn_counter = 0;
174
175 #ifdef HAVE_cc0
176 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
177    set and examined by output routines
178    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
179
180 CC_STATUS cc_status;
181
182 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
183    from before the insn.  */
184
185 CC_STATUS cc_prev_status;
186 #endif
187
188 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
189
190 static int block_depth;
191
192 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
193
194 static int app_on;
195
196 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
197    Zero otherwise.  */
198
199 rtx final_sequence;
200
201 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
202
203 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
204 static int dialect_number;
205 #endif
206
207 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
208 rtx current_insn_predicate;
209
210 #ifdef HAVE_ATTR_length
211 static int asm_insn_count (rtx);
212 #endif
213 static void profile_function (FILE *);
214 static void profile_after_prologue (FILE *);
215 static bool notice_source_line (rtx, bool *);
216 static rtx walk_alter_subreg (rtx *, bool *);
217 static void output_asm_name (void);
218 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx);
219 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
220 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
221 static void output_operand (rtx, int);
222 #ifdef LEAF_REGISTERS
223 static void leaf_renumber_regs (rtx);
224 #endif
225 #ifdef HAVE_cc0
226 static int alter_cond (rtx);
227 #endif
228 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
229 static int final_addr_vec_align (rtx);
230 #endif
231 #ifdef HAVE_ATTR_length
232 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
233 #endif
234 \f
235 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
236
237 void
238 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
239 {
240   app_on = 0;
241   final_sequence = 0;
242
243 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
244   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
245 #endif
246 }
247
248 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
249
250    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
251    contains return instructions wherever needed.  */
252 void
253 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
254                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
255 {
256 }
257
258 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
259 void
260 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
261 {
262 }
263
264 /* Enable APP processing of subsequent output.
265    Used before the output from an `asm' statement.  */
266
267 void
268 app_enable (void)
269 {
270   if (! app_on)
271     {
272       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
273       app_on = 1;
274     }
275 }
276
277 /* Disable APP processing of subsequent output.
278    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
279
280 void
281 app_disable (void)
282 {
283   if (app_on)
284     {
285       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
286       app_on = 0;
287     }
288 }
289 \f
290 /* Return the number of slots filled in the current
291    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
292    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
293
294 #ifdef DELAY_SLOTS
295 int
296 dbr_sequence_length (void)
297 {
298   if (final_sequence != 0)
299     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
300   else
301     return 0;
302 }
303 #endif
304 \f
305 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
306    and to shorten branches.  */
307
308 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
309    `insn_current_length'.  */
310
311 static int *insn_lengths;
312
313 VEC(int,heap) *insn_addresses_;
314
315 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
316 static int insn_lengths_max_uid;
317
318 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
319 int insn_current_address;
320
321 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
322 int insn_last_address;
323
324 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
325 int insn_current_align;
326
327 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
328    gives the next following alignment insn that increases the known
329    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
330    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
331    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
332    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
333    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
334    comments.  */
335
336 struct label_alignment
337 {
338   short alignment;
339   short max_skip;
340 };
341
342 static rtx *uid_align;
343 static int *uid_shuid;
344 static struct label_alignment *label_align;
345
346 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
347
348 void
349 init_insn_lengths (void)
350 {
351   if (uid_shuid)
352     {
353       free (uid_shuid);
354       uid_shuid = 0;
355     }
356   if (insn_lengths)
357     {
358       free (insn_lengths);
359       insn_lengths = 0;
360       insn_lengths_max_uid = 0;
361     }
362 #ifdef HAVE_ATTR_length
363   INSN_ADDRESSES_FREE ();
364 #endif
365   if (uid_align)
366     {
367       free (uid_align);
368       uid_align = 0;
369     }
370 }
371
372 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
373    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
374    length.  */
375 static inline int
376 get_attr_length_1 (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
377                    int (*fallback_fn) (rtx) ATTRIBUTE_UNUSED)
378 {
379 #ifdef HAVE_ATTR_length
380   rtx body;
381   int i;
382   int length = 0;
383
384   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
385     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
386   else
387     switch (GET_CODE (insn))
388       {
389       case NOTE:
390       case BARRIER:
391       case CODE_LABEL:
392       case DEBUG_INSN:
393         return 0;
394
395       case CALL_INSN:
396         length = fallback_fn (insn);
397         break;
398
399       case JUMP_INSN:
400         body = PATTERN (insn);
401         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
402           {
403             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
404                ADDR_VEC_ALIGN.  */
405           }
406         else
407           length = fallback_fn (insn);
408         break;
409
410       case INSN:
411         body = PATTERN (insn);
412         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
413           return 0;
414
415         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
416           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
417         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
418           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
419             length += get_attr_length_1 (XVECEXP (body, 0, i), fallback_fn);
420         else
421           length = fallback_fn (insn);
422         break;
423
424       default:
425         break;
426       }
427
428 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
429   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
430 #endif
431   return length;
432 #else /* not HAVE_ATTR_length */
433   return 0;
434 #define insn_default_length 0
435 #define insn_min_length 0
436 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
437 }
438
439 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
440    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
441 int
442 get_attr_length (rtx insn)
443 {
444   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
445 }
446
447 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
448    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
449 int
450 get_attr_min_length (rtx insn)
451 {
452   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
453 }
454 \f
455 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
456
457 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
458    proper results:
459
460    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
461    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
462    is used in an expression, it means the alignment value of the
463    alignment point.
464
465    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
466    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
467    This is clearly the sum of the instruction lengths.
468
469    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
470    shall call block Y.
471
472    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
473    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
474
475    The estimated padding is then OX - IX.
476
477    OX can be safely estimated as
478
479            if (X >= Y)
480                    OX = round_up(IX, Y)
481            else
482                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
483
484    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
485    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
486
487    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
488    we needn't worry about that when thinking about OX.
489
490    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
491    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
492    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
493    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
494    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
495
496 #ifndef LABEL_ALIGN
497 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
498 #endif
499
500 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
501 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP align_labels_max_skip
502 #endif
503
504 #ifndef LOOP_ALIGN
505 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
506 #endif
507
508 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
509 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP align_loops_max_skip
510 #endif
511
512 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
513 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
514 #endif
515
516 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
517 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP 0
518 #endif
519
520 #ifndef JUMP_ALIGN
521 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
522 #endif
523
524 #ifndef JUMP_ALIGN_MAX_SKIP
525 #define JUMP_ALIGN_MAX_SKIP align_jumps_max_skip
526 #endif
527
528 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
529 static int
530 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
531 {
532   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
533
534   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
535     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
536   return exact_log2 (align);
537
538 }
539
540 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
541 #endif
542
543 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
544 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
545 #endif
546
547 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
548
549 static int min_labelno, max_labelno;
550
551 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
552   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
553
554 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
555   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
556
557 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
558
559 int
560 label_to_alignment (rtx label)
561 {
562   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
563     return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
564   return 0;
565 }
566
567 int
568 label_to_max_skip (rtx label)
569 {
570   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
571     return LABEL_TO_MAX_SKIP (label);
572   return 0;
573 }
574
575 #ifdef HAVE_ATTR_length
576 /* The differences in addresses
577    between a branch and its target might grow or shrink depending on
578    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
579    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
580    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
581    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
582    is independent of the alignment the start insn of the range end
583    up on, and that is at least as large as the actual difference.
584    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
585    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
586    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
587    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
588    that it might contribute to a size increase.
589
590    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
591    address difference, in case a machine description wants to introduce
592    some common offset that is added to all offsets in a table.
593    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
594    appropriate adjustment.  */
595
596 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
597    START and END might grow / shrink due to a different address for start
598    which changes the size of alignment insns between START and END.
599    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
600    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
601    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
602    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
603
604 static int
605 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
606 {
607   int uid = INSN_UID (start);
608   rtx align_label;
609   int known_align = 1 << known_align_log;
610   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
611   int fuzz = 0;
612
613   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
614     {
615       int align_addr, new_align;
616
617       uid = INSN_UID (align_label);
618       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
619       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
620         break;
621       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
622       new_align = 1 << known_align_log;
623       if (new_align < known_align)
624         continue;
625       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
626       known_align = new_align;
627     }
628   return fuzz;
629 }
630
631 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
632    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
633    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
634    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
635    address is the end address of the branch as known from the previous
636    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
637    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
638    address of the branch as known from the current pass, plus a value
639    to account for possible size increase due to alignment.
640    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
641    to exclude the branch size.  */
642
643 int
644 insn_current_reference_address (rtx branch)
645 {
646   rtx dest, seq;
647   int seq_uid;
648
649   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
650     return 0;
651
652   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
653   seq_uid = INSN_UID (seq);
654   if (!JUMP_P (branch))
655     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
656        offset to address something in front of the start of the function.
657        Thus, we can treat it like a backward branch.
658        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
659        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
660     return insn_current_address;
661   dest = JUMP_LABEL (branch);
662
663   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
664      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
665   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
666     {
667       /* Forward branch.  */
668       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
669               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
670     }
671   else
672     {
673       /* Backward branch.  */
674       return (insn_current_address
675               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
676     }
677 }
678 #endif /* HAVE_ATTR_length */
679 \f
680 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
681    CFG.  */
682
683 unsigned int
684 compute_alignments (void)
685 {
686   int log, max_skip, max_log;
687   basic_block bb;
688   int freq_max = 0;
689   int freq_threshold = 0;
690
691   if (label_align)
692     {
693       free (label_align);
694       label_align = 0;
695     }
696
697   max_labelno = max_label_num ();
698   min_labelno = get_first_label_num ();
699   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
700
701   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
702   if (! optimize || optimize_function_for_size_p (cfun))
703     return 0;
704
705   if (dump_file)
706     {
707       dump_flow_info (dump_file, TDF_DETAILS);
708       flow_loops_dump (dump_file, NULL, 1);
709       loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
710     }
711   FOR_EACH_BB (bb)
712     if (bb->frequency > freq_max)
713       freq_max = bb->frequency;
714   freq_threshold = freq_max / PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_THRESHOLD);
715
716   if (dump_file)
717     fprintf(dump_file, "freq_max: %i\n",freq_max);
718   FOR_EACH_BB (bb)
719     {
720       rtx label = BB_HEAD (bb);
721       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
722       edge e;
723       edge_iterator ei;
724
725       if (!LABEL_P (label)
726           || optimize_bb_for_size_p (bb))
727         {
728           if (dump_file)
729             fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i skipped.\n",
730                     bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num, bb->loop_depth);
731           continue;
732         }
733       max_log = LABEL_ALIGN (label);
734       max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
735
736       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
737         {
738           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
739             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
740           else
741             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
742         }
743       if (dump_file)
744         {
745           fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i fall %4i branch %4i",
746                   bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
747                   bb->loop_depth,
748                   fallthru_frequency, branch_frequency);
749           if (!bb->loop_father->inner && bb->loop_father->num)
750             fprintf (dump_file, " inner_loop");
751           if (bb->loop_father->header == bb)
752             fprintf (dump_file, " loop_header");
753           fprintf (dump_file, "\n");
754         }
755
756       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
757          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
758          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
759             (so it does not need to be in the cache).
760
761          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
762          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
763          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
764          when function is called.  */
765
766       if (!has_fallthru
767           && (branch_frequency > freq_threshold
768               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
769                   && (bb->prev_bb->frequency
770                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
771         {
772           log = JUMP_ALIGN (label);
773           if (dump_file)
774             fprintf(dump_file, "  jump alignment added.\n");
775           if (max_log < log)
776             {
777               max_log = log;
778               max_skip = JUMP_ALIGN_MAX_SKIP;
779             }
780         }
781       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
782          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
783       if (has_fallthru
784           && optimize_bb_for_speed_p (bb)
785           && branch_frequency + fallthru_frequency > freq_threshold
786           && (branch_frequency
787               > fallthru_frequency * PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_LOOP_ITERATIONS)))
788         {
789           log = LOOP_ALIGN (label);
790           if (dump_file)
791             fprintf(dump_file, "  internal loop alignment added.\n");
792           if (max_log < log)
793             {
794               max_log = log;
795               max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
796             }
797         }
798       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
799       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
800     }
801
802   if (dump_file)
803     {
804       loop_optimizer_finalize ();
805       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
806     }
807   return 0;
808 }
809
810 struct rtl_opt_pass pass_compute_alignments =
811 {
812  {
813   RTL_PASS,
814   "alignments",                         /* name */
815   NULL,                                 /* gate */
816   compute_alignments,                   /* execute */
817   NULL,                                 /* sub */
818   NULL,                                 /* next */
819   0,                                    /* static_pass_number */
820   TV_NONE,                              /* tv_id */
821   0,                                    /* properties_required */
822   0,                                    /* properties_provided */
823   0,                                    /* properties_destroyed */
824   0,                                    /* todo_flags_start */
825   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing
826   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
827  }
828 };
829
830 \f
831 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
832    any branches of variable length if possible.  */
833
834 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
835    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
836    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
837    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
838    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
839    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
840    slots.  */
841
842 void
843 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
844 {
845   rtx insn;
846   int max_uid;
847   int i;
848   int max_log;
849   int max_skip;
850 #ifdef HAVE_ATTR_length
851 #define MAX_CODE_ALIGN 16
852   rtx seq;
853   int something_changed = 1;
854   char *varying_length;
855   rtx body;
856   int uid;
857   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
858
859 #endif
860
861   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
862   max_uid = get_max_uid ();
863
864   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
865   free (uid_shuid);
866
867   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
868
869   if (max_labelno != max_label_num ())
870     {
871       int old = max_labelno;
872       int n_labels;
873       int n_old_labels;
874
875       max_labelno = max_label_num ();
876
877       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
878       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
879
880       label_align = XRESIZEVEC (struct label_alignment, label_align, n_labels);
881
882       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
883          means that the initialization of array got lost.  */
884       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
885
886       memset (label_align + n_old_labels, 0,
887               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
888     }
889
890   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
891      monotonically rising with insn order.  */
892   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
893      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
894      the CODE_LABEL itself).  */
895
896   max_log = 0;
897   max_skip = 0;
898
899   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
900     {
901       int log;
902
903       INSN_SHUID (insn) = i++;
904       if (INSN_P (insn))
905         continue;
906
907       if (LABEL_P (insn))
908         {
909           rtx next;
910           bool next_is_jumptable;
911
912           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
913           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
914           if (max_log < log)
915             {
916               max_log = log;
917               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
918             }
919
920           next = next_nonnote_insn (insn);
921           next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
922           if (!next_is_jumptable)
923             {
924               log = LABEL_ALIGN (insn);
925               if (max_log < log)
926                 {
927                   max_log = log;
928                   max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
929                 }
930             }
931           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
932              section.  */
933           if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
934                || readonly_data_section == text_section)
935               && next_is_jumptable)
936             {
937               log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
938               if (max_log < log)
939                 {
940                   max_log = log;
941                   max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
942                 }
943             }
944           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
945           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
946           max_log = 0;
947           max_skip = 0;
948         }
949       else if (BARRIER_P (insn))
950         {
951           rtx label;
952
953           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
954                label = NEXT_INSN (label))
955             if (LABEL_P (label))
956               {
957                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
958                 if (max_log < log)
959                   {
960                     max_log = log;
961                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
962                   }
963                 break;
964               }
965         }
966     }
967 #ifdef HAVE_ATTR_length
968
969   /* Allocate the rest of the arrays.  */
970   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
971   insn_lengths_max_uid = max_uid;
972   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
973      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
974   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
975
976   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
977
978   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
979      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
980      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
981      in the alignment chain for an insn that does / has a known
982      alignment of n.  */
983   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
984
985   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
986     align_tab[i] = NULL_RTX;
987   seq = get_last_insn ();
988   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
989     {
990       int uid = INSN_UID (seq);
991       int log;
992       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
993       uid_align[uid] = align_tab[0];
994       if (log)
995         {
996           /* Found an alignment label.  */
997           uid_align[uid] = align_tab[log];
998           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
999             align_tab[i] = seq;
1000         }
1001     }
1002 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1003   if (optimize)
1004     {
1005       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1006          label fields.  */
1007
1008       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1009       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1010       int rel;
1011
1012       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1013         {
1014           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1015           int len, i, min, max, insn_shuid;
1016           int min_align;
1017           addr_diff_vec_flags flags;
1018
1019           if (!JUMP_P (insn)
1020               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1021             continue;
1022           pat = PATTERN (insn);
1023           len = XVECLEN (pat, 1);
1024           gcc_assert (len > 0);
1025           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1026           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1027             {
1028               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1029               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1030               if (shuid < min)
1031                 {
1032                   min = shuid;
1033                   min_lab = lab;
1034                 }
1035               if (shuid > max)
1036                 {
1037                   max = shuid;
1038                   max_lab = lab;
1039                 }
1040               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1041                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1042             }
1043           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
1044           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
1045           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1046           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1047           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
1048           flags.min_align = min_align;
1049           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1050           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1051           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1052           flags.min_after_base = min > rel;
1053           flags.max_after_base = max > rel;
1054           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1055         }
1056     }
1057 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1058
1059   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1060   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1061        insn != 0;
1062        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1063     {
1064       uid = INSN_UID (insn);
1065
1066       insn_lengths[uid] = 0;
1067
1068       if (LABEL_P (insn))
1069         {
1070           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1071           if (log)
1072             {
1073               int align = 1 << log;
1074               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1075               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1076             }
1077         }
1078
1079       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1080
1081       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1082           || LABEL_P (insn) || DEBUG_INSN_P(insn))
1083         continue;
1084       if (INSN_DELETED_P (insn))
1085         continue;
1086
1087       body = PATTERN (insn);
1088       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1089         {
1090           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1091              section.  */
1092           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1093               || readonly_data_section == text_section)
1094             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1095                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1096                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1097           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1098         }
1099       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1100         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1101       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1102         {
1103           int i;
1104           int const_delay_slots;
1105 #ifdef DELAY_SLOTS
1106           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1107 #else
1108           const_delay_slots = 0;
1109 #endif
1110           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1111              if the shortening could change the number of delay slots
1112              of the branch.  */
1113           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1114             {
1115               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1116               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1117               int inner_length;
1118
1119               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1120                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1121                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1122                                 * insn_default_length (inner_insn));
1123               else
1124                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1125
1126               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1127               if (const_delay_slots)
1128                 {
1129                   if ((varying_length[inner_uid]
1130                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1131                     varying_length[uid] = 1;
1132                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1133                                                 + insn_lengths[uid]);
1134                 }
1135               else
1136                 varying_length[inner_uid] = 0;
1137               insn_lengths[uid] += inner_length;
1138             }
1139         }
1140       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1141         {
1142           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1143           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1144         }
1145
1146       /* If needed, do any adjustment.  */
1147 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1148       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1149       if (insn_lengths[uid] < 0)
1150         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1151 #endif
1152     }
1153
1154   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1155      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1156      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1157
1158   while (something_changed)
1159     {
1160       something_changed = 0;
1161       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1162       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1163            insn != 0;
1164            insn = NEXT_INSN (insn))
1165         {
1166           int new_length;
1167 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1168           int tmp_length;
1169 #endif
1170           int length_align;
1171
1172           uid = INSN_UID (insn);
1173
1174           if (LABEL_P (insn))
1175             {
1176               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1177               if (log > insn_current_align)
1178                 {
1179                   int align = 1 << log;
1180                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1181                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1182                   insn_current_align = log;
1183                   insn_current_address = new_address;
1184                 }
1185               else
1186                 insn_lengths[uid] = 0;
1187               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1188               continue;
1189             }
1190
1191           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1192           if (length_align < insn_current_align)
1193             insn_current_align = length_align;
1194
1195           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1196           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1197
1198 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1199           if (optimize && JUMP_P (insn)
1200               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1201             {
1202               rtx body = PATTERN (insn);
1203               int old_length = insn_lengths[uid];
1204               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1205               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1206               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1207               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1208               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1209               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1210               rtx prev;
1211               int rel_align = 0;
1212               addr_diff_vec_flags flags;
1213
1214               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1215               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1216
1217               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1218               for (prev = rel_lab;
1219                    prev
1220                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1221                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1222                    prev = PREV_INSN (prev))
1223                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1224                   {
1225                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1226                     break;
1227                   }
1228
1229               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1230                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1231               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1232                  pass; adjust these so that they reflect our current
1233                  estimate for this pass.  */
1234               if (flags.base_after_vec)
1235                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1236               if (flags.min_after_vec)
1237                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1238               if (flags.max_after_vec)
1239                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1240               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1241                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1242                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1243                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1244                  size increase.  */
1245               if (flags.min_after_base)
1246                 {
1247                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1248                      changes we are about to make can change the alignment
1249                      within the observed offset, therefore we have to break
1250                      it up into two parts that are independent.  */
1251                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1252                     {
1253                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1254                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1255                     }
1256                   else
1257                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1258                 }
1259               else
1260                 {
1261                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1262                     {
1263                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1264                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1265                     }
1266                   else
1267                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1268                 }
1269               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1270                  for the offset of MAX_LAB.  */
1271               if (flags.max_after_base)
1272                 {
1273                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1274                     {
1275                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1276                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1277                     }
1278                   else
1279                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1280                 }
1281               else
1282                 {
1283                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1284                     {
1285                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1286                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1287                     }
1288                   else
1289                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1290                 }
1291               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1292                                                         max_addr - rel_addr,
1293                                                         body));
1294               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1295                   || readonly_data_section == text_section)
1296                 {
1297                   insn_lengths[uid]
1298                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1299                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1300                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1301                     something_changed = 1;
1302                 }
1303
1304               continue;
1305             }
1306 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1307
1308           if (! (varying_length[uid]))
1309             {
1310               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1311                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1312                 {
1313                   int i;
1314
1315                   body = PATTERN (insn);
1316                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1317                     {
1318                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1319                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1320
1321                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1322
1323                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1324                     }
1325                 }
1326               else
1327                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1328
1329               continue;
1330             }
1331
1332           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1333             {
1334               int i;
1335
1336               body = PATTERN (insn);
1337               new_length = 0;
1338               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1339                 {
1340                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1341                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1342                   int inner_length;
1343
1344                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1345
1346                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1347                      non-varying length.  */
1348                   if (! varying_length[inner_uid])
1349                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1350                   else
1351                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1352
1353                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1354                     {
1355                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1356                       something_changed = 1;
1357                     }
1358                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1359                   new_length += inner_length;
1360                 }
1361             }
1362           else
1363             {
1364               new_length = insn_current_length (insn);
1365               insn_current_address += new_length;
1366             }
1367
1368 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1369           /* If needed, do any adjustment.  */
1370           tmp_length = new_length;
1371           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1372           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1373 #endif
1374
1375           if (new_length != insn_lengths[uid])
1376             {
1377               insn_lengths[uid] = new_length;
1378               something_changed = 1;
1379             }
1380         }
1381       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1382       if (!optimize)
1383         break;
1384     }
1385
1386   free (varying_length);
1387
1388 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1389 }
1390
1391 #ifdef HAVE_ATTR_length
1392 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1393    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1394    This is used to compute its length.  */
1395
1396 static int
1397 asm_insn_count (rtx body)
1398 {
1399   const char *templ;
1400
1401   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1402     templ = XSTR (body, 0);
1403   else
1404     templ = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1405
1406   return asm_str_count (templ);
1407 }
1408 #endif
1409
1410 /* Return the number of machine instructions likely to be generated for the
1411    inline-asm template. */
1412 int
1413 asm_str_count (const char *templ)
1414 {
1415   int count = 1;
1416
1417   if (!*templ)
1418     return 0;
1419
1420   for (; *templ; templ++)
1421     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*templ, templ)
1422         || *templ == '\n')
1423       count++;
1424
1425   return count;
1426 }
1427 \f
1428 /* ??? This is probably the wrong place for these.  */
1429 /* Structure recording the mapping from source file and directory
1430    names at compile time to those to be embedded in debug
1431    information.  */
1432 typedef struct debug_prefix_map
1433 {
1434   const char *old_prefix;
1435   const char *new_prefix;
1436   size_t old_len;
1437   size_t new_len;
1438   struct debug_prefix_map *next;
1439 } debug_prefix_map;
1440
1441 /* Linked list of such structures.  */
1442 debug_prefix_map *debug_prefix_maps;
1443
1444
1445 /* Record a debug file prefix mapping.  ARG is the argument to
1446    -fdebug-prefix-map and must be of the form OLD=NEW.  */
1447
1448 void
1449 add_debug_prefix_map (const char *arg)
1450 {
1451   debug_prefix_map *map;
1452   const char *p;
1453
1454   p = strchr (arg, '=');
1455   if (!p)
1456     {
1457       error ("invalid argument %qs to -fdebug-prefix-map", arg);
1458       return;
1459     }
1460   map = XNEW (debug_prefix_map);
1461   map->old_prefix = xstrndup (arg, p - arg);
1462   map->old_len = p - arg;
1463   p++;
1464   map->new_prefix = xstrdup (p);
1465   map->new_len = strlen (p);
1466   map->next = debug_prefix_maps;
1467   debug_prefix_maps = map;
1468 }
1469
1470 /* Perform user-specified mapping of debug filename prefixes.  Return
1471    the new name corresponding to FILENAME.  */
1472
1473 const char *
1474 remap_debug_filename (const char *filename)
1475 {
1476   debug_prefix_map *map;
1477   char *s;
1478   const char *name;
1479   size_t name_len;
1480
1481   for (map = debug_prefix_maps; map; map = map->next)
1482     if (strncmp (filename, map->old_prefix, map->old_len) == 0)
1483       break;
1484   if (!map)
1485     return filename;
1486   name = filename + map->old_len;
1487   name_len = strlen (name) + 1;
1488   s = (char *) alloca (name_len + map->new_len);
1489   memcpy (s, map->new_prefix, map->new_len);
1490   memcpy (s + map->new_len, name, name_len);
1491   return ggc_strdup (s);
1492 }
1493 \f
1494 /* Return true if DWARF2 debug info can be emitted for DECL.  */
1495
1496 static bool
1497 dwarf2_debug_info_emitted_p (tree decl)
1498 {
1499   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1500     return false;
1501
1502   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1503     return false;
1504
1505   return true;
1506 }
1507
1508 /* Output assembler code for the start of a function,
1509    and initialize some of the variables in this file
1510    for the new function.  The label for the function and associated
1511    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1512
1513    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1514    FILE is the file to write assembler code to.
1515    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1516      test and compare insns.  */
1517
1518 void
1519 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1520                       int optimize ATTRIBUTE_UNUSED)
1521 {
1522   block_depth = 0;
1523
1524   this_is_asm_operands = 0;
1525
1526   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1527   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1528   last_discriminator = discriminator = 0;
1529
1530   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1531
1532   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1533     debug_hooks->begin_prologue (last_linenum, last_filename);
1534
1535 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (TARGET_UNWIND_INFO)
1536   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl))
1537     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1538 #endif
1539
1540 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1541   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1542     leaf_renumber_regs (first);
1543 #endif
1544
1545   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1546      if the profiling code comes after the prologue.  */
1547 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1548   if (crtl->profile)
1549     profile_function (file);
1550 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1551
1552 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1553   if (dwarf2out_do_frame ())
1554     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX, false);
1555 #endif
1556
1557   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1558      function.  */
1559   if (write_symbols)
1560     {
1561       reemit_insn_block_notes ();
1562       number_blocks (current_function_decl);
1563       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1564          block in the function.  But, conceptually, that block is
1565          always needed.  */
1566       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1567     }
1568
1569   if (warn_frame_larger_than
1570     && get_frame_size () > frame_larger_than_size)
1571   {
1572       /* Issue a warning */
1573       warning (OPT_Wframe_larger_than_,
1574                "the frame size of %wd bytes is larger than %wd bytes",
1575                get_frame_size (), frame_larger_than_size);
1576   }
1577
1578   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1579   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1580
1581   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1582      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1583 #ifdef HAVE_prologue
1584   if (! HAVE_prologue)
1585 #endif
1586     profile_after_prologue (file);
1587 }
1588
1589 static void
1590 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1591 {
1592 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1593   if (crtl->profile)
1594     profile_function (file);
1595 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1596 }
1597
1598 static void
1599 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1600 {
1601 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1602 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1603 #endif
1604 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1605   rtx sval = NULL, chain = NULL;
1606
1607   if (cfun->returns_struct)
1608     sval = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl),
1609                                            true);
1610   if (cfun->static_chain_decl)
1611     chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
1612 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1613
1614   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1615     {
1616       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1617       switch_to_section (data_section);
1618       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1619       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1620       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1621     }
1622
1623   switch_to_section (current_function_section ());
1624
1625 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1626   if (sval && REG_P (sval))
1627     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (sval));
1628   if (chain && REG_P (chain))
1629     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (chain));
1630 #endif
1631
1632   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1633
1634 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1635   if (chain && REG_P (chain))
1636     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (chain));
1637   if (sval && REG_P (sval))
1638     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (sval));
1639 #endif
1640 }
1641
1642 /* Output assembler code for the end of a function.
1643    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1644    even though not all of them are needed.  */
1645
1646 void
1647 final_end_function (void)
1648 {
1649   app_disable ();
1650
1651   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1652     debug_hooks->end_function (high_function_linenum);
1653
1654   /* Finally, output the function epilogue:
1655      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1656   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1657
1658   /* And debug output.  */
1659   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1660     debug_hooks->end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1661
1662 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1663   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl)
1664       && dwarf2out_do_frame ())
1665     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1666 #endif
1667 }
1668 \f
1669 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1670    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1671
1672 void
1673 final (rtx first, FILE *file, int optimize)
1674 {
1675   rtx insn;
1676   int max_uid = 0;
1677   int seen = 0;
1678
1679   last_ignored_compare = 0;
1680
1681   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1682     {
1683       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1684         max_uid = INSN_UID (insn);
1685 #ifdef HAVE_cc0
1686       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1687          jumps to each branch only reached from one place.  */
1688       if (optimize && JUMP_P (insn))
1689         {
1690           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1691           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1692             {
1693               LABEL_REFS (lab) = insn;
1694             }
1695         }
1696 #endif
1697     }
1698
1699   init_recog ();
1700
1701   CC_STATUS_INIT;
1702
1703   /* Output the insns.  */
1704   for (insn = first; insn;)
1705     {
1706 #ifdef HAVE_ATTR_length
1707       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1708         {
1709           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1710              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1711           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1712           insn_current_address = -1;
1713         }
1714       else
1715         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1716 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1717
1718       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, 0, &seen);
1719     }
1720 }
1721 \f
1722 const char *
1723 get_insn_template (int code, rtx insn)
1724 {
1725   switch (insn_data[code].output_format)
1726     {
1727     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1728       return insn_data[code].output.single;
1729     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1730       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1731     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1732       gcc_assert (insn);
1733       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1734
1735     default:
1736       gcc_unreachable ();
1737     }
1738 }
1739
1740 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1741    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1742    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1743
1744    The case fall-through in this function is intentional.  */
1745 static void
1746 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1747 {
1748   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1749
1750   switch (LABEL_KIND (insn))
1751     {
1752     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1753 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1754       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1755 #endif
1756     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1757       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1758     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1759 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1760       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1761 #endif
1762       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1763       break;
1764
1765     case LABEL_NORMAL:
1766     default:
1767       gcc_unreachable ();
1768     }
1769 }
1770
1771 /* Given a CALL_INSN, find and return the nested CALL. */
1772 static rtx
1773 call_from_call_insn (rtx insn)
1774 {
1775   rtx x;
1776   gcc_assert (CALL_P (insn));
1777   x = PATTERN (insn);
1778
1779   while (GET_CODE (x) != CALL)
1780     {
1781       switch (GET_CODE (x))
1782         {
1783         default:
1784           gcc_unreachable ();
1785         case COND_EXEC:
1786           x = COND_EXEC_CODE (x);
1787           break;
1788         case PARALLEL:
1789           x = XVECEXP (x, 0, 0);
1790           break;
1791         case SET:
1792           x = XEXP (x, 1);
1793           break;
1794         }
1795     }
1796   return x;
1797 }
1798
1799 /* The final scan for one insn, INSN.
1800    Args are same as in `final', except that INSN
1801    is the insn being scanned.
1802    Value returned is the next insn to be scanned.
1803
1804    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1805    used for within delayed branch sequence output).
1806
1807    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1808    debug information.  We force the emission of a line note after
1809    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1810    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1811    first.  */
1812
1813 rtx
1814 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize ATTRIBUTE_UNUSED,
1815                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
1816 {
1817 #ifdef HAVE_cc0
1818   rtx set;
1819 #endif
1820   rtx next;
1821
1822   insn_counter++;
1823
1824   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1825      template of "#") while not optimizing.  */
1826   if (INSN_DELETED_P (insn))
1827     return NEXT_INSN (insn);
1828
1829   switch (GET_CODE (insn))
1830     {
1831     case NOTE:
1832       switch (NOTE_KIND (insn))
1833         {
1834         case NOTE_INSN_DELETED:
1835           break;
1836
1837         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
1838           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
1839 #ifdef DWARF2_UNWIND_INFO
1840           if (dwarf2out_do_frame ())
1841             dwarf2out_switch_text_section ();
1842           else
1843 #endif
1844           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1845             debug_hooks->switch_text_section ();
1846
1847           switch_to_section (current_function_section ());
1848           break;
1849
1850         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1851 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
1852           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1853 #endif
1854
1855           if (flag_debug_asm)
1856             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
1857                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
1858
1859           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1860             {
1861               *seen |= SEEN_EMITTED;
1862               force_source_line = true;
1863             }
1864           else
1865             *seen |= SEEN_BB;
1866
1867           discriminator = NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->discriminator;
1868
1869           break;
1870
1871         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1872           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1873                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1874           break;
1875
1876         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1877           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1878                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1879           break;
1880
1881         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1882           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1883           profile_after_prologue (file);
1884
1885           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1886             {
1887               *seen |= SEEN_EMITTED;
1888               force_source_line = true;
1889             }
1890           else
1891             *seen |= SEEN_NOTE;
1892
1893           break;
1894
1895         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1896 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_epilogue)
1897           if (dwarf2out_do_frame ())
1898             dwarf2out_begin_epilogue (insn);
1899 #endif
1900           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1901           break;
1902
1903         case NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE:
1904 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1905           dwarf2out_frame_debug_restore_state ();
1906 #endif
1907           break;
1908
1909         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1910           app_disable ();
1911           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1912             debug_hooks->end_prologue (last_linenum, last_filename);
1913
1914           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1915             {
1916               *seen |= SEEN_EMITTED;
1917               force_source_line = true;
1918             }
1919           else
1920             *seen |= SEEN_NOTE;
1921
1922           break;
1923
1924         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
1925           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1926               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1927               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1928               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1929               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1930             {
1931               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1932
1933               app_disable ();
1934               ++block_depth;
1935               high_block_linenum = last_linenum;
1936
1937               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1938               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1939                 debug_hooks->begin_block (last_linenum, n);
1940
1941               /* Mark this block as output.  */
1942               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
1943             }
1944           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1945               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1946             {
1947               location_t *locus_ptr
1948                 = block_nonartificial_location (NOTE_BLOCK (insn));
1949
1950               if (locus_ptr != NULL)
1951                 {
1952                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1953                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1954                 }
1955             }
1956           break;
1957
1958         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
1959           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1960               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1961               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1962               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1963               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1964             {
1965               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1966
1967               app_disable ();
1968
1969               /* End of a symbol-block.  */
1970               --block_depth;
1971               gcc_assert (block_depth >= 0);
1972
1973               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1974                 debug_hooks->end_block (high_block_linenum, n);
1975             }
1976           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1977               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1978             {
1979               tree outer_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (NOTE_BLOCK (insn));
1980               location_t *locus_ptr
1981                 = block_nonartificial_location (outer_block);
1982
1983               if (locus_ptr != NULL)
1984                 {
1985                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1986                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1987                 }
1988               else
1989                 {
1990                   override_filename = NULL;
1991                   override_linenum = 0;
1992                 }
1993             }
1994           break;
1995
1996         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
1997           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
1998              the label could be proved to be unreachable, though still
1999              referenced (in the form of having its address taken.  */
2000           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2001           break;
2002
2003         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
2004           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2005             debug_hooks->var_location (insn);
2006           break;
2007
2008         default:
2009           gcc_unreachable ();
2010           break;
2011         }
2012       break;
2013
2014     case BARRIER:
2015 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2016       if (dwarf2out_do_frame ())
2017         dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2018 #endif
2019       break;
2020
2021     case CODE_LABEL:
2022       /* The target port might emit labels in the output function for
2023          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2024       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2025         {
2026           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2027 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2028           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2029 #endif
2030
2031           if (align && NEXT_INSN (insn))
2032             {
2033 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2034               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2035 #else
2036 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
2037               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
2038 #else
2039               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2040 #endif
2041 #endif
2042             }
2043         }
2044 #ifdef HAVE_cc0
2045       CC_STATUS_INIT;
2046 #endif
2047
2048       if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl) && LABEL_NAME (insn))
2049         debug_hooks->label (insn);
2050
2051       app_disable ();
2052
2053       next = next_nonnote_insn (insn);
2054       /* If this label is followed by a jump-table, make sure we put
2055          the label in the read-only section.  Also possibly write the
2056          label and jump table together.  */
2057       if (next != 0 && JUMP_TABLE_DATA_P (next))
2058         {
2059 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2060           /* In this case, the case vector is being moved by the
2061              target, so don't output the label at all.  Leave that
2062              to the back end macros.  */
2063 #else
2064           if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2065             {
2066               int log_align;
2067
2068               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2069                                  (current_function_decl));
2070
2071 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
2072               log_align = ADDR_VEC_ALIGN (next);
2073 #else
2074               log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
2075 #endif
2076               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
2077             }
2078           else
2079             switch_to_section (current_function_section ());
2080
2081 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2082           ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2083                                  next);
2084 #else
2085           targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2086 #endif
2087 #endif
2088           break;
2089         }
2090       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
2091         output_alternate_entry_point (file, insn);
2092       else
2093         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2094       break;
2095
2096     default:
2097       {
2098         rtx body = PATTERN (insn);
2099         int insn_code_number;
2100         const char *templ;
2101         bool is_stmt;
2102
2103         /* Reset this early so it is correct for ASM statements.  */
2104         current_insn_predicate = NULL_RTX;
2105
2106         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2107            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2108
2109         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
2110             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2111           break;
2112
2113 #ifdef HAVE_cc0
2114         {
2115           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2116              the setting of the condition code was done in the delay slot
2117              of the insn that branched here.  So recover the cc status
2118              from the insn that set it.  */
2119
2120           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2121           if (note)
2122             {
2123               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2124               cc_prev_status = cc_status;
2125             }
2126         }
2127 #endif
2128
2129         /* Detect insns that are really jump-tables
2130            and output them as such.  */
2131
2132         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2133           {
2134 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2135             int vlen, idx;
2136 #endif
2137
2138             if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2139               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2140                                  (current_function_decl));
2141             else
2142               switch_to_section (current_function_section ());
2143
2144             app_disable ();
2145
2146 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2147             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2148               {
2149 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2150                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2151 #else
2152                 gcc_unreachable ();
2153 #endif
2154               }
2155             else
2156               {
2157 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2158                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2159 #else
2160                 gcc_unreachable ();
2161 #endif
2162               }
2163 #else
2164             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2165             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2166               {
2167                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2168                   {
2169 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2170                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2171                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2172 #else
2173                     gcc_unreachable ();
2174 #endif
2175                   }
2176                 else
2177                   {
2178 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2179                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2180                       (file,
2181                        body,
2182                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2183                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2184 #else
2185                     gcc_unreachable ();
2186 #endif
2187                   }
2188               }
2189 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2190             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2191                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2192                                  insn);
2193 #endif
2194 #endif
2195
2196             switch_to_section (current_function_section ());
2197
2198             break;
2199           }
2200         /* Output this line note if it is the first or the last line
2201            note in a row.  */
2202         if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl)
2203             && notice_source_line (insn, &is_stmt))
2204           (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename,
2205                                        last_discriminator, is_stmt);
2206
2207         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2208           {
2209             const char *string = XSTR (body, 0);
2210
2211             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2212             CC_STATUS_INIT;
2213
2214             if (string[0])
2215               {
2216                 expanded_location loc;
2217
2218                 app_enable ();
2219                 loc = expand_location (ASM_INPUT_SOURCE_LOCATION (body));
2220                 if (*loc.file && loc.line)
2221                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2222                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2223                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2224 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2225                 if (*loc.file && loc.line)
2226                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2227 #endif
2228               }
2229             break;
2230           }
2231
2232         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2233         if (asm_noperands (body) >= 0)
2234           {
2235             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2236             rtx *ops = XALLOCAVEC (rtx, noperands);
2237             const char *string;
2238             location_t loc;
2239             expanded_location expanded;
2240
2241             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2242             CC_STATUS_INIT;
2243
2244             /* Get out the operand values.  */
2245             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL, &loc);
2246             /* Inhibit dying on what would otherwise be compiler bugs.  */
2247             insn_noperands = noperands;
2248             this_is_asm_operands = insn;
2249             expanded = expand_location (loc);
2250
2251 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2252             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2253 #endif
2254
2255             /* Output the insn using them.  */
2256             if (string[0])
2257               {
2258                 app_enable ();
2259                 if (expanded.file && expanded.line)
2260                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2261                            ASM_COMMENT_START, expanded.line, expanded.file);
2262                 output_asm_insn (string, ops);
2263 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2264                 if (expanded.file && expanded.line)
2265                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2266 #endif
2267               }
2268
2269             if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2270               targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, ops,
2271                                                    insn_noperands);
2272
2273             this_is_asm_operands = 0;
2274             break;
2275           }
2276
2277         app_disable ();
2278
2279         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2280           {
2281             /* A delayed-branch sequence */
2282             int i;
2283
2284             final_sequence = body;
2285
2286             /* Record the delay slots' frame information before the branch.
2287                This is needed for delayed calls: see execute_cfa_program().  */
2288 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2289             if (dwarf2out_do_frame ())
2290               for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2291                 dwarf2out_frame_debug (XVECEXP (body, 0, i), false);
2292 #endif
2293
2294             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2295                force the restoration of a comparison that was previously
2296                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2297                and cause that insn to be restored.  */
2298
2299             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, 1, seen);
2300             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2301               {
2302                 final_sequence = 0;
2303                 return next;
2304               }
2305
2306             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2307               {
2308                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2309                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2310                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2311                    split.  */
2312                 do
2313                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2314                 while (insn != next);
2315               }
2316 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2317             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2318 #endif
2319             final_sequence = 0;
2320
2321             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2322                insns in the delay slot are actually executed before the
2323                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2324                actions in these insns and the CC must be marked as being
2325                clobbered by the function.  */
2326             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2327               {
2328                 CC_STATUS_INIT;
2329               }
2330             break;
2331           }
2332
2333         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2334
2335         body = PATTERN (insn);
2336
2337 #ifdef HAVE_cc0
2338         set = single_set (insn);
2339
2340         /* Check for redundant test and compare instructions
2341            (when the condition codes are already set up as desired).
2342            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2343            it should be possible for the user to alter a variable
2344            with the debugger in between statements
2345            and the next statement should reexamine the variable
2346            to compute the condition codes.  */
2347
2348         if (optimize)
2349           {
2350             if (set
2351                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2352                 && insn != last_ignored_compare)
2353               {
2354                 rtx src1, src2;
2355                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2356                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2357
2358                 src1 = SET_SRC (set);
2359                 src2 = NULL_RTX;
2360                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2361                   {
2362                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2363                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2364                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2365                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2366                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2367                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2368                     if (XEXP (SET_SRC (set), 1)
2369                         == CONST0_RTX (GET_MODE (XEXP (SET_SRC (set), 0))))
2370                       src2 = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2371                   }
2372                 if ((cc_status.value1 != 0
2373                      && rtx_equal_p (src1, cc_status.value1))
2374                     || (cc_status.value2 != 0
2375                         && rtx_equal_p (src1, cc_status.value2))
2376                     || (src2 != 0 && cc_status.value1 != 0
2377                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value1))
2378                     || (src2 != 0 && cc_status.value2 != 0
2379                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value2)))
2380                   {
2381                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2382                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2383                         /* or if anything in it is volatile.  */
2384                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2385                       {
2386                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2387                         last_ignored_compare = insn;
2388                         break;
2389                       }
2390                   }
2391               }
2392           }
2393
2394         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2395            if the cc's are in a nonstandard state
2396            so that it accomplishes the same thing that it would
2397            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2398
2399         if (cc_status.flags != 0
2400             && JUMP_P (insn)
2401             && GET_CODE (body) == SET
2402             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2403             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2404             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2405             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2406           {
2407             /* This function may alter the contents of its argument
2408                and clear some of the cc_status.flags bits.
2409                It may also return 1 meaning condition now always true
2410                or -1 meaning condition now always false
2411                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2412             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2413             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2414                with its then-operand or its else-operand.  */
2415             if (result == 1)
2416               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2417             if (result == -1)
2418               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2419
2420             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2421                If it has become a no-op, don't try to output it.
2422                (It would not be recognized.)  */
2423             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2424               {
2425                 delete_insn (insn);
2426                 break;
2427               }
2428             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2429               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2430               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2431
2432             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2433             if (result != 0)
2434               INSN_CODE (insn) = -1;
2435           }
2436
2437         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2438            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2439            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2440            set up normally.  */
2441         if (cc_status.flags != 0
2442             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2443             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2444             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2445             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2446           {
2447             /* This function may alter the contents of its argument
2448                and clear some of the cc_status.flags bits.
2449                It may also return 1 meaning condition now always true
2450                or -1 meaning condition now always false
2451                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2452             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2453
2454             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2455                instruction.  */
2456             if (result == -1)
2457               {
2458                 delete_insn (insn);
2459                 break;
2460               }
2461
2462             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2463                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2464             if (result == 1)
2465               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2466
2467             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2468             if (result != 0)
2469               INSN_CODE (insn) = -1;
2470           }
2471
2472         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2473            condition codes without jumping and instructions that
2474            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2475
2476         if (cc_status.flags != 0
2477             && set != 0)
2478           {
2479             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2480
2481             if (!JUMP_P (insn)
2482                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2483               {
2484                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2485                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2486                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2487               }
2488             else
2489               {
2490                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2491                 then_rtx = const_true_rtx;
2492                 else_rtx = const0_rtx;
2493               }
2494
2495             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2496               {
2497               case GTU:
2498               case GT:
2499               case LTU:
2500               case LT:
2501               case GEU:
2502               case GE:
2503               case LEU:
2504               case LE:
2505               case EQ:
2506               case NE:
2507                 {
2508                   int result;
2509                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2510                     break;
2511                   result = alter_cond (cond_rtx);
2512                   if (result == 1)
2513                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2514                   else if (result == -1)
2515                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2516                   else if (result == 2)
2517                     INSN_CODE (insn) = -1;
2518                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2519                     delete_insn (insn);
2520                 }
2521                 break;
2522
2523               default:
2524                 break;
2525               }
2526           }
2527
2528 #endif
2529
2530 #ifdef HAVE_peephole
2531         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2532
2533         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2534           {
2535             rtx next = peephole (insn);
2536             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2537                emit them before the peephole.  */
2538             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2539               {
2540                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2541
2542                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2543                      note = NEXT_INSN (note))
2544                   final_scan_insn (note, file, optimize, nopeepholes, seen);
2545
2546                 /* Put the notes in the proper position for a later
2547                    rescan.  For example, the SH target can do this
2548                    when generating a far jump in a delayed branch
2549                    sequence.  */
2550                 note = NEXT_INSN (insn);
2551                 PREV_INSN (note) = prev;
2552                 NEXT_INSN (prev) = note;
2553                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2554                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2555                 NEXT_INSN (insn) = next;
2556                 PREV_INSN (next) = insn;
2557               }
2558
2559             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2560             body = PATTERN (insn);
2561           }
2562 #endif
2563
2564         /* Try to recognize the instruction.
2565            If successful, verify that the operands satisfy the
2566            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2567            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2568
2569         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2570         cleanup_subreg_operands (insn);
2571
2572         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2573         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2574           {
2575             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2576             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2577             print_rtx_head = "";
2578           }
2579
2580         if (! constrain_operands_cached (1))
2581           fatal_insn_not_found (insn);
2582
2583         /* Some target machines need to prescan each insn before
2584            it is output.  */
2585
2586 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2587         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2588 #endif
2589
2590         if (targetm.have_conditional_execution ()
2591             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2592           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2593
2594 #ifdef HAVE_cc0
2595         cc_prev_status = cc_status;
2596
2597         /* Update `cc_status' for this instruction.
2598            The instruction's output routine may change it further.
2599            If the output routine for a jump insn needs to depend
2600            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2601
2602         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2603 #endif
2604
2605         current_output_insn = debug_insn = insn;
2606
2607 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2608         if (CALL_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2609           dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2610 #endif
2611
2612         /* Find the proper template for this insn.  */
2613         templ = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2614
2615         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2616            which follows a deleted test insn, and that test insn
2617            needs to be reinserted.  */
2618         if (templ == 0)
2619           {
2620             rtx prev;
2621
2622             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2623
2624             /* We have already processed the notes between the setter and
2625                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2626                particularly important if one of the notes is a block
2627                scope note or an EH note.  */
2628             for (prev = insn;
2629                  prev != last_ignored_compare;
2630                  prev = PREV_INSN (prev))
2631               {
2632                 if (NOTE_P (prev))
2633                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2634               }
2635
2636             return prev;
2637           }
2638
2639         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2640            be split.  */
2641         if (templ[0] == '#' && templ[1] == '\0')
2642           {
2643             rtx new_rtx = try_split (body, insn, 0);
2644
2645             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2646             if (new_rtx == insn && PATTERN (new_rtx) == body)
2647               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2648
2649 #ifdef HAVE_ATTR_length
2650             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2651                to ensure that we would have valid length info for the
2652                splitees.  */
2653             gcc_unreachable ();
2654 #endif
2655
2656             return new_rtx;
2657           }
2658
2659 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
2660         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2661            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2662            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2663         targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2664 #endif
2665
2666         if (CALL_P (insn))
2667           {
2668             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2669             x = XEXP (x, 0);
2670             if (x && MEM_P (x) && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2671               {
2672                 tree t;
2673                 x = XEXP (x, 0);
2674                 t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2675                 if (t)
2676                   assemble_external (t);
2677               }
2678           }
2679
2680         /* Output assembler code from the template.  */
2681         output_asm_insn (templ, recog_data.operand);
2682
2683         /* Record point-of-call information for ICF debugging.  */
2684         if (flag_enable_icf_debug && CALL_P (insn))
2685           {
2686             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2687             x = XEXP (x, 0);
2688             if (x && MEM_P (x))
2689               {
2690                 if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2691                   {
2692                     tree t;
2693                     x = XEXP (x, 0);
2694                     t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2695                     if (t)
2696                       (*debug_hooks->direct_call) (t);
2697                   }
2698                 else
2699                   (*debug_hooks->virtual_call) (INSN_UID (insn));
2700               }
2701           }
2702
2703         /* Some target machines need to postscan each insn after
2704            it is output.  */
2705         if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2706           targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, recog_data.operand,
2707                                                recog_data.n_operands);
2708
2709         /* If necessary, report the effect that the instruction has on
2710            the unwind info.   We've already done this for delay slots
2711            and call instructions.  */
2712 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2713         if (final_sequence == 0
2714 #if !defined (HAVE_prologue)
2715             && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2716 #endif
2717             && dwarf2out_do_frame ())
2718           dwarf2out_frame_debug (insn, true);
2719 #endif
2720
2721         current_output_insn = debug_insn = 0;
2722       }
2723     }
2724   return NEXT_INSN (insn);
2725 }
2726 \f
2727 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.
2728    Sets IS_STMT to TRUE if the line should be marked as a possible
2729    breakpoint location.  */
2730
2731 static bool
2732 notice_source_line (rtx insn, bool *is_stmt)
2733 {
2734   const char *filename;
2735   int linenum;
2736
2737   if (override_filename)
2738     {
2739       filename = override_filename;
2740       linenum = override_linenum;
2741     }
2742   else
2743     {
2744       filename = insn_file (insn);
2745       linenum = insn_line (insn);
2746     }
2747
2748   if (filename == NULL)
2749     return false;
2750
2751   if (force_source_line
2752       || filename != last_filename
2753       || last_linenum != linenum)
2754     {
2755       force_source_line = false;
2756       last_filename = filename;
2757       last_linenum = linenum;
2758       last_discriminator = discriminator;
2759       *is_stmt = true;
2760       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2761       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2762       return true;
2763     }
2764
2765   if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && last_discriminator != discriminator)
2766     {
2767       /* If the discriminator changed, but the line number did not,
2768          output the line table entry with is_stmt false so the
2769          debugger does not treat this as a breakpoint location.  */
2770       last_discriminator = discriminator;
2771       *is_stmt = false;
2772       return true;
2773     }
2774
2775   return false;
2776 }
2777 \f
2778 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2779    directly to the desired hard register.  */
2780
2781 void
2782 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2783 {
2784   int i;
2785   bool changed = false;
2786   extract_insn_cached (insn);
2787   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2788     {
2789       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2790          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2791          already if we are inside a match_operator expression that
2792          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2793          expression directly.  */
2794       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2795         {
2796           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2797           changed = true;
2798         }
2799       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2800                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2801                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2802         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
2803     }
2804
2805   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2806     {
2807       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2808         {
2809           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2810           changed = true;
2811         }
2812       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2813                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2814                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2815         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
2816     }
2817   if (changed)
2818     df_insn_rescan (insn);
2819 }
2820
2821 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2822    based on the thing it is a subreg of.  */
2823
2824 rtx
2825 alter_subreg (rtx *xp)
2826 {
2827   rtx x = *xp;
2828   rtx y = SUBREG_REG (x);
2829
2830   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2831      We are required to.  */
2832   if (MEM_P (y))
2833     {
2834       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2835
2836       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2837          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2838       if (offset == 0
2839           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2840         {
2841           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2842                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2843           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2844             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2845           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2846             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2847         }
2848
2849       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2850     }
2851   else
2852     {
2853       rtx new_rtx = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2854                                  SUBREG_BYTE (x));
2855
2856       if (new_rtx != 0)
2857         *xp = new_rtx;
2858       else if (REG_P (y))
2859         {
2860           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2861           unsigned int regno;
2862           HOST_WIDE_INT offset;
2863
2864           regno = subreg_regno (x);
2865           if (subreg_lowpart_p (x))
2866             offset = byte_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (y));
2867           else
2868             offset = SUBREG_BYTE (x);
2869           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, offset);
2870         }
2871     }
2872
2873   return *xp;
2874 }
2875
2876 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2877
2878 static rtx
2879 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
2880 {
2881   rtx x = *xp;
2882   switch (GET_CODE (x))
2883     {
2884     case PLUS:
2885     case MULT:
2886     case AND:
2887       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2888       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
2889       break;
2890
2891     case MEM:
2892     case ZERO_EXTEND:
2893       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2894       break;
2895
2896     case SUBREG:
2897       *changed = true;
2898       return alter_subreg (xp);
2899
2900     default:
2901       break;
2902     }
2903
2904   return *xp;
2905 }
2906 \f
2907 #ifdef HAVE_cc0
2908
2909 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2910    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2911    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2912
2913    The value is normally 0.
2914    1 means that the condition has become always true.
2915    -1 means that the condition has become always false.
2916    2 means that COND has been altered.  */
2917
2918 static int
2919 alter_cond (rtx cond)
2920 {
2921   int value = 0;
2922
2923   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2924     {
2925       value = 2;
2926       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2927     }
2928
2929   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2930     {
2931       value = 2;
2932       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2933     }
2934
2935   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2936     switch (GET_CODE (cond))
2937       {
2938       case LE:
2939       case LEU:
2940       case GEU:
2941         /* Jump becomes unconditional.  */
2942         return 1;
2943
2944       case GT:
2945       case GTU:
2946       case LTU:
2947         /* Jump becomes no-op.  */
2948         return -1;
2949
2950       case GE:
2951         PUT_CODE (cond, EQ);
2952         value = 2;
2953         break;
2954
2955       case LT:
2956         PUT_CODE (cond, NE);
2957         value = 2;
2958         break;
2959
2960       default:
2961         break;
2962       }
2963
2964   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2965     switch (GET_CODE (cond))
2966       {
2967       case GE:
2968       case GEU:
2969         /* Jump becomes unconditional.  */
2970         return 1;
2971
2972       case LT:
2973       case LTU:
2974         /* Jump becomes no-op.  */
2975         return -1;
2976
2977       case LE:
2978       case LEU:
2979         PUT_CODE (cond, EQ);
2980         value = 2;
2981         break;
2982
2983       case GT:
2984       case GTU:
2985         PUT_CODE (cond, NE);
2986         value = 2;
2987         break;
2988
2989       default:
2990         break;
2991       }
2992
2993   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2994     switch (GET_CODE (cond))
2995       {
2996       case GEU:
2997         /* Jump becomes unconditional.  */
2998         return 1;
2999
3000       case LEU:
3001         PUT_CODE (cond, EQ);
3002         value = 2;
3003         break;
3004
3005       case GTU:
3006         PUT_CODE (cond, NE);
3007         value = 2;
3008         break;
3009
3010       case LTU:
3011         /* Jump becomes no-op.  */
3012         return -1;
3013
3014       default:
3015         break;
3016       }
3017
3018   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3019     switch (GET_CODE (cond))
3020       {
3021       default:
3022         gcc_unreachable ();
3023
3024       case NE:
3025         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3026         value = 2;
3027         break;
3028
3029       case EQ:
3030         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3031         value = 2;
3032         break;
3033       }
3034
3035   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3036     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3037        to unsigned.  */
3038     switch (GET_CODE (cond))
3039       {
3040       case LE:
3041         PUT_CODE (cond, LEU);
3042         value = 2;
3043         break;
3044
3045       case LT:
3046         PUT_CODE (cond, LTU);
3047         value = 2;
3048         break;
3049
3050       case GT:
3051         PUT_CODE (cond, GTU);
3052         value = 2;
3053         break;
3054
3055       case GE:
3056         PUT_CODE (cond, GEU);
3057         value = 2;
3058         break;
3059
3060       default:
3061         break;
3062       }
3063
3064   return value;
3065 }
3066 #endif
3067 \f
3068 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3069    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3070
3071 void
3072 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
3073 {
3074   char *fmt_string;
3075   char *new_message;
3076   const char *pfx_str;
3077   va_list ap;
3078
3079   va_start (ap, cmsgid);
3080
3081   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
3082   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
3083   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
3084
3085   if (this_is_asm_operands)
3086     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
3087   else
3088     internal_error ("%s", new_message);
3089
3090   free (fmt_string);
3091   free (new_message);
3092   va_end (ap);
3093 }
3094 \f
3095 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3096
3097 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3098    alternative used.  */
3099
3100 static void
3101 output_asm_name (void)
3102 {
3103   if (debug_insn)
3104     {
3105       int num = INSN_CODE (debug_insn);
3106       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3107                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3108                insn_data[num].name);
3109       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3110         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3111 #ifdef HAVE_ATTR_length
3112       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3113                get_attr_length (debug_insn));
3114 #endif
3115       /* Clear this so only the first assembler insn
3116          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3117       debug_insn = 0;
3118     }
3119 }
3120
3121 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
3122    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
3123    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
3124
3125 static tree
3126 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
3127 {
3128   tree expr;
3129   int inner_addressp;
3130
3131   *paddressp = 0;
3132
3133   if (REG_P (op))
3134     return REG_EXPR (op);
3135   else if (!MEM_P (op))
3136     return 0;
3137
3138   if (MEM_EXPR (op) != 0)
3139     return MEM_EXPR (op);
3140
3141   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
3142   *paddressp = 1;
3143   op = XEXP (op, 0);
3144
3145   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
3146      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
3147      But don't allow the address to itself be indirect.  */
3148   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
3149     return expr;
3150   else if (GET_CODE (op) == PLUS
3151            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
3152     return expr;
3153
3154   while (UNARY_P (op)
3155          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
3156     op = XEXP (op, 0);
3157
3158   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
3159   return inner_addressp ? 0 : expr;
3160 }
3161
3162 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
3163    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
3164    is the number of operands to write.  */
3165
3166 static void
3167 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
3168 {
3169   int wrote = 0;
3170   int i;
3171
3172   for (i = 0; i < nops; i++)
3173     {
3174       int addressp;
3175       rtx op = operands[oporder[i]];
3176       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
3177
3178       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
3179                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
3180       wrote = 1;
3181       if (expr)
3182         {
3183           fprintf (asm_out_file, "%s",
3184                    addressp ? "*" : "");
3185           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
3186           wrote = 1;
3187         }
3188       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
3189                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
3190         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
3191     }
3192 }
3193
3194 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3195    obeying %-directions to substitute operands taken from
3196    the vector OPERANDS.
3197
3198    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3199    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3200       and print the label name with no punctuation.
3201    %cN means require operand N to be a constant
3202       and print the constant expression with no punctuation.
3203    %aN means expect operand N to be a memory address
3204       (not a memory reference!) and print a reference
3205       to that address.
3206    %nN means expect operand N to be a constant
3207       and print a constant expression for minus the value
3208       of the operand, with no other punctuation.  */
3209
3210 void
3211 output_asm_insn (const char *templ, rtx *operands)
3212 {
3213   const char *p;
3214   int c;
3215 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3216   int dialect = 0;
3217 #endif
3218   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
3219   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
3220   int ops = 0;
3221
3222   /* An insn may return a null string template
3223      in a case where no assembler code is needed.  */
3224   if (*templ == 0)
3225     return;
3226
3227   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3228   p = templ;
3229   putc ('\t', asm_out_file);
3230
3231 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3232   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3233 #endif
3234
3235   while ((c = *p++))
3236     switch (c)
3237       {
3238       case '\n':
3239         if (flag_verbose_asm)
3240           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3241         if (flag_print_asm_name)
3242           output_asm_name ();
3243
3244         ops = 0;
3245         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3246
3247         putc (c, asm_out_file);
3248 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3249         while ((c = *p) == '\t')
3250           {
3251             putc (c, asm_out_file);
3252             p++;
3253           }
3254         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3255 #endif
3256         break;
3257
3258 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3259       case '{':
3260         {
3261           int i;
3262
3263           if (dialect)
3264             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3265           else
3266             dialect = 1;
3267
3268           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3269              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3270           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3271             {
3272               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3273                 ;
3274               if (*p == '}')
3275                 break;
3276               if (*p == '|')
3277                 p++;
3278             }
3279
3280           if (*p == '\0')
3281             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3282         }
3283         break;
3284
3285       case '|':
3286         if (dialect)
3287           {
3288             /* Skip to close brace.  */
3289             do
3290               {
3291                 if (*p == '\0')
3292                   {
3293                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3294                     break;
3295                   }
3296               }
3297             while (*p++ != '}');
3298             dialect = 0;
3299           }
3300         else
3301           putc (c, asm_out_file);
3302         break;
3303
3304       case '}':
3305         if (! dialect)
3306           putc (c, asm_out_file);
3307         dialect = 0;
3308         break;
3309 #endif
3310
3311       case '%':
3312         /* %% outputs a single %.  */
3313         if (*p == '%')
3314           {
3315             p++;
3316             putc (c, asm_out_file);
3317           }
3318         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3319            compilation.  This is useful for making local labels that are
3320            referred to more than once in a given insn.  */
3321         else if (*p == '=')
3322           {
3323             p++;
3324             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3325           }
3326         /* % followed by a letter and some digits
3327            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3328            Letters `acln' are implemented directly.
3329            Other letters are passed to `output_operand' so that
3330            the PRINT_OPERAND macro can define them.  */
3331         else if (ISALPHA (*p))
3332           {
3333             int letter = *p++;
3334             unsigned long opnum;
3335             char *endptr;
3336
3337             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3338
3339             if (endptr == p)
3340               output_operand_lossage ("operand number missing "
3341                                       "after %%-letter");
3342             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3343               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3344             else if (letter == 'l')
3345               output_asm_label (operands[opnum]);
3346             else if (letter == 'a')
3347               output_address (operands[opnum]);
3348             else if (letter == 'c')
3349               {
3350                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3351                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3352                 else
3353                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3354               }
3355             else if (letter == 'n')
3356               {
3357                 if (CONST_INT_P (operands[opnum]))
3358                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3359                            - INTVAL (operands[opnum]));
3360                 else
3361                   {
3362                     putc ('-', asm_out_file);
3363                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3364                   }
3365               }
3366             else
3367               output_operand (operands[opnum], letter);
3368
3369             if (!opoutput[opnum])
3370               oporder[ops++] = opnum;
3371             opoutput[opnum] = 1;
3372
3373             p = endptr;
3374             c = *p;
3375           }
3376         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3377         else if (ISDIGIT (*p))
3378           {
3379             unsigned long opnum;
3380             char *endptr;
3381
3382             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3383             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3384               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3385             else
3386               output_operand (operands[opnum], 0);
3387
3388             if (!opoutput[opnum])
3389               oporder[ops++] = opnum;
3390             opoutput[opnum] = 1;
3391
3392             p = endptr;
3393             c = *p;
3394           }
3395         /* % followed by punctuation: output something for that
3396            punctuation character alone, with no operand.
3397            The PRINT_OPERAND macro decides what is actually done.  */
3398 #ifdef PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P
3399         else if (PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P ((unsigned char) *p))
3400           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3401 #endif
3402         else
3403           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3404         break;
3405
3406       default:
3407         putc (c, asm_out_file);
3408       }
3409
3410   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3411   if (flag_verbose_asm)
3412     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3413   if (flag_print_asm_name)
3414     output_asm_name ();
3415
3416   putc ('\n', asm_out_file);
3417 }
3418 \f
3419 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3420
3421 void
3422 output_asm_label (rtx x)
3423 {
3424   char buf[256];
3425
3426   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3427     x = XEXP (x, 0);
3428   if (LABEL_P (x)
3429       || (NOTE_P (x)
3430           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3431     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3432   else
3433     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3434
3435   assemble_name (asm_out_file, buf);
3436 }
3437
3438 /* Helper rtx-iteration-function for mark_symbol_refs_as_used and
3439    output_operand.  Marks SYMBOL_REFs as referenced through use of
3440    assemble_external.  */
3441
3442 static int
3443 mark_symbol_ref_as_used (rtx *xp, void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
3444 {
3445   rtx x = *xp;
3446
3447   /* If we have a used symbol, we may have to emit assembly
3448      annotations corresponding to whether the symbol is external, weak
3449      or has non-default visibility.  */
3450   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
3451     {
3452       tree t;
3453
3454       t = SYMBOL_REF_DECL (x);
3455       if (t)
3456         assemble_external (t);
3457
3458       return -1;
3459     }
3460
3461   return 0;
3462 }
3463
3464 /* Marks SYMBOL_REFs in x as referenced through use of assemble_external.  */
3465
3466 void
3467 mark_symbol_refs_as_used (rtx x)
3468 {
3469   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3470 }
3471
3472 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3473    The macro PRINT_OPERAND is defined just to control this function.
3474    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3475    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3476    between the % and the digits.
3477    When CODE is a non-letter, X is 0.
3478
3479    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3480    by PRINT_OPERAND.  */
3481
3482 static void
3483 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3484 {
3485   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3486     x = alter_subreg (&x);
3487
3488   /* X must not be a pseudo reg.  */
3489   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3490
3491   PRINT_OPERAND (asm_out_file, x, code);
3492
3493   if (x == NULL_RTX)
3494     return;
3495
3496   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3497 }
3498
3499 /* Print a memory reference operand for address X
3500    using machine-dependent assembler syntax.
3501    The macro PRINT_OPERAND_ADDRESS exists just to control this function.  */
3502
3503 void
3504 output_address (rtx x)
3505 {
3506   bool changed = false;
3507   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3508   PRINT_OPERAND_ADDRESS (asm_out_file, x);
3509 }
3510 \f
3511 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3512    Addition and subtraction are the only arithmetic
3513    that may appear in these expressions.  */
3514
3515 void
3516 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3517 {
3518   char buf[256];
3519
3520  restart:
3521   switch (GET_CODE (x))
3522     {
3523     case PC:
3524       putc ('.', file);
3525       break;
3526
3527     case SYMBOL_REF:
3528       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3529         {
3530           mark_decl_referenced (SYMBOL_REF_DECL (x));
3531           assemble_external (SYMBOL_REF_DECL (x));
3532         }
3533 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3534       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3535 #else
3536       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3537 #endif
3538       break;
3539
3540     case LABEL_REF:
3541       x = XEXP (x, 0);
3542       /* Fall through.  */
3543     case CODE_LABEL:
3544       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3545 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3546       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3547 #else
3548       assemble_name (file, buf);
3549 #endif
3550       break;
3551
3552     case CONST_INT:
3553       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3554       break;
3555
3556     case CONST:
3557       /* This used to output parentheses around the expression,
3558          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3559       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3560       break;
3561
3562     case CONST_DOUBLE:
3563       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3564         {
3565           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3566           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3567             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3568                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_HIGH (x),
3569                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3570           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3571             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3572                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3573           else
3574             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3575         }
3576       else
3577         /* We can't handle floating point constants;
3578            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3579         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3580       break;
3581
3582     case CONST_FIXED:
3583       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3584                (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_FIXED_VALUE_LOW (x));
3585       break;
3586
3587     case PLUS:
3588       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3589       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 0)))
3590         {
3591           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3592           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3593             fprintf (file, "+");
3594           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3595         }
3596       else
3597         {
3598           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3599           if (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
3600               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3601             fprintf (file, "+");
3602           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3603         }
3604       break;
3605
3606     case MINUS:
3607       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3608          since some assemblers can't handle that.  */
3609       x = simplify_subtraction (x);
3610       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3611         goto restart;
3612
3613       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3614       fprintf (file, "-");
3615       if ((CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3616           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3617           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3618         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3619       else
3620         {
3621           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3622           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3623           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3624         }
3625       break;
3626
3627     case ZERO_EXTEND:
3628     case SIGN_EXTEND:
3629     case SUBREG:
3630     case TRUNCATE:
3631       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3632       break;
3633
3634     default:
3635 #ifdef OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA
3636       OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA (file, x, fail);
3637       break;
3638
3639     fail:
3640 #endif
3641       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3642     }
3643 }
3644 \f
3645 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3646    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3647    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3648    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3649    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3650    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3651    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3652
3653    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3654
3655 void
3656 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3657 {
3658   char buf[10];
3659   char *q, c;
3660   va_list argptr;
3661
3662   va_start (argptr, p);
3663
3664   buf[0] = '%';
3665
3666   while ((c = *p++))
3667     switch (c)
3668       {
3669 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3670       case '{':
3671         {
3672           int i;
3673
3674           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3675              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3676           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3677             {
3678               while (*p && *p++ != '|')
3679                 ;
3680
3681               if (*p == '|')
3682                 p++;
3683             }
3684         }
3685         break;
3686
3687       case '|':
3688         /* Skip to close brace.  */
3689         while (*p && *p++ != '}')
3690           ;
3691         break;
3692
3693       case '}':
3694         break;
3695 #endif
3696
3697       case '%':
3698         c = *p++;
3699         q = &buf[1];
3700         while (strchr ("-+ #0", c))
3701           {
3702             *q++ = c;
3703             c = *p++;
3704           }
3705         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3706           {
3707             *q++ = c;
3708             c = *p++;
3709           }
3710         switch (c)
3711           {
3712           case '%':
3713             putc ('%', file);
3714             break;
3715
3716           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3717           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3718           case 'c':
3719             *q++ = c;
3720             *q = 0;
3721             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3722             break;
3723
3724           case 'w':
3725             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3726                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3727                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3728                either `long' or `long long'.  */
3729             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3730             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3731             *q++ = *p++;
3732             *q = 0;
3733             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3734             break;
3735
3736           case 'l':
3737             *q++ = c;
3738 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3739             if (*p == 'l')
3740               {
3741                 *q++ = *p++;
3742                 *q++ = *p++;
3743                 *q = 0;
3744                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3745               }
3746             else
3747 #endif
3748               {
3749                 *q++ = *p++;
3750                 *q = 0;
3751                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3752               }
3753
3754             break;
3755
3756           case 's':
3757             *q++ = c;
3758             *q = 0;
3759             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3760             break;
3761
3762           case 'O':
3763 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3764             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3765 #endif
3766             break;
3767
3768           case 'R':
3769 #ifdef REGISTER_PREFIX
3770             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3771 #endif
3772             break;
3773
3774           case 'I':
3775 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3776             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3777 #endif
3778             break;
3779
3780           case 'L':
3781 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3782             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3783 #endif
3784             break;
3785
3786           case 'U':
3787             fputs (user_label_prefix, file);
3788             break;
3789
3790 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3791             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3792                and so are not available to target specific code.  In order to
3793                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3794                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3795                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3796           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3797           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3798           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3799           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3800             break;
3801
3802           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3803 #endif
3804           default:
3805             gcc_unreachable ();
3806           }
3807         break;
3808
3809       default:
3810         putc (c, file);
3811       }
3812   va_end (argptr);
3813 }
3814 \f
3815 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3816    into two rtx's for single words,
3817    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3818    and in *SECOND the other.  */
3819
3820 void
3821 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3822 {
3823   if (CONST_INT_P (value))
3824     {
3825       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3826         {
3827           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3828              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3829              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3830           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3831           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3832
3833           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3834           sign_bit = 1;
3835           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3836
3837           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3838              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3839              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3840              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3841              compiler warning, even though the code would never be
3842              executed.  */
3843           mask = sign_bit << 1;
3844           mask--;
3845
3846           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3847           sign_extend = ~mask;
3848
3849           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3850           low = INTVAL (value);
3851           low &= mask;
3852           if (low & sign_bit)
3853             low |= sign_extend;
3854
3855           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3856              bits, and sign-extend it.  */
3857           high = INTVAL (value);
3858           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
3859           high >>= 1;
3860           high &= mask;
3861           if (high & sign_bit)
3862             high |= sign_extend;
3863
3864           /* Store the words in the target machine order.  */
3865           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3866             {
3867               *first = GEN_INT (high);
3868               *second = GEN_INT (low);
3869             }
3870           else
3871             {
3872               *first = GEN_INT (low);
3873               *second = GEN_INT (high);
3874             }
3875         }
3876       else
3877         {
3878           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3879              is that we regard the value as signed.
3880              So sign-extend it.  */
3881           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3882           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3883             {
3884               *first = high;
3885               *second = value;
3886             }
3887           else
3888             {
3889               *first = value;
3890               *second = high;
3891             }
3892         }
3893     }
3894   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3895     {
3896       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3897         {
3898           *first = const0_rtx;
3899           *second = value;
3900         }
3901       else
3902         {
3903           *first = value;
3904           *second = const0_rtx;
3905         }
3906     }
3907   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3908            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3909            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3910     {
3911       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3912          So order them by the target's convention.  */
3913       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3914         {
3915           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3916           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3917         }
3918       else
3919         {
3920           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3921           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3922         }
3923     }
3924   else
3925     {
3926       REAL_VALUE_TYPE r;
3927       long l[2];
3928       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3929
3930       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3931          format, splits up the floating point double and outputs
3932          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3933          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3934       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3935
3936       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
3937          then sign-extend on the host so that the number will look the same
3938          way on the host that it would on the target.  See for instance
3939          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
3940          warnings.  */
3941
3942 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
3943       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
3944         {
3945           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
3946             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
3947           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
3948             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
3949         }
3950 #endif
3951
3952       *first = GEN_INT (l[0]);
3953       *second = GEN_INT (l[1]);
3954     }
3955 }
3956 \f
3957 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3958
3959 int
3960 leaf_function_p (void)
3961 {
3962   rtx insn;
3963   rtx link;
3964
3965   if (crtl->profile || profile_arc_flag)
3966     return 0;
3967
3968   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3969     {
3970       if (CALL_P (insn)
3971           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3972         return 0;
3973       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3974           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3975           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3976           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3977         return 0;
3978     }
3979   for (link = crtl->epilogue_delay_list;
3980        link;
3981        link = XEXP (link, 1))
3982     {
3983       insn = XEXP (link, 0);
3984
3985       if (CALL_P (insn)
3986           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3987         return 0;
3988       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3989           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3990           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3991           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3992         return 0;
3993     }
3994
3995   return 1;
3996 }
3997
3998 /* Return 1 if branch is a forward branch.
3999    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
4000    output templates to customary add branch prediction hints.
4001  */
4002 int
4003 final_forward_branch_p (rtx insn)
4004 {
4005   int insn_id, label_id;
4006
4007   gcc_assert (uid_shuid);
4008   insn_id = INSN_SHUID (insn);
4009   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
4010   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
4011   gcc_assert (insn_id && label_id);
4012   return insn_id < label_id;
4013 }
4014
4015 /* On some machines, a function with no call insns
4016    can run faster if it doesn't create its own register window.
4017    When output, the leaf function should use only the "output"
4018    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4019    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4020    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4021    Leaf function treatment means renumbering so the function
4022    uses the "output" registers instead.  */
4023
4024 #ifdef LEAF_REGISTERS
4025
4026 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4027    safely renumbered.  */
4028
4029 int
4030 only_leaf_regs_used (void)
4031 {
4032   int i;
4033   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4034
4035   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4036     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
4037         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4038       return 0;
4039
4040   if (crtl->uses_pic_offset_table
4041       && pic_offset_table_rtx != 0
4042       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
4043       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4044     return 0;
4045
4046   return 1;
4047 }
4048
4049 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4050    available in leaf functions.  */
4051
4052 static void
4053 leaf_renumber_regs (rtx first)
4054 {
4055   rtx insn;
4056
4057   /* Renumber only the actual patterns.
4058      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4059      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4060   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4061     if (INSN_P (insn))
4062       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4063   for (insn = crtl->epilogue_delay_list;
4064        insn;
4065        insn = XEXP (insn, 1))
4066     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4067       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4068 }
4069
4070 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4071    available in leaf functions.  */
4072
4073 void
4074 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
4075 {
4076   int i, j;
4077   const char *format_ptr;
4078
4079   if (in_rtx == 0)
4080     return;
4081
4082   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4083      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4084      they  */
4085
4086   if (REG_P (in_rtx))
4087     {
4088       int newreg;
4089
4090       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4091       if (in_rtx->used)
4092         return;
4093
4094       newreg = REGNO (in_rtx);
4095       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4096          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4097       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4098         {
4099           in_rtx->used = 1;
4100           return;
4101         }
4102       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4103       gcc_assert (newreg >= 0);
4104       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
4105       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
4106       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
4107       in_rtx->used = 1;
4108     }
4109
4110   if (INSN_P (in_rtx))
4111     {
4112       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4113          Renumber just the patterns of these insns,
4114          just as we do for the top-level insns.  */
4115       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4116       return;
4117     }
4118
4119   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4120
4121   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4122     switch (*format_ptr++)
4123       {
4124       case 'e':
4125         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4126         break;
4127
4128       case 'E':
4129         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4130           {
4131             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4132               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4133           }
4134         break;
4135
4136       case 'S':
4137       case 's':
4138       case '0':
4139       case 'i':
4140       case 'w':
4141       case 'n':
4142       case 'u':
4143         break;
4144
4145       default:
4146         gcc_unreachable ();
4147       }
4148 }
4149 #endif
4150
4151
4152 /* When -gused is used, emit debug info for only used symbols. But in
4153    addition to the standard intercepted debug_hooks there are some direct
4154    calls into this file, i.e., dbxout_symbol, dbxout_parms, and dbxout_reg_params.
4155    Those routines may also be called from a higher level intercepted routine. So
4156    to prevent recording data for an inner call to one of these for an intercept,
4157    we maintain an intercept nesting counter (debug_nesting). We only save the
4158    intercepted arguments if the nesting is 1.  */
4159 int debug_nesting = 0;
4160
4161 static tree *symbol_queue;
4162 int symbol_queue_index = 0;
4163 static int symbol_queue_size = 0;
4164
4165 /* Generate the symbols for any queued up type symbols we encountered
4166    while generating the type info for some originally used symbol.
4167    This might generate additional entries in the queue.  Only when
4168    the nesting depth goes to 0 is this routine called.  */
4169
4170 void
4171 debug_flush_symbol_queue (void)
4172 {
4173   int i;
4174
4175   /* Make sure that additionally queued items are not flushed
4176      prematurely.  */
4177
4178   ++debug_nesting;
4179
4180   for (i = 0; i < symbol_queue_index; ++i)
4181     {
4182       /* If we pushed queued symbols then such symbols must be
4183          output no matter what anyone else says.  Specifically,
4184          we need to make sure dbxout_symbol() thinks the symbol was
4185          used and also we need to override TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
4186          which may be set for outside reasons.  */
4187       int saved_tree_used = TREE_USED (symbol_queue[i]);
4188       int saved_suppress_debug = TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]);
4189       TREE_USED (symbol_queue[i]) = 1;
4190       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = 0;
4191
4192 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
4193       dbxout_symbol (symbol_queue[i], 0);
4194 #endif
4195
4196       TREE_USED (symbol_queue[i]) = saved_tree_used;
4197       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = saved_suppress_debug;
4198     }
4199
4200   symbol_queue_index = 0;
4201   --debug_nesting;
4202 }
4203
4204 /* Queue a type symbol needed as part of the definition of a decl
4205    symbol.  These symbols are generated when debug_flush_symbol_queue()
4206    is called.  */
4207
4208 void
4209 debug_queue_symbol (tree decl)
4210 {
4211   if (symbol_queue_index >= symbol_queue_size)
4212     {
4213       symbol_queue_size += 10;
4214       symbol_queue = XRESIZEVEC (tree, symbol_queue, symbol_queue_size);
4215     }
4216
4217   symbol_queue[symbol_queue_index++] = decl;
4218 }
4219
4220 /* Free symbol queue.  */
4221 void
4222 debug_free_queue (void)
4223 {
4224   if (symbol_queue)
4225     {
4226       free (symbol_queue);
4227       symbol_queue = NULL;
4228       symbol_queue_size = 0;
4229     }
4230 }
4231 \f
4232 /* Turn the RTL into assembly.  */
4233 static unsigned int
4234 rest_of_handle_final (void)
4235 {
4236   rtx x;
4237   const char *fnname;
4238
4239   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
4240      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
4241
4242   x = DECL_RTL (current_function_decl);
4243   gcc_assert (MEM_P (x));
4244   x = XEXP (x, 0);
4245   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
4246   fnname = XSTR (x, 0);
4247
4248   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
4249   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4250   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4251   final_end_function ();
4252
4253 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
4254   /* ??? The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before
4255      the ".endp" directive that closes the procedure descriptor.  */
4256   output_function_exception_table (fnname);
4257 #endif
4258
4259   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
4260
4261 #ifndef TARGET_UNWIND_INFO
4262   /* Otherwise, it feels unclean to switch sections in the middle.  */
4263   output_function_exception_table (fnname);
4264 #endif
4265
4266   user_defined_section_attribute = false;
4267
4268   /* Free up reg info memory.  */
4269   free_reg_info ();
4270
4271   if (! quiet_flag)
4272     fflush (asm_out_file);
4273
4274   /* Write DBX symbols if requested.  */
4275
4276   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4277      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4278      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4279      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4280      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4281      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4282      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4283      *will* be routed past here.  */
4284
4285   timevar_push (TV_SYMOUT);
4286   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
4287     debug_hooks->function_decl (current_function_decl);
4288   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4289
4290   /* Release the blocks that are linked to DECL_INITIAL() to free the memory.  */
4291   DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
4292
4293   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4294       && targetm.have_ctors_dtors)
4295     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4296                                  decl_init_priority_lookup
4297                                    (current_function_decl));
4298   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4299       && targetm.have_ctors_dtors)
4300     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4301                                 decl_fini_priority_lookup
4302                                   (current_function_decl));
4303   return 0;
4304 }
4305
4306 struct rtl_opt_pass pass_final =
4307 {
4308  {
4309   RTL_PASS,
4310   "final",                              /* name */
4311   NULL,                                 /* gate */
4312   rest_of_handle_final,                 /* execute */
4313   NULL,                                 /* sub */
4314   NULL,                                 /* next */
4315   0,                                    /* static_pass_number */
4316   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4317   0,                                    /* properties_required */
4318   0,                                    /* properties_provided */
4319   0,                                    /* properties_destroyed */
4320   0,                                    /* todo_flags_start */
4321   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
4322  }
4323 };
4324
4325
4326 static unsigned int
4327 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4328 {
4329   /* Shorten branches.  */
4330   shorten_branches (get_insns ());
4331   return 0;
4332 }
4333
4334 struct rtl_opt_pass pass_shorten_branches =
4335 {
4336  {
4337   RTL_PASS,
4338   "shorten",                            /* name */
4339   NULL,                                 /* gate */
4340   rest_of_handle_shorten_branches,      /* execute */
4341   NULL,                                 /* sub */
4342   NULL,                                 /* next */
4343   0,                                    /* static_pass_number */
4344   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4345   0,                                    /* properties_required */
4346   0,                                    /* properties_provided */
4347   0,                                    /* properties_destroyed */
4348   0,                                    /* todo_flags_start */
4349   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
4350  }
4351 };
4352
4353
4354 static unsigned int
4355 rest_of_clean_state (void)
4356 {
4357   rtx insn, next;
4358   FILE *final_output = NULL;
4359   int save_unnumbered = flag_dump_unnumbered;
4360   int save_noaddr = flag_dump_noaddr;
4361
4362   if (flag_dump_final_insns)
4363     {
4364       final_output = fopen (flag_dump_final_insns, "a");
4365       if (!final_output)
4366         {
4367           error ("could not open final insn dump file %qs: %s",
4368                  flag_dump_final_insns, strerror (errno));
4369           flag_dump_final_insns = NULL;
4370         }
4371       else
4372         {
4373           const char *aname;
4374
4375           aname = (IDENTIFIER_POINTER
4376                    (DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl)));
4377           fprintf (final_output, "\n;; Function (%s) %s\n\n", aname,
4378              cfun->function_frequency == FUNCTION_FREQUENCY_HOT
4379              ? " (hot)"
4380              : cfun->function_frequency == FUNCTION_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED
4381              ? " (unlikely executed)"
4382              : "");
4383
4384           flag_dump_noaddr = flag_dump_unnumbered = 1;
4385           if (flag_compare_debug_opt || flag_compare_debug)
4386             dump_flags |= TDF_NOUID;
4387
4388           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4389             if (LABEL_P (insn))
4390               INSN_UID (insn) = CODE_LABEL_NUMBER (insn);
4391             else
4392               INSN_UID (insn) = 0;
4393         }
4394     }
4395
4396   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4397      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4398      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4399      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4400   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4401     {
4402       next = NEXT_INSN (insn);
4403       NEXT_INSN (insn) = NULL;
4404       PREV_INSN (insn) = NULL;
4405
4406       if (final_output
4407           && (!NOTE_P (insn) ||
4408               (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
4409                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_BEG
4410                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END
4411                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE)))
4412         print_rtl_single (final_output, insn);
4413
4414     }
4415
4416   if (final_output)
4417     {
4418       flag_dump_noaddr = save_noaddr;
4419       flag_dump_unnumbered = save_unnumbered;
4420
4421       if (fclose (final_output))
4422         {
4423           error ("could not close final insn dump file %qs: %s",
4424                  flag_dump_final_insns, strerror (errno));
4425           flag_dump_final_insns = NULL;
4426         }
4427     }
4428
4429   /* In case the function was not output,
4430      don't leave any temporary anonymous types
4431      queued up for sdb output.  */
4432 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4433   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4434     sdbout_types (NULL_TREE);
4435 #endif
4436
4437   flag_rerun_cse_after_global_opts = 0;
4438   reload_completed = 0;
4439   epilogue_completed = 0;
4440 #ifdef STACK_REGS
4441   regstack_completed = 0;
4442 #endif
4443
4444   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4445      longer valid.  */
4446   init_insn_lengths ();
4447
4448   /* Show no temporary slots allocated.  */
4449   init_temp_slots ();
4450
4451   free_bb_for_insn ();
4452
4453   delete_tree_ssa ();
4454
4455   if (targetm.binds_local_p (current_function_decl))
4456     {
4457       unsigned int pref = crtl->preferred_stack_boundary;
4458       if (crtl->stack_alignment_needed > crtl->preferred_stack_boundary)
4459         pref = crtl->stack_alignment_needed;
4460       cgraph_rtl_info (current_function_decl)->preferred_incoming_stack_boundary
4461         = pref;
4462     }
4463
4464   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4465      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4466      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4467      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4468
4469      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4470      anymore if we do it here?  */
4471
4472   init_recog_no_volatile ();
4473
4474   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4475   free_after_parsing (cfun);
4476   free_after_compilation (cfun);
4477   return 0;
4478 }
4479
4480 struct rtl_opt_pass pass_clean_state =
4481 {
4482  {
4483   RTL_PASS,
4484   "*clean_state",                       /* name */
4485   NULL,                                 /* gate */
4486   rest_of_clean_state,                  /* execute */
4487   NULL,                                 /* sub */
4488   NULL,                                 /* next */
4489   0,                                    /* static_pass_number */
4490   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4491   0,                                    /* properties_required */
4492   0,                                    /* properties_provided */
4493   PROP_rtl,                             /* properties_destroyed */
4494   0,                                    /* todo_flags_start */
4495   0                                     /* todo_flags_finish */
4496  }
4497 };