OSDN Git Service

* unwind-dw2-fde.c (__deregister_frame_info): Stringize use
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This is the final pass of the compiler.
23    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
24
25    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
26    `final' to output assembler code for some RTL code,
27    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
28    If a function is compiled in several pieces, each piece is
29    output separately with `final'.
30
31    Some optimizations are also done at this level.
32    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
33    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
34    are removed by the last jump pass.)
35
36    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
37    seen that the condition codes already had the desired values.
38
39    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
40    have related values, but this may require the following insn
41    (the one that tests the condition codes) to be modified.
42
43    The code for the function prologue and epilogue are generated
44    directly as assembler code by the macros FUNCTION_PROLOGUE and
45    FUNCTION_EPILOGUE.  Those instructions never exist as rtl.  */
46
47 #include "config.h"
48 #include "system.h"
49
50 #include "tree.h"
51 #include "rtl.h"
52 #include "tm_p.h"
53 #include "regs.h"
54 #include "insn-config.h"
55 #include "insn-attr.h"
56 #include "recog.h"
57 #include "conditions.h"
58 #include "flags.h"
59 #include "real.h"
60 #include "hard-reg-set.h"
61 #include "output.h"
62 #include "except.h"
63 #include "function.h"
64 #include "toplev.h"
65 #include "reload.h"
66 #include "intl.h"
67 #include "basic-block.h"
68
69 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
70 #include "dbxout.h"
71 #endif /* DBX_DEBUGGING_INFO || XCOFF_DEBUGGING_INFO */
72
73 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
74 #include "xcoffout.h"
75 #endif
76
77 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
78 #include "dwarfout.h"
79 #endif
80
81 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
82 #include "dwarf2out.h"
83 #endif
84
85 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
86 #include "sdbout.h"
87 #endif
88
89 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
90    null default for it to save conditionalization later.  */
91 #ifndef CC_STATUS_INIT
92 #define CC_STATUS_INIT
93 #endif
94
95 /* How to start an assembler comment.  */
96 #ifndef ASM_COMMENT_START
97 #define ASM_COMMENT_START ";#"
98 #endif
99
100 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
101 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
102 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C) ((C) == ';')
103 #endif
104
105 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
106 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
107 #endif
108
109 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
110 static rtx debug_insn;
111 rtx current_output_insn;
112
113 /* Line number of last NOTE.  */
114 static int last_linenum;
115
116 /* Highest line number in current block.  */
117 static int high_block_linenum;
118
119 /* Likewise for function.  */
120 static int high_function_linenum;
121
122 /* Filename of last NOTE.  */
123 static const char *last_filename;
124
125 /* Number of basic blocks seen so far;
126    used if profile_block_flag is set.  */
127 static int count_basic_blocks;
128
129 /* Number of instrumented arcs when profile_arc_flag is set.  */
130 extern int count_instrumented_edges;
131
132 extern int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
133
134 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
135    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't abort.
136    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
137 static rtx this_is_asm_operands;
138
139 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
140 static unsigned int insn_noperands;
141
142 /* Compare optimization flag.  */
143
144 static rtx last_ignored_compare = 0;
145
146 /* Flag indicating this insn is the start of a new basic block.  */
147
148 static int new_block = 1;
149
150 /* Assign a unique number to each insn that is output.
151    This can be used to generate unique local labels.  */
152
153 static int insn_counter = 0;
154
155 #ifdef HAVE_cc0
156 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
157    set and examined by output routines
158    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
159
160 CC_STATUS cc_status;
161
162 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
163    from before the insn.  */
164
165 CC_STATUS cc_prev_status;
166 #endif
167
168 /* Indexed by hardware reg number, is 1 if that register is ever
169    used in the current function.
170
171    In life_analysis, or in stupid_life_analysis, this is set
172    up to record the hard regs used explicitly.  Reload adds
173    in the hard regs used for holding pseudo regs.  Final uses
174    it to generate the code in the function prologue and epilogue
175    to save and restore registers as needed.  */
176
177 char regs_ever_live[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
178
179 /* Nonzero means current function must be given a frame pointer.
180    Set in stmt.c if anything is allocated on the stack there.
181    Set in reload1.c if anything is allocated on the stack there.  */
182
183 int frame_pointer_needed;
184
185 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling.  */
186
187 int profile_label_no;
188
189 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
190
191 static int block_depth;
192
193 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
194
195 static int app_on;
196
197 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
198    Zero otherwise.  */
199
200 rtx final_sequence;
201
202 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
203
204 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
205 static int dialect_number;
206 #endif
207
208 /* Indexed by line number, nonzero if there is a note for that line.  */
209
210 static char *line_note_exists;
211
212 #ifdef HAVE_conditional_execution
213 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
214 rtx current_insn_predicate;
215 #endif
216
217 /* Linked list to hold line numbers for each basic block.  */
218
219 struct bb_list
220 {
221   struct bb_list *next;         /* pointer to next basic block */
222   int line_num;                 /* line number */
223   int file_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored filename */
224   int func_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored function name */
225 };
226
227 static struct bb_list *bb_head  = 0;            /* Head of basic block list */
228 static struct bb_list **bb_tail = &bb_head;     /* Ptr to store next bb ptr */
229 static int bb_file_label_num    = -1;           /* Current label # for file */
230 static int bb_func_label_num    = -1;           /* Current label # for func */
231
232 /* Linked list to hold the strings for each file and function name output.  */
233
234 struct bb_str
235 {
236   struct bb_str *next;          /* pointer to next string */
237   const char *string;           /* string */
238   int label_num;                /* label number */
239   int length;                   /* string length */
240 };
241
242 static struct bb_str *sbb_head  = 0;            /* Head of string list.  */
243 static struct bb_str **sbb_tail = &sbb_head;    /* Ptr to store next bb str */
244 static int sbb_label_num        = 0;            /* Last label used */
245
246 #ifdef HAVE_ATTR_length
247 static int asm_insn_count       PARAMS ((rtx));
248 #endif
249 static void profile_function    PARAMS ((FILE *));
250 static void profile_after_prologue PARAMS ((FILE *));
251 static void add_bb              PARAMS ((FILE *));
252 static int add_bb_string        PARAMS ((const char *, int));
253 static void output_source_line  PARAMS ((FILE *, rtx));
254 static rtx walk_alter_subreg    PARAMS ((rtx));
255 static void output_asm_name     PARAMS ((void));
256 static void output_operand      PARAMS ((rtx, int));
257 #ifdef LEAF_REGISTERS
258 static void leaf_renumber_regs  PARAMS ((rtx));
259 #endif
260 #ifdef HAVE_cc0
261 static int alter_cond           PARAMS ((rtx));
262 #endif
263 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
264 static int final_addr_vec_align PARAMS ((rtx));
265 #endif
266 #ifdef HAVE_ATTR_length
267 static int align_fuzz           PARAMS ((rtx, rtx, int, unsigned));
268 #endif
269 \f
270 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
271
272 void
273 init_final (filename)
274      const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED;
275 {
276   app_on = 0;
277   final_sequence = 0;
278
279 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
280   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
281 #endif
282 }
283
284 /* Called at end of source file,
285    to output the block-profiling table for this entire compilation.  */
286
287 void
288 end_final (filename)
289      const char *filename;
290 {
291   int i;
292
293   if (profile_block_flag || profile_arc_flag)
294     {
295       char name[20];
296       int align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
297       int size, rounded;
298       struct bb_list *ptr;
299       struct bb_str *sptr;
300       int long_bytes = LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT;
301       int pointer_bytes = POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT;
302
303       if (profile_block_flag)
304         size = long_bytes * count_basic_blocks;
305       else
306         size = long_bytes * count_instrumented_edges;
307       rounded = size;
308
309       rounded += (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1;
310       rounded = (rounded / (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
311                  * (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT));
312
313       data_section ();
314
315       /* Output the main header, of 11 words:
316          0:  1 if this file is initialized, else 0.
317          1:  address of file name (LPBX1).
318          2:  address of table of counts (LPBX2).
319          3:  number of counts in the table.
320          4:  always 0, for compatibility with Sun.
321
322          The following are GNU extensions:
323
324          5:  address of table of start addrs of basic blocks (LPBX3).
325          6:  Number of bytes in this header.
326          7:  address of table of function names (LPBX4).
327          8:  address of table of line numbers (LPBX5) or 0.
328          9:  address of table of file names (LPBX6) or 0.
329         10:  space reserved for basic block profiling.  */
330
331       ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
332
333       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 0);
334       /* zero word */
335       assemble_integer (const0_rtx, long_bytes, 1);
336
337       /* address of filename */
338       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 1);
339       assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
340
341       /* address of count table */
342       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
343       assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
344
345       /* count of the # of basic blocks or # of instrumented arcs */
346       if (profile_block_flag)
347         assemble_integer (GEN_INT (count_basic_blocks), long_bytes, 1);
348       else
349         assemble_integer (GEN_INT (count_instrumented_edges), long_bytes, 1);
350
351       /* zero word (link field) */
352       assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
353
354       /* address of basic block start address table */
355       if (profile_block_flag)
356         {
357           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
358           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
359                             1);
360         }
361       else
362         assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
363
364       /* byte count for extended structure.  */
365       assemble_integer (GEN_INT (11 * UNITS_PER_WORD), long_bytes, 1);
366
367       /* address of function name table */
368       if (profile_block_flag)
369         {
370           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 4);
371           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
372                             1);
373         }
374       else
375         assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
376
377       /* address of line number and filename tables if debugging.  */
378       if (write_symbols != NO_DEBUG && profile_block_flag)
379         {
380           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 5);
381           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
382                             pointer_bytes, 1);
383           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 6);
384           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
385                             pointer_bytes, 1);
386         }
387       else
388         {
389           assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
390           assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
391         }
392
393       /* space for extension ptr (link field) */
394       assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
395
396       /* Output the file name changing the suffix to .d for Sun tcov
397          compatibility.  */
398       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 1);
399       {
400         char *cwd = getpwd ();
401         int len = strlen (filename) + strlen (cwd) + 1;
402         char *data_file = (char *) alloca (len + 4);
403
404         strcpy (data_file, cwd);
405         strcat (data_file, "/");
406         strcat (data_file, filename);
407         strip_off_ending (data_file, len);
408         if (profile_block_flag)
409           strcat (data_file, ".d");
410         else
411           strcat (data_file, ".da");
412         assemble_string (data_file, strlen (data_file) + 1);
413       }
414
415       /* Make space for the table of counts.  */
416       if (size == 0)
417         {
418           /* Realign data section.  */
419           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
420           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 2);
421           if (size != 0)
422             assemble_zeros (size);
423         }
424       else
425         {
426           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
427 #ifdef ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL
428           if (flag_shared_data)
429             ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
430           else
431 #endif
432 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGNED_DECL_LOCAL
433             ASM_OUTPUT_ALIGNED_DECL_LOCAL (asm_out_file, NULL_TREE, name,
434                                            size, BIGGEST_ALIGNMENT);
435 #else
436 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL
437             ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL (asm_out_file, name, size,
438                                       BIGGEST_ALIGNMENT);
439 #else
440             ASM_OUTPUT_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
441 #endif
442 #endif
443         }
444
445       /* Output any basic block strings */
446       if (profile_block_flag)
447         {
448           readonly_data_section ();
449           if (sbb_head)
450             {
451               ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
452               for (sptr = sbb_head; sptr != 0; sptr = sptr->next)
453                 {
454                   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBC",
455                                              sptr->label_num);
456                   assemble_string (sptr->string, sptr->length);
457                 }
458             }
459         }
460
461       /* Output the table of addresses.  */
462       if (profile_block_flag)
463         {
464           /* Realign in new section */
465           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
466           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 3);
467           for (i = 0; i < count_basic_blocks; i++)
468             {
469               ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPB", i);
470               assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
471                                 pointer_bytes, 1);
472             }
473         }
474
475       /* Output the table of function names.  */
476       if (profile_block_flag)
477         {
478           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 4);
479           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
480             {
481               if (ptr->func_label_num >= 0)
482                 {
483                   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC",
484                                                ptr->func_label_num);
485                   assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
486                                     pointer_bytes, 1);
487                 }
488               else
489                 assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
490             }
491
492           for (; i < count_basic_blocks; i++)
493             assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
494         }
495
496       if (write_symbols != NO_DEBUG && profile_block_flag)
497         {
498           /* Output the table of line numbers.  */
499           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 5);
500           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
501             assemble_integer (GEN_INT (ptr->line_num), long_bytes, 1);
502
503           for (; i < count_basic_blocks; i++)
504             assemble_integer (const0_rtx, long_bytes, 1);
505
506           /* Output the table of file names.  */
507           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 6);
508           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
509             {
510               if (ptr->file_label_num >= 0)
511                 {
512                   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC",
513                                                ptr->file_label_num);
514                   assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
515                                     pointer_bytes, 1);
516                 }
517               else
518                 assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
519             }
520
521           for (; i < count_basic_blocks; i++)
522             assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
523         }
524
525       /* End with the address of the table of addresses,
526          so we can find it easily, as the last word in the file's text.  */
527       if (profile_block_flag)
528         {
529           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
530           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
531                             1);
532         }
533     }
534 }
535
536 /* Enable APP processing of subsequent output.
537    Used before the output from an `asm' statement.  */
538
539 void
540 app_enable ()
541 {
542   if (! app_on)
543     {
544       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
545       app_on = 1;
546     }
547 }
548
549 /* Disable APP processing of subsequent output.
550    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
551
552 void
553 app_disable ()
554 {
555   if (app_on)
556     {
557       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
558       app_on = 0;
559     }
560 }
561 \f
562 /* Return the number of slots filled in the current
563    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
564    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
565
566 #ifdef DELAY_SLOTS
567 int
568 dbr_sequence_length ()
569 {
570   if (final_sequence != 0)
571     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
572   else
573     return 0;
574 }
575 #endif
576 \f
577 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
578    and to shorten branches.  */
579
580 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
581    `insn_current_length'.  */
582
583 static short *insn_lengths;
584
585 #ifdef HAVE_ATTR_length
586 varray_type insn_addresses_;
587 #endif
588
589 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
590 static int insn_lengths_max_uid;
591
592 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
593 int insn_current_address;
594
595 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
596 int insn_last_address;
597
598 /* konwn invariant alignment of insn being processed.  */
599 int insn_current_align;
600
601 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
602    gives the next following alignment insn that increases the known
603    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
604    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
605    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
606    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
607    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
608    comments.  */
609
610 struct label_alignment
611 {
612   short alignment;
613   short max_skip;
614 };
615
616 static rtx *uid_align;
617 static int *uid_shuid;
618 static struct label_alignment *label_align;
619
620 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
621
622 void
623 init_insn_lengths ()
624 {
625   if (label_align)
626     {
627       free (label_align);
628       label_align = 0;
629     }
630   if (uid_shuid)
631     {
632       free (uid_shuid);
633       uid_shuid = 0;
634     }
635   if (insn_lengths)
636     {
637       free (insn_lengths);
638       insn_lengths = 0;
639       insn_lengths_max_uid = 0;
640     }
641 #ifdef HAVE_ATTR_length
642   INSN_ADDRESSES_FREE ();
643 #endif
644   if (uid_align)
645     {
646       free (uid_align);
647       uid_align = 0;
648     }
649 }
650
651 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
652    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
653
654 int
655 get_attr_length (insn)
656      rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED;
657 {
658 #ifdef HAVE_ATTR_length
659   rtx body;
660   int i;
661   int length = 0;
662
663   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
664     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
665   else
666     switch (GET_CODE (insn))
667       {
668       case NOTE:
669       case BARRIER:
670       case CODE_LABEL:
671         return 0;
672
673       case CALL_INSN:
674         length = insn_default_length (insn);
675         break;
676
677       case JUMP_INSN:
678         body = PATTERN (insn);
679         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
680           {
681             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
682                ADDR_VEC_ALIGN.  */
683           }
684         else
685           length = insn_default_length (insn);
686         break;
687
688       case INSN:
689         body = PATTERN (insn);
690         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
691           return 0;
692
693         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
694           length = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
695         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
696           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
697             length += get_attr_length (XVECEXP (body, 0, i));
698         else
699           length = insn_default_length (insn);
700         break;
701
702       default:
703         break;
704       }
705
706 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
707   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
708 #endif
709   return length;
710 #else /* not HAVE_ATTR_length */
711   return 0;
712 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
713 }
714 \f
715 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
716
717 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
718    proper results:
719
720    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
721    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
722    is used in an expression, it means the alignment value of the
723    alignment point.
724
725    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
726    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
727    This is clearly the sum of the instruction lengths.
728
729    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
730    shall call block Y.
731
732    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
733    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
734
735    The estimated padding is then OX - IX.
736
737    OX can be safely estimated as
738
739            if (X >= Y)
740                    OX = round_up(IX, Y)
741            else
742                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
743
744    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
745    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
746
747    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
748    we needn't worry about that when thinking about OX.
749
750    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
751    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
752    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
753    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
754    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
755
756 #ifndef LABEL_ALIGN
757 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
758 #endif
759
760 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
761 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP (align_labels-1)
762 #endif
763
764 #ifndef LOOP_ALIGN
765 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
766 #endif
767
768 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
769 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP (align_loops-1)
770 #endif
771
772 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
773 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) align_jumps_log
774 #endif
775
776 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
777 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP (align_jumps-1)
778 #endif
779
780 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
781 static int
782 final_addr_vec_align (addr_vec)
783      rtx addr_vec;
784 {
785   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
786
787   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
788     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
789   return exact_log2 (align);
790
791 }
792
793 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
794 #endif
795
796 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
797 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
798 #endif
799
800 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
801
802 static int min_labelno, max_labelno;
803
804 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
805   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
806
807 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
808   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
809
810 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
811
812 int
813 label_to_alignment (label)
814      rtx label;
815 {
816   return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
817 }
818
819 #ifdef HAVE_ATTR_length
820 /* The differences in addresses
821    between a branch and its target might grow or shrink depending on
822    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
823    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
824    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
825    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
826    is independent of the alignment the start insn of the range end
827    up on, and that is at least as large as the actual difference.
828    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
829    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
830    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
831    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
832    that it might contribute to a size increase.
833
834    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
835    address difference, in case a machine description wants to introduce
836    some common offset that is added to all offsets in a table.
837    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 comuptes the
838    appropriate adjustment.  */
839
840 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
841    START and END might grow / shrink due to a different address for start
842    which changes the size of alignment insns between START and END.
843    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
844    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
845    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
846    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
847
848 static int
849 align_fuzz (start, end, known_align_log, growth)
850      rtx start, end;
851      int known_align_log;
852      unsigned growth;
853 {
854   int uid = INSN_UID (start);
855   rtx align_label;
856   int known_align = 1 << known_align_log;
857   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
858   int fuzz = 0;
859
860   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
861     {
862       int align_addr, new_align;
863
864       uid = INSN_UID (align_label);
865       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
866       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
867         break;
868       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
869       new_align = 1 << known_align_log;
870       if (new_align < known_align)
871         continue;
872       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
873       known_align = new_align;
874     }
875   return fuzz;
876 }
877
878 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
879    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
880    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
881    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
882    address is the end address of the branch as known from the previous
883    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
884    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
885    address of the branch as known from the current pass, plus a value
886    to account for possible size increase due to alignment.
887    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
888    to exclude the branch size.  */
889
890 int
891 insn_current_reference_address (branch)
892      rtx branch;
893 {
894   rtx dest, seq;
895   int seq_uid;
896
897   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
898     return 0;
899
900   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
901   seq_uid = INSN_UID (seq);
902   if (GET_CODE (branch) != JUMP_INSN)
903     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
904        offset to address something in front of the start of the function.
905        Thus, we can treat it like a backward branch.
906        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
907        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
908     return insn_current_address;
909   dest = JUMP_LABEL (branch);
910
911   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.  
912      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
913   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
914     {
915       /* Forward branch.  */
916       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
917               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
918     }
919   else
920     {
921       /* Backward branch.  */
922       return (insn_current_address
923               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
924     }
925 }
926 #endif /* HAVE_ATTR_length */
927 \f
928 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
929    any branches of variable length if possible.  */
930
931 /* Give a default value for the lowest address in a function.  */
932
933 #ifndef FIRST_INSN_ADDRESS
934 #define FIRST_INSN_ADDRESS 0
935 #endif
936
937 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
938    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
939    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
940    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
941    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to intergate
942    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
943    slots.  */
944
945 void
946 shorten_branches (first)
947      rtx first ATTRIBUTE_UNUSED;
948 {
949   rtx insn;
950   int max_uid;
951   int i;
952   int max_log;
953   int max_skip;
954 #ifdef HAVE_ATTR_length
955 #define MAX_CODE_ALIGN 16
956   rtx seq;
957   int something_changed = 1;
958   char *varying_length;
959   rtx body;
960   int uid;
961   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
962
963   /* In order to make sure that all instructions have valid length info,
964      we must split them before we compute the address/length info.  */
965
966   for (insn = NEXT_INSN (first); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
967     if (INSN_P (insn))
968       {
969         rtx old = insn;
970         /* Don't split the insn if it has been deleted.  */
971         if (! INSN_DELETED_P (old))
972           insn = try_split (PATTERN (old), old, 1);
973         /* When not optimizing, the old insn will be still left around
974            with only the 'deleted' bit set.  Transform it into a note
975            to avoid confusion of subsequent processing.  */
976         if (INSN_DELETED_P (old))
977           {
978             PUT_CODE (old, NOTE);
979             NOTE_LINE_NUMBER (old) = NOTE_INSN_DELETED;
980             NOTE_SOURCE_FILE (old) = 0;
981           }
982       }
983 #endif
984
985   /* We must do some computations even when not actually shortening, in
986      order to get the alignment information for the labels.  */
987
988   init_insn_lengths ();
989
990   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
991   max_uid = get_max_uid ();
992
993   max_labelno = max_label_num ();
994   min_labelno = get_first_label_num ();
995   label_align = (struct label_alignment *)
996     xcalloc ((max_labelno - min_labelno + 1), sizeof (struct label_alignment));
997
998   uid_shuid = (int *) xmalloc (max_uid * sizeof *uid_shuid);
999
1000   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
1001      monotonically rising with insn order.  */
1002   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
1003      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
1004      the CODE_LABEL itself).  */
1005
1006   max_log = 0;
1007   max_skip = 0;
1008
1009   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1010     {
1011       int log;
1012
1013       INSN_SHUID (insn) = i++;
1014       if (INSN_P (insn))
1015         {
1016           /* reorg might make the first insn of a loop being run once only,
1017              and delete the label in front of it.  Then we want to apply
1018              the loop alignment to the new label created by reorg, which
1019              is separated by the former loop start insn from the
1020              NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
1021         }
1022       else if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1023         {
1024           rtx next;
1025
1026           log = LABEL_ALIGN (insn);
1027           if (max_log < log)
1028             {
1029               max_log = log;
1030               max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
1031             }
1032           next = NEXT_INSN (insn);
1033           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
1034              section.  */
1035           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1036 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION)
1037               || 1
1038 #endif
1039               )
1040             if (next && GET_CODE (next) == JUMP_INSN)
1041               {
1042                 rtx nextbody = PATTERN (next);
1043                 if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
1044                     || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
1045                   {
1046                     log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
1047                     if (max_log < log)
1048                       {
1049                         max_log = log;
1050                         max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
1051                       }
1052                   }
1053               }
1054           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
1055           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
1056           max_log = 0;
1057           max_skip = 0;
1058         }
1059       else if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
1060         {
1061           rtx label;
1062
1063           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
1064                label = NEXT_INSN (label))
1065             if (GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
1066               {
1067                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
1068                 if (max_log < log)
1069                   {
1070                     max_log = log;
1071                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
1072                   }
1073                 break;
1074               }
1075         }
1076       /* Again, we allow NOTE_INSN_LOOP_BEG - INSN - CODE_LABEL
1077          sequences in order to handle reorg output efficiently.  */
1078       else if (GET_CODE (insn) == NOTE
1079                && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1080         {
1081           rtx label;
1082           int nest = 0;
1083
1084           /* Search for the label that starts the loop.
1085              Don't skip past the end of the loop, since that could
1086              lead to putting an alignment where it does not belong.
1087              However, a label after a nested (non-)loop would be OK.  */
1088           for (label = insn; label; label = NEXT_INSN (label))
1089             {
1090               if (GET_CODE (label) == NOTE
1091                   && NOTE_LINE_NUMBER (label) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1092                 nest++;
1093               else if (GET_CODE (label) == NOTE
1094                        && NOTE_LINE_NUMBER (label) == NOTE_INSN_LOOP_END
1095                        && --nest == 0)
1096                 break;
1097               else if (GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
1098                 {
1099                   log = LOOP_ALIGN (label);
1100                   if (max_log < log)
1101                     {
1102                       max_log = log;
1103                       max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
1104                     }
1105                   break;
1106                 }
1107             }
1108         }
1109       else
1110         continue;
1111     }
1112 #ifdef HAVE_ATTR_length
1113
1114   /* Allocate the rest of the arrays.  */
1115   insn_lengths = (short *) xmalloc (max_uid * sizeof (short));
1116   insn_lengths_max_uid = max_uid;
1117   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
1118      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
1119   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
1120
1121   varying_length = (char *) xcalloc (max_uid, sizeof (char));
1122
1123   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
1124      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
1125      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
1126      in the alignment chain for an insn that does / has a known
1127      alignment of n.  */
1128   uid_align = (rtx *) xcalloc (max_uid, sizeof *uid_align);
1129
1130   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
1131     align_tab[i] = NULL_RTX;
1132   seq = get_last_insn ();
1133   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
1134     {
1135       int uid = INSN_UID (seq);
1136       int log;
1137       log = (GET_CODE (seq) == CODE_LABEL ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
1138       uid_align[uid] = align_tab[0];
1139       if (log)
1140         {
1141           /* Found an alignment label.  */
1142           uid_align[uid] = align_tab[log];
1143           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1144             align_tab[i] = seq;
1145         }
1146     }
1147 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1148   if (optimize)
1149     {
1150       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1151          label fields.  */
1152
1153       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1154       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1155       int rel;
1156
1157       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1158         {
1159           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1160           int len, i, min, max, insn_shuid;
1161           int min_align;
1162           addr_diff_vec_flags flags;
1163
1164           if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN
1165               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1166             continue;
1167           pat = PATTERN (insn);
1168           len = XVECLEN (pat, 1);
1169           if (len <= 0)
1170             abort ();
1171           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1172           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1173             {
1174               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1175               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1176               if (shuid < min)
1177                 {
1178                   min = shuid;
1179                   min_lab = lab;
1180                 }
1181               if (shuid > max)
1182                 {
1183                   max = shuid;
1184                   max_lab = lab;
1185                 }
1186               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1187                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1188             }
1189           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, min_lab);
1190           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, max_lab);
1191           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1192           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1193           flags.min_align = min_align;
1194           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1195           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1196           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1197           flags.min_after_base = min > rel;
1198           flags.max_after_base = max > rel;
1199           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1200         }
1201     }
1202 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1203
1204   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1205   for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
1206        insn != 0;
1207        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1208     {
1209       uid = INSN_UID (insn);
1210
1211       insn_lengths[uid] = 0;
1212
1213       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1214         {
1215           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1216           if (log)
1217             {
1218               int align = 1 << log;
1219               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1220               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1221             }
1222         }
1223
1224       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1225
1226       if (GET_CODE (insn) == NOTE || GET_CODE (insn) == BARRIER
1227           || GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1228         continue;
1229       if (INSN_DELETED_P (insn))
1230         continue;
1231
1232       body = PATTERN (insn);
1233       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1234         {
1235           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1236              section.  */
1237           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1238 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION)
1239               || 1
1240 #endif
1241               )
1242             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1243                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1244                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1245           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1246         }
1247       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1248         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1249       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1250         {
1251           int i;
1252           int const_delay_slots;
1253 #ifdef DELAY_SLOTS
1254           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1255 #else
1256           const_delay_slots = 0;
1257 #endif
1258           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1259              if the shortening could change the number of delay slots
1260              of the branch.  */
1261           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1262             {
1263               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1264               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1265               int inner_length;
1266
1267               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1268                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1269                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1270                                 * insn_default_length (inner_insn));
1271               else
1272                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1273
1274               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1275               if (const_delay_slots)
1276                 {
1277                   if ((varying_length[inner_uid]
1278                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1279                     varying_length[uid] = 1;
1280                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1281                                                 + insn_lengths[uid]);
1282                 }
1283               else
1284                 varying_length[inner_uid] = 0;
1285               insn_lengths[uid] += inner_length;
1286             }
1287         }
1288       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1289         {
1290           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1291           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1292         }
1293
1294       /* If needed, do any adjustment.  */
1295 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1296       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1297       if (insn_lengths[uid] < 0)
1298         fatal_insn ("Negative insn length", insn);
1299 #endif
1300     }
1301
1302   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1303      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1304      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1305
1306   while (something_changed)
1307     {
1308       something_changed = 0;
1309       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1310       for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
1311            insn != 0;
1312            insn = NEXT_INSN (insn))
1313         {
1314           int new_length;
1315 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1316           int tmp_length;
1317 #endif
1318           int length_align;
1319
1320           uid = INSN_UID (insn);
1321
1322           if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1323             {
1324               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1325               if (log > insn_current_align)
1326                 {
1327                   int align = 1 << log;
1328                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1329                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1330                   insn_current_align = log;
1331                   insn_current_address = new_address;
1332                 }
1333               else
1334                 insn_lengths[uid] = 0;
1335               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1336               continue;
1337             }
1338
1339           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1340           if (length_align < insn_current_align)
1341             insn_current_align = length_align;
1342
1343           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1344           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1345
1346 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1347           if (optimize && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1348               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1349             {
1350               rtx body = PATTERN (insn);
1351               int old_length = insn_lengths[uid];
1352               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1353               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1354               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1355               addr_diff_vec_flags flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1356               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1357               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1358               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1359               rtx prev;
1360               int rel_align = 0;
1361
1362               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1363               for (prev = rel_lab;
1364                    prev
1365                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1366                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1367                    prev = PREV_INSN (prev))
1368                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1369                   {
1370                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1371                     break;
1372                   }
1373
1374               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1375                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1376               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1377                  pass; adjust these so that they reflect our current
1378                  estimate for this pass.  */
1379               if (flags.base_after_vec)
1380                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1381               if (flags.min_after_vec)
1382                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1383               if (flags.max_after_vec)
1384                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1385               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1386                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1387                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1388                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1389                  size increase.  */
1390               if (flags.min_after_base)
1391                 {
1392                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1393                      changes we are about to make can change the alignment
1394                      within the observed offset, therefore we have to break
1395                      it up into two parts that are independent.  */
1396                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1397                     {
1398                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1399                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1400                     }
1401                   else
1402                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1403                 }
1404               else
1405                 {
1406                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1407                     {
1408                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1409                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1410                     }
1411                   else
1412                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1413                 }
1414               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1415                  for the offset of MAX_LAB.  */
1416               if (flags.max_after_base)
1417                 {
1418                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1419                     {
1420                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1421                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1422                     }
1423                   else
1424                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1425                 }
1426               else
1427                 {
1428                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1429                     {
1430                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1431                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1432                     }
1433                   else
1434                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1435                 }
1436               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1437                                                         max_addr - rel_addr,
1438                                                         body));
1439               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1440 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION)
1441                   || 1
1442 #endif
1443                   )
1444                 {
1445                   insn_lengths[uid]
1446                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1447                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1448                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1449                     something_changed = 1;
1450                 }
1451
1452               continue;
1453             }
1454 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1455
1456           if (! (varying_length[uid]))
1457             {
1458               insn_current_address += insn_lengths[uid];
1459               continue;
1460             }
1461           if (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1462             {
1463               int i;
1464
1465               body = PATTERN (insn);
1466               new_length = 0;
1467               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1468                 {
1469                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1470                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1471                   int inner_length;
1472
1473                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1474
1475                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1476                      non-varying length.  */
1477                   if (! varying_length[inner_uid])
1478                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1479                   else
1480                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1481
1482                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1483                     {
1484                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1485                       something_changed = 1;
1486                     }
1487                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1488                   new_length += inner_length;
1489                 }
1490             }
1491           else
1492             {
1493               new_length = insn_current_length (insn);
1494               insn_current_address += new_length;
1495             }
1496
1497 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1498           /* If needed, do any adjustment.  */
1499           tmp_length = new_length;
1500           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1501           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1502 #endif
1503
1504           if (new_length != insn_lengths[uid])
1505             {
1506               insn_lengths[uid] = new_length;
1507               something_changed = 1;
1508             }
1509         }
1510       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1511       if (!optimize)
1512         break;
1513     }
1514
1515   free (varying_length);
1516
1517 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1518 }
1519
1520 #ifdef HAVE_ATTR_length
1521 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1522    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1523    This is used to compute its length.  */
1524
1525 static int
1526 asm_insn_count (body)
1527      rtx body;
1528 {
1529   const char *template;
1530   int count = 1;
1531
1532   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1533     template = XSTR (body, 0);
1534   else
1535     template = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL);
1536
1537   for (; *template; template++)
1538     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*template) || *template == '\n')
1539       count++;
1540
1541   return count;
1542 }
1543 #endif
1544 \f
1545 /* Output assembler code for the start of a function,
1546    and initialize some of the variables in this file
1547    for the new function.  The label for the function and associated
1548    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1549
1550    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1551    FILE is the file to write assembler code to.
1552    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1553      test and compare insns.  */
1554
1555 void
1556 final_start_function (first, file, optimize)
1557      rtx first;
1558      FILE *file;
1559      int optimize ATTRIBUTE_UNUSED;
1560 {
1561   block_depth = 0;
1562
1563   this_is_asm_operands = 0;
1564
1565 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1566   /* A function that calls setjmp should save and restore all the
1567      call-saved registers on a system where longjmp clobbers them.  */
1568   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1569     {
1570       int i;
1571
1572       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1573         if (!call_used_regs[i])
1574           regs_ever_live[i] = 1;
1575     }
1576 #endif
1577
1578   /* Initial line number is supposed to be output
1579      before the function's prologue and label
1580      so that the function's address will not appear to be
1581      in the last statement of the preceding function.  */
1582   if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
1583     last_linenum = high_block_linenum = high_function_linenum
1584       = NOTE_LINE_NUMBER (first);
1585
1586 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (IA64_UNWIND_INFO) \
1587     || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
1588   dwarf2out_begin_prologue ();
1589 #endif
1590
1591   /* For SDB and XCOFF, the function beginning must be marked between
1592      the function label and the prologue.  We always need this, even when
1593      -g1 was used.  Defer on MIPS systems so that parameter descriptions
1594      follow function entry.  */
1595 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && !defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
1596   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1597     sdbout_begin_function (last_linenum);
1598   else
1599 #endif
1600 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1601     if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1602       xcoffout_begin_function (file, last_linenum);
1603     else
1604 #endif
1605       /* But only output line number for other debug info types if -g2
1606          or better.  */
1607       if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
1608         output_source_line (file, first);
1609
1610 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1611   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1612     leaf_renumber_regs (first);
1613 #endif
1614
1615   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1616      if the profiling code comes after the prologue.  */
1617 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1618   if (profile_flag)
1619     profile_function (file);
1620 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1621
1622 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1623   if (dwarf2out_do_frame ())
1624     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX);
1625 #endif
1626
1627   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1628      function.  */
1629   if (write_symbols)
1630     {
1631       number_blocks (current_function_decl);
1632       remove_unnecessary_notes ();
1633       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1634          block in the function.  But, conceptually, that block is
1635          always needed.  */
1636       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1637     }
1638
1639 #ifdef FUNCTION_PROLOGUE
1640   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1641   FUNCTION_PROLOGUE (file, get_frame_size ());
1642 #endif
1643
1644   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1645      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1646 #ifdef HAVE_prologue
1647   if (! HAVE_prologue)
1648 #endif
1649     profile_after_prologue (file);
1650
1651   profile_label_no++;
1652
1653   /* If we are doing basic block profiling, remember a printable version
1654      of the function name.  */
1655   if (profile_block_flag)
1656     {
1657       bb_func_label_num =
1658         add_bb_string ((*decl_printable_name) (current_function_decl, 2),
1659                        FALSE);
1660     }
1661 }
1662
1663 static void
1664 profile_after_prologue (file)
1665      FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED;
1666 {
1667 #ifdef FUNCTION_BLOCK_PROFILER
1668   if (profile_block_flag)
1669     {
1670       FUNCTION_BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
1671     }
1672 #endif /* FUNCTION_BLOCK_PROFILER */
1673
1674 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1675   if (profile_flag)
1676     profile_function (file);
1677 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1678 }
1679
1680 static void
1681 profile_function (file)
1682      FILE *file;
1683 {
1684 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1685   int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1686 #endif
1687 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1688 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) || defined(STRUCT_VALUE_REGNUM)
1689   int sval = current_function_returns_struct;
1690 #endif
1691 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) || defined(STATIC_CHAIN_REGNUM)
1692   int cxt = current_function_needs_context;
1693 #endif
1694 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1695
1696 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1697   data_section ();
1698   ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1699   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LP", profile_label_no);
1700   assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, 1);
1701 #endif
1702
1703   function_section (current_function_decl);
1704
1705 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1706   if (sval)
1707     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
1708 #else
1709 #if defined(STRUCT_VALUE_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1710   if (sval)
1711     {
1712       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
1713     }
1714 #endif
1715 #endif
1716
1717 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1718   if (cxt)
1719     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1720 #else
1721 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1722   if (cxt)
1723     {
1724       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1725     }
1726 #endif
1727 #endif
1728
1729   FUNCTION_PROFILER (file, profile_label_no);
1730
1731 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1732   if (cxt)
1733     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1734 #else
1735 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1736   if (cxt)
1737     {
1738       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1739     }
1740 #endif
1741 #endif
1742
1743 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1744   if (sval)
1745     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
1746 #else
1747 #if defined(STRUCT_VALUE_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1748   if (sval)
1749     {
1750       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
1751     }
1752 #endif
1753 #endif
1754 }
1755
1756 /* Output assembler code for the end of a function.
1757    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1758    even though not all of them are needed.  */
1759
1760 void
1761 final_end_function (first, file, optimize)
1762      rtx first ATTRIBUTE_UNUSED;
1763      FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED;
1764      int optimize ATTRIBUTE_UNUSED;
1765 {
1766   app_disable ();
1767
1768 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1769   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1770     sdbout_end_function (high_function_linenum);
1771 #endif
1772
1773 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1774   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1775     dwarfout_end_function ();
1776 #endif
1777
1778 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1779   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1780     xcoffout_end_function (file, high_function_linenum);
1781 #endif
1782
1783 #ifdef FUNCTION_EPILOGUE
1784   /* Finally, output the function epilogue:
1785      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1786   FUNCTION_EPILOGUE (file, get_frame_size ());
1787 #endif
1788
1789 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1790   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1791     sdbout_end_epilogue ();
1792 #endif
1793
1794 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1795   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1796     dwarfout_end_epilogue ();
1797 #endif
1798
1799 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
1800   if (dwarf2out_do_frame ())
1801     dwarf2out_end_epilogue ();
1802 #endif
1803
1804 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1805   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1806     xcoffout_end_epilogue (file);
1807 #endif
1808
1809   bb_func_label_num = -1;       /* not in function, nuke label # */
1810
1811   /* If FUNCTION_EPILOGUE is not defined, then the function body
1812      itself contains return instructions wherever needed.  */
1813 }
1814 \f
1815 /* Add a block to the linked list that remembers the current line/file/function
1816    for basic block profiling.  Emit the label in front of the basic block and
1817    the instructions that increment the count field.  */
1818
1819 static void
1820 add_bb (file)
1821      FILE *file;
1822 {
1823   struct bb_list *ptr =
1824     (struct bb_list *) permalloc (sizeof (struct bb_list));
1825
1826   /* Add basic block to linked list.  */
1827   ptr->next = 0;
1828   ptr->line_num = last_linenum;
1829   ptr->file_label_num = bb_file_label_num;
1830   ptr->func_label_num = bb_func_label_num;
1831   *bb_tail = ptr;
1832   bb_tail = &ptr->next;
1833
1834   /* Enable the table of basic-block use counts
1835      to point at the code it applies to.  */
1836   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LPB", count_basic_blocks);
1837
1838   /* Before first insn of this basic block, increment the
1839      count of times it was entered.  */
1840 #ifdef BLOCK_PROFILER
1841   BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
1842 #endif
1843 #ifdef HAVE_cc0
1844   CC_STATUS_INIT;
1845 #endif
1846
1847   new_block = 0;
1848   count_basic_blocks++;
1849 }
1850
1851 /* Add a string to be used for basic block profiling.  */
1852
1853 static int
1854 add_bb_string (string, perm_p)
1855      const char *string;
1856      int perm_p;
1857 {
1858   int len;
1859   struct bb_str *ptr = 0;
1860
1861   if (!string)
1862     {
1863       string = "<unknown>";
1864       perm_p = TRUE;
1865     }
1866
1867   /* Allocate a new string if the current string isn't permanent.  If
1868      the string is permanent search for the same string in other
1869      allocations.  */
1870
1871   len = strlen (string) + 1;
1872   if (!perm_p)
1873     {
1874       char *p = (char *) permalloc (len);
1875       memcpy (p, string, len);
1876       string = p;
1877     }
1878   else
1879     for (ptr = sbb_head; ptr != (struct bb_str *) 0; ptr = ptr->next)
1880       if (ptr->string == string)
1881         break;
1882
1883   /* Allocate a new string block if we need to.  */
1884   if (!ptr)
1885     {
1886       ptr = (struct bb_str *) permalloc (sizeof (*ptr));
1887       ptr->next = 0;
1888       ptr->length = len;
1889       ptr->label_num = sbb_label_num++;
1890       ptr->string = string;
1891       *sbb_tail = ptr;
1892       sbb_tail = &ptr->next;
1893     }
1894
1895   return ptr->label_num;
1896 }
1897 \f
1898 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1899    For description of args, see `final_start_function', above.
1900
1901    PRESCAN is 1 if we are not really outputting,
1902      just scanning as if we were outputting.
1903    Prescanning deletes and rearranges insns just like ordinary output.
1904    PRESCAN is -2 if we are outputting after having prescanned.
1905    In this case, don't try to delete or rearrange insns
1906    because that has already been done.
1907    Prescanning is done only on certain machines.  */
1908
1909 void
1910 final (first, file, optimize, prescan)
1911      rtx first;
1912      FILE *file;
1913      int optimize;
1914      int prescan;
1915 {
1916   register rtx insn;
1917   int max_line = 0;
1918   int max_uid = 0;
1919
1920   last_ignored_compare = 0;
1921   new_block = 1;
1922
1923   /* Make a map indicating which line numbers appear in this function.
1924      When producing SDB debugging info, delete troublesome line number
1925      notes from inlined functions in other files as well as duplicate
1926      line number notes.  */
1927 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1928   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1929     {
1930       rtx last = 0;
1931       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1932         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1933           {
1934             if ((RTX_INTEGRATED_P (insn)
1935                  && strcmp (NOTE_SOURCE_FILE (insn), main_input_filename) != 0)
1936                  || (last != 0
1937                      && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last)
1938                      && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last)))
1939               {
1940                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1941                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1942                 continue;
1943               }
1944             last = insn;
1945             if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1946               max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1947           }
1948     }
1949   else
1950 #endif
1951     {
1952       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1953         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1954           max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1955     }
1956
1957   line_note_exists = (char *) xcalloc (max_line + 1, sizeof (char));
1958
1959   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1960     {
1961       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* find largest UID */
1962         max_uid = INSN_UID (insn);
1963       if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1964         line_note_exists[NOTE_LINE_NUMBER (insn)] = 1;
1965 #ifdef HAVE_cc0
1966       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1967          jumps to each branch only reached from one place.  */
1968       if (optimize && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
1969         {
1970           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1971           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1972             {
1973               LABEL_REFS (lab) = insn;
1974             }
1975         }
1976 #endif
1977     }
1978
1979   init_recog ();
1980
1981   CC_STATUS_INIT;
1982
1983   /* Output the insns.  */
1984   for (insn = NEXT_INSN (first); insn;)
1985     {
1986 #ifdef HAVE_ATTR_length
1987       if (INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1988         {
1989 #ifdef STACK_REGS
1990           /* Irritatingly, the reg-stack pass is creating new instructions
1991              and because of REG_DEAD note abuse it has to run after
1992              shorten_branches.  Fake address of -1 then.  */
1993           insn_current_address = -1;
1994 #else
1995           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1996              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1997           abort ();
1998 #endif
1999         }
2000       else
2001         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
2002 #endif /* HAVE_ATTR_length */
2003
2004       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, 0);
2005     }
2006
2007   /* Do basic-block profiling here
2008      if the last insn was a conditional branch.  */
2009   if (profile_block_flag && new_block)
2010     add_bb (file);
2011
2012   free (line_note_exists);
2013   line_note_exists = NULL;
2014 }
2015 \f
2016 const char *
2017 get_insn_template (code, insn)
2018      int code;
2019      rtx insn;
2020 {
2021   const void *output = insn_data[code].output;
2022   switch (insn_data[code].output_format)
2023     {
2024     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
2025       return (const char *) output;
2026     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
2027       return ((const char *const *) output)[which_alternative];
2028     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
2029       if (insn == NULL)
2030         abort ();
2031       return (*(insn_output_fn) output) (recog_data.operand, insn);
2032
2033     default:
2034       abort ();
2035     }
2036 }
2037
2038 /* The final scan for one insn, INSN.
2039    Args are same as in `final', except that INSN
2040    is the insn being scanned.
2041    Value returned is the next insn to be scanned.
2042
2043    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
2044    used for within delayed branch sequence output).  */
2045
2046 rtx
2047 final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, nopeepholes)
2048      rtx insn;
2049      FILE *file;
2050      int optimize ATTRIBUTE_UNUSED;
2051      int prescan;
2052      int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED;
2053 {
2054 #ifdef HAVE_cc0
2055   rtx set;
2056 #endif
2057
2058   insn_counter++;
2059
2060   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
2061      template of "#") while not optimizing.  */
2062   if (INSN_DELETED_P (insn))
2063     return NEXT_INSN (insn);
2064
2065   switch (GET_CODE (insn))
2066     {
2067     case NOTE:
2068       if (prescan > 0)
2069         break;
2070
2071       switch (NOTE_LINE_NUMBER (insn))
2072         {
2073         case NOTE_INSN_DELETED:
2074         case NOTE_INSN_LOOP_BEG:
2075         case NOTE_INSN_LOOP_END:
2076         case NOTE_INSN_LOOP_CONT:
2077         case NOTE_INSN_LOOP_VTOP:
2078         case NOTE_INSN_FUNCTION_END:
2079         case NOTE_INSN_SETJMP:
2080         case NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER:
2081         case NOTE_INSN_RANGE_BEG:
2082         case NOTE_INSN_RANGE_END:
2083         case NOTE_INSN_LIVE:
2084         case NOTE_INSN_EXPECTED_VALUE:
2085           break;
2086
2087         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
2088 #ifdef IA64_UNWIND_INFO
2089           IA64_UNWIND_EMIT (asm_out_file, insn);
2090 #endif
2091           if (flag_debug_asm)
2092             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
2093                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
2094           break;
2095
2096         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
2097           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
2098                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
2099           break;
2100
2101         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
2102           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
2103                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
2104           break;
2105
2106         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
2107 #ifdef FUNCTION_END_PROLOGUE
2108           FUNCTION_END_PROLOGUE (file);
2109 #endif
2110           profile_after_prologue (file);
2111           break;
2112
2113         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
2114 #ifdef FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE
2115           FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE (file);
2116 #endif
2117           break;
2118
2119         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
2120 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
2121           /* MIPS stabs require the parameter descriptions to be after the
2122              function entry point rather than before.  */
2123           if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2124             {
2125               app_disable ();
2126               sdbout_begin_function (last_linenum);
2127             }
2128 #endif
2129 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2130           /* This outputs a marker where the function body starts, so it
2131              must be after the prologue.  */
2132           if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2133             {
2134               app_disable ();
2135               dwarfout_begin_function ();
2136             }
2137 #endif
2138           break;
2139
2140         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
2141           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2142               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2143               || write_symbols == DWARF_DEBUG
2144               || write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2145             {
2146               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2147
2148               app_disable ();
2149               ++block_depth;
2150               high_block_linenum = last_linenum;
2151
2152             /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
2153 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2154               if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2155                 sdbout_begin_block (file, last_linenum, n);
2156 #endif
2157 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
2158               if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
2159                 xcoffout_begin_block (file, last_linenum, n);
2160 #endif
2161 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
2162               if (write_symbols == DBX_DEBUG)
2163                 ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBB", n);
2164 #endif
2165 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2166               if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2167                 dwarfout_begin_block (n);
2168 #endif
2169 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2170               if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2171                 dwarf2out_begin_block (n);
2172 #endif
2173
2174               /* Mark this block as output.  */
2175               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
2176             }
2177           break;
2178
2179         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
2180           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2181               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2182               || write_symbols == DWARF_DEBUG
2183               || write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2184             {
2185               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2186
2187               app_disable ();
2188
2189               /* End of a symbol-block.  */
2190               --block_depth;
2191               if (block_depth < 0)
2192                 abort ();
2193
2194 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
2195               if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
2196                 xcoffout_end_block (file, high_block_linenum, n);
2197 #endif
2198 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
2199               if (write_symbols == DBX_DEBUG)
2200                 ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBE", n);
2201 #endif
2202 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2203               if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2204                 sdbout_end_block (file, high_block_linenum, n);
2205 #endif
2206 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2207               if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2208                 dwarfout_end_block (n);
2209 #endif
2210 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2211               if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2212                 dwarf2out_end_block (n);
2213 #endif
2214             }
2215           break;
2216
2217         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
2218           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
2219              the label could be proved to be unreachable, though still
2220              referenced (in the form of having its address taken.  */
2221           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2222           break;
2223
2224         case 0:
2225           break;
2226
2227         default:
2228           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) <= 0)
2229             abort ();
2230
2231           /* This note is a line-number.  */
2232           {
2233             register rtx note;
2234             int note_after = 0;
2235
2236             /* If there is anything real after this note, output it.
2237                If another line note follows, omit this one.  */
2238             for (note = NEXT_INSN (insn); note; note = NEXT_INSN (note))
2239               {
2240                 if (GET_CODE (note) != NOTE && GET_CODE (note) != CODE_LABEL)
2241                   break;
2242
2243                 /* These types of notes can be significant
2244                    so make sure the preceding line number stays.  */
2245                 else if (GET_CODE (note) == NOTE
2246                          && (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2247                              || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_END
2248                              || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
2249                   break;
2250                 else if (GET_CODE (note) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (note) > 0)
2251                   {
2252                     /* Another line note follows; we can delete this note
2253                        if no intervening line numbers have notes elsewhere.  */
2254                     int num;
2255                     for (num = NOTE_LINE_NUMBER (insn) + 1;
2256                          num < NOTE_LINE_NUMBER (note);
2257                          num++)
2258                       if (line_note_exists[num])
2259                         break;
2260
2261                     if (num >= NOTE_LINE_NUMBER (note))
2262                       note_after = 1;
2263                     break;
2264                   }
2265               }
2266
2267             /* Output this line note if it is the first or the last line
2268                note in a row.  */
2269             if (!note_after)
2270               output_source_line (file, insn);
2271           }
2272           break;
2273         }
2274       break;
2275
2276     case BARRIER:
2277 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2278       if (dwarf2out_do_frame ())
2279         dwarf2out_frame_debug (insn);
2280 #endif
2281       break;
2282
2283     case CODE_LABEL:
2284       /* The target port might emit labels in the output function for
2285          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2286       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2287         {
2288           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2289 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2290           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2291 #endif
2292
2293           if (align && NEXT_INSN (insn))
2294 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2295             ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2296 #else
2297             ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2298 #endif
2299         }
2300 #ifdef HAVE_cc0
2301       CC_STATUS_INIT;
2302       /* If this label is reached from only one place, set the condition
2303          codes from the instruction just before the branch.  */
2304
2305       /* Disabled because some insns set cc_status in the C output code
2306          and NOTICE_UPDATE_CC alone can set incorrect status.  */
2307       if (0 /* optimize && LABEL_NUSES (insn) == 1*/)
2308         {
2309           rtx jump = LABEL_REFS (insn);
2310           rtx barrier = prev_nonnote_insn (insn);
2311           rtx prev;
2312           /* If the LABEL_REFS field of this label has been set to point
2313              at a branch, the predecessor of the branch is a regular
2314              insn, and that branch is the only way to reach this label,
2315              set the condition codes based on the branch and its
2316              predecessor.  */
2317           if (barrier && GET_CODE (barrier) == BARRIER
2318               && jump && GET_CODE (jump) == JUMP_INSN
2319               && (prev = prev_nonnote_insn (jump))
2320               && GET_CODE (prev) == INSN)
2321             {
2322               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (prev), prev);
2323               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (jump), jump);
2324             }
2325         }
2326 #endif
2327       if (prescan > 0)
2328         break;
2329       new_block = 1;
2330
2331 #ifdef FINAL_PRESCAN_LABEL
2332       FINAL_PRESCAN_INSN (insn, NULL, 0);
2333 #endif
2334
2335 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2336       if (write_symbols == SDB_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
2337         sdbout_label (insn);
2338 #endif
2339       if (app_on)
2340         {
2341           fputs (ASM_APP_OFF, file);
2342           app_on = 0;
2343         }
2344       if (NEXT_INSN (insn) != 0
2345           && GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN)
2346         {
2347           rtx nextbody = PATTERN (NEXT_INSN (insn));
2348
2349           /* If this label is followed by a jump-table,
2350              make sure we put the label in the read-only section.  Also
2351              possibly write the label and jump table together.  */
2352
2353           if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
2354               || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
2355             {
2356 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2357               /* In this case, the case vector is being moved by the
2358                  target, so don't output the label at all.  Leave that
2359                  to the back end macros.  */
2360 #else
2361               if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2362                 {
2363                   readonly_data_section ();
2364 #ifdef READONLY_DATA_SECTION
2365                   ASM_OUTPUT_ALIGN (file,
2366                                     exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT
2367                                                 / BITS_PER_UNIT));
2368 #endif /* READONLY_DATA_SECTION */
2369                 }
2370               else
2371                 function_section (current_function_decl);
2372
2373 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2374               ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2375                                      NEXT_INSN (insn));
2376 #else
2377               if (LABEL_ALTERNATE_NAME (insn))
2378                 ASM_OUTPUT_ALTERNATE_LABEL_NAME (file, insn);
2379               else
2380                 ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2381 #endif
2382 #endif
2383               break;
2384             }
2385         }
2386       if (LABEL_ALTERNATE_NAME (insn))
2387         ASM_OUTPUT_ALTERNATE_LABEL_NAME (file, insn);
2388       else
2389         ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2390       break;
2391
2392     default:
2393       {
2394         register rtx body = PATTERN (insn);
2395         int insn_code_number;
2396         const char *template;
2397 #ifdef HAVE_cc0
2398         rtx note;
2399 #endif
2400
2401         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2402            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2403
2404         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations */
2405             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2406           break;
2407
2408 #ifdef HAVE_cc0
2409         /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2410            the setting of the condition code was done in the delay slot
2411            of the insn that branched here.  So recover the cc status
2412            from the insn that set it.  */
2413
2414         note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2415         if (note)
2416           {
2417             NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2418             cc_prev_status = cc_status;
2419           }
2420 #endif
2421
2422         /* Detect insns that are really jump-tables
2423            and output them as such.  */
2424
2425         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2426           {
2427 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2428             register int vlen, idx;
2429 #endif
2430
2431             if (prescan > 0)
2432               break;
2433
2434             if (app_on)
2435               {
2436                 fputs (ASM_APP_OFF, file);
2437                 app_on = 0;
2438               }
2439
2440 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2441             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2442               {
2443 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2444                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2445 #else
2446                 abort ();
2447 #endif
2448               }
2449             else
2450               {
2451 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2452                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2453 #else
2454                 abort ();
2455 #endif
2456               }
2457 #else
2458             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2459             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2460               {
2461                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2462                   {
2463 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2464                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2465                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2466 #else
2467                     abort ();
2468 #endif
2469                   }
2470                 else
2471                   {
2472 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2473                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2474                       (file,
2475                        body,
2476                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2477                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2478 #else
2479                     abort ();
2480 #endif
2481                   }
2482               }
2483 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2484             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2485                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2486                                  insn);
2487 #endif
2488 #endif
2489
2490             function_section (current_function_decl);
2491
2492             break;
2493           }
2494
2495         /* Do basic-block profiling when we reach a new block.
2496            Done here to avoid jump tables.  */
2497         if (profile_block_flag && new_block)
2498           add_bb (file);
2499
2500         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2501           {
2502             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2503             CC_STATUS_INIT;
2504             if (prescan > 0)
2505               break;
2506             if (! app_on)
2507               {
2508                 fputs (ASM_APP_ON, file);
2509                 app_on = 1;
2510               }
2511             fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", XSTR (body, 0));
2512             break;
2513           }
2514
2515         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2516         if (asm_noperands (body) >= 0)
2517           {
2518             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2519             rtx *ops = (rtx *) alloca (noperands * sizeof (rtx));
2520             const char *string;
2521
2522             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2523             CC_STATUS_INIT;
2524             if (prescan > 0)
2525               break;
2526
2527             if (! app_on)
2528               {
2529                 fputs (ASM_APP_ON, file);
2530                 app_on = 1;
2531               }
2532
2533             /* Get out the operand values.  */
2534             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL);
2535             /* Inhibit aborts on what would otherwise be compiler bugs.  */
2536             insn_noperands = noperands;
2537             this_is_asm_operands = insn;
2538
2539             /* Output the insn using them.  */
2540             output_asm_insn (string, ops);
2541             this_is_asm_operands = 0;
2542             break;
2543           }
2544
2545         if (prescan <= 0 && app_on)
2546           {
2547             fputs (ASM_APP_OFF, file);
2548             app_on = 0;
2549           }
2550
2551         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2552           {
2553             /* A delayed-branch sequence */
2554             register int i;
2555             rtx next;
2556
2557             if (prescan > 0)
2558               break;
2559             final_sequence = body;
2560
2561             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2562                force the restoration of a comparison that was previously
2563                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2564                and cause that insn to be restored.  */
2565
2566             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, prescan, 1);
2567             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2568               {
2569                 final_sequence = 0;
2570                 return next;
2571               }
2572
2573             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2574               {
2575                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2576                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2577                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2578                    split.  */
2579                 do
2580                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, prescan, 1);
2581                 while (insn != next);
2582               }
2583 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2584             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2585 #endif
2586             final_sequence = 0;
2587
2588             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2589                insns in the delay slot are actually executed before the
2590                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2591                actions in these insns and the CC must be marked as being
2592                clobbered by the function.  */
2593             if (GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == CALL_INSN)
2594               {
2595                 CC_STATUS_INIT;
2596               }
2597
2598             /* Following a conditional branch sequence, we have a new basic
2599                block.  */
2600             if (profile_block_flag)
2601               {
2602                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, 0);
2603                 rtx body = PATTERN (insn);
2604
2605                 if ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
2606                      && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
2607                     || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2608                         && GET_CODE (body) == PARALLEL
2609                         && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
2610                         && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF))
2611                   new_block = 1;
2612               }
2613             break;
2614           }
2615
2616         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2617
2618         body = PATTERN (insn);
2619
2620 #ifdef HAVE_cc0
2621         set = single_set (insn);
2622
2623         /* Check for redundant test and compare instructions
2624            (when the condition codes are already set up as desired).
2625            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2626            it should be possible for the user to alter a variable
2627            with the debugger in between statements
2628            and the next statement should reexamine the variable
2629            to compute the condition codes.  */
2630
2631         if (optimize)
2632           {
2633 #if 0
2634             rtx set = single_set (insn);
2635 #endif
2636
2637             if (set
2638                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2639                 && insn != last_ignored_compare)
2640               {
2641                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2642                   SET_SRC (set) = alter_subreg (SET_SRC (set));
2643                 else if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2644                   {
2645                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2646                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2647                         = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (set), 0));
2648                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2649                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2650                         = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (set), 1));
2651                   }
2652                 if ((cc_status.value1 != 0
2653                      && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value1))
2654                     || (cc_status.value2 != 0
2655                         && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value2)))
2656                   {
2657                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2658                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, 0)
2659                         /* or if anything in it is volatile.  */
2660                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2661                       {
2662                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2663                         last_ignored_compare = insn;
2664                         break;
2665                       }
2666                   }
2667               }
2668           }
2669 #endif
2670
2671         /* Following a conditional branch, we have a new basic block.
2672            But if we are inside a sequence, the new block starts after the
2673            last insn of the sequence.  */
2674         if (profile_block_flag && final_sequence == 0
2675             && ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
2676                  && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
2677                 || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == PARALLEL
2678                     && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
2679                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF)))
2680           new_block = 1;
2681
2682 #ifndef STACK_REGS
2683         /* Don't bother outputting obvious no-ops, even without -O.
2684            This optimization is fast and doesn't interfere with debugging.
2685            Don't do this if the insn is in a delay slot, since this
2686            will cause an improper number of delay insns to be written.  */
2687         if (final_sequence == 0
2688             && prescan >= 0
2689             && GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (body) == SET
2690             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == REG
2691             && GET_CODE (SET_DEST (body)) == REG
2692             && REGNO (SET_SRC (body)) == REGNO (SET_DEST (body)))
2693           break;
2694 #endif
2695
2696 #ifdef HAVE_cc0
2697         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2698            if the cc's are in a nonstandard state
2699            so that it accomplishes the same thing that it would
2700            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2701
2702         if (cc_status.flags != 0
2703             && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2704             && GET_CODE (body) == SET
2705             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2706             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2707             && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 0))) == '<'
2708             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx
2709             /* This is done during prescan; it is not done again
2710                in final scan when prescan has been done.  */
2711             && prescan >= 0)
2712           {
2713             /* This function may alter the contents of its argument
2714                and clear some of the cc_status.flags bits.
2715                It may also return 1 meaning condition now always true
2716                or -1 meaning condition now always false
2717                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2718             register int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2719             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2720                with its then-operand or its else-operand.  */
2721             if (result == 1)
2722               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2723             if (result == -1)
2724               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2725
2726             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2727                If it has become a no-op, don't try to output it.
2728                (It would not be recognized.)  */
2729             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2730               {
2731                 PUT_CODE (insn, NOTE);
2732                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2733                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2734                 break;
2735               }
2736             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2737               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2738               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2739
2740             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2741             if (result != 0)
2742               INSN_CODE (insn) = -1;
2743           }
2744
2745         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2746            condition codes without jumping and instructions that
2747            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2748
2749         if (cc_status.flags != 0
2750             && set != 0)
2751           {
2752             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2753
2754             if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN
2755                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2756               {
2757                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2758                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2759                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2760               }
2761             else
2762               {
2763                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2764                 then_rtx = const_true_rtx;
2765                 else_rtx = const0_rtx;
2766               }
2767
2768             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2769               {
2770               case GTU:
2771               case GT:
2772               case LTU:
2773               case LT:
2774               case GEU:
2775               case GE:
2776               case LEU:
2777               case LE:
2778               case EQ:
2779               case NE:
2780                 {
2781                   register int result;
2782                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2783                     break;
2784                   result = alter_cond (cond_rtx);
2785                   if (result == 1)
2786                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2787                   else if (result == -1)
2788                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2789                   else if (result == 2)
2790                     INSN_CODE (insn) = -1;
2791                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2792                     {
2793                       PUT_CODE (insn, NOTE);
2794                       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2795                       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2796                     }
2797                 }
2798                 break;
2799
2800               default:
2801                 break;
2802               }
2803           }
2804
2805 #endif
2806
2807 #ifdef HAVE_peephole
2808         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2809
2810         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2811           {
2812             rtx next = peephole (insn);
2813             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2814                emit them before the peephole.  */
2815             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2816               {
2817                 rtx prev = PREV_INSN (insn);
2818                 rtx note;
2819
2820                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2821                      note = NEXT_INSN (note))
2822                   final_scan_insn (note, file, optimize, prescan, nopeepholes);
2823
2824                 /* In case this is prescan, put the notes
2825                    in proper position for later rescan.  */
2826                 note = NEXT_INSN (insn);
2827                 PREV_INSN (note) = prev;
2828                 NEXT_INSN (prev) = note;
2829                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2830                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2831                 NEXT_INSN (insn) = next;
2832                 PREV_INSN (next) = insn;
2833               }
2834
2835             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2836             body = PATTERN (insn);
2837           }
2838 #endif
2839
2840         /* Try to recognize the instruction.
2841            If successful, verify that the operands satisfy the
2842            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2843            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2844
2845         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2846         cleanup_subreg_operands (insn);
2847
2848        /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2849        if (flag_dump_rtl_in_asm)
2850          {
2851            print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2852            print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2853            print_rtx_head = "";
2854          }
2855        
2856         if (! constrain_operands_cached (1))
2857           fatal_insn_not_found (insn);
2858
2859         /* Some target machines need to prescan each insn before
2860            it is output.  */
2861
2862 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2863         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2864 #endif
2865
2866 #ifdef HAVE_conditional_execution
2867         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2868           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2869         else
2870           current_insn_predicate = NULL_RTX;
2871 #endif
2872
2873 #ifdef HAVE_cc0
2874         cc_prev_status = cc_status;
2875
2876         /* Update `cc_status' for this instruction.
2877            The instruction's output routine may change it further.
2878            If the output routine for a jump insn needs to depend
2879            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2880
2881         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2882 #endif
2883
2884         current_output_insn = debug_insn = insn;
2885
2886 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2887         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && dwarf2out_do_frame ())
2888           dwarf2out_frame_debug (insn);
2889 #endif
2890
2891         /* Find the proper template for this insn.  */
2892         template = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2893
2894         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2895            which follows a deleted test insn, and that test insn
2896            needs to be reinserted.  */
2897         if (template == 0)
2898           {
2899             rtx prev;
2900
2901             if (prev_nonnote_insn (insn) != last_ignored_compare)
2902               abort ();
2903             new_block = 0;
2904
2905             /* We have already processed the notes between the setter and
2906                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2907                particularly important if one of the notes is a block
2908                scope note or an EH note.  */
2909             for (prev = insn;
2910                  prev != last_ignored_compare;
2911                  prev = PREV_INSN (prev))
2912               {
2913                 if (GET_CODE (prev) == NOTE)
2914                   {
2915                     NOTE_LINE_NUMBER (prev) = NOTE_INSN_DELETED;
2916                     NOTE_SOURCE_FILE (prev) = 0;
2917                   }
2918               }
2919
2920             return prev;
2921           }
2922
2923         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2924            be split.  */
2925         if (template[0] == '#' && template[1] == '\0')
2926           {
2927             rtx new = try_split (body, insn, 0);
2928
2929             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2930             if (new == insn && PATTERN (new) == body)
2931               fatal_insn ("Could not split insn", insn);
2932
2933 #ifdef HAVE_ATTR_length
2934             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2935                to ensure that we would have valid length info for the
2936                splitees.  */
2937             abort ();
2938 #endif
2939
2940             new_block = 0;
2941             return new;
2942           }
2943
2944         if (prescan > 0)
2945           break;
2946
2947 #ifdef IA64_UNWIND_INFO
2948         IA64_UNWIND_EMIT (asm_out_file, insn);
2949 #endif
2950         /* Output assembler code from the template.  */
2951
2952         output_asm_insn (template, recog_data.operand);
2953
2954 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2955 #if defined (HAVE_prologue)
2956         if (GET_CODE (insn) == INSN && dwarf2out_do_frame ())
2957           dwarf2out_frame_debug (insn);
2958 #else
2959         if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2960             && GET_CODE (insn) == INSN
2961             && dwarf2out_do_frame ())
2962           dwarf2out_frame_debug (insn);
2963 #endif
2964 #endif
2965
2966 #if 0
2967         /* It's not at all clear why we did this and doing so interferes
2968            with tests we'd like to do to use REG_WAS_0 notes, so let's try
2969            with this out.  */
2970
2971         /* Mark this insn as having been output.  */
2972         INSN_DELETED_P (insn) = 1;
2973 #endif
2974
2975         current_output_insn = debug_insn = 0;
2976       }
2977     }
2978   return NEXT_INSN (insn);
2979 }
2980 \f
2981 /* Output debugging info to the assembler file FILE
2982    based on the NOTE-insn INSN, assumed to be a line number.  */
2983
2984 static void
2985 output_source_line (file, insn)
2986      FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED;
2987      rtx insn;
2988 {
2989   register const char *filename = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
2990
2991   /* Remember filename for basic block profiling.
2992      Filenames are allocated on the permanent obstack
2993      or are passed in ARGV, so we don't have to save
2994      the string.  */
2995
2996   if (profile_block_flag && last_filename != filename)
2997     bb_file_label_num = add_bb_string (filename, TRUE);
2998
2999   last_filename = filename;
3000   last_linenum = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
3001   high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
3002   high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
3003
3004   if (write_symbols != NO_DEBUG)
3005     {
3006 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
3007       if (write_symbols == SDB_DEBUG
3008 #if 0 /* People like having line numbers even in wrong file!  */
3009           /* COFF can't handle multiple source files--lose, lose.  */
3010           && !strcmp (filename, main_input_filename)
3011 #endif
3012           /* COFF relative line numbers must be positive.  */
3013           && last_linenum > sdb_begin_function_line)
3014         {
3015 #ifdef ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE
3016           ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE (file, last_linenum);
3017 #else
3018           fprintf (file, "\t.ln\t%d\n",
3019                    ((sdb_begin_function_line > -1)
3020                     ? last_linenum - sdb_begin_function_line : 1));
3021 #endif
3022         }
3023 #endif
3024
3025 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO)
3026       if (write_symbols == DBX_DEBUG)
3027         dbxout_source_line (file, filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
3028 #endif
3029
3030 #if defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
3031       if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
3032         xcoffout_source_line (file, filename, insn);
3033 #endif
3034
3035 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
3036       if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
3037         dwarfout_line (filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
3038 #endif
3039
3040 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
3041       if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
3042         dwarf2out_line (filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
3043 #endif
3044     }
3045 }
3046 \f
3047 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
3048    directly to the desired hard register.  */
3049
3050 void
3051 cleanup_subreg_operands (insn)
3052      rtx insn;
3053 {
3054   int i;
3055   extract_insn_cached (insn);
3056   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
3057     {
3058       if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == SUBREG)
3059         recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand[i]);
3060       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
3061                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
3062                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MEM)
3063         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand[i]);
3064     }
3065
3066   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
3067     {
3068       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
3069         *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (*recog_data.dup_loc[i]);
3070       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
3071                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
3072                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MEM)
3073         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (*recog_data.dup_loc[i]);
3074     }
3075 }
3076
3077 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
3078    based on the thing it is a subreg of.  */
3079
3080 rtx
3081 alter_subreg (x)
3082      register rtx x;
3083 {
3084   register rtx y = SUBREG_REG (x);
3085
3086   if (GET_CODE (y) == SUBREG)
3087     y = alter_subreg (y);
3088
3089   /* If reload is operating, we may be replacing inside this SUBREG.
3090      Check for that and make a new one if so.  */
3091   if (reload_in_progress && find_replacement (&SUBREG_REG (x)) != 0)
3092     x = copy_rtx (x);
3093
3094   if (GET_CODE (y) == REG)
3095     {
3096       int regno = subreg_hard_regno (x, 1);
3097
3098       PUT_CODE (x, REG);
3099       REGNO (x) = regno;
3100       ORIGINAL_REGNO (x) = ORIGINAL_REGNO (y);
3101       /* This field has a different meaning for REGs and SUBREGs.  Make sure
3102          to clear it!  */
3103       x->used = 0;
3104     }
3105   else if (GET_CODE (y) == MEM)
3106     {
3107       register int offset = SUBREG_BYTE (x);
3108
3109       /* Catch these instead of generating incorrect code.  */
3110       if ((offset % GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))) != 0)
3111         abort ();
3112
3113       PUT_CODE (x, MEM);
3114       MEM_COPY_ATTRIBUTES (x, y);
3115       XEXP (x, 0) = plus_constant (XEXP (y, 0), offset);
3116     }
3117
3118   return x;
3119 }
3120
3121 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
3122
3123 static rtx
3124 walk_alter_subreg (x)
3125      rtx x;
3126 {
3127   switch (GET_CODE (x))
3128     {
3129     case PLUS:
3130     case MULT:
3131       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
3132       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 1));
3133       break;
3134
3135     case MEM:
3136       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
3137       break;
3138
3139     case SUBREG:
3140       return alter_subreg (x);
3141
3142     default:
3143       break;
3144     }
3145
3146   return x;
3147 }
3148 \f
3149 #ifdef HAVE_cc0
3150
3151 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
3152    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
3153    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
3154
3155    The value is normally 0.
3156    1 means that the condition has become always true.
3157    -1 means that the condition has become always false.
3158    2 means that COND has been altered.  */
3159
3160 static int
3161 alter_cond (cond)
3162      register rtx cond;
3163 {
3164   int value = 0;
3165
3166   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
3167     {
3168       value = 2;
3169       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
3170     }
3171
3172   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
3173     {
3174       value = 2;
3175       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
3176     }
3177
3178   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
3179     switch (GET_CODE (cond))
3180       {
3181       case LE:
3182       case LEU:
3183       case GEU:
3184         /* Jump becomes unconditional.  */
3185         return 1;
3186
3187       case GT:
3188       case GTU:
3189       case LTU:
3190         /* Jump becomes no-op.  */
3191         return -1;
3192
3193       case GE:
3194         PUT_CODE (cond, EQ);
3195         value = 2;
3196         break;
3197
3198       case LT:
3199         PUT_CODE (cond, NE);
3200         value = 2;
3201         break;
3202
3203       default:
3204         break;
3205       }
3206
3207   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
3208     switch (GET_CODE (cond))
3209       {
3210       case GE:
3211       case GEU:
3212         /* Jump becomes unconditional.  */
3213         return 1;
3214
3215       case LT:
3216       case LTU:
3217         /* Jump becomes no-op.  */
3218         return -1;
3219
3220       case LE:
3221       case LEU:
3222         PUT_CODE (cond, EQ);
3223         value = 2;
3224         break;
3225
3226       case GT:
3227       case GTU:
3228         PUT_CODE (cond, NE);
3229         value = 2;
3230         break;
3231
3232       default:
3233         break;
3234       }
3235
3236   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
3237     switch (GET_CODE (cond))
3238       {
3239       case GEU:
3240         /* Jump becomes unconditional.  */
3241         return 1;
3242
3243       case LEU:
3244         PUT_CODE (cond, EQ);
3245         value = 2;
3246         break;
3247
3248       case GTU:
3249         PUT_CODE (cond, NE);
3250         value = 2;
3251         break;
3252
3253       case LTU:
3254         /* Jump becomes no-op.  */
3255         return -1;
3256
3257       default:
3258         break;
3259       }
3260
3261   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3262     switch (GET_CODE (cond))
3263       {
3264       default:
3265         abort ();
3266
3267       case NE:
3268         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3269         value = 2;
3270         break;
3271
3272       case EQ:
3273         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3274         value = 2;
3275         break;
3276       }
3277
3278   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3279     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3280        to unsigned.  */
3281     switch (GET_CODE (cond))
3282       {
3283       case LE:
3284         PUT_CODE (cond, LEU);
3285         value = 2;
3286         break;
3287
3288       case LT:
3289         PUT_CODE (cond, LTU);
3290         value = 2;
3291         break;
3292
3293       case GT:
3294         PUT_CODE (cond, GTU);
3295         value = 2;
3296         break;
3297
3298       case GE:
3299         PUT_CODE (cond, GEU);
3300         value = 2;
3301         break;
3302
3303       default:
3304         break;
3305       }
3306
3307   return value;
3308 }
3309 #endif
3310 \f
3311 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3312    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3313
3314 void
3315 output_operand_lossage (msgid)
3316      const char *msgid;
3317 {
3318   if (this_is_asm_operands)
3319     error_for_asm (this_is_asm_operands, "invalid `asm': %s", _(msgid));
3320   else
3321     internal_error ("output_operand: %s", _(msgid));
3322 }
3323 \f
3324 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3325
3326 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3327    obeying %-directions to substitute operands taken from
3328    the vector OPERANDS.
3329
3330    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3331    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3332       and print the label name with no punctuation.
3333    %cN means require operand N to be a constant
3334       and print the constant expression with no punctuation.
3335    %aN means expect operand N to be a memory address
3336       (not a memory reference!) and print a reference
3337       to that address.
3338    %nN means expect operand N to be a constant
3339       and print a constant expression for minus the value
3340       of the operand, with no other punctuation.  */
3341
3342 static void
3343 output_asm_name ()
3344 {
3345   if (flag_print_asm_name)
3346     {
3347       /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3348          alternative used.  */
3349       if (debug_insn)
3350         {
3351           register int num = INSN_CODE (debug_insn);
3352           fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3353                    ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3354                    insn_data[num].name);
3355           if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3356             fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3357 #ifdef HAVE_ATTR_length
3358           fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3359                    get_attr_length (debug_insn));
3360 #endif
3361           /* Clear this so only the first assembler insn
3362              of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3363           debug_insn = 0;
3364         }
3365     }
3366 }
3367
3368 void
3369 output_asm_insn (template, operands)
3370      const char *template;
3371      rtx *operands;
3372 {
3373   register const char *p;
3374   register int c;
3375
3376   /* An insn may return a null string template
3377      in a case where no assembler code is needed.  */
3378   if (*template == 0)
3379     return;
3380
3381   p = template;
3382   putc ('\t', asm_out_file);
3383
3384 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3385   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3386 #endif
3387
3388   while ((c = *p++))
3389     switch (c)
3390       {
3391       case '\n':
3392         output_asm_name ();
3393         putc (c, asm_out_file);
3394 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3395         while ((c = *p) == '\t')
3396           {
3397             putc (c, asm_out_file);
3398             p++;
3399           }
3400         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3401 #endif
3402         break;
3403
3404 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3405       case '{':
3406         {
3407           register int i;
3408
3409           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3410              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3411           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3412             {
3413               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3414                 ;
3415               if (*p == '}')
3416                 break;
3417               if (*p == '|')
3418                 p++;
3419             }
3420         }
3421         break;
3422
3423       case '|':
3424         /* Skip to close brace.  */
3425         while (*p && *p++ != '}')
3426           ;
3427         break;
3428
3429       case '}':
3430         break;
3431 #endif
3432
3433       case '%':
3434         /* %% outputs a single %.  */
3435         if (*p == '%')
3436           {
3437             p++;
3438             putc (c, asm_out_file);
3439           }
3440         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3441            compilation.  This is useful for making local labels that are
3442            referred to more than once in a given insn.  */
3443         else if (*p == '=')
3444           {
3445             p++;
3446             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3447           }
3448         /* % followed by a letter and some digits
3449            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3450            Letters `acln' are implemented directly.
3451            Other letters are passed to `output_operand' so that
3452            the PRINT_OPERAND macro can define them.  */
3453         else if (ISLOWER (*p) || ISUPPER (*p))
3454           {
3455             int letter = *p++;
3456             c = atoi (p);
3457
3458             if (! (*p >= '0' && *p <= '9'))
3459               output_operand_lossage ("operand number missing after %-letter");
3460             else if (this_is_asm_operands && (c < 0 || (unsigned int) c >= insn_noperands))
3461               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3462             else if (letter == 'l')
3463               output_asm_label (operands[c]);
3464             else if (letter == 'a')
3465               output_address (operands[c]);
3466             else if (letter == 'c')
3467               {
3468                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[c]))
3469                   output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
3470                 else
3471                   output_operand (operands[c], 'c');
3472               }
3473             else if (letter == 'n')
3474               {
3475                 if (GET_CODE (operands[c]) == CONST_INT)
3476                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3477                            - INTVAL (operands[c]));
3478                 else
3479                   {
3480                     putc ('-', asm_out_file);
3481                     output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
3482                   }
3483               }
3484             else
3485               output_operand (operands[c], letter);
3486
3487             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9')
3488               p++;
3489           }
3490         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3491         else if (*p >= '0' && *p <= '9')
3492           {
3493             c = atoi (p);
3494             if (this_is_asm_operands
3495                 && (c < 0 || (unsigned int) c >= insn_noperands))
3496               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3497             else
3498               output_operand (operands[c], 0);
3499             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9')
3500               p++;
3501           }
3502         /* % followed by punctuation: output something for that
3503            punctuation character alone, with no operand.
3504            The PRINT_OPERAND macro decides what is actually done.  */
3505 #ifdef PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P
3506         else if (PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P ((unsigned char) *p))
3507           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3508 #endif
3509         else
3510           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3511         break;
3512
3513       default:
3514         putc (c, asm_out_file);
3515       }
3516
3517   output_asm_name ();
3518
3519   putc ('\n', asm_out_file);
3520 }
3521 \f
3522 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3523
3524 void
3525 output_asm_label (x)
3526      rtx x;
3527 {
3528   char buf[256];
3529
3530   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3531     x = XEXP (x, 0);
3532   if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL
3533       || (GET_CODE (x) == NOTE
3534           && NOTE_LINE_NUMBER (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3535     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3536   else
3537     output_operand_lossage ("`%l' operand isn't a label");
3538
3539   assemble_name (asm_out_file, buf);
3540 }
3541
3542 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3543    The macro PRINT_OPERAND is defined just to control this function.
3544    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3545    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3546    between the % and the digits.
3547    When CODE is a non-letter, X is 0.
3548
3549    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3550    by PRINT_OPERAND.  */
3551
3552 static void
3553 output_operand (x, code)
3554      rtx x;
3555      int code ATTRIBUTE_UNUSED;
3556 {
3557   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3558     x = alter_subreg (x);
3559
3560   /* If X is a pseudo-register, abort now rather than writing trash to the
3561      assembler file.  */
3562
3563   if (x && GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3564     abort ();
3565
3566   PRINT_OPERAND (asm_out_file, x, code);
3567 }
3568
3569 /* Print a memory reference operand for address X
3570    using machine-dependent assembler syntax.
3571    The macro PRINT_OPERAND_ADDRESS exists just to control this function.  */
3572
3573 void
3574 output_address (x)
3575      rtx x;
3576 {
3577   walk_alter_subreg (x);
3578   PRINT_OPERAND_ADDRESS (asm_out_file, x);
3579 }
3580 \f
3581 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3582    Addition and subtraction are the only arithmetic
3583    that may appear in these expressions.  */
3584
3585 void
3586 output_addr_const (file, x)
3587      FILE *file;
3588      rtx x;
3589 {
3590   char buf[256];
3591
3592  restart:
3593   switch (GET_CODE (x))
3594     {
3595     case PC:
3596       if (flag_pic)
3597         putc ('.', file);
3598       else
3599         abort ();
3600       break;
3601
3602     case SYMBOL_REF:
3603 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3604       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3605 #else
3606       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3607 #endif
3608       break;
3609
3610     case LABEL_REF:
3611       x = XEXP (x, 0);
3612       /* Fall through.  */
3613     case CODE_LABEL:
3614       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3615       assemble_name (file, buf);
3616       break;
3617
3618     case CONST_INT:
3619       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3620       break;
3621
3622     case CONST:
3623       /* This used to output parentheses around the expression,
3624          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3625       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3626       break;
3627
3628     case CONST_DOUBLE:
3629       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3630         {
3631           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3632           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3633             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3634                      CONST_DOUBLE_HIGH (x), CONST_DOUBLE_LOW (x));
3635           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3636             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3637           else
3638             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3639         }
3640       else
3641         /* We can't handle floating point constants;
3642            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3643         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3644       break;
3645
3646     case PLUS:
3647       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3648       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT)
3649         {
3650           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3651           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3652             fprintf (file, "+");
3653           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3654         }
3655       else
3656         {
3657           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3658           if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT
3659               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3660             fprintf (file, "+");
3661           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3662         }
3663       break;
3664
3665     case MINUS:
3666       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3667          since some assemblers can't handle that.  */
3668       x = simplify_subtraction (x);
3669       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3670         goto restart;
3671
3672       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3673       fprintf (file, "-");
3674       if ((GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3675            && INTVAL (XEXP (x, 1)) < 0)
3676           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT)
3677         {
3678           fprintf (file, "%s", ASM_OPEN_PAREN);
3679           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3680           fprintf (file, "%s", ASM_CLOSE_PAREN);
3681         }
3682       else
3683         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3684       break;
3685
3686     case ZERO_EXTEND:
3687     case SIGN_EXTEND:
3688       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3689       break;
3690
3691     default:
3692 #ifdef OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA
3693       OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA (file, x, fail);
3694       break;
3695
3696     fail:
3697 #endif
3698       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3699     }
3700 }
3701 \f
3702 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3703    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3704    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3705    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3706    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3707    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3708    Also supported are %d, %x, %s, %e, %f, %g and %%.
3709
3710    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3711
3712 void
3713 asm_fprintf VPARAMS ((FILE *file, const char *p, ...))
3714 {
3715 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
3716   FILE *file;
3717   const char *p;
3718 #endif
3719   va_list argptr;
3720   char buf[10];
3721   char *q, c;
3722
3723   VA_START (argptr, p);
3724
3725 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
3726   file = va_arg (argptr, FILE *);
3727   p = va_arg (argptr, const char *);
3728 #endif
3729
3730   buf[0] = '%';
3731
3732   while ((c = *p++))
3733     switch (c)
3734       {
3735 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3736       case '{':
3737         {
3738           int i;
3739
3740           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3741              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3742           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3743             {
3744               while (*p && *p++ != '|')
3745                 ;
3746
3747               if (*p == '|')
3748                 p++;
3749             }
3750         }
3751         break;
3752
3753       case '|':
3754         /* Skip to close brace.  */
3755         while (*p && *p++ != '}')
3756           ;
3757         break;
3758
3759       case '}':
3760         break;
3761 #endif
3762
3763       case '%':
3764         c = *p++;
3765         q = &buf[1];
3766         while ((c >= '0' && c <= '9') || c == '.')
3767           {
3768             *q++ = c;
3769             c = *p++;
3770           }
3771         switch (c)
3772           {
3773           case '%':
3774             fprintf (file, "%%");
3775             break;
3776
3777           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3778           case 'x':  case 'p':  case 'X':
3779           case 'o':
3780             *q++ = c;
3781             *q = 0;
3782             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3783             break;
3784
3785           case 'w':
3786             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'p', and 'X' cases,
3787                but we do not check for those cases.  It means that the value
3788                is a HOST_WIDE_INT, which may be either `int' or `long'.  */
3789
3790 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
3791 #else
3792 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_LONG
3793             *q++ = 'l';
3794 #else
3795             *q++ = 'l';
3796             *q++ = 'l';
3797 #endif
3798 #endif
3799
3800             *q++ = *p++;
3801             *q = 0;
3802             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3803             break;
3804
3805           case 'l':
3806             *q++ = c;
3807             *q++ = *p++;
3808             *q = 0;
3809             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3810             break;
3811
3812           case 'e':
3813           case 'f':
3814           case 'g':
3815             *q++ = c;
3816             *q = 0;
3817             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, double));
3818             break;
3819
3820           case 's':
3821             *q++ = c;
3822             *q = 0;
3823             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3824             break;
3825
3826           case 'O':
3827 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3828             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3829 #endif
3830             break;
3831
3832           case 'R':
3833 #ifdef REGISTER_PREFIX
3834             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3835 #endif
3836             break;
3837
3838           case 'I':
3839 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3840             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3841 #endif
3842             break;
3843
3844           case 'L':
3845 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3846             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3847 #endif
3848             break;
3849
3850           case 'U':
3851             fputs (user_label_prefix, file);
3852             break;
3853
3854 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3855             /* Upper case letters are reserved for general use by asm_fprintf
3856                and so are not available to target specific code.  In order to
3857                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3858                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3859                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3860           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3861           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3862           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3863           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3864             break;
3865
3866           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3867 #endif
3868           default:
3869             abort ();
3870           }
3871         break;
3872
3873       default:
3874         fputc (c, file);
3875       }
3876   va_end (argptr);
3877 }
3878 \f
3879 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3880    into two rtx's for single words,
3881    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3882    and in *SECOND the other.  */
3883
3884 void
3885 split_double (value, first, second)
3886      rtx value;
3887      rtx *first, *second;
3888 {
3889   if (GET_CODE (value) == CONST_INT)
3890     {
3891       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3892         {
3893           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3894              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3895              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3896           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3897           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3898
3899           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3900           sign_bit = 1;
3901           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3902
3903           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3904              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3905              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3906              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3907              compiler warning, even though the code would never be
3908              executed.  */
3909           mask = sign_bit << 1;
3910           mask--;
3911
3912           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3913           sign_extend = ~mask;
3914
3915           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3916           low = INTVAL (value);
3917           low &= mask;
3918           if (low & sign_bit)
3919             low |= sign_extend;
3920
3921           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3922              bits, and sign-extend it.  */
3923           high = INTVAL (value);
3924           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
3925           high >>= 1;
3926           high &= mask;
3927           if (high & sign_bit)
3928             high |= sign_extend;
3929
3930           /* Store the words in the target machine order.  */
3931           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3932             {
3933               *first = GEN_INT (high);
3934               *second = GEN_INT (low);
3935             }
3936           else
3937             {
3938               *first = GEN_INT (low);
3939               *second = GEN_INT (high);
3940             }
3941         }
3942       else
3943         {
3944           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3945              is that we regard the value as signed.
3946              So sign-extend it.  */
3947           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3948           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3949             {
3950               *first = high;
3951               *second = value;
3952             }
3953           else
3954             {
3955               *first = value;
3956               *second = high;
3957             }
3958         }
3959     }
3960   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3961     {
3962       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3963         {
3964           *first = const0_rtx;
3965           *second = value;
3966         }
3967       else
3968         {
3969           *first = value;
3970           *second = const0_rtx;
3971         }
3972     }
3973   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3974            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3975            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3976     {
3977       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3978          So order them by the target's convention.  */
3979       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3980         {
3981           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3982           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3983         }
3984       else
3985         {
3986           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3987           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3988         }
3989     }
3990   else
3991     {
3992 #ifdef REAL_ARITHMETIC
3993       REAL_VALUE_TYPE r;
3994       long l[2];
3995       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3996
3997       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3998          format, splits up the floating point double and outputs
3999          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
4000          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
4001       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
4002
4003       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
4004          then sign-extend on the host so that the number will look the same
4005          way on the host that it would on the target.  See for instance
4006          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
4007          warnings.  */
4008
4009 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
4010       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
4011         {
4012           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
4013             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
4014           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
4015             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
4016         }
4017 #endif
4018
4019       *first = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[0]);
4020       *second = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[1]);
4021 #else
4022       if ((HOST_FLOAT_FORMAT != TARGET_FLOAT_FORMAT
4023            || HOST_BITS_PER_WIDE_INT != BITS_PER_WORD)
4024           && ! flag_pretend_float)
4025         abort ();
4026
4027       if (
4028 #ifdef HOST_WORDS_BIG_ENDIAN
4029           WORDS_BIG_ENDIAN
4030 #else
4031           ! WORDS_BIG_ENDIAN
4032 #endif
4033           )
4034         {
4035           /* Host and target agree => no need to swap.  */
4036           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4037           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4038         }
4039       else
4040         {
4041           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4042           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4043         }
4044 #endif /* no REAL_ARITHMETIC */
4045     }
4046 }
4047 \f
4048 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
4049
4050 int
4051 leaf_function_p ()
4052 {
4053   rtx insn;
4054   rtx link;
4055
4056   if (profile_flag || profile_block_flag || profile_arc_flag)
4057     return 0;
4058
4059   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4060     {
4061       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
4062           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4063         return 0;
4064       if (GET_CODE (insn) == INSN
4065           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
4066           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == CALL_INSN
4067           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4068         return 0;
4069     }
4070   for (link = current_function_epilogue_delay_list;
4071        link;
4072        link = XEXP (link, 1))
4073     {
4074       insn = XEXP (link, 0);
4075
4076       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
4077           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4078         return 0;
4079       if (GET_CODE (insn) == INSN
4080           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
4081           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == CALL_INSN
4082           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4083         return 0;
4084     }
4085
4086   return 1;
4087 }
4088
4089 /* On some machines, a function with no call insns
4090    can run faster if it doesn't create its own register window.
4091    When output, the leaf function should use only the "output"
4092    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4093    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4094    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4095    Leaf function treatment means renumbering so the function
4096    uses the "output" registers instead.  */
4097
4098 #ifdef LEAF_REGISTERS
4099
4100 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4101    safely renumbered.  */
4102
4103 int
4104 only_leaf_regs_used ()
4105 {
4106   int i;
4107   char *permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4108
4109   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4110     if ((regs_ever_live[i] || global_regs[i])
4111         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4112       return 0;
4113
4114   if (current_function_uses_pic_offset_table
4115       && pic_offset_table_rtx != 0
4116       && GET_CODE (pic_offset_table_rtx) == REG
4117       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4118     return 0;
4119
4120   return 1;
4121 }
4122
4123 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4124    available in leaf functions.  */
4125
4126 static void
4127 leaf_renumber_regs (first)
4128      rtx first;
4129 {
4130   rtx insn;
4131
4132   /* Renumber only the actual patterns.
4133      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4134      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4135   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4136     if (INSN_P (insn))
4137       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4138   for (insn = current_function_epilogue_delay_list;
4139        insn;
4140        insn = XEXP (insn, 1))
4141     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4142       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4143 }
4144
4145 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4146    available in leaf functions.  */
4147
4148 void
4149 leaf_renumber_regs_insn (in_rtx)
4150      register rtx in_rtx;
4151 {
4152   register int i, j;
4153   register const char *format_ptr;
4154
4155   if (in_rtx == 0)
4156     return;
4157
4158   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4159      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4160      they  */
4161
4162   if (GET_CODE (in_rtx) == REG)
4163     {
4164       int newreg;
4165
4166       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4167       if (in_rtx->used)
4168         return;
4169
4170       newreg = REGNO (in_rtx);
4171       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4172          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4173       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4174         {
4175           in_rtx->used = 1;
4176           return;
4177         }
4178       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4179       if (newreg < 0)
4180         abort ();
4181       regs_ever_live[REGNO (in_rtx)] = 0;
4182       regs_ever_live[newreg] = 1;
4183       REGNO (in_rtx) = newreg;
4184       in_rtx->used = 1;
4185     }
4186
4187   if (INSN_P (in_rtx))
4188     {
4189       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4190          Renumber just the patterns of these insns,
4191          just as we do for the top-level insns.  */
4192       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4193       return;
4194     }
4195
4196   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4197
4198   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4199     switch (*format_ptr++)
4200       {
4201       case 'e':
4202         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4203         break;
4204
4205       case 'E':
4206         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4207           {
4208             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4209               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4210           }
4211         break;
4212
4213       case 'S':
4214       case 's':
4215       case '0':
4216       case 'i':
4217       case 'w':
4218       case 'n':
4219       case 'u':
4220         break;
4221
4222       default:
4223         abort ();
4224       }
4225 }
4226 #endif