OSDN Git Service

* config/pdp11/pdp11.md (various): Fix conditions on a number of
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This is the final pass of the compiler.
23    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
24
25    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
26    `final' to output assembler code for some RTL code,
27    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
28    If a function is compiled in several pieces, each piece is
29    output separately with `final'.
30
31    Some optimizations are also done at this level.
32    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
33    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
34    are removed by the last jump pass.)
35
36    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
37    seen that the condition codes already had the desired values.
38
39    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
40    have related values, but this may require the following insn
41    (the one that tests the condition codes) to be modified.
42
43    The code for the function prologue and epilogue are generated
44    directly in assembler by the target functions function_prologue and
45    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
46
47 #include "config.h"
48 #include "system.h"
49 #include "coretypes.h"
50 #include "tm.h"
51
52 #include "tree.h"
53 #include "rtl.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "regs.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "recog.h"
59 #include "conditions.h"
60 #include "flags.h"
61 #include "hard-reg-set.h"
62 #include "output.h"
63 #include "except.h"
64 #include "function.h"
65 #include "rtl-error.h"
66 #include "toplev.h" /* exact_log2, floor_log2 */
67 #include "reload.h"
68 #include "intl.h"
69 #include "basic-block.h"
70 #include "target.h"
71 #include "targhooks.h"
72 #include "debug.h"
73 #include "expr.h"
74 #include "cfglayout.h"
75 #include "tree-pass.h"
76 #include "tree-flow.h"
77 #include "timevar.h"
78 #include "cgraph.h"
79 #include "coverage.h"
80 #include "df.h"
81 #include "vecprim.h"
82 #include "ggc.h"
83 #include "cfgloop.h"
84 #include "params.h"
85
86 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
87 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
88                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
89 #endif
90
91 #include "dwarf2out.h"
92
93 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
94 #include "dbxout.h"
95 #endif
96
97 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
98 #include "sdbout.h"
99 #endif
100
101 /* Most ports that aren't using cc0 don't need to define CC_STATUS_INIT.
102    So define a null default for it to save conditionalization later.  */
103 #ifndef CC_STATUS_INIT
104 #define CC_STATUS_INIT
105 #endif
106
107 /* How to start an assembler comment.  */
108 #ifndef ASM_COMMENT_START
109 #define ASM_COMMENT_START ";#"
110 #endif
111
112 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
113 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
114 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) ((C) == ';')
115 #endif
116
117 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
118 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
119 #endif
120
121 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
122 #define SEEN_BB         1
123 #define SEEN_NOTE       2
124 #define SEEN_EMITTED    4
125
126 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
127 static rtx debug_insn;
128 rtx current_output_insn;
129
130 /* Line number of last NOTE.  */
131 static int last_linenum;
132
133 /* Last discriminator written to assembly.  */
134 static int last_discriminator;
135
136 /* Discriminator of current block.  */
137 static int discriminator;
138
139 /* Highest line number in current block.  */
140 static int high_block_linenum;
141
142 /* Likewise for function.  */
143 static int high_function_linenum;
144
145 /* Filename of last NOTE.  */
146 static const char *last_filename;
147
148 /* Override filename and line number.  */
149 static const char *override_filename;
150 static int override_linenum;
151
152 /* Whether to force emission of a line note before the next insn.  */
153 static bool force_source_line = false;
154
155 extern const int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
156
157 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
158    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't die.
159    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
160 rtx this_is_asm_operands;
161
162 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
163 static unsigned int insn_noperands;
164
165 /* Compare optimization flag.  */
166
167 static rtx last_ignored_compare = 0;
168
169 /* Assign a unique number to each insn that is output.
170    This can be used to generate unique local labels.  */
171
172 static int insn_counter = 0;
173
174 #ifdef HAVE_cc0
175 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
176    set and examined by output routines
177    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
178
179 CC_STATUS cc_status;
180
181 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
182    from before the insn.  */
183
184 CC_STATUS cc_prev_status;
185 #endif
186
187 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
188
189 static int block_depth;
190
191 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
192
193 static int app_on;
194
195 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
196    Zero otherwise.  */
197
198 rtx final_sequence;
199
200 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
201
202 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
203 static int dialect_number;
204 #endif
205
206 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
207 rtx current_insn_predicate;
208
209 /* True if printing into -fdump-final-insns= dump.  */   
210 bool final_insns_dump_p;
211
212 #ifdef HAVE_ATTR_length
213 static int asm_insn_count (rtx);
214 #endif
215 static void profile_function (FILE *);
216 static void profile_after_prologue (FILE *);
217 static bool notice_source_line (rtx, bool *);
218 static rtx walk_alter_subreg (rtx *, bool *);
219 static void output_asm_name (void);
220 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx);
221 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
222 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
223 #ifdef LEAF_REGISTERS
224 static void leaf_renumber_regs (rtx);
225 #endif
226 #ifdef HAVE_cc0
227 static int alter_cond (rtx);
228 #endif
229 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
230 static int final_addr_vec_align (rtx);
231 #endif
232 #ifdef HAVE_ATTR_length
233 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
234 #endif
235 \f
236 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
237
238 void
239 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
240 {
241   app_on = 0;
242   final_sequence = 0;
243
244 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
245   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
246 #endif
247 }
248
249 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
250
251    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
252    contains return instructions wherever needed.  */
253 void
254 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
255                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
256 {
257 }
258
259 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
260 void
261 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
262 {
263 }
264
265 /* Enable APP processing of subsequent output.
266    Used before the output from an `asm' statement.  */
267
268 void
269 app_enable (void)
270 {
271   if (! app_on)
272     {
273       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
274       app_on = 1;
275     }
276 }
277
278 /* Disable APP processing of subsequent output.
279    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
280
281 void
282 app_disable (void)
283 {
284   if (app_on)
285     {
286       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
287       app_on = 0;
288     }
289 }
290 \f
291 /* Return the number of slots filled in the current
292    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
293    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
294
295 #ifdef DELAY_SLOTS
296 int
297 dbr_sequence_length (void)
298 {
299   if (final_sequence != 0)
300     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
301   else
302     return 0;
303 }
304 #endif
305 \f
306 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
307    and to shorten branches.  */
308
309 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
310    `insn_current_length'.  */
311
312 static int *insn_lengths;
313
314 VEC(int,heap) *insn_addresses_;
315
316 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
317 static int insn_lengths_max_uid;
318
319 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
320 int insn_current_address;
321
322 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
323 int insn_last_address;
324
325 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
326 int insn_current_align;
327
328 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
329    gives the next following alignment insn that increases the known
330    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
331    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
332    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
333    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
334    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
335    comments.  */
336
337 struct label_alignment
338 {
339   short alignment;
340   short max_skip;
341 };
342
343 static rtx *uid_align;
344 static int *uid_shuid;
345 static struct label_alignment *label_align;
346
347 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
348
349 void
350 init_insn_lengths (void)
351 {
352   if (uid_shuid)
353     {
354       free (uid_shuid);
355       uid_shuid = 0;
356     }
357   if (insn_lengths)
358     {
359       free (insn_lengths);
360       insn_lengths = 0;
361       insn_lengths_max_uid = 0;
362     }
363 #ifdef HAVE_ATTR_length
364   INSN_ADDRESSES_FREE ();
365 #endif
366   if (uid_align)
367     {
368       free (uid_align);
369       uid_align = 0;
370     }
371 }
372
373 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
374    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
375    length.  */
376 static inline int
377 get_attr_length_1 (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
378                    int (*fallback_fn) (rtx) ATTRIBUTE_UNUSED)
379 {
380 #ifdef HAVE_ATTR_length
381   rtx body;
382   int i;
383   int length = 0;
384
385   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
386     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
387   else
388     switch (GET_CODE (insn))
389       {
390       case NOTE:
391       case BARRIER:
392       case CODE_LABEL:
393       case DEBUG_INSN:
394         return 0;
395
396       case CALL_INSN:
397         length = fallback_fn (insn);
398         break;
399
400       case JUMP_INSN:
401         body = PATTERN (insn);
402         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
403           {
404             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
405                ADDR_VEC_ALIGN.  */
406           }
407         else
408           length = fallback_fn (insn);
409         break;
410
411       case INSN:
412         body = PATTERN (insn);
413         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
414           return 0;
415
416         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
417           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
418         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
419           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
420             length += get_attr_length_1 (XVECEXP (body, 0, i), fallback_fn);
421         else
422           length = fallback_fn (insn);
423         break;
424
425       default:
426         break;
427       }
428
429 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
430   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
431 #endif
432   return length;
433 #else /* not HAVE_ATTR_length */
434   return 0;
435 #define insn_default_length 0
436 #define insn_min_length 0
437 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
438 }
439
440 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
441    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
442 int
443 get_attr_length (rtx insn)
444 {
445   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
446 }
447
448 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
449    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
450 int
451 get_attr_min_length (rtx insn)
452 {
453   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
454 }
455 \f
456 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
457
458 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
459    proper results:
460
461    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
462    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
463    is used in an expression, it means the alignment value of the
464    alignment point.
465
466    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
467    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
468    This is clearly the sum of the instruction lengths.
469
470    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
471    shall call block Y.
472
473    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
474    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
475
476    The estimated padding is then OX - IX.
477
478    OX can be safely estimated as
479
480            if (X >= Y)
481                    OX = round_up(IX, Y)
482            else
483                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
484
485    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
486    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
487
488    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
489    we needn't worry about that when thinking about OX.
490
491    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
492    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
493    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
494    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
495    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
496
497 #ifndef LABEL_ALIGN
498 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
499 #endif
500
501 #ifndef LOOP_ALIGN
502 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
503 #endif
504
505 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
506 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
507 #endif
508
509 #ifndef JUMP_ALIGN
510 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
511 #endif
512
513 int
514 default_label_align_after_barrier_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
515 {
516   return 0;
517 }
518
519 int
520 default_loop_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
521 {
522   return align_loops_max_skip;
523 }
524
525 int
526 default_label_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
527 {
528   return align_labels_max_skip;
529 }
530
531 int
532 default_jump_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
533 {
534   return align_jumps_max_skip;
535 }
536
537 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
538 static int
539 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
540 {
541   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
542
543   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
544     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
545   return exact_log2 (align);
546
547 }
548
549 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
550 #endif
551
552 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
553 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
554 #endif
555
556 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
557
558 static int min_labelno, max_labelno;
559
560 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
561   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
562
563 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
564   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
565
566 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
567
568 int
569 label_to_alignment (rtx label)
570 {
571   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
572     return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
573   return 0;
574 }
575
576 int
577 label_to_max_skip (rtx label)
578 {
579   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
580     return LABEL_TO_MAX_SKIP (label);
581   return 0;
582 }
583
584 #ifdef HAVE_ATTR_length
585 /* The differences in addresses
586    between a branch and its target might grow or shrink depending on
587    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
588    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
589    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
590    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
591    is independent of the alignment the start insn of the range end
592    up on, and that is at least as large as the actual difference.
593    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
594    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
595    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
596    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
597    that it might contribute to a size increase.
598
599    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
600    address difference, in case a machine description wants to introduce
601    some common offset that is added to all offsets in a table.
602    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
603    appropriate adjustment.  */
604
605 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
606    START and END might grow / shrink due to a different address for start
607    which changes the size of alignment insns between START and END.
608    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
609    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
610    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
611    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
612
613 static int
614 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
615 {
616   int uid = INSN_UID (start);
617   rtx align_label;
618   int known_align = 1 << known_align_log;
619   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
620   int fuzz = 0;
621
622   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
623     {
624       int align_addr, new_align;
625
626       uid = INSN_UID (align_label);
627       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
628       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
629         break;
630       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
631       new_align = 1 << known_align_log;
632       if (new_align < known_align)
633         continue;
634       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
635       known_align = new_align;
636     }
637   return fuzz;
638 }
639
640 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
641    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
642    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
643    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
644    address is the end address of the branch as known from the previous
645    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
646    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
647    address of the branch as known from the current pass, plus a value
648    to account for possible size increase due to alignment.
649    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
650    to exclude the branch size.  */
651
652 int
653 insn_current_reference_address (rtx branch)
654 {
655   rtx dest, seq;
656   int seq_uid;
657
658   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
659     return 0;
660
661   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
662   seq_uid = INSN_UID (seq);
663   if (!JUMP_P (branch))
664     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
665        offset to address something in front of the start of the function.
666        Thus, we can treat it like a backward branch.
667        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
668        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
669     return insn_current_address;
670   dest = JUMP_LABEL (branch);
671
672   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
673      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
674   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
675     {
676       /* Forward branch.  */
677       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
678               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
679     }
680   else
681     {
682       /* Backward branch.  */
683       return (insn_current_address
684               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
685     }
686 }
687 #endif /* HAVE_ATTR_length */
688 \f
689 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
690    CFG.  */
691
692 unsigned int
693 compute_alignments (void)
694 {
695   int log, max_skip, max_log;
696   basic_block bb;
697   int freq_max = 0;
698   int freq_threshold = 0;
699
700   if (label_align)
701     {
702       free (label_align);
703       label_align = 0;
704     }
705
706   max_labelno = max_label_num ();
707   min_labelno = get_first_label_num ();
708   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
709
710   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
711   if (! optimize || optimize_function_for_size_p (cfun))
712     return 0;
713
714   if (dump_file)
715     {
716       dump_flow_info (dump_file, TDF_DETAILS);
717       flow_loops_dump (dump_file, NULL, 1);
718       loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
719     }
720   FOR_EACH_BB (bb)
721     if (bb->frequency > freq_max)
722       freq_max = bb->frequency;
723   freq_threshold = freq_max / PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_THRESHOLD);
724
725   if (dump_file)
726     fprintf(dump_file, "freq_max: %i\n",freq_max);
727   FOR_EACH_BB (bb)
728     {
729       rtx label = BB_HEAD (bb);
730       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
731       edge e;
732       edge_iterator ei;
733
734       if (!LABEL_P (label)
735           || optimize_bb_for_size_p (bb))
736         {
737           if (dump_file)
738             fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i skipped.\n",
739                     bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num, bb->loop_depth);
740           continue;
741         }
742       max_log = LABEL_ALIGN (label);
743       max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (label);
744
745       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
746         {
747           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
748             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
749           else
750             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
751         }
752       if (dump_file)
753         {
754           fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i fall %4i branch %4i",
755                   bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
756                   bb->loop_depth,
757                   fallthru_frequency, branch_frequency);
758           if (!bb->loop_father->inner && bb->loop_father->num)
759             fprintf (dump_file, " inner_loop");
760           if (bb->loop_father->header == bb)
761             fprintf (dump_file, " loop_header");
762           fprintf (dump_file, "\n");
763         }
764
765       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
766          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
767          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
768             (so it does not need to be in the cache).
769
770          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
771          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
772          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
773          when function is called.  */
774
775       if (!has_fallthru
776           && (branch_frequency > freq_threshold
777               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
778                   && (bb->prev_bb->frequency
779                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
780         {
781           log = JUMP_ALIGN (label);
782           if (dump_file)
783             fprintf(dump_file, "  jump alignment added.\n");
784           if (max_log < log)
785             {
786               max_log = log;
787               max_skip = targetm.asm_out.jump_align_max_skip (label);
788             }
789         }
790       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
791          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
792       if (has_fallthru
793           && optimize_bb_for_speed_p (bb)
794           && branch_frequency + fallthru_frequency > freq_threshold
795           && (branch_frequency
796               > fallthru_frequency * PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_LOOP_ITERATIONS)))
797         {
798           log = LOOP_ALIGN (label);
799           if (dump_file)
800             fprintf(dump_file, "  internal loop alignment added.\n");
801           if (max_log < log)
802             {
803               max_log = log;
804               max_skip = targetm.asm_out.loop_align_max_skip (label);
805             }
806         }
807       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
808       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
809     }
810
811   if (dump_file)
812     {
813       loop_optimizer_finalize ();
814       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
815     }
816   return 0;
817 }
818
819 struct rtl_opt_pass pass_compute_alignments =
820 {
821  {
822   RTL_PASS,
823   "alignments",                         /* name */
824   NULL,                                 /* gate */
825   compute_alignments,                   /* execute */
826   NULL,                                 /* sub */
827   NULL,                                 /* next */
828   0,                                    /* static_pass_number */
829   TV_NONE,                              /* tv_id */
830   0,                                    /* properties_required */
831   0,                                    /* properties_provided */
832   0,                                    /* properties_destroyed */
833   0,                                    /* todo_flags_start */
834   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing
835   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
836  }
837 };
838
839 \f
840 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
841    any branches of variable length if possible.  */
842
843 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
844    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
845    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
846    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
847    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
848    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
849    slots.  */
850
851 void
852 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
853 {
854   rtx insn;
855   int max_uid;
856   int i;
857   int max_log;
858   int max_skip;
859 #ifdef HAVE_ATTR_length
860 #define MAX_CODE_ALIGN 16
861   rtx seq;
862   int something_changed = 1;
863   char *varying_length;
864   rtx body;
865   int uid;
866   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
867
868 #endif
869
870   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
871   max_uid = get_max_uid ();
872
873   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
874   free (uid_shuid);
875
876   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
877
878   if (max_labelno != max_label_num ())
879     {
880       int old = max_labelno;
881       int n_labels;
882       int n_old_labels;
883
884       max_labelno = max_label_num ();
885
886       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
887       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
888
889       label_align = XRESIZEVEC (struct label_alignment, label_align, n_labels);
890
891       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
892          means that the initialization of array got lost.  */
893       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
894
895       memset (label_align + n_old_labels, 0,
896               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
897     }
898
899   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
900      monotonically rising with insn order.  */
901   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
902      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
903      the CODE_LABEL itself).  */
904
905   max_log = 0;
906   max_skip = 0;
907
908   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
909     {
910       int log;
911
912       INSN_SHUID (insn) = i++;
913       if (INSN_P (insn))
914         continue;
915
916       if (LABEL_P (insn))
917         {
918           rtx next;
919           bool next_is_jumptable;
920
921           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
922           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
923           if (max_log < log)
924             {
925               max_log = log;
926               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
927             }
928
929           next = next_nonnote_insn (insn);
930           next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
931           if (!next_is_jumptable)
932             {
933               log = LABEL_ALIGN (insn);
934               if (max_log < log)
935                 {
936                   max_log = log;
937                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
938                 }
939             }
940           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
941              section.  */
942           if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
943                || readonly_data_section == text_section)
944               && next_is_jumptable)
945             {
946               log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
947               if (max_log < log)
948                 {
949                   max_log = log;
950                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
951                 }
952             }
953           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
954           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
955           max_log = 0;
956           max_skip = 0;
957         }
958       else if (BARRIER_P (insn))
959         {
960           rtx label;
961
962           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
963                label = NEXT_INSN (label))
964             if (LABEL_P (label))
965               {
966                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
967                 if (max_log < log)
968                   {
969                     max_log = log;
970                     max_skip = targetm.asm_out.label_align_after_barrier_max_skip (label);
971                   }
972                 break;
973               }
974         }
975     }
976 #ifdef HAVE_ATTR_length
977
978   /* Allocate the rest of the arrays.  */
979   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
980   insn_lengths_max_uid = max_uid;
981   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
982      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
983   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
984
985   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
986
987   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
988      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
989      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
990      in the alignment chain for an insn that does / has a known
991      alignment of n.  */
992   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
993
994   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
995     align_tab[i] = NULL_RTX;
996   seq = get_last_insn ();
997   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
998     {
999       int uid = INSN_UID (seq);
1000       int log;
1001       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
1002       uid_align[uid] = align_tab[0];
1003       if (log)
1004         {
1005           /* Found an alignment label.  */
1006           uid_align[uid] = align_tab[log];
1007           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1008             align_tab[i] = seq;
1009         }
1010     }
1011 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1012   if (optimize)
1013     {
1014       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1015          label fields.  */
1016
1017       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1018       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1019       int rel;
1020
1021       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1022         {
1023           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1024           int len, i, min, max, insn_shuid;
1025           int min_align;
1026           addr_diff_vec_flags flags;
1027
1028           if (!JUMP_P (insn)
1029               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1030             continue;
1031           pat = PATTERN (insn);
1032           len = XVECLEN (pat, 1);
1033           gcc_assert (len > 0);
1034           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1035           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1036             {
1037               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1038               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1039               if (shuid < min)
1040                 {
1041                   min = shuid;
1042                   min_lab = lab;
1043                 }
1044               if (shuid > max)
1045                 {
1046                   max = shuid;
1047                   max_lab = lab;
1048                 }
1049               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1050                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1051             }
1052           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
1053           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
1054           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1055           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1056           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
1057           flags.min_align = min_align;
1058           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1059           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1060           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1061           flags.min_after_base = min > rel;
1062           flags.max_after_base = max > rel;
1063           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1064         }
1065     }
1066 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1067
1068   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1069   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1070        insn != 0;
1071        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1072     {
1073       uid = INSN_UID (insn);
1074
1075       insn_lengths[uid] = 0;
1076
1077       if (LABEL_P (insn))
1078         {
1079           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1080           if (log)
1081             {
1082               int align = 1 << log;
1083               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1084               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1085             }
1086         }
1087
1088       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1089
1090       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1091           || LABEL_P (insn) || DEBUG_INSN_P(insn))
1092         continue;
1093       if (INSN_DELETED_P (insn))
1094         continue;
1095
1096       body = PATTERN (insn);
1097       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1098         {
1099           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1100              section.  */
1101           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1102               || readonly_data_section == text_section)
1103             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1104                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1105                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1106           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1107         }
1108       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1109         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1110       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1111         {
1112           int i;
1113           int const_delay_slots;
1114 #ifdef DELAY_SLOTS
1115           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1116 #else
1117           const_delay_slots = 0;
1118 #endif
1119           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1120              if the shortening could change the number of delay slots
1121              of the branch.  */
1122           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1123             {
1124               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1125               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1126               int inner_length;
1127
1128               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1129                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1130                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1131                                 * insn_default_length (inner_insn));
1132               else
1133                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1134
1135               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1136               if (const_delay_slots)
1137                 {
1138                   if ((varying_length[inner_uid]
1139                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1140                     varying_length[uid] = 1;
1141                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1142                                                 + insn_lengths[uid]);
1143                 }
1144               else
1145                 varying_length[inner_uid] = 0;
1146               insn_lengths[uid] += inner_length;
1147             }
1148         }
1149       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1150         {
1151           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1152           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1153         }
1154
1155       /* If needed, do any adjustment.  */
1156 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1157       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1158       if (insn_lengths[uid] < 0)
1159         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1160 #endif
1161     }
1162
1163   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1164      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1165      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1166
1167   while (something_changed)
1168     {
1169       something_changed = 0;
1170       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1171       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1172            insn != 0;
1173            insn = NEXT_INSN (insn))
1174         {
1175           int new_length;
1176 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1177           int tmp_length;
1178 #endif
1179           int length_align;
1180
1181           uid = INSN_UID (insn);
1182
1183           if (LABEL_P (insn))
1184             {
1185               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1186               if (log > insn_current_align)
1187                 {
1188                   int align = 1 << log;
1189                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1190                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1191                   insn_current_align = log;
1192                   insn_current_address = new_address;
1193                 }
1194               else
1195                 insn_lengths[uid] = 0;
1196               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1197               continue;
1198             }
1199
1200           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1201           if (length_align < insn_current_align)
1202             insn_current_align = length_align;
1203
1204           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1205           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1206
1207 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1208           if (optimize && JUMP_P (insn)
1209               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1210             {
1211               rtx body = PATTERN (insn);
1212               int old_length = insn_lengths[uid];
1213               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1214               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1215               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1216               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1217               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1218               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1219               rtx prev;
1220               int rel_align = 0;
1221               addr_diff_vec_flags flags;
1222
1223               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1224               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1225
1226               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1227               for (prev = rel_lab;
1228                    prev
1229                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1230                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1231                    prev = PREV_INSN (prev))
1232                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1233                   {
1234                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1235                     break;
1236                   }
1237
1238               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1239                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1240               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1241                  pass; adjust these so that they reflect our current
1242                  estimate for this pass.  */
1243               if (flags.base_after_vec)
1244                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1245               if (flags.min_after_vec)
1246                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1247               if (flags.max_after_vec)
1248                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1249               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1250                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1251                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1252                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1253                  size increase.  */
1254               if (flags.min_after_base)
1255                 {
1256                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1257                      changes we are about to make can change the alignment
1258                      within the observed offset, therefore we have to break
1259                      it up into two parts that are independent.  */
1260                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1261                     {
1262                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1263                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1264                     }
1265                   else
1266                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1267                 }
1268               else
1269                 {
1270                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1271                     {
1272                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1273                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1274                     }
1275                   else
1276                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1277                 }
1278               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1279                  for the offset of MAX_LAB.  */
1280               if (flags.max_after_base)
1281                 {
1282                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1283                     {
1284                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1285                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1286                     }
1287                   else
1288                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1289                 }
1290               else
1291                 {
1292                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1293                     {
1294                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1295                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1296                     }
1297                   else
1298                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1299                 }
1300               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1301                                                         max_addr - rel_addr,
1302                                                         body));
1303               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1304                   || readonly_data_section == text_section)
1305                 {
1306                   insn_lengths[uid]
1307                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1308                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1309                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1310                     something_changed = 1;
1311                 }
1312
1313               continue;
1314             }
1315 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1316
1317           if (! (varying_length[uid]))
1318             {
1319               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1320                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1321                 {
1322                   int i;
1323
1324                   body = PATTERN (insn);
1325                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1326                     {
1327                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1328                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1329
1330                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1331
1332                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1333                     }
1334                 }
1335               else
1336                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1337
1338               continue;
1339             }
1340
1341           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1342             {
1343               int i;
1344
1345               body = PATTERN (insn);
1346               new_length = 0;
1347               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1348                 {
1349                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1350                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1351                   int inner_length;
1352
1353                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1354
1355                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1356                      non-varying length.  */
1357                   if (! varying_length[inner_uid])
1358                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1359                   else
1360                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1361
1362                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1363                     {
1364                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1365                       something_changed = 1;
1366                     }
1367                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1368                   new_length += inner_length;
1369                 }
1370             }
1371           else
1372             {
1373               new_length = insn_current_length (insn);
1374               insn_current_address += new_length;
1375             }
1376
1377 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1378           /* If needed, do any adjustment.  */
1379           tmp_length = new_length;
1380           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1381           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1382 #endif
1383
1384           if (new_length != insn_lengths[uid])
1385             {
1386               insn_lengths[uid] = new_length;
1387               something_changed = 1;
1388             }
1389         }
1390       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1391       if (!optimize)
1392         break;
1393     }
1394
1395   free (varying_length);
1396
1397 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1398 }
1399
1400 #ifdef HAVE_ATTR_length
1401 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1402    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1403    This is used to compute its length.  */
1404
1405 static int
1406 asm_insn_count (rtx body)
1407 {
1408   const char *templ;
1409
1410   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1411     templ = XSTR (body, 0);
1412   else
1413     templ = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1414
1415   return asm_str_count (templ);
1416 }
1417 #endif
1418
1419 /* Return the number of machine instructions likely to be generated for the
1420    inline-asm template. */
1421 int
1422 asm_str_count (const char *templ)
1423 {
1424   int count = 1;
1425
1426   if (!*templ)
1427     return 0;
1428
1429   for (; *templ; templ++)
1430     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*templ, templ)
1431         || *templ == '\n')
1432       count++;
1433
1434   return count;
1435 }
1436 \f
1437 /* ??? This is probably the wrong place for these.  */
1438 /* Structure recording the mapping from source file and directory
1439    names at compile time to those to be embedded in debug
1440    information.  */
1441 typedef struct debug_prefix_map
1442 {
1443   const char *old_prefix;
1444   const char *new_prefix;
1445   size_t old_len;
1446   size_t new_len;
1447   struct debug_prefix_map *next;
1448 } debug_prefix_map;
1449
1450 /* Linked list of such structures.  */
1451 debug_prefix_map *debug_prefix_maps;
1452
1453
1454 /* Record a debug file prefix mapping.  ARG is the argument to
1455    -fdebug-prefix-map and must be of the form OLD=NEW.  */
1456
1457 void
1458 add_debug_prefix_map (const char *arg)
1459 {
1460   debug_prefix_map *map;
1461   const char *p;
1462
1463   p = strchr (arg, '=');
1464   if (!p)
1465     {
1466       error ("invalid argument %qs to -fdebug-prefix-map", arg);
1467       return;
1468     }
1469   map = XNEW (debug_prefix_map);
1470   map->old_prefix = xstrndup (arg, p - arg);
1471   map->old_len = p - arg;
1472   p++;
1473   map->new_prefix = xstrdup (p);
1474   map->new_len = strlen (p);
1475   map->next = debug_prefix_maps;
1476   debug_prefix_maps = map;
1477 }
1478
1479 /* Perform user-specified mapping of debug filename prefixes.  Return
1480    the new name corresponding to FILENAME.  */
1481
1482 const char *
1483 remap_debug_filename (const char *filename)
1484 {
1485   debug_prefix_map *map;
1486   char *s;
1487   const char *name;
1488   size_t name_len;
1489
1490   for (map = debug_prefix_maps; map; map = map->next)
1491     if (strncmp (filename, map->old_prefix, map->old_len) == 0)
1492       break;
1493   if (!map)
1494     return filename;
1495   name = filename + map->old_len;
1496   name_len = strlen (name) + 1;
1497   s = (char *) alloca (name_len + map->new_len);
1498   memcpy (s, map->new_prefix, map->new_len);
1499   memcpy (s + map->new_len, name, name_len);
1500   return ggc_strdup (s);
1501 }
1502 \f
1503 /* Return true if DWARF2 debug info can be emitted for DECL.  */
1504
1505 static bool
1506 dwarf2_debug_info_emitted_p (tree decl)
1507 {
1508   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1509     return false;
1510
1511   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1512     return false;
1513
1514   return true;
1515 }
1516
1517 /* Output assembler code for the start of a function,
1518    and initialize some of the variables in this file
1519    for the new function.  The label for the function and associated
1520    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1521
1522    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1523    FILE is the file to write assembler code to.
1524    OPTIMIZE_P is nonzero if we should eliminate redundant
1525      test and compare insns.  */
1526
1527 void
1528 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1529                       int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED)
1530 {
1531   block_depth = 0;
1532
1533   this_is_asm_operands = 0;
1534
1535   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1536   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1537   last_discriminator = discriminator = 0;
1538
1539   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1540
1541   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1542     debug_hooks->begin_prologue (last_linenum, last_filename);
1543
1544   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl))
1545     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1546
1547 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1548   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1549     leaf_renumber_regs (first);
1550 #endif
1551
1552   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1553      if the profiling code comes after the prologue.  */
1554   if (targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1555     profile_function (file);
1556
1557 #if defined (HAVE_prologue)
1558   if (dwarf2out_do_frame ())
1559     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX, false);
1560 #endif
1561
1562   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1563      function.  */
1564   if (write_symbols)
1565     {
1566       reemit_insn_block_notes ();
1567       number_blocks (current_function_decl);
1568       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1569          block in the function.  But, conceptually, that block is
1570          always needed.  */
1571       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1572     }
1573
1574   if (warn_frame_larger_than
1575     && get_frame_size () > frame_larger_than_size)
1576   {
1577       /* Issue a warning */
1578       warning (OPT_Wframe_larger_than_,
1579                "the frame size of %wd bytes is larger than %wd bytes",
1580                get_frame_size (), frame_larger_than_size);
1581   }
1582
1583   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1584   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1585
1586   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1587      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1588 #ifdef HAVE_prologue
1589   if (! HAVE_prologue)
1590 #endif
1591     profile_after_prologue (file);
1592 }
1593
1594 static void
1595 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1596 {
1597   if (!targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1598     profile_function (file);
1599 }
1600
1601 static void
1602 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1603 {
1604 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1605 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1606 #endif
1607 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1608   rtx sval = NULL, chain = NULL;
1609
1610   if (cfun->returns_struct)
1611     sval = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl),
1612                                            true);
1613   if (cfun->static_chain_decl)
1614     chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
1615 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1616
1617   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1618     {
1619       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1620       switch_to_section (data_section);
1621       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1622       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1623       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1624     }
1625
1626   switch_to_section (current_function_section ());
1627
1628 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1629   if (sval && REG_P (sval))
1630     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (sval));
1631   if (chain && REG_P (chain))
1632     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (chain));
1633 #endif
1634
1635   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1636
1637 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1638   if (chain && REG_P (chain))
1639     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (chain));
1640   if (sval && REG_P (sval))
1641     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (sval));
1642 #endif
1643 }
1644
1645 /* Output assembler code for the end of a function.
1646    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1647    even though not all of them are needed.  */
1648
1649 void
1650 final_end_function (void)
1651 {
1652   app_disable ();
1653
1654   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1655     debug_hooks->end_function (high_function_linenum);
1656
1657   /* Finally, output the function epilogue:
1658      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1659   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1660
1661   /* And debug output.  */
1662   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1663     debug_hooks->end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1664
1665   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl)
1666       && dwarf2out_do_frame ())
1667     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1668 }
1669 \f
1670 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1671    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1672
1673 void
1674 final (rtx first, FILE *file, int optimize_p)
1675 {
1676   rtx insn;
1677   int max_uid = 0;
1678   int seen = 0;
1679
1680   last_ignored_compare = 0;
1681
1682   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1683     {
1684       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1685         max_uid = INSN_UID (insn);
1686 #ifdef HAVE_cc0
1687       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1688          jumps to each branch only reached from one place.  */
1689       if (optimize_p && JUMP_P (insn))
1690         {
1691           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1692           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1693             {
1694               LABEL_REFS (lab) = insn;
1695             }
1696         }
1697 #endif
1698     }
1699
1700   init_recog ();
1701
1702   CC_STATUS_INIT;
1703
1704   /* Output the insns.  */
1705   for (insn = first; insn;)
1706     {
1707 #ifdef HAVE_ATTR_length
1708       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1709         {
1710           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1711              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1712           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1713           insn_current_address = -1;
1714         }
1715       else
1716         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1717 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1718
1719       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize_p, 0, &seen);
1720     }
1721 }
1722 \f
1723 const char *
1724 get_insn_template (int code, rtx insn)
1725 {
1726   switch (insn_data[code].output_format)
1727     {
1728     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1729       return insn_data[code].output.single;
1730     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1731       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1732     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1733       gcc_assert (insn);
1734       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1735
1736     default:
1737       gcc_unreachable ();
1738     }
1739 }
1740
1741 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1742    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1743    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1744
1745    The case fall-through in this function is intentional.  */
1746 static void
1747 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1748 {
1749   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1750
1751   switch (LABEL_KIND (insn))
1752     {
1753     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1754 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1755       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1756 #endif
1757     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1758       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1759     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1760 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1761       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1762 #endif
1763       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1764       break;
1765
1766     case LABEL_NORMAL:
1767     default:
1768       gcc_unreachable ();
1769     }
1770 }
1771
1772 /* Given a CALL_INSN, find and return the nested CALL. */
1773 static rtx
1774 call_from_call_insn (rtx insn)
1775 {
1776   rtx x;
1777   gcc_assert (CALL_P (insn));
1778   x = PATTERN (insn);
1779
1780   while (GET_CODE (x) != CALL)
1781     {
1782       switch (GET_CODE (x))
1783         {
1784         default:
1785           gcc_unreachable ();
1786         case COND_EXEC:
1787           x = COND_EXEC_CODE (x);
1788           break;
1789         case PARALLEL:
1790           x = XVECEXP (x, 0, 0);
1791           break;
1792         case SET:
1793           x = XEXP (x, 1);
1794           break;
1795         }
1796     }
1797   return x;
1798 }
1799
1800 /* The final scan for one insn, INSN.
1801    Args are same as in `final', except that INSN
1802    is the insn being scanned.
1803    Value returned is the next insn to be scanned.
1804
1805    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1806    used for within delayed branch sequence output).
1807
1808    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1809    debug information.  We force the emission of a line note after
1810    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1811    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1812    first.  */
1813
1814 rtx
1815 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED,
1816                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
1817 {
1818 #ifdef HAVE_cc0
1819   rtx set;
1820 #endif
1821   rtx next;
1822
1823   insn_counter++;
1824
1825   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1826      template of "#") while not optimizing.  */
1827   if (INSN_DELETED_P (insn))
1828     return NEXT_INSN (insn);
1829
1830   switch (GET_CODE (insn))
1831     {
1832     case NOTE:
1833       switch (NOTE_KIND (insn))
1834         {
1835         case NOTE_INSN_DELETED:
1836           break;
1837
1838         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
1839           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
1840
1841           if (dwarf2out_do_frame ())
1842             dwarf2out_switch_text_section ();
1843           else if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1844             debug_hooks->switch_text_section ();
1845
1846           switch_to_section (current_function_section ());
1847           break;
1848
1849         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1850           if (targetm.asm_out.unwind_emit)
1851             targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1852
1853           if (flag_debug_asm)
1854             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
1855                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
1856
1857           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1858             {
1859               *seen |= SEEN_EMITTED;
1860               force_source_line = true;
1861             }
1862           else
1863             *seen |= SEEN_BB;
1864
1865           discriminator = NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->discriminator;
1866
1867           break;
1868
1869         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1870           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1871                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1872           break;
1873
1874         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1875           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1876                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1877           break;
1878
1879         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1880           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1881           profile_after_prologue (file);
1882
1883           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1884             {
1885               *seen |= SEEN_EMITTED;
1886               force_source_line = true;
1887             }
1888           else
1889             *seen |= SEEN_NOTE;
1890
1891           break;
1892
1893         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1894 #if defined (HAVE_epilogue)
1895           if (dwarf2out_do_frame ())
1896             dwarf2out_cfi_begin_epilogue (insn);
1897 #endif
1898           (*debug_hooks->begin_epilogue) (last_linenum, last_filename);
1899           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1900           break;
1901
1902         case NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE:
1903           dwarf2out_frame_debug_restore_state ();
1904           break;
1905
1906         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1907           app_disable ();
1908           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1909             debug_hooks->end_prologue (last_linenum, last_filename);
1910
1911           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1912             {
1913               *seen |= SEEN_EMITTED;
1914               force_source_line = true;
1915             }
1916           else
1917             *seen |= SEEN_NOTE;
1918
1919           break;
1920
1921         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
1922           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1923               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1924               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1925               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1926               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1927             {
1928               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1929
1930               app_disable ();
1931               ++block_depth;
1932               high_block_linenum = last_linenum;
1933
1934               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1935               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1936                 debug_hooks->begin_block (last_linenum, n);
1937
1938               /* Mark this block as output.  */
1939               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
1940             }
1941           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1942               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1943             {
1944               location_t *locus_ptr
1945                 = block_nonartificial_location (NOTE_BLOCK (insn));
1946
1947               if (locus_ptr != NULL)
1948                 {
1949                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1950                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1951                 }
1952             }
1953           break;
1954
1955         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
1956           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1957               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1958               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1959               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1960               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1961             {
1962               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1963
1964               app_disable ();
1965
1966               /* End of a symbol-block.  */
1967               --block_depth;
1968               gcc_assert (block_depth >= 0);
1969
1970               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1971                 debug_hooks->end_block (high_block_linenum, n);
1972             }
1973           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1974               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1975             {
1976               tree outer_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (NOTE_BLOCK (insn));
1977               location_t *locus_ptr
1978                 = block_nonartificial_location (outer_block);
1979
1980               if (locus_ptr != NULL)
1981                 {
1982                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1983                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1984                 }
1985               else
1986                 {
1987                   override_filename = NULL;
1988                   override_linenum = 0;
1989                 }
1990             }
1991           break;
1992
1993         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
1994           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
1995              the label could be proved to be unreachable, though still
1996              referenced (in the form of having its address taken.  */
1997           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
1998           break;
1999
2000         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
2001           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2002             debug_hooks->var_location (insn);
2003           break;
2004
2005         default:
2006           gcc_unreachable ();
2007           break;
2008         }
2009       break;
2010
2011     case BARRIER:
2012       if (dwarf2out_do_frame ())
2013         dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2014       break;
2015
2016     case CODE_LABEL:
2017       /* The target port might emit labels in the output function for
2018          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2019       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2020         {
2021           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2022 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2023           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2024 #endif
2025
2026           if (align && NEXT_INSN (insn))
2027             {
2028 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2029               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2030 #else
2031 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
2032               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
2033 #else
2034               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2035 #endif
2036 #endif
2037             }
2038         }
2039       CC_STATUS_INIT;
2040
2041       if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl) && LABEL_NAME (insn))
2042         debug_hooks->label (insn);
2043
2044       app_disable ();
2045
2046       next = next_nonnote_insn (insn);
2047       /* If this label is followed by a jump-table, make sure we put
2048          the label in the read-only section.  Also possibly write the
2049          label and jump table together.  */
2050       if (next != 0 && JUMP_TABLE_DATA_P (next))
2051         {
2052 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2053           /* In this case, the case vector is being moved by the
2054              target, so don't output the label at all.  Leave that
2055              to the back end macros.  */
2056 #else
2057           if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2058             {
2059               int log_align;
2060
2061               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2062                                  (current_function_decl));
2063
2064 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
2065               log_align = ADDR_VEC_ALIGN (next);
2066 #else
2067               log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
2068 #endif
2069               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
2070             }
2071           else
2072             switch_to_section (current_function_section ());
2073
2074 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2075           ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2076                                  next);
2077 #else
2078           targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2079 #endif
2080 #endif
2081           break;
2082         }
2083       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
2084         output_alternate_entry_point (file, insn);
2085       else
2086         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2087       break;
2088
2089     default:
2090       {
2091         rtx body = PATTERN (insn);
2092         int insn_code_number;
2093         const char *templ;
2094         bool is_stmt;
2095
2096         /* Reset this early so it is correct for ASM statements.  */
2097         current_insn_predicate = NULL_RTX;
2098
2099         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2100            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2101
2102         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
2103             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2104           break;
2105
2106 #ifdef HAVE_cc0
2107         {
2108           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2109              the setting of the condition code was done in the delay slot
2110              of the insn that branched here.  So recover the cc status
2111              from the insn that set it.  */
2112
2113           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2114           if (note)
2115             {
2116               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2117               cc_prev_status = cc_status;
2118             }
2119         }
2120 #endif
2121
2122         /* Detect insns that are really jump-tables
2123            and output them as such.  */
2124
2125         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2126           {
2127 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2128             int vlen, idx;
2129 #endif
2130
2131             if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2132               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2133                                  (current_function_decl));
2134             else
2135               switch_to_section (current_function_section ());
2136
2137             app_disable ();
2138
2139 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2140             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2141               {
2142 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2143                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2144 #else
2145                 gcc_unreachable ();
2146 #endif
2147               }
2148             else
2149               {
2150 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2151                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2152 #else
2153                 gcc_unreachable ();
2154 #endif
2155               }
2156 #else
2157             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2158             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2159               {
2160                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2161                   {
2162 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2163                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2164                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2165 #else
2166                     gcc_unreachable ();
2167 #endif
2168                   }
2169                 else
2170                   {
2171 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2172                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2173                       (file,
2174                        body,
2175                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2176                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2177 #else
2178                     gcc_unreachable ();
2179 #endif
2180                   }
2181               }
2182 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2183             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2184                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2185                                  insn);
2186 #endif
2187 #endif
2188
2189             switch_to_section (current_function_section ());
2190
2191             break;
2192           }
2193         /* Output this line note if it is the first or the last line
2194            note in a row.  */
2195         if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl)
2196             && notice_source_line (insn, &is_stmt))
2197           (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename,
2198                                        last_discriminator, is_stmt);
2199
2200         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2201           {
2202             const char *string = XSTR (body, 0);
2203
2204             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2205             CC_STATUS_INIT;
2206
2207             if (string[0])
2208               {
2209                 expanded_location loc;
2210
2211                 app_enable ();
2212                 loc = expand_location (ASM_INPUT_SOURCE_LOCATION (body));
2213                 if (*loc.file && loc.line)
2214                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2215                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2216                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2217 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2218                 if (*loc.file && loc.line)
2219                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2220 #endif
2221               }
2222             break;
2223           }
2224
2225         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2226         if (asm_noperands (body) >= 0)
2227           {
2228             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2229             rtx *ops = XALLOCAVEC (rtx, noperands);
2230             const char *string;
2231             location_t loc;
2232             expanded_location expanded;
2233
2234             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2235             CC_STATUS_INIT;
2236
2237             /* Get out the operand values.  */
2238             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL, &loc);
2239             /* Inhibit dying on what would otherwise be compiler bugs.  */
2240             insn_noperands = noperands;
2241             this_is_asm_operands = insn;
2242             expanded = expand_location (loc);
2243
2244 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2245             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2246 #endif
2247
2248             /* Output the insn using them.  */
2249             if (string[0])
2250               {
2251                 app_enable ();
2252                 if (expanded.file && expanded.line)
2253                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2254                            ASM_COMMENT_START, expanded.line, expanded.file);
2255                 output_asm_insn (string, ops);
2256 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2257                 if (expanded.file && expanded.line)
2258                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2259 #endif
2260               }
2261
2262             if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2263               targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, ops,
2264                                                    insn_noperands);
2265
2266             this_is_asm_operands = 0;
2267             break;
2268           }
2269
2270         app_disable ();
2271
2272         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2273           {
2274             /* A delayed-branch sequence */
2275             int i;
2276
2277             final_sequence = body;
2278
2279             /* Record the delay slots' frame information before the branch.
2280                This is needed for delayed calls: see execute_cfa_program().  */
2281             if (dwarf2out_do_frame ())
2282               for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2283                 dwarf2out_frame_debug (XVECEXP (body, 0, i), false);
2284
2285             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2286                force the restoration of a comparison that was previously
2287                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2288                and cause that insn to be restored.  */
2289
2290             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, 1, seen);
2291             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2292               {
2293                 final_sequence = 0;
2294                 return next;
2295               }
2296
2297             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2298               {
2299                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2300                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2301                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2302                    split.  */
2303                 do
2304                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2305                 while (insn != next);
2306               }
2307 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2308             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2309 #endif
2310             final_sequence = 0;
2311
2312             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2313                insns in the delay slot are actually executed before the
2314                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2315                actions in these insns and the CC must be marked as being
2316                clobbered by the function.  */
2317             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2318               {
2319                 CC_STATUS_INIT;
2320               }
2321             break;
2322           }
2323
2324         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2325
2326         body = PATTERN (insn);
2327
2328 #ifdef HAVE_cc0
2329         set = single_set (insn);
2330
2331         /* Check for redundant test and compare instructions
2332            (when the condition codes are already set up as desired).
2333            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2334            it should be possible for the user to alter a variable
2335            with the debugger in between statements
2336            and the next statement should reexamine the variable
2337            to compute the condition codes.  */
2338
2339         if (optimize_p)
2340           {
2341             if (set
2342                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2343                 && insn != last_ignored_compare)
2344               {
2345                 rtx src1, src2;
2346                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2347                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2348
2349                 src1 = SET_SRC (set);
2350                 src2 = NULL_RTX;
2351                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2352                   {
2353                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2354                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2355                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2356                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2357                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2358                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2359                     if (XEXP (SET_SRC (set), 1)
2360                         == CONST0_RTX (GET_MODE (XEXP (SET_SRC (set), 0))))
2361                       src2 = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2362                   }
2363                 if ((cc_status.value1 != 0
2364                      && rtx_equal_p (src1, cc_status.value1))
2365                     || (cc_status.value2 != 0
2366                         && rtx_equal_p (src1, cc_status.value2))
2367                     || (src2 != 0 && cc_status.value1 != 0
2368                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value1))
2369                     || (src2 != 0 && cc_status.value2 != 0
2370                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value2)))
2371                   {
2372                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2373                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2374                         /* or if anything in it is volatile.  */
2375                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2376                       {
2377                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2378                         last_ignored_compare = insn;
2379                         break;
2380                       }
2381                   }
2382               }
2383           }
2384
2385         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2386            if the cc's are in a nonstandard state
2387            so that it accomplishes the same thing that it would
2388            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2389
2390         if (cc_status.flags != 0
2391             && JUMP_P (insn)
2392             && GET_CODE (body) == SET
2393             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2394             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2395             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2396             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2397           {
2398             /* This function may alter the contents of its argument
2399                and clear some of the cc_status.flags bits.
2400                It may also return 1 meaning condition now always true
2401                or -1 meaning condition now always false
2402                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2403             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2404             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2405                with its then-operand or its else-operand.  */
2406             if (result == 1)
2407               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2408             if (result == -1)
2409               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2410
2411             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2412                If it has become a no-op, don't try to output it.
2413                (It would not be recognized.)  */
2414             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2415               {
2416                 delete_insn (insn);
2417                 break;
2418               }
2419             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2420               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2421               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2422
2423             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2424             if (result != 0)
2425               INSN_CODE (insn) = -1;
2426           }
2427
2428         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2429            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2430            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2431            set up normally.  */
2432         if (cc_status.flags != 0
2433             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2434             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2435             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2436             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2437           {
2438             /* This function may alter the contents of its argument
2439                and clear some of the cc_status.flags bits.
2440                It may also return 1 meaning condition now always true
2441                or -1 meaning condition now always false
2442                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2443             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2444
2445             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2446                instruction.  */
2447             if (result == -1)
2448               {
2449                 delete_insn (insn);
2450                 break;
2451               }
2452
2453             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2454                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2455             if (result == 1)
2456               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2457
2458             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2459             if (result != 0)
2460               INSN_CODE (insn) = -1;
2461           }
2462
2463         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2464            condition codes without jumping and instructions that
2465            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2466
2467         if (cc_status.flags != 0
2468             && set != 0)
2469           {
2470             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2471
2472             if (!JUMP_P (insn)
2473                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2474               {
2475                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2476                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2477                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2478               }
2479             else
2480               {
2481                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2482                 then_rtx = const_true_rtx;
2483                 else_rtx = const0_rtx;
2484               }
2485
2486             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2487               {
2488               case GTU:
2489               case GT:
2490               case LTU:
2491               case LT:
2492               case GEU:
2493               case GE:
2494               case LEU:
2495               case LE:
2496               case EQ:
2497               case NE:
2498                 {
2499                   int result;
2500                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2501                     break;
2502                   result = alter_cond (cond_rtx);
2503                   if (result == 1)
2504                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2505                   else if (result == -1)
2506                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2507                   else if (result == 2)
2508                     INSN_CODE (insn) = -1;
2509                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2510                     delete_insn (insn);
2511                 }
2512                 break;
2513
2514               default:
2515                 break;
2516               }
2517           }
2518
2519 #endif
2520
2521 #ifdef HAVE_peephole
2522         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2523
2524         if (optimize_p && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2525           {
2526             rtx next = peephole (insn);
2527             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2528                emit them before the peephole.  */
2529             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2530               {
2531                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2532
2533                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2534                      note = NEXT_INSN (note))
2535                   final_scan_insn (note, file, optimize_p, nopeepholes, seen);
2536
2537                 /* Put the notes in the proper position for a later
2538                    rescan.  For example, the SH target can do this
2539                    when generating a far jump in a delayed branch
2540                    sequence.  */
2541                 note = NEXT_INSN (insn);
2542                 PREV_INSN (note) = prev;
2543                 NEXT_INSN (prev) = note;
2544                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2545                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2546                 NEXT_INSN (insn) = next;
2547                 PREV_INSN (next) = insn;
2548               }
2549
2550             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2551             body = PATTERN (insn);
2552           }
2553 #endif
2554
2555         /* Try to recognize the instruction.
2556            If successful, verify that the operands satisfy the
2557            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2558            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2559
2560         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2561         cleanup_subreg_operands (insn);
2562
2563         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2564         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2565           {
2566             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2567             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2568             print_rtx_head = "";
2569           }
2570
2571         if (! constrain_operands_cached (1))
2572           fatal_insn_not_found (insn);
2573
2574         /* Some target machines need to prescan each insn before
2575            it is output.  */
2576
2577 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2578         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2579 #endif
2580
2581         if (targetm.have_conditional_execution ()
2582             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2583           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2584
2585 #ifdef HAVE_cc0
2586         cc_prev_status = cc_status;
2587
2588         /* Update `cc_status' for this instruction.
2589            The instruction's output routine may change it further.
2590            If the output routine for a jump insn needs to depend
2591            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2592
2593         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2594 #endif
2595
2596         current_output_insn = debug_insn = insn;
2597
2598         if (CALL_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2599           dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2600
2601         /* Find the proper template for this insn.  */
2602         templ = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2603
2604         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2605            which follows a deleted test insn, and that test insn
2606            needs to be reinserted.  */
2607         if (templ == 0)
2608           {
2609             rtx prev;
2610
2611             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2612
2613             /* We have already processed the notes between the setter and
2614                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2615                particularly important if one of the notes is a block
2616                scope note or an EH note.  */
2617             for (prev = insn;
2618                  prev != last_ignored_compare;
2619                  prev = PREV_INSN (prev))
2620               {
2621                 if (NOTE_P (prev))
2622                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2623               }
2624
2625             return prev;
2626           }
2627
2628         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2629            be split.  */
2630         if (templ[0] == '#' && templ[1] == '\0')
2631           {
2632             rtx new_rtx = try_split (body, insn, 0);
2633
2634             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2635             if (new_rtx == insn && PATTERN (new_rtx) == body)
2636               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2637
2638 #ifdef HAVE_ATTR_length
2639             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2640                to ensure that we would have valid length info for the
2641                splitees.  */
2642             gcc_unreachable ();
2643 #endif
2644
2645             return new_rtx;
2646           }
2647
2648         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2649            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2650            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2651         if (targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
2652             && targetm.asm_out.unwind_emit)
2653           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2654
2655         if (CALL_P (insn))
2656           {
2657             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2658             x = XEXP (x, 0);
2659             if (x && MEM_P (x) && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2660               {
2661                 tree t;
2662                 x = XEXP (x, 0);
2663                 t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2664                 if (t)
2665                   assemble_external (t);
2666               }
2667           }
2668
2669         /* Output assembler code from the template.  */
2670         output_asm_insn (templ, recog_data.operand);
2671
2672         /* Record point-of-call information for ICF debugging.  */
2673         if (flag_enable_icf_debug && CALL_P (insn))
2674           {
2675             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2676             x = XEXP (x, 0);
2677             if (x && MEM_P (x))
2678               {
2679                 if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2680                   {
2681                     tree t;
2682                     x = XEXP (x, 0);
2683                     t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2684                     if (t)
2685                       (*debug_hooks->direct_call) (t);
2686                   }
2687                 else
2688                   (*debug_hooks->virtual_call) (INSN_UID (insn));
2689               }
2690           }
2691
2692         /* Some target machines need to postscan each insn after
2693            it is output.  */
2694         if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2695           targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, recog_data.operand,
2696                                                recog_data.n_operands);
2697
2698         /* If necessary, report the effect that the instruction has on
2699            the unwind info.   We've already done this for delay slots
2700            and call instructions.  */
2701         if (final_sequence == 0
2702 #if !defined (HAVE_prologue)
2703             && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2704 #endif
2705             && dwarf2out_do_frame ())
2706           dwarf2out_frame_debug (insn, true);
2707
2708         if (!targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
2709             && targetm.asm_out.unwind_emit)
2710           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2711
2712         current_output_insn = debug_insn = 0;
2713       }
2714     }
2715   return NEXT_INSN (insn);
2716 }
2717 \f
2718 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.
2719    Sets IS_STMT to TRUE if the line should be marked as a possible
2720    breakpoint location.  */
2721
2722 static bool
2723 notice_source_line (rtx insn, bool *is_stmt)
2724 {
2725   const char *filename;
2726   int linenum;
2727
2728   if (override_filename)
2729     {
2730       filename = override_filename;
2731       linenum = override_linenum;
2732     }
2733   else
2734     {
2735       filename = insn_file (insn);
2736       linenum = insn_line (insn);
2737     }
2738
2739   if (filename == NULL)
2740     return false;
2741
2742   if (force_source_line
2743       || filename != last_filename
2744       || last_linenum != linenum)
2745     {
2746       force_source_line = false;
2747       last_filename = filename;
2748       last_linenum = linenum;
2749       last_discriminator = discriminator;
2750       *is_stmt = true;
2751       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2752       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2753       return true;
2754     }
2755
2756   if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && last_discriminator != discriminator)
2757     {
2758       /* If the discriminator changed, but the line number did not,
2759          output the line table entry with is_stmt false so the
2760          debugger does not treat this as a breakpoint location.  */
2761       last_discriminator = discriminator;
2762       *is_stmt = false;
2763       return true;
2764     }
2765
2766   return false;
2767 }
2768 \f
2769 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2770    directly to the desired hard register.  */
2771
2772 void
2773 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2774 {
2775   int i;
2776   bool changed = false;
2777   extract_insn_cached (insn);
2778   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2779     {
2780       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2781          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2782          already if we are inside a match_operator expression that
2783          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2784          expression directly.  */
2785       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2786         {
2787           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2788           changed = true;
2789         }
2790       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2791                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2792                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2793         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
2794     }
2795
2796   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2797     {
2798       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2799         {
2800           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2801           changed = true;
2802         }
2803       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2804                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2805                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2806         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
2807     }
2808   if (changed)
2809     df_insn_rescan (insn);
2810 }
2811
2812 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2813    based on the thing it is a subreg of.  */
2814
2815 rtx
2816 alter_subreg (rtx *xp)
2817 {
2818   rtx x = *xp;
2819   rtx y = SUBREG_REG (x);
2820
2821   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2822      We are required to.  */
2823   if (MEM_P (y))
2824     {
2825       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2826
2827       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2828          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2829       if (offset == 0
2830           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2831         {
2832           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2833                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2834           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2835             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2836           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2837             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2838         }
2839
2840       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2841     }
2842   else
2843     {
2844       rtx new_rtx = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2845                                  SUBREG_BYTE (x));
2846
2847       if (new_rtx != 0)
2848         *xp = new_rtx;
2849       else if (REG_P (y))
2850         {
2851           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2852           unsigned int regno;
2853           HOST_WIDE_INT offset;
2854
2855           regno = subreg_regno (x);
2856           if (subreg_lowpart_p (x))
2857             offset = byte_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (y));
2858           else
2859             offset = SUBREG_BYTE (x);
2860           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, offset);
2861         }
2862     }
2863
2864   return *xp;
2865 }
2866
2867 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2868
2869 static rtx
2870 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
2871 {
2872   rtx x = *xp;
2873   switch (GET_CODE (x))
2874     {
2875     case PLUS:
2876     case MULT:
2877     case AND:
2878       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2879       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
2880       break;
2881
2882     case MEM:
2883     case ZERO_EXTEND:
2884       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2885       break;
2886
2887     case SUBREG:
2888       *changed = true;
2889       return alter_subreg (xp);
2890
2891     default:
2892       break;
2893     }
2894
2895   return *xp;
2896 }
2897 \f
2898 #ifdef HAVE_cc0
2899
2900 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2901    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2902    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2903
2904    The value is normally 0.
2905    1 means that the condition has become always true.
2906    -1 means that the condition has become always false.
2907    2 means that COND has been altered.  */
2908
2909 static int
2910 alter_cond (rtx cond)
2911 {
2912   int value = 0;
2913
2914   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2915     {
2916       value = 2;
2917       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2918     }
2919
2920   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2921     {
2922       value = 2;
2923       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2924     }
2925
2926   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2927     switch (GET_CODE (cond))
2928       {
2929       case LE:
2930       case LEU:
2931       case GEU:
2932         /* Jump becomes unconditional.  */
2933         return 1;
2934
2935       case GT:
2936       case GTU:
2937       case LTU:
2938         /* Jump becomes no-op.  */
2939         return -1;
2940
2941       case GE:
2942         PUT_CODE (cond, EQ);
2943         value = 2;
2944         break;
2945
2946       case LT:
2947         PUT_CODE (cond, NE);
2948         value = 2;
2949         break;
2950
2951       default:
2952         break;
2953       }
2954
2955   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2956     switch (GET_CODE (cond))
2957       {
2958       case GE:
2959       case GEU:
2960         /* Jump becomes unconditional.  */
2961         return 1;
2962
2963       case LT:
2964       case LTU:
2965         /* Jump becomes no-op.  */
2966         return -1;
2967
2968       case LE:
2969       case LEU:
2970         PUT_CODE (cond, EQ);
2971         value = 2;
2972         break;
2973
2974       case GT:
2975       case GTU:
2976         PUT_CODE (cond, NE);
2977         value = 2;
2978         break;
2979
2980       default:
2981         break;
2982       }
2983
2984   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2985     switch (GET_CODE (cond))
2986       {
2987       case GEU:
2988         /* Jump becomes unconditional.  */
2989         return 1;
2990
2991       case LEU:
2992         PUT_CODE (cond, EQ);
2993         value = 2;
2994         break;
2995
2996       case GTU:
2997         PUT_CODE (cond, NE);
2998         value = 2;
2999         break;
3000
3001       case LTU:
3002         /* Jump becomes no-op.  */
3003         return -1;
3004
3005       default:
3006         break;
3007       }
3008
3009   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3010     switch (GET_CODE (cond))
3011       {
3012       default:
3013         gcc_unreachable ();
3014
3015       case NE:
3016         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3017         value = 2;
3018         break;
3019
3020       case EQ:
3021         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3022         value = 2;
3023         break;
3024       }
3025
3026   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3027     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3028        to unsigned.  */
3029     switch (GET_CODE (cond))
3030       {
3031       case LE:
3032         PUT_CODE (cond, LEU);
3033         value = 2;
3034         break;
3035
3036       case LT:
3037         PUT_CODE (cond, LTU);
3038         value = 2;
3039         break;
3040
3041       case GT:
3042         PUT_CODE (cond, GTU);
3043         value = 2;
3044         break;
3045
3046       case GE:
3047         PUT_CODE (cond, GEU);
3048         value = 2;
3049         break;
3050
3051       default:
3052         break;
3053       }
3054
3055   return value;
3056 }
3057 #endif
3058 \f
3059 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3060    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3061
3062 void
3063 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
3064 {
3065   char *fmt_string;
3066   char *new_message;
3067   const char *pfx_str;
3068   va_list ap;
3069
3070   va_start (ap, cmsgid);
3071
3072   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
3073   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
3074   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
3075
3076   if (this_is_asm_operands)
3077     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
3078   else
3079     internal_error ("%s", new_message);
3080
3081   free (fmt_string);
3082   free (new_message);
3083   va_end (ap);
3084 }
3085 \f
3086 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3087
3088 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3089    alternative used.  */
3090
3091 static void
3092 output_asm_name (void)
3093 {
3094   if (debug_insn)
3095     {
3096       int num = INSN_CODE (debug_insn);
3097       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3098                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3099                insn_data[num].name);
3100       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3101         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3102 #ifdef HAVE_ATTR_length
3103       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3104                get_attr_length (debug_insn));
3105 #endif
3106       /* Clear this so only the first assembler insn
3107          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3108       debug_insn = 0;
3109     }
3110 }
3111
3112 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
3113    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
3114    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
3115
3116 static tree
3117 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
3118 {
3119   tree expr;
3120   int inner_addressp;
3121
3122   *paddressp = 0;
3123
3124   if (REG_P (op))
3125     return REG_EXPR (op);
3126   else if (!MEM_P (op))
3127     return 0;
3128
3129   if (MEM_EXPR (op) != 0)
3130     return MEM_EXPR (op);
3131
3132   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
3133   *paddressp = 1;
3134   op = XEXP (op, 0);
3135
3136   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
3137      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
3138      But don't allow the address to itself be indirect.  */
3139   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
3140     return expr;
3141   else if (GET_CODE (op) == PLUS
3142            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
3143     return expr;
3144
3145   while (UNARY_P (op)
3146          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
3147     op = XEXP (op, 0);
3148
3149   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
3150   return inner_addressp ? 0 : expr;
3151 }
3152
3153 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
3154    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
3155    is the number of operands to write.  */
3156
3157 static void
3158 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
3159 {
3160   int wrote = 0;
3161   int i;
3162
3163   for (i = 0; i < nops; i++)
3164     {
3165       int addressp;
3166       rtx op = operands[oporder[i]];
3167       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
3168
3169       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
3170                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
3171       wrote = 1;
3172       if (expr)
3173         {
3174           fprintf (asm_out_file, "%s",
3175                    addressp ? "*" : "");
3176           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
3177           wrote = 1;
3178         }
3179       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
3180                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
3181         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
3182     }
3183 }
3184
3185 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3186    obeying %-directions to substitute operands taken from
3187    the vector OPERANDS.
3188
3189    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3190    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3191       and print the label name with no punctuation.
3192    %cN means require operand N to be a constant
3193       and print the constant expression with no punctuation.
3194    %aN means expect operand N to be a memory address
3195       (not a memory reference!) and print a reference
3196       to that address.
3197    %nN means expect operand N to be a constant
3198       and print a constant expression for minus the value
3199       of the operand, with no other punctuation.  */
3200
3201 void
3202 output_asm_insn (const char *templ, rtx *operands)
3203 {
3204   const char *p;
3205   int c;
3206 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3207   int dialect = 0;
3208 #endif
3209   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
3210   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
3211   int ops = 0;
3212
3213   /* An insn may return a null string template
3214      in a case where no assembler code is needed.  */
3215   if (*templ == 0)
3216     return;
3217
3218   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3219   p = templ;
3220   putc ('\t', asm_out_file);
3221
3222 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3223   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3224 #endif
3225
3226   while ((c = *p++))
3227     switch (c)
3228       {
3229       case '\n':
3230         if (flag_verbose_asm)
3231           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3232         if (flag_print_asm_name)
3233           output_asm_name ();
3234
3235         ops = 0;
3236         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3237
3238         putc (c, asm_out_file);
3239 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3240         while ((c = *p) == '\t')
3241           {
3242             putc (c, asm_out_file);
3243             p++;
3244           }
3245         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3246 #endif
3247         break;
3248
3249 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3250       case '{':
3251         {
3252           int i;
3253
3254           if (dialect)
3255             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3256           else
3257             dialect = 1;
3258
3259           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3260              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3261           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3262             {
3263               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3264                 ;
3265               if (*p == '}')
3266                 break;
3267               if (*p == '|')
3268                 p++;
3269             }
3270
3271           if (*p == '\0')
3272             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3273         }
3274         break;
3275
3276       case '|':
3277         if (dialect)
3278           {
3279             /* Skip to close brace.  */
3280             do
3281               {
3282                 if (*p == '\0')
3283                   {
3284                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3285                     break;
3286                   }
3287               }
3288             while (*p++ != '}');
3289             dialect = 0;
3290           }
3291         else
3292           putc (c, asm_out_file);
3293         break;
3294
3295       case '}':
3296         if (! dialect)
3297           putc (c, asm_out_file);
3298         dialect = 0;
3299         break;
3300 #endif
3301
3302       case '%':
3303         /* %% outputs a single %.  */
3304         if (*p == '%')
3305           {
3306             p++;
3307             putc (c, asm_out_file);
3308           }
3309         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3310            compilation.  This is useful for making local labels that are
3311            referred to more than once in a given insn.  */
3312         else if (*p == '=')
3313           {
3314             p++;
3315             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3316           }
3317         /* % followed by a letter and some digits
3318            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3319            Letters `acln' are implemented directly.
3320            Other letters are passed to `output_operand' so that
3321            the TARGET_PRINT_OPERAND hook can define them.  */
3322         else if (ISALPHA (*p))
3323           {
3324             int letter = *p++;
3325             unsigned long opnum;
3326             char *endptr;
3327
3328             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3329
3330             if (endptr == p)
3331               output_operand_lossage ("operand number missing "
3332                                       "after %%-letter");
3333             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3334               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3335             else if (letter == 'l')
3336               output_asm_label (operands[opnum]);
3337             else if (letter == 'a')
3338               output_address (operands[opnum]);
3339             else if (letter == 'c')
3340               {
3341                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3342                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3343                 else
3344                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3345               }
3346             else if (letter == 'n')
3347               {
3348                 if (CONST_INT_P (operands[opnum]))
3349                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3350                            - INTVAL (operands[opnum]));
3351                 else
3352                   {
3353                     putc ('-', asm_out_file);
3354                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3355                   }
3356               }
3357             else
3358               output_operand (operands[opnum], letter);
3359
3360             if (!opoutput[opnum])
3361               oporder[ops++] = opnum;
3362             opoutput[opnum] = 1;
3363
3364             p = endptr;
3365             c = *p;
3366           }
3367         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3368         else if (ISDIGIT (*p))
3369           {
3370             unsigned long opnum;
3371             char *endptr;
3372
3373             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3374             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3375               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3376             else
3377               output_operand (operands[opnum], 0);
3378
3379             if (!opoutput[opnum])
3380               oporder[ops++] = opnum;
3381             opoutput[opnum] = 1;
3382
3383             p = endptr;
3384             c = *p;
3385           }
3386         /* % followed by punctuation: output something for that
3387            punctuation character alone, with no operand.  The
3388            TARGET_PRINT_OPERAND hook decides what is actually done.  */
3389         else if (targetm.asm_out.print_operand_punct_valid_p ((unsigned char) *p))
3390           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3391         else
3392           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3393         break;
3394
3395       default:
3396         putc (c, asm_out_file);
3397       }
3398
3399   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3400   if (flag_verbose_asm)
3401     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3402   if (flag_print_asm_name)
3403     output_asm_name ();
3404
3405   putc ('\n', asm_out_file);
3406 }
3407 \f
3408 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3409
3410 void
3411 output_asm_label (rtx x)
3412 {
3413   char buf[256];
3414
3415   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3416     x = XEXP (x, 0);
3417   if (LABEL_P (x)
3418       || (NOTE_P (x)
3419           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3420     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3421   else
3422     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3423
3424   assemble_name (asm_out_file, buf);
3425 }
3426
3427 /* Helper rtx-iteration-function for mark_symbol_refs_as_used and
3428    output_operand.  Marks SYMBOL_REFs as referenced through use of
3429    assemble_external.  */
3430
3431 static int
3432 mark_symbol_ref_as_used (rtx *xp, void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
3433 {
3434   rtx x = *xp;
3435
3436   /* If we have a used symbol, we may have to emit assembly
3437      annotations corresponding to whether the symbol is external, weak
3438      or has non-default visibility.  */
3439   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
3440     {
3441       tree t;
3442
3443       t = SYMBOL_REF_DECL (x);
3444       if (t)
3445         assemble_external (t);
3446
3447       return -1;
3448     }
3449
3450   return 0;
3451 }
3452
3453 /* Marks SYMBOL_REFs in x as referenced through use of assemble_external.  */
3454
3455 void
3456 mark_symbol_refs_as_used (rtx x)
3457 {
3458   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3459 }
3460
3461 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3462    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3463    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3464    between the % and the digits.
3465    When CODE is a non-letter, X is 0.
3466
3467    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3468    by TARGET_PRINT_OPERAND.  */
3469
3470 void
3471 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3472 {
3473   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3474     x = alter_subreg (&x);
3475
3476   /* X must not be a pseudo reg.  */
3477   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3478
3479   targetm.asm_out.print_operand (asm_out_file, x, code);
3480
3481   if (x == NULL_RTX)
3482     return;
3483
3484   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3485 }
3486
3487 /* Print a memory reference operand for address X using
3488    machine-dependent assembler syntax.  */
3489
3490 void
3491 output_address (rtx x)
3492 {
3493   bool changed = false;
3494   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3495   targetm.asm_out.print_operand_address (asm_out_file, x);
3496 }
3497 \f
3498 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3499    Addition and subtraction are the only arithmetic
3500    that may appear in these expressions.  */
3501
3502 void
3503 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3504 {
3505   char buf[256];
3506
3507  restart:
3508   switch (GET_CODE (x))
3509     {
3510     case PC:
3511       putc ('.', file);
3512       break;
3513
3514     case SYMBOL_REF:
3515       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3516         assemble_external (SYMBOL_REF_DECL (x));
3517 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3518       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3519 #else
3520       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3521 #endif
3522       break;
3523
3524     case LABEL_REF:
3525       x = XEXP (x, 0);
3526       /* Fall through.  */
3527     case CODE_LABEL:
3528       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3529 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3530       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3531 #else
3532       assemble_name (file, buf);
3533 #endif
3534       break;
3535
3536     case CONST_INT:
3537       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3538       break;
3539
3540     case CONST:
3541       /* This used to output parentheses around the expression,
3542          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3543       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3544       break;
3545
3546     case CONST_DOUBLE:
3547       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3548         {
3549           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3550           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3551             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3552                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_HIGH (x),
3553                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3554           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3555             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3556                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3557           else
3558             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3559         }
3560       else
3561         /* We can't handle floating point constants;
3562            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3563         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3564       break;
3565
3566     case CONST_FIXED:
3567       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3568                (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_FIXED_VALUE_LOW (x));
3569       break;
3570
3571     case PLUS:
3572       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3573       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 0)))
3574         {
3575           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3576           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3577             fprintf (file, "+");
3578           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3579         }
3580       else
3581         {
3582           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3583           if (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
3584               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3585             fprintf (file, "+");
3586           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3587         }
3588       break;
3589
3590     case MINUS:
3591       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3592          since some assemblers can't handle that.  */
3593       x = simplify_subtraction (x);
3594       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3595         goto restart;
3596
3597       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3598       fprintf (file, "-");
3599       if ((CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3600           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3601           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3602         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3603       else
3604         {
3605           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3606           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3607           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3608         }
3609       break;
3610
3611     case ZERO_EXTEND:
3612     case SIGN_EXTEND:
3613     case SUBREG:
3614     case TRUNCATE:
3615       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3616       break;
3617
3618     default:
3619       if (targetm.asm_out.output_addr_const_extra (file, x))
3620         break;
3621
3622       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3623     }
3624 }
3625 \f
3626 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3627    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3628    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3629    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3630    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3631    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3632    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3633
3634    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3635
3636 void
3637 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3638 {
3639   char buf[10];
3640   char *q, c;
3641   va_list argptr;
3642
3643   va_start (argptr, p);
3644
3645   buf[0] = '%';
3646
3647   while ((c = *p++))
3648     switch (c)
3649       {
3650 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3651       case '{':
3652         {
3653           int i;
3654
3655           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3656              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3657           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3658             {
3659               while (*p && *p++ != '|')
3660                 ;
3661
3662               if (*p == '|')
3663                 p++;
3664             }
3665         }
3666         break;
3667
3668       case '|':
3669         /* Skip to close brace.  */
3670         while (*p && *p++ != '}')
3671           ;
3672         break;
3673
3674       case '}':
3675         break;
3676 #endif
3677
3678       case '%':
3679         c = *p++;
3680         q = &buf[1];
3681         while (strchr ("-+ #0", c))
3682           {
3683             *q++ = c;
3684             c = *p++;
3685           }
3686         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3687           {
3688             *q++ = c;
3689             c = *p++;
3690           }
3691         switch (c)
3692           {
3693           case '%':
3694             putc ('%', file);
3695             break;
3696
3697           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3698           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3699           case 'c':
3700             *q++ = c;
3701             *q = 0;
3702             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3703             break;
3704
3705           case 'w':
3706             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3707                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3708                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3709                either `long' or `long long'.  */
3710             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3711             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3712             *q++ = *p++;
3713             *q = 0;
3714             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3715             break;
3716
3717           case 'l':
3718             *q++ = c;
3719 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3720             if (*p == 'l')
3721               {
3722                 *q++ = *p++;
3723                 *q++ = *p++;
3724                 *q = 0;
3725                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3726               }
3727             else
3728 #endif
3729               {
3730                 *q++ = *p++;
3731                 *q = 0;
3732                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3733               }
3734
3735             break;
3736
3737           case 's':
3738             *q++ = c;
3739             *q = 0;
3740             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3741             break;
3742
3743           case 'O':
3744 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3745             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3746 #endif
3747             break;
3748
3749           case 'R':
3750 #ifdef REGISTER_PREFIX
3751             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3752 #endif
3753             break;
3754
3755           case 'I':
3756 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3757             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3758 #endif
3759             break;
3760
3761           case 'L':
3762 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3763             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3764 #endif
3765             break;
3766
3767           case 'U':
3768             fputs (user_label_prefix, file);
3769             break;
3770
3771 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3772             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3773                and so are not available to target specific code.  In order to
3774                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3775                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3776                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3777           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3778           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3779           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3780           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3781             break;
3782
3783           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3784 #endif
3785           default:
3786             gcc_unreachable ();
3787           }
3788         break;
3789
3790       default:
3791         putc (c, file);
3792       }
3793   va_end (argptr);
3794 }
3795 \f
3796 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3797    into two rtx's for single words,
3798    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3799    and in *SECOND the other.  */
3800
3801 void
3802 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3803 {
3804   if (CONST_INT_P (value))
3805     {
3806       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3807         {
3808           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3809              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3810              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3811           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3812           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3813
3814           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3815           sign_bit = 1;
3816           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3817
3818           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3819              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3820              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3821              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3822              compiler warning, even though the code would never be
3823              executed.  */
3824           mask = sign_bit << 1;
3825           mask--;
3826
3827           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3828           sign_extend = ~mask;
3829
3830           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3831           low = INTVAL (value);
3832           low &= mask;
3833           if (low & sign_bit)
3834             low |= sign_extend;
3835
3836           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3837              bits, and sign-extend it.  */
3838           high = INTVAL (value);
3839           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
3840           high >>= 1;
3841           high &= mask;
3842           if (high & sign_bit)
3843             high |= sign_extend;
3844
3845           /* Store the words in the target machine order.  */
3846           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3847             {
3848               *first = GEN_INT (high);
3849               *second = GEN_INT (low);
3850             }
3851           else
3852             {
3853               *first = GEN_INT (low);
3854               *second = GEN_INT (high);
3855             }
3856         }
3857       else
3858         {
3859           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3860              is that we regard the value as signed.
3861              So sign-extend it.  */
3862           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3863           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3864             {
3865               *first = high;
3866               *second = value;
3867             }
3868           else
3869             {
3870               *first = value;
3871               *second = high;
3872             }
3873         }
3874     }
3875   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3876     {
3877       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3878         {
3879           *first = const0_rtx;
3880           *second = value;
3881         }
3882       else
3883         {
3884           *first = value;
3885           *second = const0_rtx;
3886         }
3887     }
3888   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3889            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3890            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3891     {
3892       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3893          So order them by the target's convention.  */
3894       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3895         {
3896           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3897           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3898         }
3899       else
3900         {
3901           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3902           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3903         }
3904     }
3905   else
3906     {
3907       REAL_VALUE_TYPE r;
3908       long l[2];
3909       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3910
3911       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3912          format, splits up the floating point double and outputs
3913          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3914          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3915       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3916
3917       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
3918          then sign-extend on the host so that the number will look the same
3919          way on the host that it would on the target.  See for instance
3920          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
3921          warnings.  */
3922
3923 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
3924       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
3925         {
3926           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
3927             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
3928           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
3929             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
3930         }
3931 #endif
3932
3933       *first = GEN_INT (l[0]);
3934       *second = GEN_INT (l[1]);
3935     }
3936 }
3937 \f
3938 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3939
3940 int
3941 leaf_function_p (void)
3942 {
3943   rtx insn;
3944   rtx link;
3945
3946   if (crtl->profile || profile_arc_flag)
3947     return 0;
3948
3949   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3950     {
3951       if (CALL_P (insn)
3952           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3953         return 0;
3954       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3955           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3956           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3957           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3958         return 0;
3959     }
3960   for (link = crtl->epilogue_delay_list;
3961        link;
3962        link = XEXP (link, 1))
3963     {
3964       insn = XEXP (link, 0);
3965
3966       if (CALL_P (insn)
3967           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3968         return 0;
3969       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3970           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3971           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3972           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3973         return 0;
3974     }
3975
3976   return 1;
3977 }
3978
3979 /* Return 1 if branch is a forward branch.
3980    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
3981    output templates to customary add branch prediction hints.
3982  */
3983 int
3984 final_forward_branch_p (rtx insn)
3985 {
3986   int insn_id, label_id;
3987
3988   gcc_assert (uid_shuid);
3989   insn_id = INSN_SHUID (insn);
3990   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
3991   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
3992   gcc_assert (insn_id && label_id);
3993   return insn_id < label_id;
3994 }
3995
3996 /* On some machines, a function with no call insns
3997    can run faster if it doesn't create its own register window.
3998    When output, the leaf function should use only the "output"
3999    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4000    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4001    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4002    Leaf function treatment means renumbering so the function
4003    uses the "output" registers instead.  */
4004
4005 #ifdef LEAF_REGISTERS
4006
4007 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4008    safely renumbered.  */
4009
4010 int
4011 only_leaf_regs_used (void)
4012 {
4013   int i;
4014   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4015
4016   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4017     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
4018         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4019       return 0;
4020
4021   if (crtl->uses_pic_offset_table
4022       && pic_offset_table_rtx != 0
4023       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
4024       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4025     return 0;
4026
4027   return 1;
4028 }
4029
4030 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4031    available in leaf functions.  */
4032
4033 static void
4034 leaf_renumber_regs (rtx first)
4035 {
4036   rtx insn;
4037
4038   /* Renumber only the actual patterns.
4039      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4040      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4041   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4042     if (INSN_P (insn))
4043       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4044   for (insn = crtl->epilogue_delay_list;
4045        insn;
4046        insn = XEXP (insn, 1))
4047     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4048       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4049 }
4050
4051 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4052    available in leaf functions.  */
4053
4054 void
4055 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
4056 {
4057   int i, j;
4058   const char *format_ptr;
4059
4060   if (in_rtx == 0)
4061     return;
4062
4063   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4064      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4065      they  */
4066
4067   if (REG_P (in_rtx))
4068     {
4069       int newreg;
4070
4071       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4072       if (in_rtx->used)
4073         return;
4074
4075       newreg = REGNO (in_rtx);
4076       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4077          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4078       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4079         {
4080           in_rtx->used = 1;
4081           return;
4082         }
4083       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4084       gcc_assert (newreg >= 0);
4085       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
4086       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
4087       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
4088       in_rtx->used = 1;
4089     }
4090
4091   if (INSN_P (in_rtx))
4092     {
4093       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4094          Renumber just the patterns of these insns,
4095          just as we do for the top-level insns.  */
4096       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4097       return;
4098     }
4099
4100   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4101
4102   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4103     switch (*format_ptr++)
4104       {
4105       case 'e':
4106         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4107         break;
4108
4109       case 'E':
4110         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4111           {
4112             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4113               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4114           }
4115         break;
4116
4117       case 'S':
4118       case 's':
4119       case '0':
4120       case 'i':
4121       case 'w':
4122       case 'n':
4123       case 'u':
4124         break;
4125
4126       default:
4127         gcc_unreachable ();
4128       }
4129 }
4130 #endif
4131
4132
4133 /* When -gused is used, emit debug info for only used symbols. But in
4134    addition to the standard intercepted debug_hooks there are some direct
4135    calls into this file, i.e., dbxout_symbol, dbxout_parms, and dbxout_reg_params.
4136    Those routines may also be called from a higher level intercepted routine. So
4137    to prevent recording data for an inner call to one of these for an intercept,
4138    we maintain an intercept nesting counter (debug_nesting). We only save the
4139    intercepted arguments if the nesting is 1.  */
4140 int debug_nesting = 0;
4141
4142 static tree *symbol_queue;
4143 int symbol_queue_index = 0;
4144 static int symbol_queue_size = 0;
4145
4146 /* Generate the symbols for any queued up type symbols we encountered
4147    while generating the type info for some originally used symbol.
4148    This might generate additional entries in the queue.  Only when
4149    the nesting depth goes to 0 is this routine called.  */
4150
4151 void
4152 debug_flush_symbol_queue (void)
4153 {
4154   int i;
4155
4156   /* Make sure that additionally queued items are not flushed
4157      prematurely.  */
4158
4159   ++debug_nesting;
4160
4161   for (i = 0; i < symbol_queue_index; ++i)
4162     {
4163       /* If we pushed queued symbols then such symbols must be
4164          output no matter what anyone else says.  Specifically,
4165          we need to make sure dbxout_symbol() thinks the symbol was
4166          used and also we need to override TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
4167          which may be set for outside reasons.  */
4168       int saved_tree_used = TREE_USED (symbol_queue[i]);
4169       int saved_suppress_debug = TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]);
4170       TREE_USED (symbol_queue[i]) = 1;
4171       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = 0;
4172
4173 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
4174       dbxout_symbol (symbol_queue[i], 0);
4175 #endif
4176
4177       TREE_USED (symbol_queue[i]) = saved_tree_used;
4178       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = saved_suppress_debug;
4179     }
4180
4181   symbol_queue_index = 0;
4182   --debug_nesting;
4183 }
4184
4185 /* Queue a type symbol needed as part of the definition of a decl
4186    symbol.  These symbols are generated when debug_flush_symbol_queue()
4187    is called.  */
4188
4189 void
4190 debug_queue_symbol (tree decl)
4191 {
4192   if (symbol_queue_index >= symbol_queue_size)
4193     {
4194       symbol_queue_size += 10;
4195       symbol_queue = XRESIZEVEC (tree, symbol_queue, symbol_queue_size);
4196     }
4197
4198   symbol_queue[symbol_queue_index++] = decl;
4199 }
4200
4201 /* Free symbol queue.  */
4202 void
4203 debug_free_queue (void)
4204 {
4205   if (symbol_queue)
4206     {
4207       free (symbol_queue);
4208       symbol_queue = NULL;
4209       symbol_queue_size = 0;
4210     }
4211 }
4212 \f
4213 /* Turn the RTL into assembly.  */
4214 static unsigned int
4215 rest_of_handle_final (void)
4216 {
4217   rtx x;
4218   const char *fnname;
4219
4220   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
4221      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
4222
4223   x = DECL_RTL (current_function_decl);
4224   gcc_assert (MEM_P (x));
4225   x = XEXP (x, 0);
4226   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
4227   fnname = XSTR (x, 0);
4228
4229   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
4230   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4231   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4232   final_end_function ();
4233
4234   /* The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before the ".endp"
4235      directive that closes the procedure descriptor.  Similarly, for x64 SEH.
4236      Otherwise it's not strictly necessary, but it doesn't hurt either.  */
4237   output_function_exception_table (fnname);
4238
4239   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
4240
4241   user_defined_section_attribute = false;
4242
4243   /* Free up reg info memory.  */
4244   free_reg_info ();
4245
4246   if (! quiet_flag)
4247     fflush (asm_out_file);
4248
4249   /* Write DBX symbols if requested.  */
4250
4251   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4252      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4253      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4254      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4255      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4256      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4257      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4258      *will* be routed past here.  */
4259
4260   timevar_push (TV_SYMOUT);
4261   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
4262     debug_hooks->function_decl (current_function_decl);
4263   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4264
4265   /* Release the blocks that are linked to DECL_INITIAL() to free the memory.  */
4266   DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
4267
4268   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4269       && targetm.have_ctors_dtors)
4270     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4271                                  decl_init_priority_lookup
4272                                    (current_function_decl));
4273   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4274       && targetm.have_ctors_dtors)
4275     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4276                                 decl_fini_priority_lookup
4277                                   (current_function_decl));
4278   return 0;
4279 }
4280
4281 struct rtl_opt_pass pass_final =
4282 {
4283  {
4284   RTL_PASS,
4285   "final",                              /* name */
4286   NULL,                                 /* gate */
4287   rest_of_handle_final,                 /* execute */
4288   NULL,                                 /* sub */
4289   NULL,                                 /* next */
4290   0,                                    /* static_pass_number */
4291   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4292   0,                                    /* properties_required */
4293   0,                                    /* properties_provided */
4294   0,                                    /* properties_destroyed */
4295   0,                                    /* todo_flags_start */
4296   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
4297  }
4298 };
4299
4300
4301 static unsigned int
4302 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4303 {
4304   /* Shorten branches.  */
4305   shorten_branches (get_insns ());
4306   return 0;
4307 }
4308
4309 struct rtl_opt_pass pass_shorten_branches =
4310 {
4311  {
4312   RTL_PASS,
4313   "shorten",                            /* name */
4314   NULL,                                 /* gate */
4315   rest_of_handle_shorten_branches,      /* execute */
4316   NULL,                                 /* sub */
4317   NULL,                                 /* next */
4318   0,                                    /* static_pass_number */
4319   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4320   0,                                    /* properties_required */
4321   0,                                    /* properties_provided */
4322   0,                                    /* properties_destroyed */
4323   0,                                    /* todo_flags_start */
4324   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
4325  }
4326 };
4327
4328
4329 static unsigned int
4330 rest_of_clean_state (void)
4331 {
4332   rtx insn, next;
4333   FILE *final_output = NULL;
4334   int save_unnumbered = flag_dump_unnumbered;
4335   int save_noaddr = flag_dump_noaddr;
4336
4337   if (flag_dump_final_insns)
4338     {
4339       final_output = fopen (flag_dump_final_insns, "a");
4340       if (!final_output)
4341         {
4342           error ("could not open final insn dump file %qs: %m",
4343                  flag_dump_final_insns);
4344           flag_dump_final_insns = NULL;
4345         }
4346       else
4347         {
4348           const char *aname;
4349           struct cgraph_node *node = cgraph_node (current_function_decl);
4350
4351           aname = (IDENTIFIER_POINTER
4352                    (DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl)));
4353           fprintf (final_output, "\n;; Function (%s) %s\n\n", aname,
4354              node->frequency == NODE_FREQUENCY_HOT
4355              ? " (hot)"
4356              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED
4357              ? " (unlikely executed)"
4358              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_EXECUTED_ONCE
4359              ? " (executed once)"
4360              : "");
4361
4362           flag_dump_noaddr = flag_dump_unnumbered = 1;
4363           if (flag_compare_debug_opt || flag_compare_debug)
4364             dump_flags |= TDF_NOUID;
4365           final_insns_dump_p = true;
4366
4367           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4368             if (LABEL_P (insn))
4369               INSN_UID (insn) = CODE_LABEL_NUMBER (insn);
4370             else
4371               INSN_UID (insn) = 0;
4372         }
4373     }
4374
4375   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4376      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4377      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4378      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4379   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4380     {
4381       next = NEXT_INSN (insn);
4382       NEXT_INSN (insn) = NULL;
4383       PREV_INSN (insn) = NULL;
4384
4385       if (final_output
4386           && (!NOTE_P (insn) ||
4387               (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
4388                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_BEG
4389                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END
4390                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE)))
4391         print_rtl_single (final_output, insn);
4392
4393     }
4394
4395   if (final_output)
4396     {
4397       flag_dump_noaddr = save_noaddr;
4398       flag_dump_unnumbered = save_unnumbered;
4399       final_insns_dump_p = false;
4400
4401       if (fclose (final_output))
4402         {
4403           error ("could not close final insn dump file %qs: %m",
4404                  flag_dump_final_insns);
4405           flag_dump_final_insns = NULL;
4406         }
4407     }
4408
4409   /* In case the function was not output,
4410      don't leave any temporary anonymous types
4411      queued up for sdb output.  */
4412 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4413   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4414     sdbout_types (NULL_TREE);
4415 #endif
4416
4417   flag_rerun_cse_after_global_opts = 0;
4418   reload_completed = 0;
4419   epilogue_completed = 0;
4420 #ifdef STACK_REGS
4421   regstack_completed = 0;
4422 #endif
4423
4424   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4425      longer valid.  */
4426   init_insn_lengths ();
4427
4428   /* Show no temporary slots allocated.  */
4429   init_temp_slots ();
4430
4431   free_bb_for_insn ();
4432
4433   delete_tree_ssa ();
4434
4435   /* We can reduce stack alignment on call site only when we are sure that
4436      the function body just produced will be actually used in the final
4437      executable.  */
4438   if (decl_binds_to_current_def_p (current_function_decl))
4439     {
4440       unsigned int pref = crtl->preferred_stack_boundary;
4441       if (crtl->stack_alignment_needed > crtl->preferred_stack_boundary)
4442         pref = crtl->stack_alignment_needed;
4443       cgraph_rtl_info (current_function_decl)->preferred_incoming_stack_boundary
4444         = pref;
4445     }
4446
4447   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4448      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4449      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4450      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4451
4452      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4453      anymore if we do it here?  */
4454
4455   init_recog_no_volatile ();
4456
4457   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4458   free_after_parsing (cfun);
4459   free_after_compilation (cfun);
4460   return 0;
4461 }
4462
4463 struct rtl_opt_pass pass_clean_state =
4464 {
4465  {
4466   RTL_PASS,
4467   "*clean_state",                       /* name */
4468   NULL,                                 /* gate */
4469   rest_of_clean_state,                  /* execute */
4470   NULL,                                 /* sub */
4471   NULL,                                 /* next */
4472   0,                                    /* static_pass_number */
4473   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4474   0,                                    /* properties_required */
4475   0,                                    /* properties_provided */
4476   PROP_rtl,                             /* properties_destroyed */
4477   0,                                    /* todo_flags_start */
4478   0                                     /* todo_flags_finish */
4479  }
4480 };