OSDN Git Service

* invoke.texi: Use @gol at ends of lines inside @gccoptlist.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / libgcc2.c
1 /* More subroutines needed by GCC output code on some machines.  */
2 /* Compile this one with gcc.  */
3 /* Copyright (C) 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4    2000, 2001  Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 In addition to the permissions in the GNU General Public License, the
14 Free Software Foundation gives you unlimited permission to link the
15 compiled version of this file into combinations with other programs,
16 and to distribute those combinations without any restriction coming
17 from the use of this file.  (The General Public License restrictions
18 do apply in other respects; for example, they cover modification of
19 the file, and distribution when not linked into a combine
20 executable.)
21
22 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
23 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
24 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
25 for more details.
26
27 You should have received a copy of the GNU General Public License
28 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
29 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
30 02111-1307, USA.  */
31
32 /* It is incorrect to include config.h here, because this file is being
33    compiled for the target, and hence definitions concerning only the host
34    do not apply.  */
35
36 #include "tconfig.h"
37 #include "tsystem.h"
38
39 #include "machmode.h"
40
41 /* Don't use `fancy_abort' here even if config.h says to use it.  */
42 #ifdef abort
43 #undef abort
44 #endif
45
46 #include "libgcc2.h"
47 \f
48 #if defined (L_negdi2) || defined (L_divdi3) || defined (L_moddi3)
49 #if defined (L_divdi3) || defined (L_moddi3)
50 static inline
51 #endif
52 DWtype
53 __negdi2 (DWtype u)
54 {
55   DWunion w;
56   DWunion uu;
57
58   uu.ll = u;
59
60   w.s.low = -uu.s.low;
61   w.s.high = -uu.s.high - ((UWtype) w.s.low > 0);
62
63   return w.ll;
64 }
65 #endif
66
67 #ifdef L_addvsi3
68 Wtype
69 __addvsi3 (Wtype a, Wtype b)
70 {
71   Wtype w;
72
73   w = a + b;
74
75   if (b >= 0 ? w < a : w > a)
76     abort ();
77
78   return w;
79 }
80 #endif
81 \f
82 #ifdef L_addvdi3
83 DWtype
84 __addvdi3 (DWtype a, DWtype b)
85 {
86   DWtype w;
87
88   w = a + b;
89
90   if (b >= 0 ? w < a : w > a)
91     abort ();
92
93   return w;
94 }
95 #endif
96 \f
97 #ifdef L_subvsi3
98 Wtype
99 __subvsi3 (Wtype a, Wtype b)
100 {
101 #ifdef L_addvsi3
102   return __addvsi3 (a, (-b));
103 #else
104   DWtype w;
105
106   w = a - b;
107
108   if (b >= 0 ? w > a : w < a)
109     abort ();
110
111   return w;
112 #endif
113 }
114 #endif
115 \f
116 #ifdef L_subvdi3
117 DWtype
118 __subvdi3 (DWtype a, DWtype b)
119 {
120 #ifdef L_addvdi3
121   return (a, (-b));
122 #else
123   DWtype w;
124
125   w = a - b;
126
127   if (b >= 0 ? w > a : w < a)
128     abort ();
129
130   return w;
131 #endif
132 }
133 #endif
134 \f
135 #ifdef L_mulvsi3
136 Wtype
137 __mulvsi3 (Wtype a, Wtype b)
138 {
139   DWtype w;
140
141   w = a * b;
142
143   if (((a >= 0) == (b >= 0)) ? w < 0 : w > 0)
144     abort ();
145
146   return w;
147 }
148 #endif
149 \f
150 #ifdef L_negvsi2
151 Wtype
152 __negvsi2 (Wtype a)
153 {
154    Wtype w;
155
156    w  = -a;
157
158   if (a >= 0 ? w > 0 : w < 0)
159     abort ();
160
161    return w;
162 }
163 #endif
164 \f
165 #ifdef L_negvdi2
166 DWtype
167 __negvdi2 (DWtype a)
168 {
169    DWtype w;
170
171    w  = -a;
172
173   if (a >= 0 ? w > 0 : w < 0)
174     abort ();
175
176    return w;
177 }
178 #endif
179 \f
180 #ifdef L_absvsi2
181 Wtype
182 __absvsi2 (Wtype a)
183 {
184    Wtype w = a;
185
186    if (a < 0)
187 #ifdef L_negvsi2
188      w = __negvsi2 (a);
189 #else
190      w = -a;
191
192    if (w < 0)
193      abort ();
194 #endif
195
196    return w;
197 }
198 #endif
199 \f
200 #ifdef L_absvdi2
201 DWtype
202 __absvdi2 (DWtype a)
203 {
204    DWtype w = a;
205
206    if (a < 0)
207 #ifdef L_negvsi2
208      w = __negvsi2 (a);
209 #else
210      w = -a;
211
212    if (w < 0)
213      abort ();
214 #endif
215
216    return w;
217 }
218 #endif
219 \f
220 #ifdef L_mulvdi3
221 DWtype
222 __mulvdi3 (DWtype u, DWtype v)
223 {
224    DWtype w;
225
226   w = u * v;
227
228   if (((u >= 0) == (v >= 0)) ? w < 0 : w > 0)
229     abort ();
230
231   return w;
232 }
233 #endif
234 \f
235
236 /* Unless shift functions are defined whith full ANSI prototypes,
237    parameter b will be promoted to int if word_type is smaller than an int.  */
238 #ifdef L_lshrdi3
239 DWtype
240 __lshrdi3 (DWtype u, word_type b)
241 {
242   DWunion w;
243   word_type bm;
244   DWunion uu;
245
246   if (b == 0)
247     return u;
248
249   uu.ll = u;
250
251   bm = (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT) - b;
252   if (bm <= 0)
253     {
254       w.s.high = 0;
255       w.s.low = (UWtype) uu.s.high >> -bm;
256     }
257   else
258     {
259       UWtype carries = (UWtype) uu.s.high << bm;
260
261       w.s.high = (UWtype) uu.s.high >> b;
262       w.s.low = ((UWtype) uu.s.low >> b) | carries;
263     }
264
265   return w.ll;
266 }
267 #endif
268
269 #ifdef L_ashldi3
270 DWtype
271 __ashldi3 (DWtype u, word_type b)
272 {
273   DWunion w;
274   word_type bm;
275   DWunion uu;
276
277   if (b == 0)
278     return u;
279
280   uu.ll = u;
281
282   bm = (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT) - b;
283   if (bm <= 0)
284     {
285       w.s.low = 0;
286       w.s.high = (UWtype) uu.s.low << -bm;
287     }
288   else
289     {
290       UWtype carries = (UWtype) uu.s.low >> bm;
291
292       w.s.low = (UWtype) uu.s.low << b;
293       w.s.high = ((UWtype) uu.s.high << b) | carries;
294     }
295
296   return w.ll;
297 }
298 #endif
299
300 #ifdef L_ashrdi3
301 DWtype
302 __ashrdi3 (DWtype u, word_type b)
303 {
304   DWunion w;
305   word_type bm;
306   DWunion uu;
307
308   if (b == 0)
309     return u;
310
311   uu.ll = u;
312
313   bm = (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT) - b;
314   if (bm <= 0)
315     {
316       /* w.s.high = 1..1 or 0..0 */
317       w.s.high = uu.s.high >> (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT - 1);
318       w.s.low = uu.s.high >> -bm;
319     }
320   else
321     {
322       UWtype carries = (UWtype) uu.s.high << bm;
323
324       w.s.high = uu.s.high >> b;
325       w.s.low = ((UWtype) uu.s.low >> b) | carries;
326     }
327
328   return w.ll;
329 }
330 #endif
331 \f
332 #ifdef L_ffsdi2
333 DWtype
334 __ffsdi2 (DWtype u)
335 {
336   DWunion uu;
337   UWtype word, count, add;
338
339   uu.ll = u;
340   if (uu.s.low != 0)
341     word = uu.s.low, add = 0;
342   else if (uu.s.high != 0)
343     word = uu.s.high, add = BITS_PER_UNIT * sizeof (Wtype);
344   else
345     return 0;
346
347   count_trailing_zeros (count, word);
348   return count + add + 1;
349 }
350 #endif
351 \f
352 #ifdef L_muldi3
353 DWtype
354 __muldi3 (DWtype u, DWtype v)
355 {
356   DWunion w;
357   DWunion uu, vv;
358
359   uu.ll = u,
360   vv.ll = v;
361
362   w.ll = __umulsidi3 (uu.s.low, vv.s.low);
363   w.s.high += ((UWtype) uu.s.low * (UWtype) vv.s.high
364                + (UWtype) uu.s.high * (UWtype) vv.s.low);
365
366   return w.ll;
367 }
368 #endif
369 \f
370 #ifdef L_udiv_w_sdiv
371 #if defined (sdiv_qrnnd)
372 UWtype
373 __udiv_w_sdiv (UWtype *rp, UWtype a1, UWtype a0, UWtype d)
374 {
375   UWtype q, r;
376   UWtype c0, c1, b1;
377
378   if ((Wtype) d >= 0)
379     {
380       if (a1 < d - a1 - (a0 >> (W_TYPE_SIZE - 1)))
381         {
382           /* dividend, divisor, and quotient are nonnegative */
383           sdiv_qrnnd (q, r, a1, a0, d);
384         }
385       else
386         {
387           /* Compute c1*2^32 + c0 = a1*2^32 + a0 - 2^31*d */
388           sub_ddmmss (c1, c0, a1, a0, d >> 1, d << (W_TYPE_SIZE - 1));
389           /* Divide (c1*2^32 + c0) by d */
390           sdiv_qrnnd (q, r, c1, c0, d);
391           /* Add 2^31 to quotient */
392           q += (UWtype) 1 << (W_TYPE_SIZE - 1);
393         }
394     }
395   else
396     {
397       b1 = d >> 1;                      /* d/2, between 2^30 and 2^31 - 1 */
398       c1 = a1 >> 1;                     /* A/2 */
399       c0 = (a1 << (W_TYPE_SIZE - 1)) + (a0 >> 1);
400
401       if (a1 < b1)                      /* A < 2^32*b1, so A/2 < 2^31*b1 */
402         {
403           sdiv_qrnnd (q, r, c1, c0, b1); /* (A/2) / (d/2) */
404
405           r = 2*r + (a0 & 1);           /* Remainder from A/(2*b1) */
406           if ((d & 1) != 0)
407             {
408               if (r >= q)
409                 r = r - q;
410               else if (q - r <= d)
411                 {
412                   r = r - q + d;
413                   q--;
414                 }
415               else
416                 {
417                   r = r - q + 2*d;
418                   q -= 2;
419                 }
420             }
421         }
422       else if (c1 < b1)                 /* So 2^31 <= (A/2)/b1 < 2^32 */
423         {
424           c1 = (b1 - 1) - c1;
425           c0 = ~c0;                     /* logical NOT */
426
427           sdiv_qrnnd (q, r, c1, c0, b1); /* (A/2) / (d/2) */
428
429           q = ~q;                       /* (A/2)/b1 */
430           r = (b1 - 1) - r;
431
432           r = 2*r + (a0 & 1);           /* A/(2*b1) */
433
434           if ((d & 1) != 0)
435             {
436               if (r >= q)
437                 r = r - q;
438               else if (q - r <= d)
439                 {
440                   r = r - q + d;
441                   q--;
442                 }
443               else
444                 {
445                   r = r - q + 2*d;
446                   q -= 2;
447                 }
448             }
449         }
450       else                              /* Implies c1 = b1 */
451         {                               /* Hence a1 = d - 1 = 2*b1 - 1 */
452           if (a0 >= -d)
453             {
454               q = -1;
455               r = a0 + d;
456             }
457           else
458             {
459               q = -2;
460               r = a0 + 2*d;
461             }
462         }
463     }
464
465   *rp = r;
466   return q;
467 }
468 #else
469 /* If sdiv_qrnnd doesn't exist, define dummy __udiv_w_sdiv.  */
470 UWtype
471 __udiv_w_sdiv (UWtype *rp __attribute__ ((__unused__)),
472                UWtype a1 __attribute__ ((__unused__)),
473                UWtype a0 __attribute__ ((__unused__)),
474                UWtype d __attribute__ ((__unused__)))
475 {
476   return 0;
477 }
478 #endif
479 #endif
480 \f
481 #if (defined (L_udivdi3) || defined (L_divdi3) || \
482      defined (L_umoddi3) || defined (L_moddi3))
483 #define L_udivmoddi4
484 #endif
485
486 #ifdef L_clz
487 const UQItype __clz_tab[] =
488 {
489   0,1,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
490   6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
491   7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
492   7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
493   8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
494   8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
495   8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
496   8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
497 };
498 #endif
499
500 #ifdef L_udivmoddi4
501
502 #if (defined (L_udivdi3) || defined (L_divdi3) || \
503      defined (L_umoddi3) || defined (L_moddi3))
504 static inline
505 #endif
506 UDWtype
507 __udivmoddi4 (UDWtype n, UDWtype d, UDWtype *rp)
508 {
509   DWunion ww;
510   DWunion nn, dd;
511   DWunion rr;
512   UWtype d0, d1, n0, n1, n2;
513   UWtype q0, q1;
514   UWtype b, bm;
515
516   nn.ll = n;
517   dd.ll = d;
518
519   d0 = dd.s.low;
520   d1 = dd.s.high;
521   n0 = nn.s.low;
522   n1 = nn.s.high;
523
524 #if !UDIV_NEEDS_NORMALIZATION
525   if (d1 == 0)
526     {
527       if (d0 > n1)
528         {
529           /* 0q = nn / 0D */
530
531           udiv_qrnnd (q0, n0, n1, n0, d0);
532           q1 = 0;
533
534           /* Remainder in n0.  */
535         }
536       else
537         {
538           /* qq = NN / 0d */
539
540           if (d0 == 0)
541             d0 = 1 / d0;        /* Divide intentionally by zero.  */
542
543           udiv_qrnnd (q1, n1, 0, n1, d0);
544           udiv_qrnnd (q0, n0, n1, n0, d0);
545
546           /* Remainder in n0.  */
547         }
548
549       if (rp != 0)
550         {
551           rr.s.low = n0;
552           rr.s.high = 0;
553           *rp = rr.ll;
554         }
555     }
556
557 #else /* UDIV_NEEDS_NORMALIZATION */
558
559   if (d1 == 0)
560     {
561       if (d0 > n1)
562         {
563           /* 0q = nn / 0D */
564
565           count_leading_zeros (bm, d0);
566
567           if (bm != 0)
568             {
569               /* Normalize, i.e. make the most significant bit of the
570                  denominator set.  */
571
572               d0 = d0 << bm;
573               n1 = (n1 << bm) | (n0 >> (W_TYPE_SIZE - bm));
574               n0 = n0 << bm;
575             }
576
577           udiv_qrnnd (q0, n0, n1, n0, d0);
578           q1 = 0;
579
580           /* Remainder in n0 >> bm.  */
581         }
582       else
583         {
584           /* qq = NN / 0d */
585
586           if (d0 == 0)
587             d0 = 1 / d0;        /* Divide intentionally by zero.  */
588
589           count_leading_zeros (bm, d0);
590
591           if (bm == 0)
592             {
593               /* From (n1 >= d0) /\ (the most significant bit of d0 is set),
594                  conclude (the most significant bit of n1 is set) /\ (the
595                  leading quotient digit q1 = 1).
596
597                  This special case is necessary, not an optimization.
598                  (Shifts counts of W_TYPE_SIZE are undefined.)  */
599
600               n1 -= d0;
601               q1 = 1;
602             }
603           else
604             {
605               /* Normalize.  */
606
607               b = W_TYPE_SIZE - bm;
608
609               d0 = d0 << bm;
610               n2 = n1 >> b;
611               n1 = (n1 << bm) | (n0 >> b);
612               n0 = n0 << bm;
613
614               udiv_qrnnd (q1, n1, n2, n1, d0);
615             }
616
617           /* n1 != d0...  */
618
619           udiv_qrnnd (q0, n0, n1, n0, d0);
620
621           /* Remainder in n0 >> bm.  */
622         }
623
624       if (rp != 0)
625         {
626           rr.s.low = n0 >> bm;
627           rr.s.high = 0;
628           *rp = rr.ll;
629         }
630     }
631 #endif /* UDIV_NEEDS_NORMALIZATION */
632
633   else
634     {
635       if (d1 > n1)
636         {
637           /* 00 = nn / DD */
638
639           q0 = 0;
640           q1 = 0;
641
642           /* Remainder in n1n0.  */
643           if (rp != 0)
644             {
645               rr.s.low = n0;
646               rr.s.high = n1;
647               *rp = rr.ll;
648             }
649         }
650       else
651         {
652           /* 0q = NN / dd */
653
654           count_leading_zeros (bm, d1);
655           if (bm == 0)
656             {
657               /* From (n1 >= d1) /\ (the most significant bit of d1 is set),
658                  conclude (the most significant bit of n1 is set) /\ (the
659                  quotient digit q0 = 0 or 1).
660
661                  This special case is necessary, not an optimization.  */
662
663               /* The condition on the next line takes advantage of that
664                  n1 >= d1 (true due to program flow).  */
665               if (n1 > d1 || n0 >= d0)
666                 {
667                   q0 = 1;
668                   sub_ddmmss (n1, n0, n1, n0, d1, d0);
669                 }
670               else
671                 q0 = 0;
672
673               q1 = 0;
674
675               if (rp != 0)
676                 {
677                   rr.s.low = n0;
678                   rr.s.high = n1;
679                   *rp = rr.ll;
680                 }
681             }
682           else
683             {
684               UWtype m1, m0;
685               /* Normalize.  */
686
687               b = W_TYPE_SIZE - bm;
688
689               d1 = (d1 << bm) | (d0 >> b);
690               d0 = d0 << bm;
691               n2 = n1 >> b;
692               n1 = (n1 << bm) | (n0 >> b);
693               n0 = n0 << bm;
694
695               udiv_qrnnd (q0, n1, n2, n1, d1);
696               umul_ppmm (m1, m0, q0, d0);
697
698               if (m1 > n1 || (m1 == n1 && m0 > n0))
699                 {
700                   q0--;
701                   sub_ddmmss (m1, m0, m1, m0, d1, d0);
702                 }
703
704               q1 = 0;
705
706               /* Remainder in (n1n0 - m1m0) >> bm.  */
707               if (rp != 0)
708                 {
709                   sub_ddmmss (n1, n0, n1, n0, m1, m0);
710                   rr.s.low = (n1 << b) | (n0 >> bm);
711                   rr.s.high = n1 >> bm;
712                   *rp = rr.ll;
713                 }
714             }
715         }
716     }
717
718   ww.s.low = q0;
719   ww.s.high = q1;
720   return ww.ll;
721 }
722 #endif
723
724 #ifdef L_divdi3
725 DWtype
726 __divdi3 (DWtype u, DWtype v)
727 {
728   word_type c = 0;
729   DWunion uu, vv;
730   DWtype w;
731
732   uu.ll = u;
733   vv.ll = v;
734
735   if (uu.s.high < 0)
736     c = ~c,
737     uu.ll = __negdi2 (uu.ll);
738   if (vv.s.high < 0)
739     c = ~c,
740     vv.ll = __negdi2 (vv.ll);
741
742   w = __udivmoddi4 (uu.ll, vv.ll, (UDWtype *) 0);
743   if (c)
744     w = __negdi2 (w);
745
746   return w;
747 }
748 #endif
749
750 #ifdef L_moddi3
751 DWtype
752 __moddi3 (DWtype u, DWtype v)
753 {
754   word_type c = 0;
755   DWunion uu, vv;
756   DWtype w;
757
758   uu.ll = u;
759   vv.ll = v;
760
761   if (uu.s.high < 0)
762     c = ~c,
763     uu.ll = __negdi2 (uu.ll);
764   if (vv.s.high < 0)
765     vv.ll = __negdi2 (vv.ll);
766
767   (void) __udivmoddi4 (uu.ll, vv.ll, &w);
768   if (c)
769     w = __negdi2 (w);
770
771   return w;
772 }
773 #endif
774
775 #ifdef L_umoddi3
776 UDWtype
777 __umoddi3 (UDWtype u, UDWtype v)
778 {
779   UDWtype w;
780
781   (void) __udivmoddi4 (u, v, &w);
782
783   return w;
784 }
785 #endif
786
787 #ifdef L_udivdi3
788 UDWtype
789 __udivdi3 (UDWtype n, UDWtype d)
790 {
791   return __udivmoddi4 (n, d, (UDWtype *) 0);
792 }
793 #endif
794 \f
795 #ifdef L_cmpdi2
796 word_type
797 __cmpdi2 (DWtype a, DWtype b)
798 {
799   DWunion au, bu;
800
801   au.ll = a, bu.ll = b;
802
803   if (au.s.high < bu.s.high)
804     return 0;
805   else if (au.s.high > bu.s.high)
806     return 2;
807   if ((UWtype) au.s.low < (UWtype) bu.s.low)
808     return 0;
809   else if ((UWtype) au.s.low > (UWtype) bu.s.low)
810     return 2;
811   return 1;
812 }
813 #endif
814
815 #ifdef L_ucmpdi2
816 word_type
817 __ucmpdi2 (DWtype a, DWtype b)
818 {
819   DWunion au, bu;
820
821   au.ll = a, bu.ll = b;
822
823   if ((UWtype) au.s.high < (UWtype) bu.s.high)
824     return 0;
825   else if ((UWtype) au.s.high > (UWtype) bu.s.high)
826     return 2;
827   if ((UWtype) au.s.low < (UWtype) bu.s.low)
828     return 0;
829   else if ((UWtype) au.s.low > (UWtype) bu.s.low)
830     return 2;
831   return 1;
832 }
833 #endif
834 \f
835 #if defined(L_fixunstfdi) && (LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE == 128)
836 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
837 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
838
839 DWtype
840 __fixunstfDI (TFtype a)
841 {
842   TFtype b;
843   UDWtype v;
844
845   if (a < 0)
846     return 0;
847
848   /* Compute high word of result, as a flonum.  */
849   b = (a / HIGH_WORD_COEFF);
850   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!),
851      and shift it into the high word.  */
852   v = (UWtype) b;
853   v <<= WORD_SIZE;
854   /* Remove high part from the TFtype, leaving the low part as flonum.  */
855   a -= (TFtype)v;
856   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!) and add it in.
857      Sometimes A comes out negative.  This is significant, since
858      A has more bits than a long int does.  */
859   if (a < 0)
860     v -= (UWtype) (- a);
861   else
862     v += (UWtype) a;
863   return v;
864 }
865 #endif
866
867 #if defined(L_fixtfdi) && (LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE == 128)
868 DWtype
869 __fixtfdi (TFtype a)
870 {
871   if (a < 0)
872     return - __fixunstfDI (-a);
873   return __fixunstfDI (a);
874 }
875 #endif
876
877 #if defined(L_fixunsxfdi) && (LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE == 96)
878 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
879 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
880
881 DWtype
882 __fixunsxfDI (XFtype a)
883 {
884   XFtype b;
885   UDWtype v;
886
887   if (a < 0)
888     return 0;
889
890   /* Compute high word of result, as a flonum.  */
891   b = (a / HIGH_WORD_COEFF);
892   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!),
893      and shift it into the high word.  */
894   v = (UWtype) b;
895   v <<= WORD_SIZE;
896   /* Remove high part from the XFtype, leaving the low part as flonum.  */
897   a -= (XFtype)v;
898   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!) and add it in.
899      Sometimes A comes out negative.  This is significant, since
900      A has more bits than a long int does.  */
901   if (a < 0)
902     v -= (UWtype) (- a);
903   else
904     v += (UWtype) a;
905   return v;
906 }
907 #endif
908
909 #if defined(L_fixxfdi) && (LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE == 96)
910 DWtype
911 __fixxfdi (XFtype a)
912 {
913   if (a < 0)
914     return - __fixunsxfDI (-a);
915   return __fixunsxfDI (a);
916 }
917 #endif
918
919 #ifdef L_fixunsdfdi
920 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
921 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
922
923 DWtype
924 __fixunsdfDI (DFtype a)
925 {
926   DFtype b;
927   UDWtype v;
928
929   if (a < 0)
930     return 0;
931
932   /* Compute high word of result, as a flonum.  */
933   b = (a / HIGH_WORD_COEFF);
934   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!),
935      and shift it into the high word.  */
936   v = (UWtype) b;
937   v <<= WORD_SIZE;
938   /* Remove high part from the DFtype, leaving the low part as flonum.  */
939   a -= (DFtype)v;
940   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!) and add it in.
941      Sometimes A comes out negative.  This is significant, since
942      A has more bits than a long int does.  */
943   if (a < 0)
944     v -= (UWtype) (- a);
945   else
946     v += (UWtype) a;
947   return v;
948 }
949 #endif
950
951 #ifdef L_fixdfdi
952 DWtype
953 __fixdfdi (DFtype a)
954 {
955   if (a < 0)
956     return - __fixunsdfDI (-a);
957   return __fixunsdfDI (a);
958 }
959 #endif
960
961 #ifdef L_fixunssfdi
962 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
963 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
964
965 DWtype
966 __fixunssfDI (SFtype original_a)
967 {
968   /* Convert the SFtype to a DFtype, because that is surely not going
969      to lose any bits.  Some day someone else can write a faster version
970      that avoids converting to DFtype, and verify it really works right.  */
971   DFtype a = original_a;
972   DFtype b;
973   UDWtype v;
974
975   if (a < 0)
976     return 0;
977
978   /* Compute high word of result, as a flonum.  */
979   b = (a / HIGH_WORD_COEFF);
980   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!),
981      and shift it into the high word.  */
982   v = (UWtype) b;
983   v <<= WORD_SIZE;
984   /* Remove high part from the DFtype, leaving the low part as flonum.  */
985   a -= (DFtype) v;
986   /* Convert that to fixed (but not to DWtype!) and add it in.
987      Sometimes A comes out negative.  This is significant, since
988      A has more bits than a long int does.  */
989   if (a < 0)
990     v -= (UWtype) (- a);
991   else
992     v += (UWtype) a;
993   return v;
994 }
995 #endif
996
997 #ifdef L_fixsfdi
998 DWtype
999 __fixsfdi (SFtype a)
1000 {
1001   if (a < 0)
1002     return - __fixunssfDI (-a);
1003   return __fixunssfDI (a);
1004 }
1005 #endif
1006
1007 #if defined(L_floatdixf) && (LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE == 96)
1008 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
1009 #define HIGH_HALFWORD_COEFF (((UDWtype) 1) << (WORD_SIZE / 2))
1010 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
1011
1012 XFtype
1013 __floatdixf (DWtype u)
1014 {
1015   XFtype d;
1016
1017   d = (Wtype) (u >> WORD_SIZE);
1018   d *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1019   d *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1020   d += (UWtype) (u & (HIGH_WORD_COEFF - 1));
1021
1022   return d;
1023 }
1024 #endif
1025
1026 #if defined(L_floatditf) && (LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE == 128)
1027 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
1028 #define HIGH_HALFWORD_COEFF (((UDWtype) 1) << (WORD_SIZE / 2))
1029 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
1030
1031 TFtype
1032 __floatditf (DWtype u)
1033 {
1034   TFtype d;
1035
1036   d = (Wtype) (u >> WORD_SIZE);
1037   d *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1038   d *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1039   d += (UWtype) (u & (HIGH_WORD_COEFF - 1));
1040
1041   return d;
1042 }
1043 #endif
1044
1045 #ifdef L_floatdidf
1046 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
1047 #define HIGH_HALFWORD_COEFF (((UDWtype) 1) << (WORD_SIZE / 2))
1048 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
1049
1050 DFtype
1051 __floatdidf (DWtype u)
1052 {
1053   DFtype d;
1054
1055   d = (Wtype) (u >> WORD_SIZE);
1056   d *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1057   d *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1058   d += (UWtype) (u & (HIGH_WORD_COEFF - 1));
1059
1060   return d;
1061 }
1062 #endif
1063
1064 #ifdef L_floatdisf
1065 #define WORD_SIZE (sizeof (Wtype) * BITS_PER_UNIT)
1066 #define HIGH_HALFWORD_COEFF (((UDWtype) 1) << (WORD_SIZE / 2))
1067 #define HIGH_WORD_COEFF (((UDWtype) 1) << WORD_SIZE)
1068
1069 #define DI_SIZE (sizeof (DWtype) * BITS_PER_UNIT)
1070 #define DF_SIZE DBL_MANT_DIG
1071 #define SF_SIZE FLT_MANT_DIG
1072
1073 SFtype
1074 __floatdisf (DWtype u)
1075 {
1076   /* Do the calculation in DFmode
1077      so that we don't lose any of the precision of the high word
1078      while multiplying it.  */
1079   DFtype f;
1080
1081   /* Protect against double-rounding error.
1082      Represent any low-order bits, that might be truncated in DFmode,
1083      by a bit that won't be lost.  The bit can go in anywhere below the
1084      rounding position of the SFmode.  A fixed mask and bit position
1085      handles all usual configurations.  It doesn't handle the case
1086      of 128-bit DImode, however.  */
1087   if (DF_SIZE < DI_SIZE
1088       && DF_SIZE > (DI_SIZE - DF_SIZE + SF_SIZE))
1089     {
1090 #define REP_BIT ((UDWtype) 1 << (DI_SIZE - DF_SIZE))
1091       if (! (- ((DWtype) 1 << DF_SIZE) < u
1092              && u < ((DWtype) 1 << DF_SIZE)))
1093         {
1094           if ((UDWtype) u & (REP_BIT - 1))
1095             u |= REP_BIT;
1096         }
1097     }
1098   f = (Wtype) (u >> WORD_SIZE);
1099   f *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1100   f *= HIGH_HALFWORD_COEFF;
1101   f += (UWtype) (u & (HIGH_WORD_COEFF - 1));
1102
1103   return (SFtype) f;
1104 }
1105 #endif
1106
1107 #if defined(L_fixunsxfsi) && LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE == 96
1108 /* Reenable the normal types, in case limits.h needs them.  */
1109 #undef char
1110 #undef short
1111 #undef int
1112 #undef long
1113 #undef unsigned
1114 #undef float
1115 #undef double
1116 #undef MIN
1117 #undef MAX
1118 #include <limits.h>
1119
1120 UWtype
1121 __fixunsxfSI (XFtype a)
1122 {
1123   if (a >= - (DFtype) Wtype_MIN)
1124     return (Wtype) (a + Wtype_MIN) - Wtype_MIN;
1125   return (Wtype) a;
1126 }
1127 #endif
1128
1129 #ifdef L_fixunsdfsi
1130 /* Reenable the normal types, in case limits.h needs them.  */
1131 #undef char
1132 #undef short
1133 #undef int
1134 #undef long
1135 #undef unsigned
1136 #undef float
1137 #undef double
1138 #undef MIN
1139 #undef MAX
1140 #include <limits.h>
1141
1142 UWtype
1143 __fixunsdfSI (DFtype a)
1144 {
1145   if (a >= - (DFtype) Wtype_MIN)
1146     return (Wtype) (a + Wtype_MIN) - Wtype_MIN;
1147   return (Wtype) a;
1148 }
1149 #endif
1150
1151 #ifdef L_fixunssfsi
1152 /* Reenable the normal types, in case limits.h needs them.  */
1153 #undef char
1154 #undef short
1155 #undef int
1156 #undef long
1157 #undef unsigned
1158 #undef float
1159 #undef double
1160 #undef MIN
1161 #undef MAX
1162 #include <limits.h>
1163
1164 UWtype
1165 __fixunssfSI (SFtype a)
1166 {
1167   if (a >= - (SFtype) Wtype_MIN)
1168     return (Wtype) (a + Wtype_MIN) - Wtype_MIN;
1169   return (Wtype) a;
1170 }
1171 #endif
1172 \f
1173 /* From here on down, the routines use normal data types.  */
1174
1175 #define SItype bogus_type
1176 #define USItype bogus_type
1177 #define DItype bogus_type
1178 #define UDItype bogus_type
1179 #define SFtype bogus_type
1180 #define DFtype bogus_type
1181 #undef Wtype
1182 #undef UWtype
1183 #undef HWtype
1184 #undef UHWtype
1185 #undef DWtype
1186 #undef UDWtype
1187
1188 #undef char
1189 #undef short
1190 #undef int
1191 #undef long
1192 #undef unsigned
1193 #undef float
1194 #undef double
1195 \f
1196 #ifdef L__gcc_bcmp
1197
1198 /* Like bcmp except the sign is meaningful.
1199    Result is negative if S1 is less than S2,
1200    positive if S1 is greater, 0 if S1 and S2 are equal.  */
1201
1202 int
1203 __gcc_bcmp (const unsigned char *s1, const unsigned char *s2, size_t size)
1204 {
1205   while (size > 0)
1206     {
1207       unsigned char c1 = *s1++, c2 = *s2++;
1208       if (c1 != c2)
1209         return c1 - c2;
1210       size--;
1211     }
1212   return 0;
1213 }
1214
1215 #endif
1216 \f
1217 /* __eprintf used to be used by GCC's private version of <assert.h>.
1218    We no longer provide that header, but this routine remains in libgcc.a
1219    for binary backward compatibility.  Note that it is not included in
1220    the shared version of libgcc.  */
1221 #ifdef L_eprintf
1222 #ifndef inhibit_libc
1223
1224 #undef NULL /* Avoid errors if stdio.h and our stddef.h mismatch.  */
1225 #include <stdio.h>
1226
1227 void
1228 __eprintf (const char *string, const char *expression,
1229            unsigned int line, const char *filename)
1230 {
1231   fprintf (stderr, string, expression, line, filename);
1232   fflush (stderr);
1233   abort ();
1234 }
1235
1236 #endif
1237 #endif
1238
1239 #ifdef L_bb
1240
1241 #if LONG_TYPE_SIZE == GCOV_TYPE_SIZE
1242 typedef long gcov_type;
1243 #else
1244 typedef long long gcov_type;
1245 #endif
1246
1247
1248 /* Structure emitted by -a  */
1249 struct bb
1250 {
1251   long zero_word;
1252   const char *filename;
1253   gcov_type *counts;
1254   long ncounts;
1255   struct bb *next;
1256   const unsigned long *addresses;
1257
1258   /* Older GCC's did not emit these fields.  */
1259   long nwords;
1260   const char **functions;
1261   const long *line_nums;
1262   const char **filenames;
1263   char *flags;
1264 };
1265
1266 #ifdef BLOCK_PROFILER_CODE
1267 BLOCK_PROFILER_CODE
1268 #else
1269 #ifndef inhibit_libc
1270
1271 /* Simple minded basic block profiling output dumper for
1272    systems that don't provide tcov support.  At present,
1273    it requires atexit and stdio.  */
1274
1275 #undef NULL /* Avoid errors if stdio.h and our stddef.h mismatch.  */
1276 #include <stdio.h>
1277
1278 #include "gbl-ctors.h"
1279 #include "gcov-io.h"
1280 #include <string.h>
1281 #ifdef TARGET_HAS_F_SETLKW
1282 #include <fcntl.h>
1283 #include <errno.h>
1284 #endif
1285
1286 static struct bb *bb_head;
1287
1288 void
1289 __bb_exit_func (void)
1290 {
1291   FILE *da_file;
1292   int i;
1293   struct bb *ptr;
1294
1295   if (bb_head == 0)
1296     return;
1297
1298   i = strlen (bb_head->filename) - 3;
1299
1300
1301   for (ptr = bb_head; ptr != (struct bb *) 0; ptr = ptr->next)
1302     {
1303       int firstchar;
1304
1305       /* Make sure the output file exists -
1306          but don't clobber exiting data.  */
1307       if ((da_file = fopen (ptr->filename, "a")) != 0)
1308         fclose (da_file);
1309
1310       /* Need to re-open in order to be able to write from the start.  */
1311       da_file = fopen (ptr->filename, "r+b");
1312       /* Some old systems might not allow the 'b' mode modifier.
1313          Therefore, try to open without it.  This can lead to a race
1314          condition so that when you delete and re-create the file, the
1315          file might be opened in text mode, but then, you shouldn't
1316          delete the file in the first place.  */
1317       if (da_file == 0)
1318         da_file = fopen (ptr->filename, "r+");
1319       if (da_file == 0)
1320         {
1321           fprintf (stderr, "arc profiling: Can't open output file %s.\n",
1322                    ptr->filename);
1323           continue;
1324         }
1325
1326       /* After a fork, another process might try to read and/or write
1327          the same file simultanously.  So if we can, lock the file to
1328          avoid race conditions.  */
1329 #if defined (TARGET_HAS_F_SETLKW)
1330       {
1331         struct flock s_flock;
1332
1333         s_flock.l_type = F_WRLCK;
1334         s_flock.l_whence = SEEK_SET;
1335         s_flock.l_start = 0;
1336         s_flock.l_len = 1;
1337         s_flock.l_pid = getpid ();
1338
1339         while (fcntl (fileno (da_file), F_SETLKW, &s_flock)
1340                && errno == EINTR);
1341       }
1342 #endif
1343
1344       /* If the file is not empty, and the number of counts in it is the
1345          same, then merge them in.  */
1346       firstchar = fgetc (da_file);
1347       if (firstchar == EOF)
1348         {
1349           if (ferror (da_file))
1350             {
1351               fprintf (stderr, "arc profiling: Can't read output file ");
1352               perror (ptr->filename);
1353             }
1354         }
1355       else
1356         {
1357           long n_counts = 0;
1358
1359           if (ungetc (firstchar, da_file) == EOF)
1360             rewind (da_file);
1361           if (__read_long (&n_counts, da_file, 8) != 0)
1362             {
1363               fprintf (stderr, "arc profiling: Can't read output file %s.\n",
1364                        ptr->filename);
1365               continue;
1366             }
1367
1368           if (n_counts == ptr->ncounts)
1369             {
1370               int i;
1371
1372               for (i = 0; i < n_counts; i++)
1373                 {
1374                   gcov_type v = 0;
1375
1376                   if (__read_gcov_type (&v, da_file, 8) != 0)
1377                     {
1378                       fprintf (stderr,
1379                                "arc profiling: Can't read output file %s.\n",
1380                                ptr->filename);
1381                       break;
1382                     }
1383                   ptr->counts[i] += v;
1384                 }
1385             }
1386
1387         }
1388
1389       rewind (da_file);
1390
1391       /* ??? Should first write a header to the file.  Preferably, a 4 byte
1392          magic number, 4 bytes containing the time the program was
1393          compiled, 4 bytes containing the last modification time of the
1394          source file, and 4 bytes indicating the compiler options used.
1395
1396          That way we can easily verify that the proper source/executable/
1397          data file combination is being used from gcov.  */
1398
1399       if (__write_gcov_type (ptr->ncounts, da_file, 8) != 0)
1400         {
1401
1402           fprintf (stderr, "arc profiling: Error writing output file %s.\n",
1403                    ptr->filename);
1404         }
1405       else
1406         {
1407           int j;
1408           gcov_type *count_ptr = ptr->counts;
1409           int ret = 0;
1410           for (j = ptr->ncounts; j > 0; j--)
1411             {
1412               if (__write_gcov_type (*count_ptr, da_file, 8) != 0)
1413                 {
1414                   ret = 1;
1415                   break;
1416                 }
1417               count_ptr++;
1418             }
1419           if (ret)
1420             fprintf (stderr, "arc profiling: Error writing output file %s.\n",
1421                      ptr->filename);
1422         }
1423
1424       if (fclose (da_file) == EOF)
1425         fprintf (stderr, "arc profiling: Error closing output file %s.\n",
1426                  ptr->filename);
1427     }
1428
1429   return;
1430 }
1431
1432 void
1433 __bb_init_func (struct bb *blocks)
1434 {
1435   /* User is supposed to check whether the first word is non-0,
1436      but just in case....  */
1437
1438   if (blocks->zero_word)
1439     return;
1440
1441   /* Initialize destructor.  */
1442   if (!bb_head)
1443     atexit (__bb_exit_func);
1444
1445   /* Set up linked list.  */
1446   blocks->zero_word = 1;
1447   blocks->next = bb_head;
1448   bb_head = blocks;
1449 }
1450
1451 /* Called before fork or exec - write out profile information gathered so
1452    far and reset it to zero.  This avoids duplication or loss of the
1453    profile information gathered so far.  */
1454 void
1455 __bb_fork_func (void)
1456 {
1457   struct bb *ptr;
1458
1459   __bb_exit_func ();
1460   for (ptr = bb_head; ptr != (struct bb *) 0; ptr = ptr->next)
1461     {
1462       long i;
1463       for (i = ptr->ncounts - 1; i >= 0; i--)
1464         ptr->counts[i] = 0;
1465     }
1466 }
1467
1468 #endif /* not inhibit_libc */
1469 #endif /* not BLOCK_PROFILER_CODE */
1470 #endif /* L_bb */
1471 \f
1472 #ifdef L_clear_cache
1473 /* Clear part of an instruction cache.  */
1474
1475 #define INSN_CACHE_PLANE_SIZE (INSN_CACHE_SIZE / INSN_CACHE_DEPTH)
1476
1477 void
1478 __clear_cache (char *beg __attribute__((__unused__)),
1479                char *end __attribute__((__unused__)))
1480 {
1481 #ifdef CLEAR_INSN_CACHE
1482   CLEAR_INSN_CACHE (beg, end);
1483 #else
1484 #ifdef INSN_CACHE_SIZE
1485   static char array[INSN_CACHE_SIZE + INSN_CACHE_PLANE_SIZE + INSN_CACHE_LINE_WIDTH];
1486   static int initialized;
1487   int offset;
1488   void *start_addr
1489   void *end_addr;
1490   typedef (*function_ptr) (void);
1491
1492 #if (INSN_CACHE_SIZE / INSN_CACHE_LINE_WIDTH) < 16
1493   /* It's cheaper to clear the whole cache.
1494      Put in a series of jump instructions so that calling the beginning
1495      of the cache will clear the whole thing.  */
1496
1497   if (! initialized)
1498     {
1499       int ptr = (((int) array + INSN_CACHE_LINE_WIDTH - 1)
1500                  & -INSN_CACHE_LINE_WIDTH);
1501       int end_ptr = ptr + INSN_CACHE_SIZE;
1502
1503       while (ptr < end_ptr)
1504         {
1505           *(INSTRUCTION_TYPE *)ptr
1506             = JUMP_AHEAD_INSTRUCTION + INSN_CACHE_LINE_WIDTH;
1507           ptr += INSN_CACHE_LINE_WIDTH;
1508         }
1509       *(INSTRUCTION_TYPE *) (ptr - INSN_CACHE_LINE_WIDTH) = RETURN_INSTRUCTION;
1510
1511       initialized = 1;
1512     }
1513
1514   /* Call the beginning of the sequence.  */
1515   (((function_ptr) (((int) array + INSN_CACHE_LINE_WIDTH - 1)
1516                     & -INSN_CACHE_LINE_WIDTH))
1517    ());
1518
1519 #else /* Cache is large.  */
1520
1521   if (! initialized)
1522     {
1523       int ptr = (((int) array + INSN_CACHE_LINE_WIDTH - 1)
1524                  & -INSN_CACHE_LINE_WIDTH);
1525
1526       while (ptr < (int) array + sizeof array)
1527         {
1528           *(INSTRUCTION_TYPE *)ptr = RETURN_INSTRUCTION;
1529           ptr += INSN_CACHE_LINE_WIDTH;
1530         }
1531
1532       initialized = 1;
1533     }
1534
1535   /* Find the location in array that occupies the same cache line as BEG.  */
1536
1537   offset = ((int) beg & -INSN_CACHE_LINE_WIDTH) & (INSN_CACHE_PLANE_SIZE - 1);
1538   start_addr = (((int) (array + INSN_CACHE_PLANE_SIZE - 1)
1539                  & -INSN_CACHE_PLANE_SIZE)
1540                 + offset);
1541
1542   /* Compute the cache alignment of the place to stop clearing.  */
1543 #if 0  /* This is not needed for gcc's purposes.  */
1544   /* If the block to clear is bigger than a cache plane,
1545      we clear the entire cache, and OFFSET is already correct.  */
1546   if (end < beg + INSN_CACHE_PLANE_SIZE)
1547 #endif
1548     offset = (((int) (end + INSN_CACHE_LINE_WIDTH - 1)
1549                & -INSN_CACHE_LINE_WIDTH)
1550               & (INSN_CACHE_PLANE_SIZE - 1));
1551
1552 #if INSN_CACHE_DEPTH > 1
1553   end_addr = (start_addr & -INSN_CACHE_PLANE_SIZE) + offset;
1554   if (end_addr <= start_addr)
1555     end_addr += INSN_CACHE_PLANE_SIZE;
1556
1557   for (plane = 0; plane < INSN_CACHE_DEPTH; plane++)
1558     {
1559       int addr = start_addr + plane * INSN_CACHE_PLANE_SIZE;
1560       int stop = end_addr + plane * INSN_CACHE_PLANE_SIZE;
1561
1562       while (addr != stop)
1563         {
1564           /* Call the return instruction at ADDR.  */
1565           ((function_ptr) addr) ();
1566
1567           addr += INSN_CACHE_LINE_WIDTH;
1568         }
1569     }
1570 #else /* just one plane */
1571   do
1572     {
1573       /* Call the return instruction at START_ADDR.  */
1574       ((function_ptr) start_addr) ();
1575
1576       start_addr += INSN_CACHE_LINE_WIDTH;
1577     }
1578   while ((start_addr % INSN_CACHE_SIZE) != offset);
1579 #endif /* just one plane */
1580 #endif /* Cache is large */
1581 #endif /* Cache exists */
1582 #endif /* CLEAR_INSN_CACHE */
1583 }
1584
1585 #endif /* L_clear_cache */
1586 \f
1587 #ifdef L_trampoline
1588
1589 /* Jump to a trampoline, loading the static chain address.  */
1590
1591 #if defined(WINNT) && ! defined(__CYGWIN__) && ! defined (_UWIN)
1592
1593 long
1594 getpagesize (void)
1595 {
1596 #ifdef _ALPHA_
1597   return 8192;
1598 #else
1599   return 4096;
1600 #endif
1601 }
1602
1603 #ifdef __i386__
1604 extern int VirtualProtect (char *, int, int, int *) __attribute__((stdcall));
1605 #endif
1606
1607 int
1608 mprotect (char *addr, int len, int prot)
1609 {
1610   int np, op;
1611
1612   if (prot == 7)
1613     np = 0x40;
1614   else if (prot == 5)
1615     np = 0x20;
1616   else if (prot == 4)
1617     np = 0x10;
1618   else if (prot == 3)
1619     np = 0x04;
1620   else if (prot == 1)
1621     np = 0x02;
1622   else if (prot == 0)
1623     np = 0x01;
1624
1625   if (VirtualProtect (addr, len, np, &op))
1626     return 0;
1627   else
1628     return -1;
1629 }
1630
1631 #endif /* WINNT && ! __CYGWIN__ && ! _UWIN */
1632
1633 #ifdef TRANSFER_FROM_TRAMPOLINE
1634 TRANSFER_FROM_TRAMPOLINE
1635 #endif
1636
1637 #if defined (NeXT) && defined (__MACH__)
1638
1639 /* Make stack executable so we can call trampolines on stack.
1640    This is called from INITIALIZE_TRAMPOLINE in next.h.  */
1641 #ifdef NeXTStep21
1642  #include <mach.h>
1643 #else
1644  #include <mach/mach.h>
1645 #endif
1646
1647 void
1648 __enable_execute_stack (char *addr)
1649 {
1650   kern_return_t r;
1651   char *eaddr = addr + TRAMPOLINE_SIZE;
1652   vm_address_t a = (vm_address_t) addr;
1653
1654   /* turn on execute access on stack */
1655   r = vm_protect (task_self (), a, TRAMPOLINE_SIZE, FALSE, VM_PROT_ALL);
1656   if (r != KERN_SUCCESS)
1657     {
1658       mach_error("vm_protect VM_PROT_ALL", r);
1659       exit(1);
1660     }
1661
1662   /* We inline the i-cache invalidation for speed */
1663
1664 #ifdef CLEAR_INSN_CACHE
1665   CLEAR_INSN_CACHE (addr, eaddr);
1666 #else
1667   __clear_cache ((int) addr, (int) eaddr);
1668 #endif
1669 }
1670
1671 #endif /* defined (NeXT) && defined (__MACH__) */
1672
1673 #ifdef __convex__
1674
1675 /* Make stack executable so we can call trampolines on stack.
1676    This is called from INITIALIZE_TRAMPOLINE in convex.h.  */
1677
1678 #include <sys/mman.h>
1679 #include <sys/vmparam.h>
1680 #include <machine/machparam.h>
1681
1682 void
1683 __enable_execute_stack (void)
1684 {
1685   int fp;
1686   static unsigned lowest = USRSTACK;
1687   unsigned current = (unsigned) &fp & -NBPG;
1688
1689   if (lowest > current)
1690     {
1691       unsigned len = lowest - current;
1692       mremap (current, &len, PROT_READ | PROT_WRITE | PROT_EXEC, MAP_PRIVATE);
1693       lowest = current;
1694     }
1695
1696   /* Clear instruction cache in case an old trampoline is in it.  */
1697   asm ("pich");
1698 }
1699 #endif /* __convex__ */
1700
1701 #ifdef __sysV88__
1702
1703 /* Modified from the convex -code above.  */
1704
1705 #include <sys/param.h>
1706 #include <errno.h>
1707 #include <sys/m88kbcs.h>
1708
1709 void
1710 __enable_execute_stack (void)
1711 {
1712   int save_errno;
1713   static unsigned long lowest = USRSTACK;
1714   unsigned long current = (unsigned long) &save_errno & -NBPC;
1715
1716   /* Ignore errno being set. memctl sets errno to EINVAL whenever the
1717      address is seen as 'negative'. That is the case with the stack.  */
1718
1719   save_errno=errno;
1720   if (lowest > current)
1721     {
1722       unsigned len=lowest-current;
1723       memctl(current,len,MCT_TEXT);
1724       lowest = current;
1725     }
1726   else
1727     memctl(current,NBPC,MCT_TEXT);
1728   errno=save_errno;
1729 }
1730
1731 #endif /* __sysV88__ */
1732
1733 #ifdef __sysV68__
1734
1735 #include <sys/signal.h>
1736 #include <errno.h>
1737
1738 /* Motorola forgot to put memctl.o in the libp version of libc881.a,
1739    so define it here, because we need it in __clear_insn_cache below */
1740 /* On older versions of this OS, no memctl or MCT_TEXT are defined;
1741    hence we enable this stuff only if MCT_TEXT is #define'd.  */
1742
1743 #ifdef MCT_TEXT
1744 asm("\n\
1745         global memctl\n\
1746 memctl:\n\
1747         movq &75,%d0\n\
1748         trap &0\n\
1749         bcc.b noerror\n\
1750         jmp cerror%\n\
1751 noerror:\n\
1752         movq &0,%d0\n\
1753         rts");
1754 #endif
1755
1756 /* Clear instruction cache so we can call trampolines on stack.
1757    This is called from FINALIZE_TRAMPOLINE in mot3300.h.  */
1758
1759 void
1760 __clear_insn_cache (void)
1761 {
1762 #ifdef MCT_TEXT
1763   int save_errno;
1764
1765   /* Preserve errno, because users would be surprised to have
1766   errno changing without explicitly calling any system-call.  */
1767   save_errno = errno;
1768
1769   /* Keep it simple : memctl (MCT_TEXT) always fully clears the insn cache.
1770      No need to use an address derived from _start or %sp, as 0 works also.  */
1771   memctl(0, 4096, MCT_TEXT);
1772   errno = save_errno;
1773 #endif
1774 }
1775
1776 #endif /* __sysV68__ */
1777
1778 #ifdef __pyr__
1779
1780 #undef NULL /* Avoid errors if stdio.h and our stddef.h mismatch.  */
1781 #include <stdio.h>
1782 #include <sys/mman.h>
1783 #include <sys/types.h>
1784 #include <sys/param.h>
1785 #include <sys/vmmac.h>
1786
1787 /* Modified from the convex -code above.
1788    mremap promises to clear the i-cache.  */
1789
1790 void
1791 __enable_execute_stack (void)
1792 {
1793   int fp;
1794   if (mprotect (((unsigned int)&fp/PAGSIZ)*PAGSIZ, PAGSIZ,
1795                 PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC))
1796     {
1797       perror ("mprotect in __enable_execute_stack");
1798       fflush (stderr);
1799       abort ();
1800     }
1801 }
1802 #endif /* __pyr__ */
1803
1804 #if defined (sony_news) && defined (SYSTYPE_BSD)
1805
1806 #include <stdio.h>
1807 #include <sys/types.h>
1808 #include <sys/param.h>
1809 #include <syscall.h>
1810 #include <machine/sysnews.h>
1811
1812 /* cacheflush function for NEWS-OS 4.2.
1813    This function is called from trampoline-initialize code
1814    defined in config/mips/mips.h.  */
1815
1816 void
1817 cacheflush (char *beg, int size, int flag)
1818 {
1819   if (syscall (SYS_sysnews, NEWS_CACHEFLUSH, beg, size, FLUSH_BCACHE))
1820     {
1821       perror ("cache_flush");
1822       fflush (stderr);
1823       abort ();
1824     }
1825 }
1826
1827 #endif /* sony_news */
1828 #endif /* L_trampoline */
1829 \f
1830 #ifndef __CYGWIN__
1831 #ifdef L__main
1832
1833 #include "gbl-ctors.h"
1834 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
1835    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
1836    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
1837    must define both, or neither.  */
1838 #ifndef NAME__MAIN
1839 #define NAME__MAIN "__main"
1840 #define SYMBOL__MAIN __main
1841 #endif
1842
1843 #ifdef INIT_SECTION_ASM_OP
1844 #undef HAS_INIT_SECTION
1845 #define HAS_INIT_SECTION
1846 #endif
1847
1848 #if !defined (HAS_INIT_SECTION) || !defined (OBJECT_FORMAT_ELF)
1849
1850 /* Some ELF crosses use crtstuff.c to provide __CTOR_LIST__, but use this
1851    code to run constructors.  In that case, we need to handle EH here, too.  */
1852
1853 #ifdef EH_FRAME_SECTION_NAME
1854 #include "unwind-dw2-fde.h"
1855 extern unsigned char __EH_FRAME_BEGIN__[];
1856 #endif
1857
1858 /* Run all the global destructors on exit from the program.  */
1859
1860 void
1861 __do_global_dtors (void)
1862 {
1863 #ifdef DO_GLOBAL_DTORS_BODY
1864   DO_GLOBAL_DTORS_BODY;
1865 #else
1866   static func_ptr *p = __DTOR_LIST__ + 1;
1867   while (*p)
1868     {
1869       p++;
1870       (*(p-1)) ();
1871     }
1872 #endif
1873 #if defined (EH_FRAME_SECTION_NAME) && !defined (HAS_INIT_SECTION)
1874   {
1875     static int completed = 0;
1876     if (! completed)
1877       {
1878         completed = 1;
1879         __deregister_frame_info (__EH_FRAME_BEGIN__);
1880       }
1881   }
1882 #endif
1883 }
1884 #endif
1885
1886 #ifndef HAS_INIT_SECTION
1887 /* Run all the global constructors on entry to the program.  */
1888
1889 void
1890 __do_global_ctors (void)
1891 {
1892 #ifdef EH_FRAME_SECTION_NAME
1893   {
1894     static struct object object;
1895     __register_frame_info (__EH_FRAME_BEGIN__, &object);
1896   }
1897 #endif
1898   DO_GLOBAL_CTORS_BODY;
1899   atexit (__do_global_dtors);
1900 }
1901 #endif /* no HAS_INIT_SECTION */
1902
1903 #if !defined (HAS_INIT_SECTION) || defined (INVOKE__main)
1904 /* Subroutine called automatically by `main'.
1905    Compiling a global function named `main'
1906    produces an automatic call to this function at the beginning.
1907
1908    For many systems, this routine calls __do_global_ctors.
1909    For systems which support a .init section we use the .init section
1910    to run __do_global_ctors, so we need not do anything here.  */
1911
1912 void
1913 SYMBOL__MAIN ()
1914 {
1915   /* Support recursive calls to `main': run initializers just once.  */
1916   static int initialized;
1917   if (! initialized)
1918     {
1919       initialized = 1;
1920       __do_global_ctors ();
1921     }
1922 }
1923 #endif /* no HAS_INIT_SECTION or INVOKE__main */
1924
1925 #endif /* L__main */
1926 #endif /* __CYGWIN__ */
1927 \f
1928 #ifdef L_ctors
1929
1930 #include "gbl-ctors.h"
1931
1932 /* Provide default definitions for the lists of constructors and
1933    destructors, so that we don't get linker errors.  These symbols are
1934    intentionally bss symbols, so that gld and/or collect will provide
1935    the right values.  */
1936
1937 /* We declare the lists here with two elements each,
1938    so that they are valid empty lists if no other definition is loaded.
1939
1940    If we are using the old "set" extensions to have the gnu linker
1941    collect ctors and dtors, then we __CTOR_LIST__ and __DTOR_LIST__
1942    must be in the bss/common section.
1943
1944    Long term no port should use those extensions.  But many still do.  */
1945 #if !defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(CTOR_LISTS_DEFINED_EXTERNALLY)
1946 #if defined (TARGET_ASM_CONSTRUCTOR) || defined (USE_COLLECT2)
1947 func_ptr __CTOR_LIST__[2] = {0, 0};
1948 func_ptr __DTOR_LIST__[2] = {0, 0};
1949 #else
1950 func_ptr __CTOR_LIST__[2];
1951 func_ptr __DTOR_LIST__[2];
1952 #endif
1953 #endif /* no INIT_SECTION_ASM_OP and not CTOR_LISTS_DEFINED_EXTERNALLY */
1954 #endif /* L_ctors */
1955 \f
1956 #ifdef L_exit
1957
1958 #include "gbl-ctors.h"
1959
1960 #ifdef NEED_ATEXIT
1961
1962 #ifndef ON_EXIT
1963
1964 # include <errno.h>
1965
1966 static func_ptr *atexit_chain = 0;
1967 static long atexit_chain_length = 0;
1968 static volatile long last_atexit_chain_slot = -1;
1969
1970 int
1971 atexit (func_ptr func)
1972 {
1973   if (++last_atexit_chain_slot == atexit_chain_length)
1974     {
1975       atexit_chain_length += 32;
1976       if (atexit_chain)
1977         atexit_chain = (func_ptr *) realloc (atexit_chain, atexit_chain_length
1978                                              * sizeof (func_ptr));
1979       else
1980         atexit_chain = (func_ptr *) malloc (atexit_chain_length
1981                                             * sizeof (func_ptr));
1982       if (! atexit_chain)
1983         {
1984           atexit_chain_length = 0;
1985           last_atexit_chain_slot = -1;
1986           errno = ENOMEM;
1987           return (-1);
1988         }
1989     }
1990   atexit_chain[last_atexit_chain_slot] = func;
1991   return (0);
1992 }
1993
1994 extern void _cleanup (void);
1995 extern void _exit (int) __attribute__ ((__noreturn__));
1996
1997 void
1998 exit (int status)
1999 {
2000   if (atexit_chain)
2001     {
2002       for ( ; last_atexit_chain_slot-- >= 0; )
2003         {
2004           (*atexit_chain[last_atexit_chain_slot + 1]) ();
2005           atexit_chain[last_atexit_chain_slot + 1] = 0;
2006         }
2007       free (atexit_chain);
2008       atexit_chain = 0;
2009     }
2010 #ifdef EXIT_BODY
2011   EXIT_BODY;
2012 #else
2013   _cleanup ();
2014 #endif
2015   _exit (status);
2016 }
2017
2018 #else /* ON_EXIT */
2019
2020 /* Simple; we just need a wrapper for ON_EXIT.  */
2021 int
2022 atexit (func_ptr func)
2023 {
2024   return ON_EXIT (func);
2025 }
2026
2027 #endif /* ON_EXIT */
2028 #endif /* NEED_ATEXIT */
2029
2030 #endif /* L_exit */