OSDN Git Service

2007-07-12 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[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
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 /* This is the final pass of the compiler.
24    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
25
26    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
27    `final' to output assembler code for some RTL code,
28    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
29    If a function is compiled in several pieces, each piece is
30    output separately with `final'.
31
32    Some optimizations are also done at this level.
33    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
34    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
35    are removed by the last jump pass.)
36
37    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
38    seen that the condition codes already had the desired values.
39
40    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
41    have related values, but this may require the following insn
42    (the one that tests the condition codes) to be modified.
43
44    The code for the function prologue and epilogue are generated
45    directly in assembler by the target functions function_prologue and
46    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
47
48 #include "config.h"
49 #include "system.h"
50 #include "coretypes.h"
51 #include "tm.h"
52
53 #include "tree.h"
54 #include "rtl.h"
55 #include "tm_p.h"
56 #include "regs.h"
57 #include "insn-config.h"
58 #include "insn-attr.h"
59 #include "recog.h"
60 #include "conditions.h"
61 #include "flags.h"
62 #include "real.h"
63 #include "hard-reg-set.h"
64 #include "output.h"
65 #include "except.h"
66 #include "function.h"
67 #include "toplev.h"
68 #include "reload.h"
69 #include "intl.h"
70 #include "basic-block.h"
71 #include "target.h"
72 #include "debug.h"
73 #include "expr.h"
74 #include "cfglayout.h"
75 #include "tree-pass.h"
76 #include "timevar.h"
77 #include "cgraph.h"
78 #include "coverage.h"
79 #include "df.h"
80 #include "vecprim.h"
81
82 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
83 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
84                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
85 #endif
86
87 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
88 #include "dwarf2out.h"
89 #endif
90
91 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
92 #include "dbxout.h"
93 #endif
94
95 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
96 #include "sdbout.h"
97 #endif
98
99 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
100    null default for it to save conditionalization later.  */
101 #ifndef CC_STATUS_INIT
102 #define CC_STATUS_INIT
103 #endif
104
105 /* How to start an assembler comment.  */
106 #ifndef ASM_COMMENT_START
107 #define ASM_COMMENT_START ";#"
108 #endif
109
110 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
111 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
112 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C) ((C) == ';')
113 #endif
114
115 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
116 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
117 #endif
118
119 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
120 #define SEEN_BB         1
121 #define SEEN_NOTE       2
122 #define SEEN_EMITTED    4
123
124 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
125 static rtx debug_insn;
126 rtx current_output_insn;
127
128 /* Line number of last NOTE.  */
129 static int last_linenum;
130
131 /* Highest line number in current block.  */
132 static int high_block_linenum;
133
134 /* Likewise for function.  */
135 static int high_function_linenum;
136
137 /* Filename of last NOTE.  */
138 static const char *last_filename;
139
140 /* Whether to force emission of a line note before the next insn.  */
141 static bool force_source_line = false;
142
143 extern const int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
144
145 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
146    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't die.
147    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
148 rtx this_is_asm_operands;
149
150 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
151 static unsigned int insn_noperands;
152
153 /* Compare optimization flag.  */
154
155 static rtx last_ignored_compare = 0;
156
157 /* Assign a unique number to each insn that is output.
158    This can be used to generate unique local labels.  */
159
160 static int insn_counter = 0;
161
162 #ifdef HAVE_cc0
163 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
164    set and examined by output routines
165    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
166
167 CC_STATUS cc_status;
168
169 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
170    from before the insn.  */
171
172 CC_STATUS cc_prev_status;
173 #endif
174
175 /* Nonzero means current function must be given a frame pointer.
176    Initialized in function.c to 0.  Set only in reload1.c as per
177    the needs of the function.  */
178
179 int frame_pointer_needed;
180
181 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
182
183 static int block_depth;
184
185 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
186
187 static int app_on;
188
189 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
190    Zero otherwise.  */
191
192 rtx final_sequence;
193
194 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
195
196 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
197 static int dialect_number;
198 #endif
199
200 #ifdef HAVE_conditional_execution
201 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
202 rtx current_insn_predicate;
203 #endif
204
205 #ifdef HAVE_ATTR_length
206 static int asm_insn_count (rtx);
207 #endif
208 static void profile_function (FILE *);
209 static void profile_after_prologue (FILE *);
210 static bool notice_source_line (rtx);
211 static rtx walk_alter_subreg (rtx *, bool *);
212 static void output_asm_name (void);
213 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx);
214 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
215 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
216 static void output_operand (rtx, int);
217 #ifdef LEAF_REGISTERS
218 static void leaf_renumber_regs (rtx);
219 #endif
220 #ifdef HAVE_cc0
221 static int alter_cond (rtx);
222 #endif
223 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
224 static int final_addr_vec_align (rtx);
225 #endif
226 #ifdef HAVE_ATTR_length
227 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
228 #endif
229 \f
230 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
231
232 void
233 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
234 {
235   app_on = 0;
236   final_sequence = 0;
237
238 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
239   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
240 #endif
241 }
242
243 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
244
245    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
246    contains return instructions wherever needed.  */
247 void
248 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
249                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
250 {
251 }
252
253 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
254 void
255 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
256 {
257 }
258
259 /* Enable APP processing of subsequent output.
260    Used before the output from an `asm' statement.  */
261
262 void
263 app_enable (void)
264 {
265   if (! app_on)
266     {
267       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
268       app_on = 1;
269     }
270 }
271
272 /* Disable APP processing of subsequent output.
273    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
274
275 void
276 app_disable (void)
277 {
278   if (app_on)
279     {
280       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
281       app_on = 0;
282     }
283 }
284 \f
285 /* Return the number of slots filled in the current
286    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
287    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
288
289 #ifdef DELAY_SLOTS
290 int
291 dbr_sequence_length (void)
292 {
293   if (final_sequence != 0)
294     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
295   else
296     return 0;
297 }
298 #endif
299 \f
300 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
301    and to shorten branches.  */
302
303 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
304    `insn_current_length'.  */
305
306 static int *insn_lengths;
307
308 VEC(int,heap) *insn_addresses_;
309
310 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
311 static int insn_lengths_max_uid;
312
313 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
314 int insn_current_address;
315
316 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
317 int insn_last_address;
318
319 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
320 int insn_current_align;
321
322 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
323    gives the next following alignment insn that increases the known
324    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
325    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
326    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
327    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
328    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
329    comments.  */
330
331 struct label_alignment
332 {
333   short alignment;
334   short max_skip;
335 };
336
337 static rtx *uid_align;
338 static int *uid_shuid;
339 static struct label_alignment *label_align;
340
341 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
342
343 void
344 init_insn_lengths (void)
345 {
346   if (uid_shuid)
347     {
348       free (uid_shuid);
349       uid_shuid = 0;
350     }
351   if (insn_lengths)
352     {
353       free (insn_lengths);
354       insn_lengths = 0;
355       insn_lengths_max_uid = 0;
356     }
357 #ifdef HAVE_ATTR_length
358   INSN_ADDRESSES_FREE ();
359 #endif
360   if (uid_align)
361     {
362       free (uid_align);
363       uid_align = 0;
364     }
365 }
366
367 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
368    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
369    length.  */
370 static inline int
371 get_attr_length_1 (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
372                    int (*fallback_fn) (rtx) ATTRIBUTE_UNUSED)
373 {
374 #ifdef HAVE_ATTR_length
375   rtx body;
376   int i;
377   int length = 0;
378
379   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
380     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
381   else
382     switch (GET_CODE (insn))
383       {
384       case NOTE:
385       case BARRIER:
386       case CODE_LABEL:
387         return 0;
388
389       case CALL_INSN:
390         length = fallback_fn (insn);
391         break;
392
393       case JUMP_INSN:
394         body = PATTERN (insn);
395         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
396           {
397             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
398                ADDR_VEC_ALIGN.  */
399           }
400         else
401           length = fallback_fn (insn);
402         break;
403
404       case INSN:
405         body = PATTERN (insn);
406         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
407           return 0;
408
409         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
410           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
411         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
412           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
413             length += get_attr_length (XVECEXP (body, 0, i));
414         else
415           length = fallback_fn (insn);
416         break;
417
418       default:
419         break;
420       }
421
422 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
423   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
424 #endif
425   return length;
426 #else /* not HAVE_ATTR_length */
427   return 0;
428 #define insn_default_length 0
429 #define insn_min_length 0
430 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
431 }
432
433 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
434    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
435 int
436 get_attr_length (rtx insn)
437 {
438   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
439 }
440
441 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
442    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
443 int
444 get_attr_min_length (rtx insn)
445 {
446   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
447 }
448 \f
449 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
450
451 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
452    proper results:
453
454    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
455    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
456    is used in an expression, it means the alignment value of the
457    alignment point.
458
459    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
460    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
461    This is clearly the sum of the instruction lengths.
462
463    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
464    shall call block Y.
465
466    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
467    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
468
469    The estimated padding is then OX - IX.
470
471    OX can be safely estimated as
472
473            if (X >= Y)
474                    OX = round_up(IX, Y)
475            else
476                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
477
478    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
479    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
480
481    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
482    we needn't worry about that when thinking about OX.
483
484    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
485    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
486    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
487    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
488    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
489
490 #ifndef LABEL_ALIGN
491 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
492 #endif
493
494 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
495 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP align_labels_max_skip
496 #endif
497
498 #ifndef LOOP_ALIGN
499 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
500 #endif
501
502 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
503 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP align_loops_max_skip
504 #endif
505
506 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
507 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
508 #endif
509
510 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
511 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP 0
512 #endif
513
514 #ifndef JUMP_ALIGN
515 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
516 #endif
517
518 #ifndef JUMP_ALIGN_MAX_SKIP
519 #define JUMP_ALIGN_MAX_SKIP align_jumps_max_skip
520 #endif
521
522 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
523 static int
524 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
525 {
526   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
527
528   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
529     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
530   return exact_log2 (align);
531
532 }
533
534 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
535 #endif
536
537 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
538 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
539 #endif
540
541 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
542
543 static int min_labelno, max_labelno;
544
545 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
546   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
547
548 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
549   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
550
551 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
552
553 int
554 label_to_alignment (rtx label)
555 {
556   return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
557 }
558
559 #ifdef HAVE_ATTR_length
560 /* The differences in addresses
561    between a branch and its target might grow or shrink depending on
562    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
563    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
564    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
565    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
566    is independent of the alignment the start insn of the range end
567    up on, and that is at least as large as the actual difference.
568    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
569    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
570    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
571    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
572    that it might contribute to a size increase.
573
574    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
575    address difference, in case a machine description wants to introduce
576    some common offset that is added to all offsets in a table.
577    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
578    appropriate adjustment.  */
579
580 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
581    START and END might grow / shrink due to a different address for start
582    which changes the size of alignment insns between START and END.
583    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
584    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
585    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
586    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
587
588 static int
589 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
590 {
591   int uid = INSN_UID (start);
592   rtx align_label;
593   int known_align = 1 << known_align_log;
594   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
595   int fuzz = 0;
596
597   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
598     {
599       int align_addr, new_align;
600
601       uid = INSN_UID (align_label);
602       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
603       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
604         break;
605       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
606       new_align = 1 << known_align_log;
607       if (new_align < known_align)
608         continue;
609       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
610       known_align = new_align;
611     }
612   return fuzz;
613 }
614
615 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
616    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
617    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
618    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
619    address is the end address of the branch as known from the previous
620    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
621    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
622    address of the branch as known from the current pass, plus a value
623    to account for possible size increase due to alignment.
624    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
625    to exclude the branch size.  */
626
627 int
628 insn_current_reference_address (rtx branch)
629 {
630   rtx dest, seq;
631   int seq_uid;
632
633   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
634     return 0;
635
636   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
637   seq_uid = INSN_UID (seq);
638   if (!JUMP_P (branch))
639     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
640        offset to address something in front of the start of the function.
641        Thus, we can treat it like a backward branch.
642        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
643        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
644     return insn_current_address;
645   dest = JUMP_LABEL (branch);
646
647   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
648      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
649   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
650     {
651       /* Forward branch.  */
652       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
653               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
654     }
655   else
656     {
657       /* Backward branch.  */
658       return (insn_current_address
659               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
660     }
661 }
662 #endif /* HAVE_ATTR_length */
663 \f
664 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
665    CFG.  */
666
667 static unsigned int
668 compute_alignments (void)
669 {
670   int log, max_skip, max_log;
671   basic_block bb;
672
673   if (label_align)
674     {
675       free (label_align);
676       label_align = 0;
677     }
678
679   max_labelno = max_label_num ();
680   min_labelno = get_first_label_num ();
681   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
682
683   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
684   if (! optimize || optimize_size)
685     return 0;
686
687   FOR_EACH_BB (bb)
688     {
689       rtx label = BB_HEAD (bb);
690       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
691       edge e;
692       edge_iterator ei;
693
694       if (!LABEL_P (label)
695           || probably_never_executed_bb_p (bb))
696         continue;
697       max_log = LABEL_ALIGN (label);
698       max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
699
700       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
701         {
702           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
703             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
704           else
705             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
706         }
707
708       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
709          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
710          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
711             (so it does not need to be in the cache).
712
713          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
714          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
715          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
716          when function is called.  */
717
718       if (!has_fallthru
719           && (branch_frequency > BB_FREQ_MAX / 10
720               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
721                   && (bb->prev_bb->frequency
722                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
723         {
724           log = JUMP_ALIGN (label);
725           if (max_log < log)
726             {
727               max_log = log;
728               max_skip = JUMP_ALIGN_MAX_SKIP;
729             }
730         }
731       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
732          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
733       if (has_fallthru
734           && maybe_hot_bb_p (bb)
735           && branch_frequency + fallthru_frequency > BB_FREQ_MAX / 10
736           && branch_frequency > fallthru_frequency * 2)
737         {
738           log = LOOP_ALIGN (label);
739           if (max_log < log)
740             {
741               max_log = log;
742               max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
743             }
744         }
745       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
746       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
747     }
748   return 0;
749 }
750
751 struct tree_opt_pass pass_compute_alignments =
752 {
753   NULL,                                 /* name */
754   NULL,                                 /* gate */
755   compute_alignments,                   /* execute */
756   NULL,                                 /* sub */
757   NULL,                                 /* next */
758   0,                                    /* static_pass_number */
759   0,                                    /* tv_id */
760   0,                                    /* properties_required */
761   0,                                    /* properties_provided */
762   0,                                    /* properties_destroyed */
763   0,                                    /* todo_flags_start */
764   0,                                    /* todo_flags_finish */
765   0                                     /* letter */
766 };
767
768 \f
769 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
770    any branches of variable length if possible.  */
771
772 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
773    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
774    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
775    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
776    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
777    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
778    slots.  */
779
780 void
781 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
782 {
783   rtx insn;
784   int max_uid;
785   int i;
786   int max_log;
787   int max_skip;
788 #ifdef HAVE_ATTR_length
789 #define MAX_CODE_ALIGN 16
790   rtx seq;
791   int something_changed = 1;
792   char *varying_length;
793   rtx body;
794   int uid;
795   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
796
797 #endif
798
799   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
800   max_uid = get_max_uid ();
801
802   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
803   free (uid_shuid);
804
805   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
806
807   if (max_labelno != max_label_num ())
808     {
809       int old = max_labelno;
810       int n_labels;
811       int n_old_labels;
812
813       max_labelno = max_label_num ();
814
815       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
816       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
817
818       label_align = xrealloc (label_align,
819                               n_labels * sizeof (struct label_alignment));
820
821       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
822          means that the initialization of array got lost.  */
823       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
824
825       memset (label_align + n_old_labels, 0,
826               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
827     }
828
829   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
830      monotonically rising with insn order.  */
831   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
832      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
833      the CODE_LABEL itself).  */
834
835   max_log = 0;
836   max_skip = 0;
837
838   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
839     {
840       int log;
841
842       INSN_SHUID (insn) = i++;
843       if (INSN_P (insn))
844         continue;
845
846       if (LABEL_P (insn))
847         {
848           rtx next;
849
850           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
851           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
852           if (max_log < log)
853             {
854               max_log = log;
855               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
856             }
857
858           log = LABEL_ALIGN (insn);
859           if (max_log < log)
860             {
861               max_log = log;
862               max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
863             }
864           next = next_nonnote_insn (insn);
865           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
866              section.  */
867           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
868               || readonly_data_section == text_section)
869             if (next && JUMP_P (next))
870               {
871                 rtx nextbody = PATTERN (next);
872                 if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
873                     || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
874                   {
875                     log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
876                     if (max_log < log)
877                       {
878                         max_log = log;
879                         max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
880                       }
881                   }
882               }
883           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
884           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
885           max_log = 0;
886           max_skip = 0;
887         }
888       else if (BARRIER_P (insn))
889         {
890           rtx label;
891
892           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
893                label = NEXT_INSN (label))
894             if (LABEL_P (label))
895               {
896                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
897                 if (max_log < log)
898                   {
899                     max_log = log;
900                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
901                   }
902                 break;
903               }
904         }
905     }
906 #ifdef HAVE_ATTR_length
907
908   /* Allocate the rest of the arrays.  */
909   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
910   insn_lengths_max_uid = max_uid;
911   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
912      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
913   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
914
915   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
916
917   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
918      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
919      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
920      in the alignment chain for an insn that does / has a known
921      alignment of n.  */
922   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
923
924   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
925     align_tab[i] = NULL_RTX;
926   seq = get_last_insn ();
927   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
928     {
929       int uid = INSN_UID (seq);
930       int log;
931       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
932       uid_align[uid] = align_tab[0];
933       if (log)
934         {
935           /* Found an alignment label.  */
936           uid_align[uid] = align_tab[log];
937           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
938             align_tab[i] = seq;
939         }
940     }
941 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
942   if (optimize)
943     {
944       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
945          label fields.  */
946
947       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
948       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
949       int rel;
950
951       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
952         {
953           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
954           int len, i, min, max, insn_shuid;
955           int min_align;
956           addr_diff_vec_flags flags;
957
958           if (!JUMP_P (insn)
959               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
960             continue;
961           pat = PATTERN (insn);
962           len = XVECLEN (pat, 1);
963           gcc_assert (len > 0);
964           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
965           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
966             {
967               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
968               int shuid = INSN_SHUID (lab);
969               if (shuid < min)
970                 {
971                   min = shuid;
972                   min_lab = lab;
973                 }
974               if (shuid > max)
975                 {
976                   max = shuid;
977                   max_lab = lab;
978                 }
979               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
980                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
981             }
982           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
983           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
984           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
985           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
986           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
987           flags.min_align = min_align;
988           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
989           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
990           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
991           flags.min_after_base = min > rel;
992           flags.max_after_base = max > rel;
993           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
994         }
995     }
996 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
997
998   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
999   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1000        insn != 0;
1001        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1002     {
1003       uid = INSN_UID (insn);
1004
1005       insn_lengths[uid] = 0;
1006
1007       if (LABEL_P (insn))
1008         {
1009           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1010           if (log)
1011             {
1012               int align = 1 << log;
1013               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1014               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1015             }
1016         }
1017
1018       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1019
1020       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1021           || LABEL_P (insn))
1022         continue;
1023       if (INSN_DELETED_P (insn))
1024         continue;
1025
1026       body = PATTERN (insn);
1027       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1028         {
1029           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1030              section.  */
1031           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1032               || readonly_data_section == text_section)
1033             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1034                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1035                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1036           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1037         }
1038       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1039         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1040       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1041         {
1042           int i;
1043           int const_delay_slots;
1044 #ifdef DELAY_SLOTS
1045           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1046 #else
1047           const_delay_slots = 0;
1048 #endif
1049           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1050              if the shortening could change the number of delay slots
1051              of the branch.  */
1052           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1053             {
1054               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1055               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1056               int inner_length;
1057
1058               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1059                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1060                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1061                                 * insn_default_length (inner_insn));
1062               else
1063                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1064
1065               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1066               if (const_delay_slots)
1067                 {
1068                   if ((varying_length[inner_uid]
1069                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1070                     varying_length[uid] = 1;
1071                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1072                                                 + insn_lengths[uid]);
1073                 }
1074               else
1075                 varying_length[inner_uid] = 0;
1076               insn_lengths[uid] += inner_length;
1077             }
1078         }
1079       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1080         {
1081           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1082           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1083         }
1084
1085       /* If needed, do any adjustment.  */
1086 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1087       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1088       if (insn_lengths[uid] < 0)
1089         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1090 #endif
1091     }
1092
1093   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1094      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1095      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1096
1097   while (something_changed)
1098     {
1099       something_changed = 0;
1100       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1101       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1102            insn != 0;
1103            insn = NEXT_INSN (insn))
1104         {
1105           int new_length;
1106 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1107           int tmp_length;
1108 #endif
1109           int length_align;
1110
1111           uid = INSN_UID (insn);
1112
1113           if (LABEL_P (insn))
1114             {
1115               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1116               if (log > insn_current_align)
1117                 {
1118                   int align = 1 << log;
1119                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1120                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1121                   insn_current_align = log;
1122                   insn_current_address = new_address;
1123                 }
1124               else
1125                 insn_lengths[uid] = 0;
1126               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1127               continue;
1128             }
1129
1130           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1131           if (length_align < insn_current_align)
1132             insn_current_align = length_align;
1133
1134           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1135           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1136
1137 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1138           if (optimize && JUMP_P (insn)
1139               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1140             {
1141               rtx body = PATTERN (insn);
1142               int old_length = insn_lengths[uid];
1143               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1144               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1145               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1146               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1147               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1148               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1149               rtx prev;
1150               int rel_align = 0;
1151               addr_diff_vec_flags flags;
1152
1153               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1154               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1155
1156               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1157               for (prev = rel_lab;
1158                    prev
1159                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1160                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1161                    prev = PREV_INSN (prev))
1162                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1163                   {
1164                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1165                     break;
1166                   }
1167
1168               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1169                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1170               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1171                  pass; adjust these so that they reflect our current
1172                  estimate for this pass.  */
1173               if (flags.base_after_vec)
1174                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1175               if (flags.min_after_vec)
1176                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1177               if (flags.max_after_vec)
1178                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1179               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1180                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1181                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1182                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1183                  size increase.  */
1184               if (flags.min_after_base)
1185                 {
1186                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1187                      changes we are about to make can change the alignment
1188                      within the observed offset, therefore we have to break
1189                      it up into two parts that are independent.  */
1190                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1191                     {
1192                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1193                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1194                     }
1195                   else
1196                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1197                 }
1198               else
1199                 {
1200                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1201                     {
1202                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1203                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1204                     }
1205                   else
1206                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1207                 }
1208               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1209                  for the offset of MAX_LAB.  */
1210               if (flags.max_after_base)
1211                 {
1212                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1213                     {
1214                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1215                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1216                     }
1217                   else
1218                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1219                 }
1220               else
1221                 {
1222                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1223                     {
1224                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1225                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1226                     }
1227                   else
1228                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1229                 }
1230               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1231                                                         max_addr - rel_addr,
1232                                                         body));
1233               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1234                   || readonly_data_section == text_section)
1235                 {
1236                   insn_lengths[uid]
1237                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1238                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1239                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1240                     something_changed = 1;
1241                 }
1242
1243               continue;
1244             }
1245 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1246
1247           if (! (varying_length[uid]))
1248             {
1249               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1250                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1251                 {
1252                   int i;
1253
1254                   body = PATTERN (insn);
1255                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1256                     {
1257                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1258                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1259
1260                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1261
1262                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1263                     }
1264                 }
1265               else
1266                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1267
1268               continue;
1269             }
1270
1271           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1272             {
1273               int i;
1274
1275               body = PATTERN (insn);
1276               new_length = 0;
1277               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1278                 {
1279                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1280                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1281                   int inner_length;
1282
1283                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1284
1285                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1286                      non-varying length.  */
1287                   if (! varying_length[inner_uid])
1288                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1289                   else
1290                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1291
1292                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1293                     {
1294                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1295                       something_changed = 1;
1296                     }
1297                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1298                   new_length += inner_length;
1299                 }
1300             }
1301           else
1302             {
1303               new_length = insn_current_length (insn);
1304               insn_current_address += new_length;
1305             }
1306
1307 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1308           /* If needed, do any adjustment.  */
1309           tmp_length = new_length;
1310           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1311           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1312 #endif
1313
1314           if (new_length != insn_lengths[uid])
1315             {
1316               insn_lengths[uid] = new_length;
1317               something_changed = 1;
1318             }
1319         }
1320       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1321       if (!optimize)
1322         break;
1323     }
1324
1325   free (varying_length);
1326
1327 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1328 }
1329
1330 #ifdef HAVE_ATTR_length
1331 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1332    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1333    This is used to compute its length.  */
1334
1335 static int
1336 asm_insn_count (rtx body)
1337 {
1338   const char *template;
1339   int count = 1;
1340
1341   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1342     template = XSTR (body, 0);
1343   else
1344     template = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1345
1346   for (; *template; template++)
1347     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*template) || *template == '\n')
1348       count++;
1349
1350   return count;
1351 }
1352 #endif
1353 \f
1354 /* Output assembler code for the start of a function,
1355    and initialize some of the variables in this file
1356    for the new function.  The label for the function and associated
1357    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1358
1359    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1360    FILE is the file to write assembler code to.
1361    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1362      test and compare insns.  */
1363
1364 void
1365 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1366                       int optimize ATTRIBUTE_UNUSED)
1367 {
1368   block_depth = 0;
1369
1370   this_is_asm_operands = 0;
1371
1372   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1373   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1374
1375   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1376
1377   (*debug_hooks->begin_prologue) (last_linenum, last_filename);
1378
1379 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (TARGET_UNWIND_INFO)
1380   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1381     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1382 #endif
1383
1384 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1385   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1386     leaf_renumber_regs (first);
1387 #endif
1388
1389   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1390      if the profiling code comes after the prologue.  */
1391 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1392   if (current_function_profile)
1393     profile_function (file);
1394 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1395
1396 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1397   if (dwarf2out_do_frame ())
1398     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX, false);
1399 #endif
1400
1401   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1402      function.  */
1403   if (write_symbols)
1404     {
1405       reemit_insn_block_notes ();
1406       number_blocks (current_function_decl);
1407       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1408          block in the function.  But, conceptually, that block is
1409          always needed.  */
1410       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1411     }
1412
1413   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1414   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1415
1416   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1417      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1418 #ifdef HAVE_prologue
1419   if (! HAVE_prologue)
1420 #endif
1421     profile_after_prologue (file);
1422 }
1423
1424 static void
1425 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1426 {
1427 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1428   if (current_function_profile)
1429     profile_function (file);
1430 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1431 }
1432
1433 static void
1434 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1435 {
1436 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1437 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1438 #endif
1439 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1440   int sval = current_function_returns_struct;
1441   rtx svrtx = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
1442 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) || defined(STATIC_CHAIN_REGNUM)
1443   int cxt = cfun->static_chain_decl != NULL;
1444 #endif
1445 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1446
1447   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1448     {
1449       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1450       switch_to_section (data_section);
1451       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1452       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1453       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1454     }
1455
1456   switch_to_section (current_function_section ());
1457
1458 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1459   if (sval && svrtx != NULL_RTX && REG_P (svrtx))
1460     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (svrtx));
1461 #endif
1462
1463 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1464   if (cxt)
1465     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1466 #else
1467 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1468   if (cxt)
1469     {
1470       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1471     }
1472 #endif
1473 #endif
1474
1475   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1476
1477 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1478   if (cxt)
1479     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1480 #else
1481 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1482   if (cxt)
1483     {
1484       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1485     }
1486 #endif
1487 #endif
1488
1489 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1490   if (sval && svrtx != NULL_RTX && REG_P (svrtx))
1491     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (svrtx));
1492 #endif
1493 }
1494
1495 /* Output assembler code for the end of a function.
1496    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1497    even though not all of them are needed.  */
1498
1499 void
1500 final_end_function (void)
1501 {
1502   app_disable ();
1503
1504   (*debug_hooks->end_function) (high_function_linenum);
1505
1506   /* Finally, output the function epilogue:
1507      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1508   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1509
1510   /* And debug output.  */
1511   (*debug_hooks->end_epilogue) (last_linenum, last_filename);
1512
1513 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1514   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1515       && dwarf2out_do_frame ())
1516     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1517 #endif
1518 }
1519 \f
1520 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1521    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1522
1523 void
1524 final (rtx first, FILE *file, int optimize)
1525 {
1526   rtx insn;
1527   int max_uid = 0;
1528   int seen = 0;
1529
1530   last_ignored_compare = 0;
1531
1532   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1533     {
1534       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1535         max_uid = INSN_UID (insn);
1536 #ifdef HAVE_cc0
1537       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1538          jumps to each branch only reached from one place.  */
1539       if (optimize && JUMP_P (insn))
1540         {
1541           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1542           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1543             {
1544               LABEL_REFS (lab) = insn;
1545             }
1546         }
1547 #endif
1548     }
1549
1550   init_recog ();
1551
1552   CC_STATUS_INIT;
1553
1554   /* Output the insns.  */
1555   for (insn = first; insn;)
1556     {
1557 #ifdef HAVE_ATTR_length
1558       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1559         {
1560           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1561              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1562           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1563           insn_current_address = -1;
1564         }
1565       else
1566         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1567 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1568
1569       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, 0, &seen);
1570     }
1571 }
1572 \f
1573 const char *
1574 get_insn_template (int code, rtx insn)
1575 {
1576   switch (insn_data[code].output_format)
1577     {
1578     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1579       return insn_data[code].output.single;
1580     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1581       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1582     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1583       gcc_assert (insn);
1584       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1585
1586     default:
1587       gcc_unreachable ();
1588     }
1589 }
1590
1591 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1592    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1593    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1594
1595    The case fall-through in this function is intentional.  */
1596 static void
1597 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1598 {
1599   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1600
1601   switch (LABEL_KIND (insn))
1602     {
1603     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1604 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1605       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1606 #endif
1607     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1608       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1609     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1610 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1611       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1612 #endif
1613       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1614       break;
1615
1616     case LABEL_NORMAL:
1617     default:
1618       gcc_unreachable ();
1619     }
1620 }
1621
1622 /* The final scan for one insn, INSN.
1623    Args are same as in `final', except that INSN
1624    is the insn being scanned.
1625    Value returned is the next insn to be scanned.
1626
1627    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1628    used for within delayed branch sequence output).
1629
1630    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1631    debug information.  We force the emission of a line note after
1632    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1633    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1634    first.  */
1635
1636 rtx
1637 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize ATTRIBUTE_UNUSED,
1638                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
1639 {
1640 #ifdef HAVE_cc0
1641   rtx set;
1642 #endif
1643   rtx next;
1644
1645   insn_counter++;
1646
1647   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1648      template of "#") while not optimizing.  */
1649   if (INSN_DELETED_P (insn))
1650     return NEXT_INSN (insn);
1651
1652   switch (GET_CODE (insn))
1653     {
1654     case NOTE:
1655       switch (NOTE_KIND (insn))
1656         {
1657         case NOTE_INSN_DELETED:
1658           break;
1659
1660         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
1661           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
1662           (*debug_hooks->switch_text_section) ();
1663           switch_to_section (current_function_section ());
1664           break;
1665
1666         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1667 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
1668           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1669 #endif
1670
1671           if (flag_debug_asm)
1672             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
1673                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
1674
1675           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1676             {
1677               *seen |= SEEN_EMITTED;
1678               force_source_line = true;
1679             }
1680           else
1681             *seen |= SEEN_BB;
1682
1683           break;
1684
1685         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1686           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1687                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1688           break;
1689
1690         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1691           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1692                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1693           break;
1694
1695         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1696           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1697           profile_after_prologue (file);
1698
1699           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1700             {
1701               *seen |= SEEN_EMITTED;
1702               force_source_line = true;
1703             }
1704           else
1705             *seen |= SEEN_NOTE;
1706
1707           break;
1708
1709         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1710           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1711           break;
1712
1713         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1714           app_disable ();
1715           (*debug_hooks->end_prologue) (last_linenum, last_filename);
1716
1717           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1718             {
1719               *seen |= SEEN_EMITTED;
1720               force_source_line = true;
1721             }
1722           else
1723             *seen |= SEEN_NOTE;
1724
1725           break;
1726
1727         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
1728           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1729               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1730               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1731               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1732               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1733             {
1734               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1735
1736               app_disable ();
1737               ++block_depth;
1738               high_block_linenum = last_linenum;
1739
1740               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1741               (*debug_hooks->begin_block) (last_linenum, n);
1742
1743               /* Mark this block as output.  */
1744               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
1745             }
1746           break;
1747
1748         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
1749           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1750               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1751               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1752               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1753               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1754             {
1755               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1756
1757               app_disable ();
1758
1759               /* End of a symbol-block.  */
1760               --block_depth;
1761               gcc_assert (block_depth >= 0);
1762
1763               (*debug_hooks->end_block) (high_block_linenum, n);
1764             }
1765           break;
1766
1767         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
1768           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
1769              the label could be proved to be unreachable, though still
1770              referenced (in the form of having its address taken.  */
1771           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1772           break;
1773
1774         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
1775           (*debug_hooks->var_location) (insn);
1776           break;
1777
1778         default:
1779           gcc_unreachable ();
1780           break;
1781         }
1782       break;
1783
1784     case BARRIER:
1785 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1786       if (dwarf2out_do_frame ())
1787         dwarf2out_frame_debug (insn, false);
1788 #endif
1789       break;
1790
1791     case CODE_LABEL:
1792       /* The target port might emit labels in the output function for
1793          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
1794       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
1795         {
1796           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1797 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
1798           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
1799 #endif
1800
1801           if (align && NEXT_INSN (insn))
1802             {
1803 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
1804               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
1805 #else
1806 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
1807               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
1808 #else
1809               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
1810 #endif
1811 #endif
1812             }
1813         }
1814 #ifdef HAVE_cc0
1815       CC_STATUS_INIT;
1816       /* If this label is reached from only one place, set the condition
1817          codes from the instruction just before the branch.  */
1818
1819       /* Disabled because some insns set cc_status in the C output code
1820          and NOTICE_UPDATE_CC alone can set incorrect status.  */
1821       if (0 /* optimize && LABEL_NUSES (insn) == 1*/)
1822         {
1823           rtx jump = LABEL_REFS (insn);
1824           rtx barrier = prev_nonnote_insn (insn);
1825           rtx prev;
1826           /* If the LABEL_REFS field of this label has been set to point
1827              at a branch, the predecessor of the branch is a regular
1828              insn, and that branch is the only way to reach this label,
1829              set the condition codes based on the branch and its
1830              predecessor.  */
1831           if (barrier && BARRIER_P (barrier)
1832               && jump && JUMP_P (jump)
1833               && (prev = prev_nonnote_insn (jump))
1834               && NONJUMP_INSN_P (prev))
1835             {
1836               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (prev), prev);
1837               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (jump), jump);
1838             }
1839         }
1840 #endif
1841
1842       if (LABEL_NAME (insn))
1843         (*debug_hooks->label) (insn);
1844
1845       if (app_on)
1846         {
1847           fputs (ASM_APP_OFF, file);
1848           app_on = 0;
1849         }
1850
1851       next = next_nonnote_insn (insn);
1852       if (next != 0 && JUMP_P (next))
1853         {
1854           rtx nextbody = PATTERN (next);
1855
1856           /* If this label is followed by a jump-table,
1857              make sure we put the label in the read-only section.  Also
1858              possibly write the label and jump table together.  */
1859
1860           if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
1861               || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
1862             {
1863 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
1864               /* In this case, the case vector is being moved by the
1865                  target, so don't output the label at all.  Leave that
1866                  to the back end macros.  */
1867 #else
1868               if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
1869                 {
1870                   int log_align;
1871
1872                   switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
1873                                      (current_function_decl));
1874
1875 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
1876                   log_align = ADDR_VEC_ALIGN (next);
1877 #else
1878                   log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
1879 #endif
1880                   ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
1881                 }
1882               else
1883                 switch_to_section (current_function_section ());
1884
1885 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
1886               ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
1887                                      next);
1888 #else
1889               targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1890 #endif
1891 #endif
1892               break;
1893             }
1894         }
1895       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
1896         output_alternate_entry_point (file, insn);
1897       else
1898         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1899       break;
1900
1901     default:
1902       {
1903         rtx body = PATTERN (insn);
1904         int insn_code_number;
1905         const char *template;
1906
1907 #ifdef HAVE_conditional_execution
1908         /* Reset this early so it is correct for ASM statements.  */
1909         current_insn_predicate = NULL_RTX;
1910 #endif
1911         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
1912            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
1913
1914         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
1915             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
1916           break;
1917
1918 #ifdef HAVE_cc0
1919         {
1920           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
1921              the setting of the condition code was done in the delay slot
1922              of the insn that branched here.  So recover the cc status
1923              from the insn that set it.  */
1924
1925           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
1926           if (note)
1927             {
1928               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
1929               cc_prev_status = cc_status;
1930             }
1931         }
1932 #endif
1933
1934         /* Detect insns that are really jump-tables
1935            and output them as such.  */
1936
1937         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1938           {
1939 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
1940             int vlen, idx;
1941 #endif
1942
1943             if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
1944               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
1945                                  (current_function_decl));
1946             else
1947               switch_to_section (current_function_section ());
1948
1949             if (app_on)
1950               {
1951                 fputs (ASM_APP_OFF, file);
1952                 app_on = 0;
1953               }
1954
1955 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
1956             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
1957               {
1958 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
1959                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
1960 #else
1961                 gcc_unreachable ();
1962 #endif
1963               }
1964             else
1965               {
1966 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
1967                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
1968 #else
1969                 gcc_unreachable ();
1970 #endif
1971               }
1972 #else
1973             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
1974             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
1975               {
1976                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
1977                   {
1978 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
1979                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
1980                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
1981 #else
1982                     gcc_unreachable ();
1983 #endif
1984                   }
1985                 else
1986                   {
1987 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
1988                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
1989                       (file,
1990                        body,
1991                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
1992                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
1993 #else
1994                     gcc_unreachable ();
1995 #endif
1996                   }
1997               }
1998 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
1999             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2000                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2001                                  insn);
2002 #endif
2003 #endif
2004
2005             switch_to_section (current_function_section ());
2006
2007             break;
2008           }
2009         /* Output this line note if it is the first or the last line
2010            note in a row.  */
2011         if (notice_source_line (insn))
2012           {
2013             (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename);
2014           }
2015
2016         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2017           {
2018             const char *string = XSTR (body, 0);
2019
2020             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2021             CC_STATUS_INIT;
2022
2023             if (string[0])
2024               {
2025                 location_t loc;
2026
2027                 if (! app_on)
2028                   {
2029                     fputs (ASM_APP_ON, file);
2030                     app_on = 1;
2031                   }
2032 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2033                 loc = ASM_INPUT_SOURCE_LOCATION (body);
2034 #else
2035                 loc.file = ASM_INPUT_SOURCE_FILE (body);
2036                 loc.line = ASM_INPUT_SOURCE_LINE (body);
2037 #endif
2038                 if (*loc.file && loc.line)
2039                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2040                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2041                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2042 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2043                 if (*loc.file && loc.line)
2044                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2045 #endif
2046               }
2047             break;
2048           }
2049
2050         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2051         if (asm_noperands (body) >= 0)
2052           {
2053             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2054             rtx *ops = alloca (noperands * sizeof (rtx));
2055             const char *string;
2056             location_t loc;
2057
2058             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2059             CC_STATUS_INIT;
2060
2061             /* Get out the operand values.  */
2062             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL, &loc);
2063             /* Inhibit dieing on what would otherwise be compiler bugs.  */
2064             insn_noperands = noperands;
2065             this_is_asm_operands = insn;
2066
2067 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2068             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2069 #endif
2070
2071             /* Output the insn using them.  */
2072             if (string[0])
2073               {
2074                 if (! app_on)
2075                   {
2076                     fputs (ASM_APP_ON, file);
2077                     app_on = 1;
2078                   }
2079                 if (loc.file && loc.line)
2080                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2081                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2082                 output_asm_insn (string, ops);
2083 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2084                 if (loc.file && loc.line)
2085                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2086 #endif
2087               }
2088
2089             this_is_asm_operands = 0;
2090             break;
2091           }
2092
2093         if (app_on)
2094           {
2095             fputs (ASM_APP_OFF, file);
2096             app_on = 0;
2097           }
2098
2099         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2100           {
2101             /* A delayed-branch sequence */
2102             int i;
2103
2104             final_sequence = body;
2105
2106             /* Record the delay slots' frame information before the branch.
2107                This is needed for delayed calls: see execute_cfa_program().  */
2108 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2109             if (dwarf2out_do_frame ())
2110               for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2111                 dwarf2out_frame_debug (XVECEXP (body, 0, i), false);
2112 #endif
2113
2114             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2115                force the restoration of a comparison that was previously
2116                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2117                and cause that insn to be restored.  */
2118
2119             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, 1, seen);
2120             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2121               {
2122                 final_sequence = 0;
2123                 return next;
2124               }
2125
2126             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2127               {
2128                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2129                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2130                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2131                    split.  */
2132                 do
2133                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2134                 while (insn != next);
2135               }
2136 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2137             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2138 #endif
2139             final_sequence = 0;
2140
2141             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2142                insns in the delay slot are actually executed before the
2143                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2144                actions in these insns and the CC must be marked as being
2145                clobbered by the function.  */
2146             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2147               {
2148                 CC_STATUS_INIT;
2149               }
2150             break;
2151           }
2152
2153         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2154
2155         body = PATTERN (insn);
2156
2157 #ifdef HAVE_cc0
2158         set = single_set (insn);
2159
2160         /* Check for redundant test and compare instructions
2161            (when the condition codes are already set up as desired).
2162            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2163            it should be possible for the user to alter a variable
2164            with the debugger in between statements
2165            and the next statement should reexamine the variable
2166            to compute the condition codes.  */
2167
2168         if (optimize)
2169           {
2170             if (set
2171                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2172                 && insn != last_ignored_compare)
2173               {
2174                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2175                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2176                 else if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2177                   {
2178                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2179                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2180                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2181                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2182                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2183                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2184                   }
2185                 if ((cc_status.value1 != 0
2186                      && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value1))
2187                     || (cc_status.value2 != 0
2188                         && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value2)))
2189                   {
2190                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2191                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2192                         /* or if anything in it is volatile.  */
2193                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2194                       {
2195                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2196                         last_ignored_compare = insn;
2197                         break;
2198                       }
2199                   }
2200               }
2201           }
2202 #endif
2203
2204 #ifdef HAVE_cc0
2205         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2206            if the cc's are in a nonstandard state
2207            so that it accomplishes the same thing that it would
2208            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2209
2210         if (cc_status.flags != 0
2211             && JUMP_P (insn)
2212             && GET_CODE (body) == SET
2213             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2214             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2215             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2216             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2217           {
2218             /* This function may alter the contents of its argument
2219                and clear some of the cc_status.flags bits.
2220                It may also return 1 meaning condition now always true
2221                or -1 meaning condition now always false
2222                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2223             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2224             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2225                with its then-operand or its else-operand.  */
2226             if (result == 1)
2227               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2228             if (result == -1)
2229               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2230
2231             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2232                If it has become a no-op, don't try to output it.
2233                (It would not be recognized.)  */
2234             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2235               {
2236                 delete_insn (insn);
2237                 break;
2238               }
2239             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2240               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2241               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2242
2243             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2244             if (result != 0)
2245               INSN_CODE (insn) = -1;
2246           }
2247
2248         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2249            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2250            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2251            set up normally.  */
2252         if (cc_status.flags != 0
2253             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2254             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2255             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2256             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2257           {
2258             /* This function may alter the contents of its argument
2259                and clear some of the cc_status.flags bits.
2260                It may also return 1 meaning condition now always true
2261                or -1 meaning condition now always false
2262                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2263             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2264
2265             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2266                instruction.  */
2267             if (result == -1)
2268               {
2269                 delete_insn (insn);
2270                 break;
2271               }
2272
2273             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2274                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2275             if (result == 1)
2276               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2277
2278             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2279             if (result != 0)
2280               INSN_CODE (insn) = -1;
2281           }
2282
2283         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2284            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2285            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2286            set up normally.  */
2287         if (cc_status.flags != 0
2288             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2289             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2290             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2291             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2292           {
2293             /* This function may alter the contents of its argument
2294                and clear some of the cc_status.flags bits.
2295                It may also return 1 meaning condition now always true
2296                or -1 meaning condition now always false
2297                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2298             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2299
2300             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2301                instruction.  */
2302             if (result == -1)
2303               {
2304                 delete_insn (insn);
2305                 break;
2306               }
2307
2308             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2309                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2310             if (result == 1)
2311               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2312
2313             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2314             if (result != 0)
2315               INSN_CODE (insn) = -1;
2316           }
2317
2318         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2319            condition codes without jumping and instructions that
2320            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2321
2322         if (cc_status.flags != 0
2323             && set != 0)
2324           {
2325             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2326
2327             if (!JUMP_P (insn)
2328                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2329               {
2330                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2331                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2332                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2333               }
2334             else
2335               {
2336                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2337                 then_rtx = const_true_rtx;
2338                 else_rtx = const0_rtx;
2339               }
2340
2341             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2342               {
2343               case GTU:
2344               case GT:
2345               case LTU:
2346               case LT:
2347               case GEU:
2348               case GE:
2349               case LEU:
2350               case LE:
2351               case EQ:
2352               case NE:
2353                 {
2354                   int result;
2355                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2356                     break;
2357                   result = alter_cond (cond_rtx);
2358                   if (result == 1)
2359                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2360                   else if (result == -1)
2361                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2362                   else if (result == 2)
2363                     INSN_CODE (insn) = -1;
2364                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2365                     delete_insn (insn);
2366                 }
2367                 break;
2368
2369               default:
2370                 break;
2371               }
2372           }
2373
2374 #endif
2375
2376 #ifdef HAVE_peephole
2377         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2378
2379         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2380           {
2381             rtx next = peephole (insn);
2382             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2383                emit them before the peephole.  */
2384             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2385               {
2386                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2387
2388                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2389                      note = NEXT_INSN (note))
2390                   final_scan_insn (note, file, optimize, nopeepholes, seen);
2391
2392                 /* Put the notes in the proper position for a later
2393                    rescan.  For example, the SH target can do this
2394                    when generating a far jump in a delayed branch
2395                    sequence.  */
2396                 note = NEXT_INSN (insn);
2397                 PREV_INSN (note) = prev;
2398                 NEXT_INSN (prev) = note;
2399                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2400                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2401                 NEXT_INSN (insn) = next;
2402                 PREV_INSN (next) = insn;
2403               }
2404
2405             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2406             body = PATTERN (insn);
2407           }
2408 #endif
2409
2410         /* Try to recognize the instruction.
2411            If successful, verify that the operands satisfy the
2412            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2413            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2414
2415         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2416         cleanup_subreg_operands (insn);
2417
2418         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2419         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2420           {
2421             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2422             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2423             print_rtx_head = "";
2424           }
2425
2426         if (! constrain_operands_cached (1))
2427           fatal_insn_not_found (insn);
2428
2429         /* Some target machines need to prescan each insn before
2430            it is output.  */
2431
2432 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2433         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2434 #endif
2435
2436 #ifdef HAVE_conditional_execution
2437         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2438           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2439 #endif
2440
2441 #ifdef HAVE_cc0
2442         cc_prev_status = cc_status;
2443
2444         /* Update `cc_status' for this instruction.
2445            The instruction's output routine may change it further.
2446            If the output routine for a jump insn needs to depend
2447            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2448
2449         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2450 #endif
2451
2452         current_output_insn = debug_insn = insn;
2453
2454 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2455         if (CALL_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2456           dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2457 #endif
2458
2459         /* Find the proper template for this insn.  */
2460         template = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2461
2462         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2463            which follows a deleted test insn, and that test insn
2464            needs to be reinserted.  */
2465         if (template == 0)
2466           {
2467             rtx prev;
2468
2469             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2470
2471             /* We have already processed the notes between the setter and
2472                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2473                particularly important if one of the notes is a block
2474                scope note or an EH note.  */
2475             for (prev = insn;
2476                  prev != last_ignored_compare;
2477                  prev = PREV_INSN (prev))
2478               {
2479                 if (NOTE_P (prev))
2480                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2481               }
2482
2483             return prev;
2484           }
2485
2486         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2487            be split.  */
2488         if (template[0] == '#' && template[1] == '\0')
2489           {
2490             rtx new = try_split (body, insn, 0);
2491
2492             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2493             if (new == insn && PATTERN (new) == body)
2494               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2495
2496 #ifdef HAVE_ATTR_length
2497             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2498                to ensure that we would have valid length info for the
2499                splitees.  */
2500             gcc_unreachable ();
2501 #endif
2502
2503             return new;
2504           }
2505
2506 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
2507         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2508            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2509            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2510         targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2511 #endif
2512
2513         /* Output assembler code from the template.  */
2514         output_asm_insn (template, recog_data.operand);
2515
2516         /* If necessary, report the effect that the instruction has on
2517            the unwind info.   We've already done this for delay slots
2518            and call instructions.  */
2519 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2520         if (final_sequence == 0
2521 #if !defined (HAVE_prologue)
2522             && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2523 #endif
2524             && dwarf2out_do_frame ())
2525           dwarf2out_frame_debug (insn, true);
2526 #endif
2527
2528         current_output_insn = debug_insn = 0;
2529       }
2530     }
2531   return NEXT_INSN (insn);
2532 }
2533 \f
2534 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.  */
2535
2536 static bool
2537 notice_source_line (rtx insn)
2538 {
2539   const char *filename = insn_file (insn);
2540   int linenum = insn_line (insn);
2541
2542   if (filename
2543       && (force_source_line
2544           || filename != last_filename
2545           || last_linenum != linenum))
2546     {
2547       force_source_line = false;
2548       last_filename = filename;
2549       last_linenum = linenum;
2550       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2551       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2552       return true;
2553     }
2554   return false;
2555 }
2556 \f
2557 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2558    directly to the desired hard register.  */
2559
2560 void
2561 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2562 {
2563   int i;
2564   bool changed = false;
2565   extract_insn_cached (insn);
2566   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2567     {
2568       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2569          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2570          already if we are inside a match_operator expression that
2571          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2572          expression directly.  */
2573       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2574         {
2575           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2576           changed = true;
2577         }
2578       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2579                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2580                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2581         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
2582     }
2583
2584   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2585     {
2586       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2587         {
2588           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2589           changed = true;
2590         }
2591       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2592                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2593                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2594         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
2595     }
2596   if (changed)
2597     df_insn_rescan (insn);
2598 }
2599
2600 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2601    based on the thing it is a subreg of.  */
2602
2603 rtx
2604 alter_subreg (rtx *xp)
2605 {
2606   rtx x = *xp;
2607   rtx y = SUBREG_REG (x);
2608
2609   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2610      We are required to.  */
2611   if (MEM_P (y))
2612     {
2613       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2614
2615       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2616          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2617       if (offset == 0
2618           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2619         {
2620           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2621                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2622           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2623             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2624           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2625             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2626         }
2627
2628       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2629     }
2630   else
2631     {
2632       rtx new = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2633                                  SUBREG_BYTE (x));
2634
2635       if (new != 0)
2636         *xp = new;
2637       else if (REG_P (y))
2638         {
2639           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2640           unsigned int regno = subreg_regno (x);
2641           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, SUBREG_BYTE (x));
2642         }
2643     }
2644
2645   return *xp;
2646 }
2647
2648 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2649
2650 static rtx
2651 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
2652 {
2653   rtx x = *xp;
2654   switch (GET_CODE (x))
2655     {
2656     case PLUS:
2657     case MULT:
2658     case AND:
2659       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2660       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
2661       break;
2662
2663     case MEM:
2664     case ZERO_EXTEND:
2665       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2666       break;
2667
2668     case SUBREG:
2669       *changed = true;
2670       return alter_subreg (xp);
2671
2672     default:
2673       break;
2674     }
2675
2676   return *xp;
2677 }
2678 \f
2679 #ifdef HAVE_cc0
2680
2681 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2682    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2683    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2684
2685    The value is normally 0.
2686    1 means that the condition has become always true.
2687    -1 means that the condition has become always false.
2688    2 means that COND has been altered.  */
2689
2690 static int
2691 alter_cond (rtx cond)
2692 {
2693   int value = 0;
2694
2695   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2696     {
2697       value = 2;
2698       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2699     }
2700
2701   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2702     {
2703       value = 2;
2704       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2705     }
2706
2707   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2708     switch (GET_CODE (cond))
2709       {
2710       case LE:
2711       case LEU:
2712       case GEU:
2713         /* Jump becomes unconditional.  */
2714         return 1;
2715
2716       case GT:
2717       case GTU:
2718       case LTU:
2719         /* Jump becomes no-op.  */
2720         return -1;
2721
2722       case GE:
2723         PUT_CODE (cond, EQ);
2724         value = 2;
2725         break;
2726
2727       case LT:
2728         PUT_CODE (cond, NE);
2729         value = 2;
2730         break;
2731
2732       default:
2733         break;
2734       }
2735
2736   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2737     switch (GET_CODE (cond))
2738       {
2739       case GE:
2740       case GEU:
2741         /* Jump becomes unconditional.  */
2742         return 1;
2743
2744       case LT:
2745       case LTU:
2746         /* Jump becomes no-op.  */
2747         return -1;
2748
2749       case LE:
2750       case LEU:
2751         PUT_CODE (cond, EQ);
2752         value = 2;
2753         break;
2754
2755       case GT:
2756       case GTU:
2757         PUT_CODE (cond, NE);
2758         value = 2;
2759         break;
2760
2761       default:
2762         break;
2763       }
2764
2765   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2766     switch (GET_CODE (cond))
2767       {
2768       case GEU:
2769         /* Jump becomes unconditional.  */
2770         return 1;
2771
2772       case LEU:
2773         PUT_CODE (cond, EQ);
2774         value = 2;
2775         break;
2776
2777       case GTU:
2778         PUT_CODE (cond, NE);
2779         value = 2;
2780         break;
2781
2782       case LTU:
2783         /* Jump becomes no-op.  */
2784         return -1;
2785
2786       default:
2787         break;
2788       }
2789
2790   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
2791     switch (GET_CODE (cond))
2792       {
2793       default:
2794         gcc_unreachable ();
2795
2796       case NE:
2797         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
2798         value = 2;
2799         break;
2800
2801       case EQ:
2802         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
2803         value = 2;
2804         break;
2805       }
2806
2807   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
2808     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
2809        to unsigned.  */
2810     switch (GET_CODE (cond))
2811       {
2812       case LE:
2813         PUT_CODE (cond, LEU);
2814         value = 2;
2815         break;
2816
2817       case LT:
2818         PUT_CODE (cond, LTU);
2819         value = 2;
2820         break;
2821
2822       case GT:
2823         PUT_CODE (cond, GTU);
2824         value = 2;
2825         break;
2826
2827       case GE:
2828         PUT_CODE (cond, GEU);
2829         value = 2;
2830         break;
2831
2832       default:
2833         break;
2834       }
2835
2836   return value;
2837 }
2838 #endif
2839 \f
2840 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
2841    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
2842
2843 void
2844 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
2845 {
2846   char *fmt_string;
2847   char *new_message;
2848   const char *pfx_str;
2849   va_list ap;
2850
2851   va_start (ap, cmsgid);
2852
2853   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
2854   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
2855   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
2856
2857   if (this_is_asm_operands)
2858     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
2859   else
2860     internal_error ("%s", new_message);
2861
2862   free (fmt_string);
2863   free (new_message);
2864   va_end (ap);
2865 }
2866 \f
2867 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
2868
2869 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
2870    alternative used.  */
2871
2872 static void
2873 output_asm_name (void)
2874 {
2875   if (debug_insn)
2876     {
2877       int num = INSN_CODE (debug_insn);
2878       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
2879                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
2880                insn_data[num].name);
2881       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
2882         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
2883 #ifdef HAVE_ATTR_length
2884       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
2885                get_attr_length (debug_insn));
2886 #endif
2887       /* Clear this so only the first assembler insn
2888          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
2889       debug_insn = 0;
2890     }
2891 }
2892
2893 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
2894    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
2895    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
2896
2897 static tree
2898 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
2899 {
2900   tree expr;
2901   int inner_addressp;
2902
2903   *paddressp = 0;
2904
2905   if (REG_P (op))
2906     return REG_EXPR (op);
2907   else if (!MEM_P (op))
2908     return 0;
2909
2910   if (MEM_EXPR (op) != 0)
2911     return MEM_EXPR (op);
2912
2913   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
2914   *paddressp = 1;
2915   op = XEXP (op, 0);
2916
2917   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
2918      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
2919      But don't allow the address to itself be indirect.  */
2920   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
2921     return expr;
2922   else if (GET_CODE (op) == PLUS
2923            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
2924     return expr;
2925
2926   while (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_UNARY
2927          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
2928     op = XEXP (op, 0);
2929
2930   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
2931   return inner_addressp ? 0 : expr;
2932 }
2933
2934 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
2935    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
2936    is the number of operands to write.  */
2937
2938 static void
2939 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
2940 {
2941   int wrote = 0;
2942   int i;
2943
2944   for (i = 0; i < nops; i++)
2945     {
2946       int addressp;
2947       rtx op = operands[oporder[i]];
2948       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
2949
2950       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
2951                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
2952       wrote = 1;
2953       if (expr)
2954         {
2955           fprintf (asm_out_file, "%s",
2956                    addressp ? "*" : "");
2957           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
2958           wrote = 1;
2959         }
2960       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
2961                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
2962         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
2963     }
2964 }
2965
2966 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
2967    obeying %-directions to substitute operands taken from
2968    the vector OPERANDS.
2969
2970    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
2971    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
2972       and print the label name with no punctuation.
2973    %cN means require operand N to be a constant
2974       and print the constant expression with no punctuation.
2975    %aN means expect operand N to be a memory address
2976       (not a memory reference!) and print a reference
2977       to that address.
2978    %nN means expect operand N to be a constant
2979       and print a constant expression for minus the value
2980       of the operand, with no other punctuation.  */
2981
2982 void
2983 output_asm_insn (const char *template, rtx *operands)
2984 {
2985   const char *p;
2986   int c;
2987 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
2988   int dialect = 0;
2989 #endif
2990   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
2991   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
2992   int ops = 0;
2993
2994   /* An insn may return a null string template
2995      in a case where no assembler code is needed.  */
2996   if (*template == 0)
2997     return;
2998
2999   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3000   p = template;
3001   putc ('\t', asm_out_file);
3002
3003 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3004   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3005 #endif
3006
3007   while ((c = *p++))
3008     switch (c)
3009       {
3010       case '\n':
3011         if (flag_verbose_asm)
3012           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3013         if (flag_print_asm_name)
3014           output_asm_name ();
3015
3016         ops = 0;
3017         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3018
3019         putc (c, asm_out_file);
3020 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3021         while ((c = *p) == '\t')
3022           {
3023             putc (c, asm_out_file);
3024             p++;
3025           }
3026         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3027 #endif
3028         break;
3029
3030 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3031       case '{':
3032         {
3033           int i;
3034
3035           if (dialect)
3036             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3037           else
3038             dialect = 1;
3039
3040           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3041              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3042           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3043             {
3044               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3045                 ;
3046               if (*p == '}')
3047                 break;
3048               if (*p == '|')
3049                 p++;
3050             }
3051
3052           if (*p == '\0')
3053             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3054         }
3055         break;
3056
3057       case '|':
3058         if (dialect)
3059           {
3060             /* Skip to close brace.  */
3061             do
3062               {
3063                 if (*p == '\0')
3064                   {
3065                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3066                     break;
3067                   }
3068               }
3069             while (*p++ != '}');
3070             dialect = 0;
3071           }
3072         else
3073           putc (c, asm_out_file);
3074         break;
3075
3076       case '}':
3077         if (! dialect)
3078           putc (c, asm_out_file);
3079         dialect = 0;
3080         break;
3081 #endif
3082
3083       case '%':
3084         /* %% outputs a single %.  */
3085         if (*p == '%')
3086           {
3087             p++;
3088             putc (c, asm_out_file);
3089           }
3090         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3091            compilation.  This is useful for making local labels that are
3092            referred to more than once in a given insn.  */
3093         else if (*p == '=')
3094           {
3095             p++;
3096             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3097           }
3098         /* % followed by a letter and some digits
3099            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3100            Letters `acln' are implemented directly.
3101            Other letters are passed to `output_operand' so that
3102            the PRINT_OPERAND macro can define them.  */
3103         else if (ISALPHA (*p))
3104           {
3105             int letter = *p++;
3106             unsigned long opnum;
3107             char *endptr;
3108
3109             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3110
3111             if (endptr == p)
3112               output_operand_lossage ("operand number missing "
3113                                       "after %%-letter");
3114             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3115               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3116             else if (letter == 'l')
3117               output_asm_label (operands[opnum]);
3118             else if (letter == 'a')
3119               output_address (operands[opnum]);
3120             else if (letter == 'c')
3121               {
3122                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3123                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3124                 else
3125                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3126               }
3127             else if (letter == 'n')
3128               {
3129                 if (GET_CODE (operands[opnum]) == CONST_INT)
3130                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3131                            - INTVAL (operands[opnum]));
3132                 else
3133                   {
3134                     putc ('-', asm_out_file);
3135                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3136                   }
3137               }
3138             else
3139               output_operand (operands[opnum], letter);
3140
3141             if (!opoutput[opnum])
3142               oporder[ops++] = opnum;
3143             opoutput[opnum] = 1;
3144
3145             p = endptr;
3146             c = *p;
3147           }
3148         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3149         else if (ISDIGIT (*p))
3150           {
3151             unsigned long opnum;
3152             char *endptr;
3153
3154             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3155             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3156               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3157             else
3158               output_operand (operands[opnum], 0);
3159
3160             if (!opoutput[opnum])
3161               oporder[ops++] = opnum;
3162             opoutput[opnum] = 1;
3163
3164             p = endptr;
3165             c = *p;
3166           }
3167         /* % followed by punctuation: output something for that
3168            punctuation character alone, with no operand.
3169            The PRINT_OPERAND macro decides what is actually done.  */
3170 #ifdef PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P
3171         else if (PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P ((unsigned char) *p))
3172           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3173 #endif
3174         else
3175           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3176         break;
3177
3178       default:
3179         putc (c, asm_out_file);
3180       }
3181
3182   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3183   if (flag_verbose_asm)
3184     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3185   if (flag_print_asm_name)
3186     output_asm_name ();
3187
3188   putc ('\n', asm_out_file);
3189 }
3190 \f
3191 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3192
3193 void
3194 output_asm_label (rtx x)
3195 {
3196   char buf[256];
3197
3198   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3199     x = XEXP (x, 0);
3200   if (LABEL_P (x)
3201       || (NOTE_P (x)
3202           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3203     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3204   else
3205     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3206
3207   assemble_name (asm_out_file, buf);
3208 }
3209
3210 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3211    The macro PRINT_OPERAND is defined just to control this function.
3212    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3213    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3214    between the % and the digits.
3215    When CODE is a non-letter, X is 0.
3216
3217    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3218    by PRINT_OPERAND.  */
3219
3220 static void
3221 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3222 {
3223   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3224     x = alter_subreg (&x);
3225
3226   /* X must not be a pseudo reg.  */
3227   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3228
3229   PRINT_OPERAND (asm_out_file, x, code);
3230 }
3231
3232 /* Print a memory reference operand for address X
3233    using machine-dependent assembler syntax.
3234    The macro PRINT_OPERAND_ADDRESS exists just to control this function.  */
3235
3236 void
3237 output_address (rtx x)
3238 {
3239   bool changed = false;
3240   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3241   PRINT_OPERAND_ADDRESS (asm_out_file, x);
3242 }
3243 \f
3244 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3245    Addition and subtraction are the only arithmetic
3246    that may appear in these expressions.  */
3247
3248 void
3249 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3250 {
3251   char buf[256];
3252
3253  restart:
3254   switch (GET_CODE (x))
3255     {
3256     case PC:
3257       putc ('.', file);
3258       break;
3259
3260     case SYMBOL_REF:
3261       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3262         mark_decl_referenced (SYMBOL_REF_DECL (x));
3263 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3264       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3265 #else
3266       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3267 #endif
3268       break;
3269
3270     case LABEL_REF:
3271       x = XEXP (x, 0);
3272       /* Fall through.  */
3273     case CODE_LABEL:
3274       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3275 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3276       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3277 #else
3278       assemble_name (file, buf);
3279 #endif
3280       break;
3281
3282     case CONST_INT:
3283       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3284       break;
3285
3286     case CONST:
3287       /* This used to output parentheses around the expression,
3288          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3289       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3290       break;
3291
3292     case CONST_DOUBLE:
3293       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3294         {
3295           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3296           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3297             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3298                      CONST_DOUBLE_HIGH (x), CONST_DOUBLE_LOW (x));
3299           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3300             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3301           else
3302             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3303         }
3304       else
3305         /* We can't handle floating point constants;
3306            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3307         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3308       break;
3309
3310     case PLUS:
3311       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3312       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT)
3313         {
3314           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3315           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3316             fprintf (file, "+");
3317           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3318         }
3319       else
3320         {
3321           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3322           if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT
3323               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3324             fprintf (file, "+");
3325           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3326         }
3327       break;
3328
3329     case MINUS:
3330       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3331          since some assemblers can't handle that.  */
3332       x = simplify_subtraction (x);
3333       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3334         goto restart;
3335
3336       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3337       fprintf (file, "-");
3338       if ((GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3339           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3340           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3341         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3342       else
3343         {
3344           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3345           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3346           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3347         }
3348       break;
3349
3350     case ZERO_EXTEND:
3351     case SIGN_EXTEND:
3352     case SUBREG:
3353       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3354       break;
3355
3356     default:
3357 #ifdef OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA
3358       OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA (file, x, fail);
3359       break;
3360
3361     fail:
3362 #endif
3363       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3364     }
3365 }
3366 \f
3367 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3368    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3369    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3370    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3371    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3372    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3373    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3374
3375    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3376
3377 void
3378 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3379 {
3380   char buf[10];
3381   char *q, c;
3382   va_list argptr;
3383
3384   va_start (argptr, p);
3385
3386   buf[0] = '%';
3387
3388   while ((c = *p++))
3389     switch (c)
3390       {
3391 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3392       case '{':
3393         {
3394           int i;
3395
3396           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3397              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3398           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3399             {
3400               while (*p && *p++ != '|')
3401                 ;
3402
3403               if (*p == '|')
3404                 p++;
3405             }
3406         }
3407         break;
3408
3409       case '|':
3410         /* Skip to close brace.  */
3411         while (*p && *p++ != '}')
3412           ;
3413         break;
3414
3415       case '}':
3416         break;
3417 #endif
3418
3419       case '%':
3420         c = *p++;
3421         q = &buf[1];
3422         while (strchr ("-+ #0", c))
3423           {
3424             *q++ = c;
3425             c = *p++;
3426           }
3427         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3428           {
3429             *q++ = c;
3430             c = *p++;
3431           }
3432         switch (c)
3433           {
3434           case '%':
3435             putc ('%', file);
3436             break;
3437
3438           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3439           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3440           case 'c':
3441             *q++ = c;
3442             *q = 0;
3443             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3444             break;
3445
3446           case 'w':
3447             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3448                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3449                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3450                either `long' or `long long'.  */
3451             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3452             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3453             *q++ = *p++;
3454             *q = 0;
3455             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3456             break;
3457
3458           case 'l':
3459             *q++ = c;
3460 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3461             if (*p == 'l')
3462               {
3463                 *q++ = *p++;
3464                 *q++ = *p++;
3465                 *q = 0;
3466                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3467               }
3468             else
3469 #endif
3470               {
3471                 *q++ = *p++;
3472                 *q = 0;
3473                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3474               }
3475
3476             break;
3477
3478           case 's':
3479             *q++ = c;
3480             *q = 0;
3481             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3482             break;
3483
3484           case 'O':
3485 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3486             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3487 #endif
3488             break;
3489
3490           case 'R':
3491 #ifdef REGISTER_PREFIX
3492             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3493 #endif
3494             break;
3495
3496           case 'I':
3497 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3498             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3499 #endif
3500             break;
3501
3502           case 'L':
3503 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3504             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3505 #endif
3506             break;
3507
3508           case 'U':
3509             fputs (user_label_prefix, file);
3510             break;
3511
3512 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3513             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3514                and so are not available to target specific code.  In order to
3515                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3516                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3517                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3518           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3519           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3520           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3521           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3522             break;
3523
3524           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3525 #endif
3526           default:
3527             gcc_unreachable ();
3528           }
3529         break;
3530
3531       default:
3532         putc (c, file);
3533       }
3534   va_end (argptr);
3535 }
3536 \f
3537 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3538    into two rtx's for single words,
3539    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3540    and in *SECOND the other.  */
3541
3542 void
3543 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3544 {
3545   if (GET_CODE (value) == CONST_INT)
3546     {
3547       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3548         {
3549           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3550              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3551              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3552           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3553           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3554
3555           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3556           sign_bit = 1;
3557           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3558
3559           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3560              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3561              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3562              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3563              compiler warning, even though the code would never be
3564              executed.  */
3565           mask = sign_bit << 1;
3566           mask--;
3567
3568           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3569           sign_extend = ~mask;
3570
3571           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3572           low = INTVAL (value);
3573           low &= mask;
3574           if (low & sign_bit)
3575             low |= sign_extend;
3576
3577           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3578              bits, and sign-extend it.  */
3579           high = INTVAL (value);
3580           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
3581           high >>= 1;
3582           high &= mask;
3583           if (high & sign_bit)
3584             high |= sign_extend;
3585
3586           /* Store the words in the target machine order.  */
3587           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3588             {
3589               *first = GEN_INT (high);
3590               *second = GEN_INT (low);
3591             }
3592           else
3593             {
3594               *first = GEN_INT (low);
3595               *second = GEN_INT (high);
3596             }
3597         }
3598       else
3599         {
3600           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3601              is that we regard the value as signed.
3602              So sign-extend it.  */
3603           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3604           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3605             {
3606               *first = high;
3607               *second = value;
3608             }
3609           else
3610             {
3611               *first = value;
3612               *second = high;
3613             }
3614         }
3615     }
3616   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3617     {
3618       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3619         {
3620           *first = const0_rtx;
3621           *second = value;
3622         }
3623       else
3624         {
3625           *first = value;
3626           *second = const0_rtx;
3627         }
3628     }
3629   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3630            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3631            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3632     {
3633       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3634          So order them by the target's convention.  */
3635       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3636         {
3637           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3638           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3639         }
3640       else
3641         {
3642           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3643           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3644         }
3645     }
3646   else
3647     {
3648       REAL_VALUE_TYPE r;
3649       long l[2];
3650       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3651
3652       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3653          format, splits up the floating point double and outputs
3654          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3655          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3656       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3657
3658       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
3659          then sign-extend on the host so that the number will look the same
3660          way on the host that it would on the target.  See for instance
3661          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
3662          warnings.  */
3663
3664 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
3665       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
3666         {
3667           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
3668             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
3669           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
3670             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
3671         }
3672 #endif
3673
3674       *first = GEN_INT (l[0]);
3675       *second = GEN_INT (l[1]);
3676     }
3677 }
3678 \f
3679 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3680
3681 int
3682 leaf_function_p (void)
3683 {
3684   rtx insn;
3685   rtx link;
3686
3687   if (current_function_profile || profile_arc_flag)
3688     return 0;
3689
3690   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3691     {
3692       if (CALL_P (insn)
3693           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3694         return 0;
3695       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3696           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3697           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3698           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3699         return 0;
3700     }
3701   for (link = current_function_epilogue_delay_list;
3702        link;
3703        link = XEXP (link, 1))
3704     {
3705       insn = XEXP (link, 0);
3706
3707       if (CALL_P (insn)
3708           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3709         return 0;
3710       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3711           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3712           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3713           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3714         return 0;
3715     }
3716
3717   return 1;
3718 }
3719
3720 /* Return 1 if branch is a forward branch.
3721    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
3722    output templates to customary add branch prediction hints.
3723  */
3724 int
3725 final_forward_branch_p (rtx insn)
3726 {
3727   int insn_id, label_id;
3728
3729   gcc_assert (uid_shuid);
3730   insn_id = INSN_SHUID (insn);
3731   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
3732   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
3733   gcc_assert (insn_id && label_id);
3734   return insn_id < label_id;
3735 }
3736
3737 /* On some machines, a function with no call insns
3738    can run faster if it doesn't create its own register window.
3739    When output, the leaf function should use only the "output"
3740    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
3741    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
3742    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
3743    Leaf function treatment means renumbering so the function
3744    uses the "output" registers instead.  */
3745
3746 #ifdef LEAF_REGISTERS
3747
3748 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
3749    safely renumbered.  */
3750
3751 int
3752 only_leaf_regs_used (void)
3753 {
3754   int i;
3755   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
3756
3757   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3758     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
3759         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
3760       return 0;
3761
3762   if (current_function_uses_pic_offset_table
3763       && pic_offset_table_rtx != 0
3764       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
3765       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
3766     return 0;
3767
3768   return 1;
3769 }
3770
3771 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
3772    available in leaf functions.  */
3773
3774 static void
3775 leaf_renumber_regs (rtx first)
3776 {
3777   rtx insn;
3778
3779   /* Renumber only the actual patterns.
3780      The reg-notes can contain frame pointer refs,
3781      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
3782   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3783     if (INSN_P (insn))
3784       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
3785   for (insn = current_function_epilogue_delay_list;
3786        insn;
3787        insn = XEXP (insn, 1))
3788     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
3789       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
3790 }
3791
3792 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
3793    available in leaf functions.  */
3794
3795 void
3796 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
3797 {
3798   int i, j;
3799   const char *format_ptr;
3800
3801   if (in_rtx == 0)
3802     return;
3803
3804   /* Renumber all input-registers into output-registers.
3805      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
3806      they  */
3807
3808   if (REG_P (in_rtx))
3809     {
3810       int newreg;
3811
3812       /* Don't renumber the same reg twice.  */
3813       if (in_rtx->used)
3814         return;
3815
3816       newreg = REGNO (in_rtx);
3817       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
3818          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
3819       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3820         {
3821           in_rtx->used = 1;
3822           return;
3823         }
3824       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
3825       gcc_assert (newreg >= 0);
3826       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
3827       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
3828       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
3829       in_rtx->used = 1;
3830     }
3831
3832   if (INSN_P (in_rtx))
3833     {
3834       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
3835          Renumber just the patterns of these insns,
3836          just as we do for the top-level insns.  */
3837       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
3838       return;
3839     }
3840
3841   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
3842
3843   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
3844     switch (*format_ptr++)
3845       {
3846       case 'e':
3847         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
3848         break;
3849
3850       case 'E':
3851         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
3852           {
3853             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
3854               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
3855           }
3856         break;
3857
3858       case 'S':
3859       case 's':
3860       case '0':
3861       case 'i':
3862       case 'w':
3863       case 'n':
3864       case 'u':
3865         break;
3866
3867       default:
3868         gcc_unreachable ();
3869       }
3870 }
3871 #endif
3872
3873
3874 /* When -gused is used, emit debug info for only used symbols. But in
3875    addition to the standard intercepted debug_hooks there are some direct
3876    calls into this file, i.e., dbxout_symbol, dbxout_parms, and dbxout_reg_params.
3877    Those routines may also be called from a higher level intercepted routine. So
3878    to prevent recording data for an inner call to one of these for an intercept,
3879    we maintain an intercept nesting counter (debug_nesting). We only save the
3880    intercepted arguments if the nesting is 1.  */
3881 int debug_nesting = 0;
3882
3883 static tree *symbol_queue;
3884 int symbol_queue_index = 0;
3885 static int symbol_queue_size = 0;
3886
3887 /* Generate the symbols for any queued up type symbols we encountered
3888    while generating the type info for some originally used symbol.
3889    This might generate additional entries in the queue.  Only when
3890    the nesting depth goes to 0 is this routine called.  */
3891
3892 void
3893 debug_flush_symbol_queue (void)
3894 {
3895   int i;
3896
3897   /* Make sure that additionally queued items are not flushed
3898      prematurely.  */
3899
3900   ++debug_nesting;
3901
3902   for (i = 0; i < symbol_queue_index; ++i)
3903     {
3904       /* If we pushed queued symbols then such symbols must be
3905          output no matter what anyone else says.  Specifically,
3906          we need to make sure dbxout_symbol() thinks the symbol was
3907          used and also we need to override TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
3908          which may be set for outside reasons.  */
3909       int saved_tree_used = TREE_USED (symbol_queue[i]);
3910       int saved_suppress_debug = TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]);
3911       TREE_USED (symbol_queue[i]) = 1;
3912       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = 0;
3913
3914 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
3915       dbxout_symbol (symbol_queue[i], 0);
3916 #endif
3917
3918       TREE_USED (symbol_queue[i]) = saved_tree_used;
3919       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = saved_suppress_debug;
3920     }
3921
3922   symbol_queue_index = 0;
3923   --debug_nesting;
3924 }
3925
3926 /* Queue a type symbol needed as part of the definition of a decl
3927    symbol.  These symbols are generated when debug_flush_symbol_queue()
3928    is called.  */
3929
3930 void
3931 debug_queue_symbol (tree decl)
3932 {
3933   if (symbol_queue_index >= symbol_queue_size)
3934     {
3935       symbol_queue_size += 10;
3936       symbol_queue = xrealloc (symbol_queue,
3937                                symbol_queue_size * sizeof (tree));
3938     }
3939
3940   symbol_queue[symbol_queue_index++] = decl;
3941 }
3942
3943 /* Free symbol queue.  */
3944 void
3945 debug_free_queue (void)
3946 {
3947   if (symbol_queue)
3948     {
3949       free (symbol_queue);
3950       symbol_queue = NULL;
3951       symbol_queue_size = 0;
3952     }
3953 }
3954 \f
3955 /* Turn the RTL into assembly.  */
3956 static unsigned int
3957 rest_of_handle_final (void)
3958 {
3959   rtx x;
3960   const char *fnname;
3961
3962   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
3963      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
3964
3965   x = DECL_RTL (current_function_decl);
3966   gcc_assert (MEM_P (x));
3967   x = XEXP (x, 0);
3968   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
3969   fnname = XSTR (x, 0);
3970
3971   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
3972   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
3973   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
3974   final_end_function ();
3975
3976 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
3977   /* ??? The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before
3978      the ".endp" directive that closes the procedure descriptor.  */
3979   output_function_exception_table (fnname);
3980 #endif
3981
3982   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
3983
3984 #ifndef TARGET_UNWIND_INFO
3985   /* Otherwise, it feels unclean to switch sections in the middle.  */
3986   output_function_exception_table (fnname);
3987 #endif
3988
3989   user_defined_section_attribute = false;
3990
3991   /* Free up reg info memory.  */
3992   free_reg_info ();
3993
3994   if (! quiet_flag)
3995     fflush (asm_out_file);
3996
3997   /* Write DBX symbols if requested.  */
3998
3999   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4000      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4001      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4002      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4003      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4004      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4005      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4006      *will* be routed past here.  */
4007
4008   timevar_push (TV_SYMOUT);
4009   (*debug_hooks->function_decl) (current_function_decl);
4010   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4011   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4012       && targetm.have_ctors_dtors)
4013     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4014                                  decl_init_priority_lookup
4015                                    (current_function_decl));
4016   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4017       && targetm.have_ctors_dtors)
4018     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4019                                 decl_fini_priority_lookup
4020                                   (current_function_decl));
4021   return 0;
4022 }
4023
4024 struct tree_opt_pass pass_final =
4025 {
4026   NULL,                                 /* name */
4027   NULL,                                 /* gate */
4028   rest_of_handle_final,                 /* execute */
4029   NULL,                                 /* sub */
4030   NULL,                                 /* next */
4031   0,                                    /* static_pass_number */
4032   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4033   0,                                    /* properties_required */
4034   0,                                    /* properties_provided */
4035   0,                                    /* properties_destroyed */
4036   0,                                    /* todo_flags_start */
4037   TODO_ggc_collect,                     /* todo_flags_finish */
4038   0                                     /* letter */
4039 };
4040
4041
4042 static unsigned int
4043 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4044 {
4045   /* Shorten branches.  */
4046   shorten_branches (get_insns ());
4047   return 0;
4048 }
4049
4050 struct tree_opt_pass pass_shorten_branches =
4051 {
4052   "shorten",                            /* name */
4053   NULL,                                 /* gate */
4054   rest_of_handle_shorten_branches,      /* execute */
4055   NULL,                                 /* sub */
4056   NULL,                                 /* next */
4057   0,                                    /* static_pass_number */
4058   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4059   0,                                    /* properties_required */
4060   0,                                    /* properties_provided */
4061   0,                                    /* properties_destroyed */
4062   0,                                    /* todo_flags_start */
4063   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
4064   0                                     /* letter */
4065 };
4066
4067
4068 static unsigned int
4069 rest_of_clean_state (void)
4070 {
4071   rtx insn, next;
4072
4073   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4074      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4075      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4076      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4077   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4078     {
4079       next = NEXT_INSN (insn);
4080       NEXT_INSN (insn) = NULL;
4081       PREV_INSN (insn) = NULL;
4082     }
4083
4084   /* In case the function was not output,
4085      don't leave any temporary anonymous types
4086      queued up for sdb output.  */
4087 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4088   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4089     sdbout_types (NULL_TREE);
4090 #endif
4091
4092   reload_completed = 0;
4093   epilogue_completed = 0;
4094 #ifdef STACK_REGS
4095   regstack_completed = 0;
4096 #endif
4097
4098   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4099      longer valid.  */
4100   init_insn_lengths ();
4101
4102   /* Show no temporary slots allocated.  */
4103   init_temp_slots ();
4104
4105   free_bb_for_insn ();
4106
4107   if (targetm.binds_local_p (current_function_decl))
4108     {
4109       int pref = cfun->preferred_stack_boundary;
4110       if (cfun->stack_alignment_needed > cfun->preferred_stack_boundary)
4111         pref = cfun->stack_alignment_needed;
4112       cgraph_rtl_info (current_function_decl)->preferred_incoming_stack_boundary
4113         = pref;
4114     }
4115
4116   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4117      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4118      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4119      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4120
4121      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4122      anymore if we do it here?  */
4123
4124   init_recog_no_volatile ();
4125
4126   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4127   free_after_parsing (cfun);
4128   free_after_compilation (cfun);
4129   return 0;
4130 }
4131
4132 struct tree_opt_pass pass_clean_state =
4133 {
4134   NULL,                                 /* name */
4135   NULL,                                 /* gate */
4136   rest_of_clean_state,                  /* execute */
4137   NULL,                                 /* sub */
4138   NULL,                                 /* next */
4139   0,                                    /* static_pass_number */
4140   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4141   0,                                    /* properties_required */
4142   0,                                    /* properties_provided */
4143   PROP_rtl,                             /* properties_destroyed */
4144   0,                                    /* todo_flags_start */
4145   0,                                    /* todo_flags_finish */
4146   0                                     /* letter */
4147 };
4148