OSDN Git Service

PR other/21052
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / stmt.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
21 02111-1307, USA.  */
22
23 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
24    above the level of expressions, using subroutines in exp*.c and emit-rtl.c.
25    The functions whose names start with `expand_' are called by the
26    expander to generate RTL instructions for various kinds of constructs.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32
33 #include "rtl.h"
34 #include "hard-reg-set.h"
35 #include "tree.h"
36 #include "tm_p.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "except.h"
39 #include "function.h"
40 #include "insn-config.h"
41 #include "expr.h"
42 #include "libfuncs.h"
43 #include "recog.h"
44 #include "machmode.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "output.h"
47 #include "ggc.h"
48 #include "langhooks.h"
49 #include "predict.h"
50 #include "optabs.h"
51 #include "target.h"
52 #include "regs.h"
53 \f
54 /* Functions and data structures for expanding case statements.  */
55
56 /* Case label structure, used to hold info on labels within case
57    statements.  We handle "range" labels; for a single-value label
58    as in C, the high and low limits are the same.
59
60    We start with a vector of case nodes sorted in ascending order, and
61    the default label as the last element in the vector.  Before expanding
62    to RTL, we transform this vector into a list linked via the RIGHT
63    fields in the case_node struct.  Nodes with higher case values are
64    later in the list.
65
66    Switch statements can be output in three forms.  A branch table is
67    used if there are more than a few labels and the labels are dense
68    within the range between the smallest and largest case value.  If a
69    branch table is used, no further manipulations are done with the case
70    node chain.
71
72    The alternative to the use of a branch table is to generate a series
73    of compare and jump insns.  When that is done, we use the LEFT, RIGHT,
74    and PARENT fields to hold a binary tree.  Initially the tree is
75    totally unbalanced, with everything on the right.  We balance the tree
76    with nodes on the left having lower case values than the parent
77    and nodes on the right having higher values.  We then output the tree
78    in order.
79
80    For very small, suitable switch statements, we can generate a series
81    of simple bit test and branches instead.  */
82
83 struct case_node GTY(())
84 {
85   struct case_node      *left;  /* Left son in binary tree */
86   struct case_node      *right; /* Right son in binary tree; also node chain */
87   struct case_node      *parent; /* Parent of node in binary tree */
88   tree                  low;    /* Lowest index value for this label */
89   tree                  high;   /* Highest index value for this label */
90   tree                  code_label; /* Label to jump to when node matches */
91 };
92
93 typedef struct case_node case_node;
94 typedef struct case_node *case_node_ptr;
95
96 /* These are used by estimate_case_costs and balance_case_nodes.  */
97
98 /* This must be a signed type, and non-ANSI compilers lack signed char.  */
99 static short cost_table_[129];
100 static int use_cost_table;
101 static int cost_table_initialized;
102
103 /* Special care is needed because we allow -1, but TREE_INT_CST_LOW
104    is unsigned.  */
105 #define COST_TABLE(I)  cost_table_[(unsigned HOST_WIDE_INT) ((I) + 1)]
106 \f
107 static int n_occurrences (int, const char *);
108 static bool decl_conflicts_with_clobbers_p (tree, const HARD_REG_SET);
109 static void expand_nl_goto_receiver (void);
110 static bool check_operand_nalternatives (tree, tree);
111 static bool check_unique_operand_names (tree, tree);
112 static char *resolve_operand_name_1 (char *, tree, tree);
113 static void expand_null_return_1 (void);
114 static void expand_value_return (rtx);
115 static void do_jump_if_equal (rtx, rtx, rtx, int);
116 static int estimate_case_costs (case_node_ptr);
117 static bool lshift_cheap_p (void);
118 static int case_bit_test_cmp (const void *, const void *);
119 static void emit_case_bit_tests (tree, tree, tree, tree, case_node_ptr, rtx);
120 static void balance_case_nodes (case_node_ptr *, case_node_ptr);
121 static int node_has_low_bound (case_node_ptr, tree);
122 static int node_has_high_bound (case_node_ptr, tree);
123 static int node_is_bounded (case_node_ptr, tree);
124 static void emit_case_nodes (rtx, case_node_ptr, rtx, tree);
125 static struct case_node *add_case_node (struct case_node *, tree,
126                                         tree, tree, tree);
127
128 \f
129 /* Return the rtx-label that corresponds to a LABEL_DECL,
130    creating it if necessary.  */
131
132 rtx
133 label_rtx (tree label)
134 {
135   gcc_assert (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL);
136
137   if (!DECL_RTL_SET_P (label))
138     {
139       rtx r = gen_label_rtx ();
140       SET_DECL_RTL (label, r);
141       if (FORCED_LABEL (label) || DECL_NONLOCAL (label))
142         LABEL_PRESERVE_P (r) = 1;
143     }
144
145   return DECL_RTL (label);
146 }
147
148 /* As above, but also put it on the forced-reference list of the
149    function that contains it.  */
150 rtx
151 force_label_rtx (tree label)
152 {
153   rtx ref = label_rtx (label);
154   tree function = decl_function_context (label);
155   struct function *p;
156
157   gcc_assert (function);
158
159   if (function != current_function_decl)
160     p = find_function_data (function);
161   else
162     p = cfun;
163
164   p->expr->x_forced_labels = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ref,
165                                                 p->expr->x_forced_labels);
166   return ref;
167 }
168
169 /* Add an unconditional jump to LABEL as the next sequential instruction.  */
170
171 void
172 emit_jump (rtx label)
173 {
174   do_pending_stack_adjust ();
175   emit_jump_insn (gen_jump (label));
176   emit_barrier ();
177 }
178
179 /* Emit code to jump to the address
180    specified by the pointer expression EXP.  */
181
182 void
183 expand_computed_goto (tree exp)
184 {
185   rtx x = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
186
187   x = convert_memory_address (Pmode, x);
188
189   do_pending_stack_adjust ();
190   emit_indirect_jump (x);
191 }
192 \f
193 /* Handle goto statements and the labels that they can go to.  */
194
195 /* Specify the location in the RTL code of a label LABEL,
196    which is a LABEL_DECL tree node.
197
198    This is used for the kind of label that the user can jump to with a
199    goto statement, and for alternatives of a switch or case statement.
200    RTL labels generated for loops and conditionals don't go through here;
201    they are generated directly at the RTL level, by other functions below.
202
203    Note that this has nothing to do with defining label *names*.
204    Languages vary in how they do that and what that even means.  */
205
206 void
207 expand_label (tree label)
208 {
209   rtx label_r = label_rtx (label);
210
211   do_pending_stack_adjust ();
212   emit_label (label_r);
213   if (DECL_NAME (label))
214     LABEL_NAME (DECL_RTL (label)) = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (label));
215
216   if (DECL_NONLOCAL (label))
217     {
218       expand_nl_goto_receiver ();
219       nonlocal_goto_handler_labels
220         = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, label_r,
221                              nonlocal_goto_handler_labels);
222     }
223
224   if (FORCED_LABEL (label))
225     forced_labels = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, label_r, forced_labels);
226
227   if (DECL_NONLOCAL (label) || FORCED_LABEL (label))
228     maybe_set_first_label_num (label_r);
229 }
230
231 /* Generate RTL code for a `goto' statement with target label LABEL.
232    LABEL should be a LABEL_DECL tree node that was or will later be
233    defined with `expand_label'.  */
234
235 void
236 expand_goto (tree label)
237 {
238 #ifdef ENABLE_CHECKING
239   /* Check for a nonlocal goto to a containing function.  Should have
240      gotten translated to __builtin_nonlocal_goto.  */
241   tree context = decl_function_context (label);
242   gcc_assert (!context || context == current_function_decl);
243 #endif
244
245   emit_jump (label_rtx (label));
246 }
247 \f
248 /* Return the number of times character C occurs in string S.  */
249 static int
250 n_occurrences (int c, const char *s)
251 {
252   int n = 0;
253   while (*s)
254     n += (*s++ == c);
255   return n;
256 }
257 \f
258 /* Generate RTL for an asm statement (explicit assembler code).
259    STRING is a STRING_CST node containing the assembler code text,
260    or an ADDR_EXPR containing a STRING_CST.  VOL nonzero means the
261    insn is volatile; don't optimize it.  */
262
263 static void
264 expand_asm (tree string, int vol)
265 {
266   rtx body;
267
268   if (TREE_CODE (string) == ADDR_EXPR)
269     string = TREE_OPERAND (string, 0);
270
271   body = gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode,
272                             ggc_strdup (TREE_STRING_POINTER (string)));
273
274   MEM_VOLATILE_P (body) = vol;
275
276   emit_insn (body);
277 }
278
279 /* Parse the output constraint pointed to by *CONSTRAINT_P.  It is the
280    OPERAND_NUMth output operand, indexed from zero.  There are NINPUTS
281    inputs and NOUTPUTS outputs to this extended-asm.  Upon return,
282    *ALLOWS_MEM will be TRUE iff the constraint allows the use of a
283    memory operand.  Similarly, *ALLOWS_REG will be TRUE iff the
284    constraint allows the use of a register operand.  And, *IS_INOUT
285    will be true if the operand is read-write, i.e., if it is used as
286    an input as well as an output.  If *CONSTRAINT_P is not in
287    canonical form, it will be made canonical.  (Note that `+' will be
288    replaced with `=' as part of this process.)
289
290    Returns TRUE if all went well; FALSE if an error occurred.  */
291
292 bool
293 parse_output_constraint (const char **constraint_p, int operand_num,
294                          int ninputs, int noutputs, bool *allows_mem,
295                          bool *allows_reg, bool *is_inout)
296 {
297   const char *constraint = *constraint_p;
298   const char *p;
299
300   /* Assume the constraint doesn't allow the use of either a register
301      or memory.  */
302   *allows_mem = false;
303   *allows_reg = false;
304
305   /* Allow the `=' or `+' to not be at the beginning of the string,
306      since it wasn't explicitly documented that way, and there is a
307      large body of code that puts it last.  Swap the character to
308      the front, so as not to uglify any place else.  */
309   p = strchr (constraint, '=');
310   if (!p)
311     p = strchr (constraint, '+');
312
313   /* If the string doesn't contain an `=', issue an error
314      message.  */
315   if (!p)
316     {
317       error ("output operand constraint lacks %<=%>");
318       return false;
319     }
320
321   /* If the constraint begins with `+', then the operand is both read
322      from and written to.  */
323   *is_inout = (*p == '+');
324
325   /* Canonicalize the output constraint so that it begins with `='.  */
326   if (p != constraint || *is_inout)
327     {
328       char *buf;
329       size_t c_len = strlen (constraint);
330
331       if (p != constraint)
332         warning (0, "output constraint %qc for operand %d "
333                  "is not at the beginning",
334                  *p, operand_num);
335
336       /* Make a copy of the constraint.  */
337       buf = alloca (c_len + 1);
338       strcpy (buf, constraint);
339       /* Swap the first character and the `=' or `+'.  */
340       buf[p - constraint] = buf[0];
341       /* Make sure the first character is an `='.  (Until we do this,
342          it might be a `+'.)  */
343       buf[0] = '=';
344       /* Replace the constraint with the canonicalized string.  */
345       *constraint_p = ggc_alloc_string (buf, c_len);
346       constraint = *constraint_p;
347     }
348
349   /* Loop through the constraint string.  */
350   for (p = constraint + 1; *p; p += CONSTRAINT_LEN (*p, p))
351     switch (*p)
352       {
353       case '+':
354       case '=':
355         error ("operand constraint contains incorrectly positioned "
356                "%<+%> or %<=%>");
357         return false;
358
359       case '%':
360         if (operand_num + 1 == ninputs + noutputs)
361           {
362             error ("%<%%%> constraint used with last operand");
363             return false;
364           }
365         break;
366
367       case 'V':  case 'm':  case 'o':
368         *allows_mem = true;
369         break;
370
371       case '?':  case '!':  case '*':  case '&':  case '#':
372       case 'E':  case 'F':  case 'G':  case 'H':
373       case 's':  case 'i':  case 'n':
374       case 'I':  case 'J':  case 'K':  case 'L':  case 'M':
375       case 'N':  case 'O':  case 'P':  case ',':
376         break;
377
378       case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
379       case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
380       case '[':
381         error ("matching constraint not valid in output operand");
382         return false;
383
384       case '<':  case '>':
385         /* ??? Before flow, auto inc/dec insns are not supposed to exist,
386            excepting those that expand_call created.  So match memory
387            and hope.  */
388         *allows_mem = true;
389         break;
390
391       case 'g':  case 'X':
392         *allows_reg = true;
393         *allows_mem = true;
394         break;
395
396       case 'p': case 'r':
397         *allows_reg = true;
398         break;
399
400       default:
401         if (!ISALPHA (*p))
402           break;
403         if (REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (*p, p) != NO_REGS)
404           *allows_reg = true;
405 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
406         else if (EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (*p, p))
407           *allows_reg = true;
408         else if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (*p, p))
409           *allows_mem = true;
410         else
411           {
412             /* Otherwise we can't assume anything about the nature of
413                the constraint except that it isn't purely registers.
414                Treat it like "g" and hope for the best.  */
415             *allows_reg = true;
416             *allows_mem = true;
417           }
418 #endif
419         break;
420       }
421
422   return true;
423 }
424
425 /* Similar, but for input constraints.  */
426
427 bool
428 parse_input_constraint (const char **constraint_p, int input_num,
429                         int ninputs, int noutputs, int ninout,
430                         const char * const * constraints,
431                         bool *allows_mem, bool *allows_reg)
432 {
433   const char *constraint = *constraint_p;
434   const char *orig_constraint = constraint;
435   size_t c_len = strlen (constraint);
436   size_t j;
437   bool saw_match = false;
438
439   /* Assume the constraint doesn't allow the use of either
440      a register or memory.  */
441   *allows_mem = false;
442   *allows_reg = false;
443
444   /* Make sure constraint has neither `=', `+', nor '&'.  */
445
446   for (j = 0; j < c_len; j += CONSTRAINT_LEN (constraint[j], constraint+j))
447     switch (constraint[j])
448       {
449       case '+':  case '=':  case '&':
450         if (constraint == orig_constraint)
451           {
452             error ("input operand constraint contains %qc", constraint[j]);
453             return false;
454           }
455         break;
456
457       case '%':
458         if (constraint == orig_constraint
459             && input_num + 1 == ninputs - ninout)
460           {
461             error ("%<%%%> constraint used with last operand");
462             return false;
463           }
464         break;
465
466       case 'V':  case 'm':  case 'o':
467         *allows_mem = true;
468         break;
469
470       case '<':  case '>':
471       case '?':  case '!':  case '*':  case '#':
472       case 'E':  case 'F':  case 'G':  case 'H':
473       case 's':  case 'i':  case 'n':
474       case 'I':  case 'J':  case 'K':  case 'L':  case 'M':
475       case 'N':  case 'O':  case 'P':  case ',':
476         break;
477
478         /* Whether or not a numeric constraint allows a register is
479            decided by the matching constraint, and so there is no need
480            to do anything special with them.  We must handle them in
481            the default case, so that we don't unnecessarily force
482            operands to memory.  */
483       case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
484       case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
485         {
486           char *end;
487           unsigned long match;
488
489           saw_match = true;
490
491           match = strtoul (constraint + j, &end, 10);
492           if (match >= (unsigned long) noutputs)
493             {
494               error ("matching constraint references invalid operand number");
495               return false;
496             }
497
498           /* Try and find the real constraint for this dup.  Only do this
499              if the matching constraint is the only alternative.  */
500           if (*end == '\0'
501               && (j == 0 || (j == 1 && constraint[0] == '%')))
502             {
503               constraint = constraints[match];
504               *constraint_p = constraint;
505               c_len = strlen (constraint);
506               j = 0;
507               /* ??? At the end of the loop, we will skip the first part of
508                  the matched constraint.  This assumes not only that the
509                  other constraint is an output constraint, but also that
510                  the '=' or '+' come first.  */
511               break;
512             }
513           else
514             j = end - constraint;
515           /* Anticipate increment at end of loop.  */
516           j--;
517         }
518         /* Fall through.  */
519
520       case 'p':  case 'r':
521         *allows_reg = true;
522         break;
523
524       case 'g':  case 'X':
525         *allows_reg = true;
526         *allows_mem = true;
527         break;
528
529       default:
530         if (! ISALPHA (constraint[j]))
531           {
532             error ("invalid punctuation %qc in constraint", constraint[j]);
533             return false;
534           }
535         if (REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (constraint[j], constraint + j)
536             != NO_REGS)
537           *allows_reg = true;
538 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
539         else if (EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (constraint[j], constraint + j))
540           *allows_reg = true;
541         else if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (constraint[j], constraint + j))
542           *allows_mem = true;
543         else
544           {
545             /* Otherwise we can't assume anything about the nature of
546                the constraint except that it isn't purely registers.
547                Treat it like "g" and hope for the best.  */
548             *allows_reg = true;
549             *allows_mem = true;
550           }
551 #endif
552         break;
553       }
554
555   if (saw_match && !*allows_reg)
556     warning (0, "matching constraint does not allow a register");
557
558   return true;
559 }
560
561 /* Return true iff there's an overlap between REGS and DECL, where DECL
562    can be an asm-declared register.  */
563
564 bool
565 decl_overlaps_hard_reg_set_p (tree decl, const HARD_REG_SET regs)
566 {
567   if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
568       && DECL_REGISTER (decl)
569       && REG_P (DECL_RTL (decl))
570       && REGNO (DECL_RTL (decl)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
571     {
572       rtx reg = DECL_RTL (decl);
573       unsigned int regno;
574
575       for (regno = REGNO (reg);
576            regno < (REGNO (reg)
577                     + hard_regno_nregs[REGNO (reg)][GET_MODE (reg)]);
578            regno++)
579         if (TEST_HARD_REG_BIT (regs, regno))
580           return true;
581     }
582
583   return false;
584 }
585
586
587 /* Check for overlap between registers marked in CLOBBERED_REGS and
588    anything inappropriate in DECL.  Emit error and return TRUE for error,
589    FALSE for ok.  */
590
591 static bool
592 decl_conflicts_with_clobbers_p (tree decl, const HARD_REG_SET clobbered_regs)
593 {
594   /* Conflicts between asm-declared register variables and the clobber
595      list are not allowed.  */
596   if (decl_overlaps_hard_reg_set_p (decl, clobbered_regs))
597     {
598       error ("asm-specifier for variable %qs conflicts with asm clobber list",
599              IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
600
601       /* Reset registerness to stop multiple errors emitted for a single
602          variable.  */
603       DECL_REGISTER (decl) = 0;
604       return true;
605     }
606
607   return false;
608 }
609
610 /* Generate RTL for an asm statement with arguments.
611    STRING is the instruction template.
612    OUTPUTS is a list of output arguments (lvalues); INPUTS a list of inputs.
613    Each output or input has an expression in the TREE_VALUE and
614    and a tree list in TREE_PURPOSE which in turn contains a constraint
615    name in TREE_VALUE (or NULL_TREE) and a constraint string
616    in TREE_PURPOSE.
617    CLOBBERS is a list of STRING_CST nodes each naming a hard register
618    that is clobbered by this insn.
619
620    Not all kinds of lvalue that may appear in OUTPUTS can be stored directly.
621    Some elements of OUTPUTS may be replaced with trees representing temporary
622    values.  The caller should copy those temporary values to the originally
623    specified lvalues.
624
625    VOL nonzero means the insn is volatile; don't optimize it.  */
626
627 static void
628 expand_asm_operands (tree string, tree outputs, tree inputs,
629                      tree clobbers, int vol, location_t locus)
630 {
631   rtvec argvec, constraintvec;
632   rtx body;
633   int ninputs = list_length (inputs);
634   int noutputs = list_length (outputs);
635   int ninout;
636   int nclobbers;
637   HARD_REG_SET clobbered_regs;
638   int clobber_conflict_found = 0;
639   tree tail;
640   tree t;
641   int i;
642   /* Vector of RTX's of evaluated output operands.  */
643   rtx *output_rtx = alloca (noutputs * sizeof (rtx));
644   int *inout_opnum = alloca (noutputs * sizeof (int));
645   rtx *real_output_rtx = alloca (noutputs * sizeof (rtx));
646   enum machine_mode *inout_mode
647     = alloca (noutputs * sizeof (enum machine_mode));
648   const char **constraints
649     = alloca ((noutputs + ninputs) * sizeof (const char *));
650   int old_generating_concat_p = generating_concat_p;
651
652   /* An ASM with no outputs needs to be treated as volatile, for now.  */
653   if (noutputs == 0)
654     vol = 1;
655
656   if (! check_operand_nalternatives (outputs, inputs))
657     return;
658
659   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
660
661   /* Collect constraints.  */
662   i = 0;
663   for (t = outputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), i++)
664     constraints[i] = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
665   for (t = inputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), i++)
666     constraints[i] = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
667
668   /* Sometimes we wish to automatically clobber registers across an asm.
669      Case in point is when the i386 backend moved from cc0 to a hard reg --
670      maintaining source-level compatibility means automatically clobbering
671      the flags register.  */
672   clobbers = targetm.md_asm_clobbers (outputs, inputs, clobbers);
673
674   /* Count the number of meaningful clobbered registers, ignoring what
675      we would ignore later.  */
676   nclobbers = 0;
677   CLEAR_HARD_REG_SET (clobbered_regs);
678   for (tail = clobbers; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
679     {
680       const char *regname = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tail));
681
682       i = decode_reg_name (regname);
683       if (i >= 0 || i == -4)
684         ++nclobbers;
685       else if (i == -2)
686         error ("unknown register name %qs in %<asm%>", regname);
687
688       /* Mark clobbered registers.  */
689       if (i >= 0)
690         {
691           /* Clobbering the PIC register is an error.  */
692           if (i == (int) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM)
693             {
694               error ("PIC register %qs clobbered in %<asm%>", regname);
695               return;
696             }
697
698           SET_HARD_REG_BIT (clobbered_regs, i);
699         }
700     }
701
702   /* First pass over inputs and outputs checks validity and sets
703      mark_addressable if needed.  */
704
705   ninout = 0;
706   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
707     {
708       tree val = TREE_VALUE (tail);
709       tree type = TREE_TYPE (val);
710       const char *constraint;
711       bool is_inout;
712       bool allows_reg;
713       bool allows_mem;
714
715       /* If there's an erroneous arg, emit no insn.  */
716       if (type == error_mark_node)
717         return;
718
719       /* Try to parse the output constraint.  If that fails, there's
720          no point in going further.  */
721       constraint = constraints[i];
722       if (!parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
723                                     &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
724         return;
725
726       if (! allows_reg
727           && (allows_mem
728               || is_inout
729               || (DECL_P (val)
730                   && REG_P (DECL_RTL (val))
731                   && GET_MODE (DECL_RTL (val)) != TYPE_MODE (type))))
732         lang_hooks.mark_addressable (val);
733
734       if (is_inout)
735         ninout++;
736     }
737
738   ninputs += ninout;
739   if (ninputs + noutputs > MAX_RECOG_OPERANDS)
740     {
741       error ("more than %d operands in %<asm%>", MAX_RECOG_OPERANDS);
742       return;
743     }
744
745   for (i = 0, tail = inputs; tail; i++, tail = TREE_CHAIN (tail))
746     {
747       bool allows_reg, allows_mem;
748       const char *constraint;
749
750       /* If there's an erroneous arg, emit no insn, because the ASM_INPUT
751          would get VOIDmode and that could cause a crash in reload.  */
752       if (TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail)) == error_mark_node)
753         return;
754
755       constraint = constraints[i + noutputs];
756       if (! parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, ninout,
757                                     constraints, &allows_mem, &allows_reg))
758         return;
759
760       if (! allows_reg && allows_mem)
761         lang_hooks.mark_addressable (TREE_VALUE (tail));
762     }
763
764   /* Second pass evaluates arguments.  */
765
766   ninout = 0;
767   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
768     {
769       tree val = TREE_VALUE (tail);
770       tree type = TREE_TYPE (val);
771       bool is_inout;
772       bool allows_reg;
773       bool allows_mem;
774       rtx op;
775       bool ok;
776
777       ok = parse_output_constraint (&constraints[i], i, ninputs,
778                                     noutputs, &allows_mem, &allows_reg,
779                                     &is_inout);
780       gcc_assert (ok);
781
782       /* If an output operand is not a decl or indirect ref and our constraint
783          allows a register, make a temporary to act as an intermediate.
784          Make the asm insn write into that, then our caller will copy it to
785          the real output operand.  Likewise for promoted variables.  */
786
787       generating_concat_p = 0;
788
789       real_output_rtx[i] = NULL_RTX;
790       if ((TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
791            && allows_mem)
792           || (DECL_P (val)
793               && (allows_mem || REG_P (DECL_RTL (val)))
794               && ! (REG_P (DECL_RTL (val))
795                     && GET_MODE (DECL_RTL (val)) != TYPE_MODE (type)))
796           || ! allows_reg
797           || is_inout)
798         {
799           op = expand_expr (val, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
800           if (MEM_P (op))
801             op = validize_mem (op);
802
803           if (! allows_reg && !MEM_P (op))
804             error ("output number %d not directly addressable", i);
805           if ((! allows_mem && MEM_P (op))
806               || GET_CODE (op) == CONCAT)
807             {
808               real_output_rtx[i] = op;
809               op = gen_reg_rtx (GET_MODE (op));
810               if (is_inout)
811                 emit_move_insn (op, real_output_rtx[i]);
812             }
813         }
814       else
815         {
816           op = assign_temp (type, 0, 0, 1);
817           op = validize_mem (op);
818           TREE_VALUE (tail) = make_tree (type, op);
819         }
820       output_rtx[i] = op;
821
822       generating_concat_p = old_generating_concat_p;
823
824       if (is_inout)
825         {
826           inout_mode[ninout] = TYPE_MODE (type);
827           inout_opnum[ninout++] = i;
828         }
829
830       if (decl_conflicts_with_clobbers_p (val, clobbered_regs))
831         clobber_conflict_found = 1;
832     }
833
834   /* Make vectors for the expression-rtx, constraint strings,
835      and named operands.  */
836
837   argvec = rtvec_alloc (ninputs);
838   constraintvec = rtvec_alloc (ninputs);
839
840   body = gen_rtx_ASM_OPERANDS ((noutputs == 0 ? VOIDmode
841                                 : GET_MODE (output_rtx[0])),
842                                ggc_strdup (TREE_STRING_POINTER (string)),
843                                empty_string, 0, argvec, constraintvec,
844                                locus);
845
846   MEM_VOLATILE_P (body) = vol;
847
848   /* Eval the inputs and put them into ARGVEC.
849      Put their constraints into ASM_INPUTs and store in CONSTRAINTS.  */
850
851   for (i = 0, tail = inputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), ++i)
852     {
853       bool allows_reg, allows_mem;
854       const char *constraint;
855       tree val, type;
856       rtx op;
857       bool ok;
858
859       constraint = constraints[i + noutputs];
860       ok = parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, ninout,
861                                    constraints, &allows_mem, &allows_reg);
862       gcc_assert (ok);
863
864       generating_concat_p = 0;
865
866       val = TREE_VALUE (tail);
867       type = TREE_TYPE (val);
868       op = expand_expr (val, NULL_RTX, VOIDmode,
869                         (allows_mem && !allows_reg
870                          ? EXPAND_MEMORY : EXPAND_NORMAL));
871
872       /* Never pass a CONCAT to an ASM.  */
873       if (GET_CODE (op) == CONCAT)
874         op = force_reg (GET_MODE (op), op);
875       else if (MEM_P (op))
876         op = validize_mem (op);
877
878       if (asm_operand_ok (op, constraint) <= 0)
879         {
880           if (allows_reg && TYPE_MODE (type) != BLKmode)
881             op = force_reg (TYPE_MODE (type), op);
882           else if (!allows_mem)
883             warning (0, "asm operand %d probably doesn%'t match constraints",
884                      i + noutputs);
885           else if (MEM_P (op))
886             {
887               /* We won't recognize either volatile memory or memory
888                  with a queued address as available a memory_operand
889                  at this point.  Ignore it: clearly this *is* a memory.  */
890             }
891           else
892             {
893               warning (0, "use of memory input without lvalue in "
894                        "asm operand %d is deprecated", i + noutputs);
895
896               if (CONSTANT_P (op))
897                 {
898                   rtx mem = force_const_mem (TYPE_MODE (type), op);
899                   if (mem)
900                     op = validize_mem (mem);
901                   else
902                     op = force_reg (TYPE_MODE (type), op);
903                 }
904               if (REG_P (op)
905                   || GET_CODE (op) == SUBREG
906                   || GET_CODE (op) == CONCAT)
907                 {
908                   tree qual_type = build_qualified_type (type,
909                                                          (TYPE_QUALS (type)
910                                                           | TYPE_QUAL_CONST));
911                   rtx memloc = assign_temp (qual_type, 1, 1, 1);
912                   memloc = validize_mem (memloc);
913                   emit_move_insn (memloc, op);
914                   op = memloc;
915                 }
916             }
917         }
918
919       generating_concat_p = old_generating_concat_p;
920       ASM_OPERANDS_INPUT (body, i) = op;
921
922       ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_EXP (body, i)
923         = gen_rtx_ASM_INPUT (TYPE_MODE (type), 
924                              ggc_strdup (constraints[i + noutputs]));
925
926       if (decl_conflicts_with_clobbers_p (val, clobbered_regs))
927         clobber_conflict_found = 1;
928     }
929
930   /* Protect all the operands from the queue now that they have all been
931      evaluated.  */
932
933   generating_concat_p = 0;
934
935   /* For in-out operands, copy output rtx to input rtx.  */
936   for (i = 0; i < ninout; i++)
937     {
938       int j = inout_opnum[i];
939       char buffer[16];
940
941       ASM_OPERANDS_INPUT (body, ninputs - ninout + i)
942         = output_rtx[j];
943
944       sprintf (buffer, "%d", j);
945       ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_EXP (body, ninputs - ninout + i)
946         = gen_rtx_ASM_INPUT (inout_mode[i], ggc_strdup (buffer));
947     }
948
949   generating_concat_p = old_generating_concat_p;
950
951   /* Now, for each output, construct an rtx
952      (set OUTPUT (asm_operands INSN OUTPUTCONSTRAINT OUTPUTNUMBER
953                                ARGVEC CONSTRAINTS OPNAMES))
954      If there is more than one, put them inside a PARALLEL.  */
955
956   if (noutputs == 1 && nclobbers == 0)
957     {
958       ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (body) = ggc_strdup (constraints[0]);
959       emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, output_rtx[0], body));
960     }
961
962   else if (noutputs == 0 && nclobbers == 0)
963     {
964       /* No output operands: put in a raw ASM_OPERANDS rtx.  */
965       emit_insn (body);
966     }
967
968   else
969     {
970       rtx obody = body;
971       int num = noutputs;
972
973       if (num == 0)
974         num = 1;
975
976       body = gen_rtx_PARALLEL (VOIDmode, rtvec_alloc (num + nclobbers));
977
978       /* For each output operand, store a SET.  */
979       for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
980         {
981           XVECEXP (body, 0, i)
982             = gen_rtx_SET (VOIDmode,
983                            output_rtx[i],
984                            gen_rtx_ASM_OPERANDS
985                            (GET_MODE (output_rtx[i]),
986                             ggc_strdup (TREE_STRING_POINTER (string)),
987                             ggc_strdup (constraints[i]),
988                             i, argvec, constraintvec, locus));
989
990           MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, i))) = vol;
991         }
992
993       /* If there are no outputs (but there are some clobbers)
994          store the bare ASM_OPERANDS into the PARALLEL.  */
995
996       if (i == 0)
997         XVECEXP (body, 0, i++) = obody;
998
999       /* Store (clobber REG) for each clobbered register specified.  */
1000
1001       for (tail = clobbers; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
1002         {
1003           const char *regname = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tail));
1004           int j = decode_reg_name (regname);
1005           rtx clobbered_reg;
1006
1007           if (j < 0)
1008             {
1009               if (j == -3)      /* `cc', which is not a register */
1010                 continue;
1011
1012               if (j == -4)      /* `memory', don't cache memory across asm */
1013                 {
1014                   XVECEXP (body, 0, i++)
1015                     = gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1016                                        gen_rtx_MEM
1017                                        (BLKmode,
1018                                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1019                   continue;
1020                 }
1021
1022               /* Ignore unknown register, error already signaled.  */
1023               continue;
1024             }
1025
1026           /* Use QImode since that's guaranteed to clobber just one reg.  */
1027           clobbered_reg = gen_rtx_REG (QImode, j);
1028
1029           /* Do sanity check for overlap between clobbers and respectively
1030              input and outputs that hasn't been handled.  Such overlap
1031              should have been detected and reported above.  */
1032           if (!clobber_conflict_found)
1033             {
1034               int opno;
1035
1036               /* We test the old body (obody) contents to avoid tripping
1037                  over the under-construction body.  */
1038               for (opno = 0; opno < noutputs; opno++)
1039                 if (reg_overlap_mentioned_p (clobbered_reg, output_rtx[opno]))
1040                   internal_error ("asm clobber conflict with output operand");
1041
1042               for (opno = 0; opno < ninputs - ninout; opno++)
1043                 if (reg_overlap_mentioned_p (clobbered_reg,
1044                                              ASM_OPERANDS_INPUT (obody, opno)))
1045                   internal_error ("asm clobber conflict with input operand");
1046             }
1047
1048           XVECEXP (body, 0, i++)
1049             = gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, clobbered_reg);
1050         }
1051
1052       emit_insn (body);
1053     }
1054
1055   /* For any outputs that needed reloading into registers, spill them
1056      back to where they belong.  */
1057   for (i = 0; i < noutputs; ++i)
1058     if (real_output_rtx[i])
1059       emit_move_insn (real_output_rtx[i], output_rtx[i]);
1060
1061   free_temp_slots ();
1062 }
1063
1064 void
1065 expand_asm_expr (tree exp)
1066 {
1067   int noutputs, i;
1068   tree outputs, tail;
1069   tree *o;
1070
1071   if (ASM_INPUT_P (exp))
1072     {
1073       expand_asm (ASM_STRING (exp), ASM_VOLATILE_P (exp));
1074       return;
1075     }
1076
1077   outputs = ASM_OUTPUTS (exp);
1078   noutputs = list_length (outputs);
1079   /* o[I] is the place that output number I should be written.  */
1080   o = (tree *) alloca (noutputs * sizeof (tree));
1081
1082   /* Record the contents of OUTPUTS before it is modified.  */
1083   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1084     o[i] = TREE_VALUE (tail);
1085
1086   /* Generate the ASM_OPERANDS insn; store into the TREE_VALUEs of
1087      OUTPUTS some trees for where the values were actually stored.  */
1088   expand_asm_operands (ASM_STRING (exp), outputs, ASM_INPUTS (exp),
1089                        ASM_CLOBBERS (exp), ASM_VOLATILE_P (exp),
1090                        input_location);
1091
1092   /* Copy all the intermediate outputs into the specified outputs.  */
1093   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1094     {
1095       if (o[i] != TREE_VALUE (tail))
1096         {
1097           expand_assignment (o[i], TREE_VALUE (tail));
1098           free_temp_slots ();
1099
1100           /* Restore the original value so that it's correct the next
1101              time we expand this function.  */
1102           TREE_VALUE (tail) = o[i];
1103         }
1104     }
1105 }
1106
1107 /* A subroutine of expand_asm_operands.  Check that all operands have
1108    the same number of alternatives.  Return true if so.  */
1109
1110 static bool
1111 check_operand_nalternatives (tree outputs, tree inputs)
1112 {
1113   if (outputs || inputs)
1114     {
1115       tree tmp = TREE_PURPOSE (outputs ? outputs : inputs);
1116       int nalternatives
1117         = n_occurrences (',', TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tmp)));
1118       tree next = inputs;
1119
1120       if (nalternatives + 1 > MAX_RECOG_ALTERNATIVES)
1121         {
1122           error ("too many alternatives in %<asm%>");
1123           return false;
1124         }
1125
1126       tmp = outputs;
1127       while (tmp)
1128         {
1129           const char *constraint
1130             = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tmp)));
1131
1132           if (n_occurrences (',', constraint) != nalternatives)
1133             {
1134               error ("operand constraints for %<asm%> differ "
1135                      "in number of alternatives");
1136               return false;
1137             }
1138
1139           if (TREE_CHAIN (tmp))
1140             tmp = TREE_CHAIN (tmp);
1141           else
1142             tmp = next, next = 0;
1143         }
1144     }
1145
1146   return true;
1147 }
1148
1149 /* A subroutine of expand_asm_operands.  Check that all operand names
1150    are unique.  Return true if so.  We rely on the fact that these names
1151    are identifiers, and so have been canonicalized by get_identifier,
1152    so all we need are pointer comparisons.  */
1153
1154 static bool
1155 check_unique_operand_names (tree outputs, tree inputs)
1156 {
1157   tree i, j;
1158
1159   for (i = outputs; i ; i = TREE_CHAIN (i))
1160     {
1161       tree i_name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (i));
1162       if (! i_name)
1163         continue;
1164
1165       for (j = TREE_CHAIN (i); j ; j = TREE_CHAIN (j))
1166         if (simple_cst_equal (i_name, TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (j))))
1167           goto failure;
1168     }
1169
1170   for (i = inputs; i ; i = TREE_CHAIN (i))
1171     {
1172       tree i_name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (i));
1173       if (! i_name)
1174         continue;
1175
1176       for (j = TREE_CHAIN (i); j ; j = TREE_CHAIN (j))
1177         if (simple_cst_equal (i_name, TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (j))))
1178           goto failure;
1179       for (j = outputs; j ; j = TREE_CHAIN (j))
1180         if (simple_cst_equal (i_name, TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (j))))
1181           goto failure;
1182     }
1183
1184   return true;
1185
1186  failure:
1187   error ("duplicate asm operand name %qs",
1188          TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (i))));
1189   return false;
1190 }
1191
1192 /* A subroutine of expand_asm_operands.  Resolve the names of the operands
1193    in *POUTPUTS and *PINPUTS to numbers, and replace the name expansions in
1194    STRING and in the constraints to those numbers.  */
1195
1196 tree
1197 resolve_asm_operand_names (tree string, tree outputs, tree inputs)
1198 {
1199   char *buffer;
1200   char *p;
1201   const char *c;
1202   tree t;
1203
1204   check_unique_operand_names (outputs, inputs);
1205
1206   /* Substitute [<name>] in input constraint strings.  There should be no
1207      named operands in output constraints.  */
1208   for (t = inputs; t ; t = TREE_CHAIN (t))
1209     {
1210       c = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1211       if (strchr (c, '[') != NULL)
1212         {
1213           p = buffer = xstrdup (c);
1214           while ((p = strchr (p, '[')) != NULL)
1215             p = resolve_operand_name_1 (p, outputs, inputs);
1216           TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t))
1217             = build_string (strlen (buffer), buffer);
1218           free (buffer);
1219         }
1220     }
1221
1222   /* Now check for any needed substitutions in the template.  */
1223   c = TREE_STRING_POINTER (string);
1224   while ((c = strchr (c, '%')) != NULL)
1225     {
1226       if (c[1] == '[')
1227         break;
1228       else if (ISALPHA (c[1]) && c[2] == '[')
1229         break;
1230       else
1231         {
1232           c += 1;
1233           continue;
1234         }
1235     }
1236
1237   if (c)
1238     {
1239       /* OK, we need to make a copy so we can perform the substitutions.
1240          Assume that we will not need extra space--we get to remove '['
1241          and ']', which means we cannot have a problem until we have more
1242          than 999 operands.  */
1243       buffer = xstrdup (TREE_STRING_POINTER (string));
1244       p = buffer + (c - TREE_STRING_POINTER (string));
1245
1246       while ((p = strchr (p, '%')) != NULL)
1247         {
1248           if (p[1] == '[')
1249             p += 1;
1250           else if (ISALPHA (p[1]) && p[2] == '[')
1251             p += 2;
1252           else
1253             {
1254               p += 1;
1255               continue;
1256             }
1257
1258           p = resolve_operand_name_1 (p, outputs, inputs);
1259         }
1260
1261       string = build_string (strlen (buffer), buffer);
1262       free (buffer);
1263     }
1264
1265   return string;
1266 }
1267
1268 /* A subroutine of resolve_operand_names.  P points to the '[' for a
1269    potential named operand of the form [<name>].  In place, replace
1270    the name and brackets with a number.  Return a pointer to the
1271    balance of the string after substitution.  */
1272
1273 static char *
1274 resolve_operand_name_1 (char *p, tree outputs, tree inputs)
1275 {
1276   char *q;
1277   int op;
1278   tree t;
1279   size_t len;
1280
1281   /* Collect the operand name.  */
1282   q = strchr (p, ']');
1283   if (!q)
1284     {
1285       error ("missing close brace for named operand");
1286       return strchr (p, '\0');
1287     }
1288   len = q - p - 1;
1289
1290   /* Resolve the name to a number.  */
1291   for (op = 0, t = outputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), op++)
1292     {
1293       tree name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (t));
1294       if (name)
1295         {
1296           const char *c = TREE_STRING_POINTER (name);
1297           if (strncmp (c, p + 1, len) == 0 && c[len] == '\0')
1298             goto found;
1299         }
1300     }
1301   for (t = inputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), op++)
1302     {
1303       tree name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (t));
1304       if (name)
1305         {
1306           const char *c = TREE_STRING_POINTER (name);
1307           if (strncmp (c, p + 1, len) == 0 && c[len] == '\0')
1308             goto found;
1309         }
1310     }
1311
1312   *q = '\0';
1313   error ("undefined named operand %qs", p + 1);
1314   op = 0;
1315  found:
1316
1317   /* Replace the name with the number.  Unfortunately, not all libraries
1318      get the return value of sprintf correct, so search for the end of the
1319      generated string by hand.  */
1320   sprintf (p, "%d", op);
1321   p = strchr (p, '\0');
1322
1323   /* Verify the no extra buffer space assumption.  */
1324   gcc_assert (p <= q);
1325
1326   /* Shift the rest of the buffer down to fill the gap.  */
1327   memmove (p, q + 1, strlen (q + 1) + 1);
1328
1329   return p;
1330 }
1331 \f
1332 /* Generate RTL to evaluate the expression EXP.  */
1333
1334 void
1335 expand_expr_stmt (tree exp)
1336 {
1337   rtx value;
1338   tree type;
1339
1340   value = expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
1341   type = TREE_TYPE (exp);
1342
1343   /* If all we do is reference a volatile value in memory,
1344      copy it to a register to be sure it is actually touched.  */
1345   if (value && MEM_P (value) && TREE_THIS_VOLATILE (exp))
1346     {
1347       if (TYPE_MODE (type) == VOIDmode)
1348         ;
1349       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
1350         value = copy_to_reg (value);
1351       else
1352         {
1353           rtx lab = gen_label_rtx ();
1354
1355           /* Compare the value with itself to reference it.  */
1356           emit_cmp_and_jump_insns (value, value, EQ,
1357                                    expand_expr (TYPE_SIZE (type),
1358                                                 NULL_RTX, VOIDmode, 0),
1359                                    BLKmode, 0, lab);
1360           emit_label (lab);
1361         }
1362     }
1363
1364   /* Free any temporaries used to evaluate this expression.  */
1365   free_temp_slots ();
1366 }
1367
1368 /* Warn if EXP contains any computations whose results are not used.
1369    Return 1 if a warning is printed; 0 otherwise.  LOCUS is the
1370    (potential) location of the expression.  */
1371
1372 int
1373 warn_if_unused_value (tree exp, location_t locus)
1374 {
1375  restart:
1376   if (TREE_USED (exp))
1377     return 0;
1378
1379   /* Don't warn about void constructs.  This includes casting to void,
1380      void function calls, and statement expressions with a final cast
1381      to void.  */
1382   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1383     return 0;
1384
1385   if (EXPR_HAS_LOCATION (exp))
1386     locus = EXPR_LOCATION (exp);
1387
1388   switch (TREE_CODE (exp))
1389     {
1390     case PREINCREMENT_EXPR:
1391     case POSTINCREMENT_EXPR:
1392     case PREDECREMENT_EXPR:
1393     case POSTDECREMENT_EXPR:
1394     case MODIFY_EXPR:
1395     case INIT_EXPR:
1396     case TARGET_EXPR:
1397     case CALL_EXPR:
1398     case TRY_CATCH_EXPR:
1399     case WITH_CLEANUP_EXPR:
1400     case EXIT_EXPR:
1401       return 0;
1402
1403     case BIND_EXPR:
1404       /* For a binding, warn if no side effect within it.  */
1405       exp = BIND_EXPR_BODY (exp);
1406       goto restart;
1407
1408     case SAVE_EXPR:
1409       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1410       goto restart;
1411
1412     case TRUTH_ORIF_EXPR:
1413     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
1414       /* In && or ||, warn if 2nd operand has no side effect.  */
1415       exp = TREE_OPERAND (exp, 1);
1416       goto restart;
1417
1418     case COMPOUND_EXPR:
1419       if (TREE_NO_WARNING (exp))
1420         return 0;
1421       if (warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 0), locus))
1422         return 1;
1423       /* Let people do `(foo (), 0)' without a warning.  */
1424       if (TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
1425         return 0;
1426       exp = TREE_OPERAND (exp, 1);
1427       goto restart;
1428
1429     case NOP_EXPR:
1430     case CONVERT_EXPR:
1431     case NON_LVALUE_EXPR:
1432       /* Don't warn about conversions not explicit in the user's program.  */
1433       if (TREE_NO_WARNING (exp))
1434         return 0;
1435       /* Assignment to a cast usually results in a cast of a modify.
1436          Don't complain about that.  There can be an arbitrary number of
1437          casts before the modify, so we must loop until we find the first
1438          non-cast expression and then test to see if that is a modify.  */
1439       {
1440         tree tem = TREE_OPERAND (exp, 0);
1441
1442         while (TREE_CODE (tem) == CONVERT_EXPR || TREE_CODE (tem) == NOP_EXPR)
1443           tem = TREE_OPERAND (tem, 0);
1444
1445         if (TREE_CODE (tem) == MODIFY_EXPR || TREE_CODE (tem) == INIT_EXPR
1446             || TREE_CODE (tem) == CALL_EXPR)
1447           return 0;
1448       }
1449       goto maybe_warn;
1450
1451     case INDIRECT_REF:
1452       /* Don't warn about automatic dereferencing of references, since
1453          the user cannot control it.  */
1454       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == REFERENCE_TYPE)
1455         {
1456           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1457           goto restart;
1458         }
1459       /* Fall through.  */
1460
1461     default:
1462       /* Referencing a volatile value is a side effect, so don't warn.  */
1463       if ((DECL_P (exp) || REFERENCE_CLASS_P (exp))
1464           && TREE_THIS_VOLATILE (exp))
1465         return 0;
1466
1467       /* If this is an expression which has no operands, there is no value
1468          to be unused.  There are no such language-independent codes,
1469          but front ends may define such.  */
1470       if (EXPRESSION_CLASS_P (exp) && TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (exp)) == 0)
1471         return 0;
1472
1473     maybe_warn:
1474       /* If this is an expression with side effects, don't warn.  */
1475       if (TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
1476         return 0;
1477
1478       warning (0, "%Hvalue computed is not used", &locus);
1479       return 1;
1480     }
1481 }
1482
1483 \f
1484 /* Generate RTL to return from the current function, with no value.
1485    (That is, we do not do anything about returning any value.)  */
1486
1487 void
1488 expand_null_return (void)
1489 {
1490   /* If this function was declared to return a value, but we
1491      didn't, clobber the return registers so that they are not
1492      propagated live to the rest of the function.  */
1493   clobber_return_register ();
1494
1495   expand_null_return_1 ();
1496 }
1497
1498 /* Generate RTL to return directly from the current function.
1499    (That is, we bypass any return value.)  */
1500
1501 void
1502 expand_naked_return (void)
1503 {
1504   rtx end_label;
1505
1506   clear_pending_stack_adjust ();
1507   do_pending_stack_adjust ();
1508
1509   end_label = naked_return_label;
1510   if (end_label == 0)
1511     end_label = naked_return_label = gen_label_rtx ();
1512
1513   emit_jump (end_label);
1514 }
1515
1516 /* Generate RTL to return from the current function, with value VAL.  */
1517
1518 static void
1519 expand_value_return (rtx val)
1520 {
1521   /* Copy the value to the return location
1522      unless it's already there.  */
1523
1524   rtx return_reg = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
1525   if (return_reg != val)
1526     {
1527       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
1528       if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
1529       {
1530         int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1531         enum machine_mode old_mode
1532           = DECL_MODE (DECL_RESULT (current_function_decl));
1533         enum machine_mode mode
1534           = promote_mode (type, old_mode, &unsignedp, 1);
1535
1536         if (mode != old_mode)
1537           val = convert_modes (mode, old_mode, val, unsignedp);
1538       }
1539       if (GET_CODE (return_reg) == PARALLEL)
1540         emit_group_load (return_reg, val, type, int_size_in_bytes (type));
1541       else
1542         emit_move_insn (return_reg, val);
1543     }
1544
1545   expand_null_return_1 ();
1546 }
1547
1548 /* Output a return with no value.  */
1549
1550 static void
1551 expand_null_return_1 (void)
1552 {
1553   clear_pending_stack_adjust ();
1554   do_pending_stack_adjust ();
1555   emit_jump (return_label);
1556 }
1557 \f
1558 /* Generate RTL to evaluate the expression RETVAL and return it
1559    from the current function.  */
1560
1561 void
1562 expand_return (tree retval)
1563 {
1564   rtx result_rtl;
1565   rtx val = 0;
1566   tree retval_rhs;
1567
1568   /* If function wants no value, give it none.  */
1569   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl))) == VOID_TYPE)
1570     {
1571       expand_expr (retval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1572       expand_null_return ();
1573       return;
1574     }
1575
1576   if (retval == error_mark_node)
1577     {
1578       /* Treat this like a return of no value from a function that
1579          returns a value.  */
1580       expand_null_return ();
1581       return;
1582     }
1583   else if ((TREE_CODE (retval) == MODIFY_EXPR
1584             || TREE_CODE (retval) == INIT_EXPR)
1585            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 0)) == RESULT_DECL)
1586     retval_rhs = TREE_OPERAND (retval, 1);
1587   else
1588     retval_rhs = retval;
1589
1590   result_rtl = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
1591
1592   /* If we are returning the RESULT_DECL, then the value has already
1593      been stored into it, so we don't have to do anything special.  */
1594   if (TREE_CODE (retval_rhs) == RESULT_DECL)
1595     expand_value_return (result_rtl);
1596
1597   /* If the result is an aggregate that is being returned in one (or more)
1598      registers, load the registers here.  The compiler currently can't handle
1599      copying a BLKmode value into registers.  We could put this code in a
1600      more general area (for use by everyone instead of just function
1601      call/return), but until this feature is generally usable it is kept here
1602      (and in expand_call).  */
1603
1604   else if (retval_rhs != 0
1605            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (retval_rhs)) == BLKmode
1606            && REG_P (result_rtl))
1607     {
1608       int i;
1609       unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos;
1610       unsigned HOST_WIDE_INT padding_correction = 0;
1611       unsigned HOST_WIDE_INT bytes
1612         = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (retval_rhs));
1613       int n_regs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
1614       unsigned int bitsize
1615         = MIN (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (retval_rhs)), BITS_PER_WORD);
1616       rtx *result_pseudos = alloca (sizeof (rtx) * n_regs);
1617       rtx result_reg, src = NULL_RTX, dst = NULL_RTX;
1618       rtx result_val = expand_expr (retval_rhs, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1619       enum machine_mode tmpmode, result_reg_mode;
1620
1621       if (bytes == 0)
1622         {
1623           expand_null_return ();
1624           return;
1625         }
1626
1627       /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see
1628          whether the register value should be padded on the left or on
1629          the right.  Set PADDING_CORRECTION to the number of padding
1630          bits needed on the left side.
1631
1632          In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
1633          the register, which translates to right padding on little-endian
1634          targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
1635          holds if the structure is returned at the most significant
1636          end of the register.  */
1637       if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
1638           && (targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (retval_rhs))
1639               ? !BYTES_BIG_ENDIAN
1640               : BYTES_BIG_ENDIAN))
1641         padding_correction = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD)
1642                                                * BITS_PER_UNIT));
1643
1644       /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  */
1645       for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
1646            bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
1647            bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
1648         {
1649           /* We need a new destination pseudo each time xbitpos is
1650              on a word boundary and when xbitpos == padding_correction
1651              (the first time through).  */
1652           if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
1653               || xbitpos == padding_correction)
1654             {
1655               /* Generate an appropriate register.  */
1656               dst = gen_reg_rtx (word_mode);
1657               result_pseudos[xbitpos / BITS_PER_WORD] = dst;
1658
1659               /* Clear the destination before we move anything into it.  */
1660               emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (dst)));
1661             }
1662
1663           /* We need a new source operand each time bitpos is on a word
1664              boundary.  */
1665           if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
1666             src = operand_subword_force (result_val,
1667                                          bitpos / BITS_PER_WORD,
1668                                          BLKmode);
1669
1670           /* Use bitpos for the source extraction (left justified) and
1671              xbitpos for the destination store (right justified).  */
1672           store_bit_field (dst, bitsize, xbitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
1673                            extract_bit_field (src, bitsize,
1674                                               bitpos % BITS_PER_WORD, 1,
1675                                               NULL_RTX, word_mode, word_mode));
1676         }
1677
1678       tmpmode = GET_MODE (result_rtl);
1679       if (tmpmode == BLKmode)
1680         {
1681           /* Find the smallest integer mode large enough to hold the
1682              entire structure and use that mode instead of BLKmode
1683              on the USE insn for the return register.  */
1684           for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1685                tmpmode != VOIDmode;
1686                tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1687             /* Have we found a large enough mode?  */
1688             if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1689               break;
1690
1691           /* A suitable mode should have been found.  */
1692           gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1693
1694           PUT_MODE (result_rtl, tmpmode);
1695         }
1696
1697       if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) < GET_MODE_SIZE (word_mode))
1698         result_reg_mode = word_mode;
1699       else
1700         result_reg_mode = tmpmode;
1701       result_reg = gen_reg_rtx (result_reg_mode);
1702
1703       for (i = 0; i < n_regs; i++)
1704         emit_move_insn (operand_subword (result_reg, i, 0, result_reg_mode),
1705                         result_pseudos[i]);
1706
1707       if (tmpmode != result_reg_mode)
1708         result_reg = gen_lowpart (tmpmode, result_reg);
1709
1710       expand_value_return (result_reg);
1711     }
1712   else if (retval_rhs != 0
1713            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (retval_rhs))
1714            && (REG_P (result_rtl)
1715                || (GET_CODE (result_rtl) == PARALLEL)))
1716     {
1717       /* Calculate the return value into a temporary (usually a pseudo
1718          reg).  */
1719       tree ot = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
1720       tree nt = build_qualified_type (ot, TYPE_QUALS (ot) | TYPE_QUAL_CONST);
1721
1722       val = assign_temp (nt, 0, 0, 1);
1723       val = expand_expr (retval_rhs, val, GET_MODE (val), 0);
1724       val = force_not_mem (val);
1725       /* Return the calculated value.  */
1726       expand_value_return (val);
1727     }
1728   else
1729     {
1730       /* No hard reg used; calculate value into hard return reg.  */
1731       expand_expr (retval, const0_rtx, VOIDmode, 0);
1732       expand_value_return (result_rtl);
1733     }
1734 }
1735 \f
1736 /* Given a pointer to a BLOCK node return nonzero if (and only if) the node
1737    in question represents the outermost pair of curly braces (i.e. the "body
1738    block") of a function or method.
1739
1740    For any BLOCK node representing a "body block" of a function or method, the
1741    BLOCK_SUPERCONTEXT of the node will point to another BLOCK node which
1742    represents the outermost (function) scope for the function or method (i.e.
1743    the one which includes the formal parameters).  The BLOCK_SUPERCONTEXT of
1744    *that* node in turn will point to the relevant FUNCTION_DECL node.  */
1745
1746 int
1747 is_body_block (tree stmt)
1748 {
1749   if (lang_hooks.no_body_blocks)
1750     return 0;
1751
1752   if (TREE_CODE (stmt) == BLOCK)
1753     {
1754       tree parent = BLOCK_SUPERCONTEXT (stmt);
1755
1756       if (parent && TREE_CODE (parent) == BLOCK)
1757         {
1758           tree grandparent = BLOCK_SUPERCONTEXT (parent);
1759
1760           if (grandparent && TREE_CODE (grandparent) == FUNCTION_DECL)
1761             return 1;
1762         }
1763     }
1764
1765   return 0;
1766 }
1767
1768 /* Emit code to restore vital registers at the beginning of a nonlocal goto
1769    handler.  */
1770 static void
1771 expand_nl_goto_receiver (void)
1772 {
1773   /* Clobber the FP when we get here, so we have to make sure it's
1774      marked as used by this function.  */
1775   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, hard_frame_pointer_rtx));
1776
1777   /* Mark the static chain as clobbered here so life information
1778      doesn't get messed up for it.  */
1779   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, static_chain_rtx));
1780
1781 #ifdef HAVE_nonlocal_goto
1782   if (! HAVE_nonlocal_goto)
1783 #endif
1784     /* First adjust our frame pointer to its actual value.  It was
1785        previously set to the start of the virtual area corresponding to
1786        the stacked variables when we branched here and now needs to be
1787        adjusted to the actual hardware fp value.
1788
1789        Assignments are to virtual registers are converted by
1790        instantiate_virtual_regs into the corresponding assignment
1791        to the underlying register (fp in this case) that makes
1792        the original assignment true.
1793        So the following insn will actually be
1794        decrementing fp by STARTING_FRAME_OFFSET.  */
1795     emit_move_insn (virtual_stack_vars_rtx, hard_frame_pointer_rtx);
1796
1797 #if ARG_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
1798   if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
1799     {
1800 #ifdef ELIMINABLE_REGS
1801       /* If the argument pointer can be eliminated in favor of the
1802          frame pointer, we don't need to restore it.  We assume here
1803          that if such an elimination is present, it can always be used.
1804          This is the case on all known machines; if we don't make this
1805          assumption, we do unnecessary saving on many machines.  */
1806       static const struct elims {const int from, to;} elim_regs[] = ELIMINABLE_REGS;
1807       size_t i;
1808
1809       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elim_regs); i++)
1810         if (elim_regs[i].from == ARG_POINTER_REGNUM
1811             && elim_regs[i].to == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
1812           break;
1813
1814       if (i == ARRAY_SIZE (elim_regs))
1815 #endif
1816         {
1817           /* Now restore our arg pointer from the address at which it
1818              was saved in our stack frame.  */
1819           emit_move_insn (virtual_incoming_args_rtx,
1820                           copy_to_reg (get_arg_pointer_save_area (cfun)));
1821         }
1822     }
1823 #endif
1824
1825 #ifdef HAVE_nonlocal_goto_receiver
1826   if (HAVE_nonlocal_goto_receiver)
1827     emit_insn (gen_nonlocal_goto_receiver ());
1828 #endif
1829
1830   /* @@@ This is a kludge.  Not all machine descriptions define a blockage
1831      insn, but we must not allow the code we just generated to be reordered
1832      by scheduling.  Specifically, the update of the frame pointer must
1833      happen immediately, not later.  So emit an ASM_INPUT to act as blockage
1834      insn.  */
1835   emit_insn (gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode, ""));
1836 }
1837 \f
1838 /* Generate RTL for the automatic variable declaration DECL.
1839    (Other kinds of declarations are simply ignored if seen here.)  */
1840
1841 void
1842 expand_decl (tree decl)
1843 {
1844   tree type;
1845
1846   type = TREE_TYPE (decl);
1847
1848   /* For a CONST_DECL, set mode, alignment, and sizes from those of the
1849      type in case this node is used in a reference.  */
1850   if (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
1851     {
1852       DECL_MODE (decl) = TYPE_MODE (type);
1853       DECL_ALIGN (decl) = TYPE_ALIGN (type);
1854       DECL_SIZE (decl) = TYPE_SIZE (type);
1855       DECL_SIZE_UNIT (decl) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1856       return;
1857     }
1858
1859   /* Otherwise, only automatic variables need any expansion done.  Static and
1860      external variables, and external functions, will be handled by
1861      `assemble_variable' (called from finish_decl).  TYPE_DECL requires
1862      nothing.  PARM_DECLs are handled in `assign_parms'.  */
1863   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
1864     return;
1865
1866   if (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl))
1867     return;
1868
1869   /* Create the RTL representation for the variable.  */
1870
1871   if (type == error_mark_node)
1872     SET_DECL_RTL (decl, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
1873
1874   else if (DECL_SIZE (decl) == 0)
1875     /* Variable with incomplete type.  */
1876     {
1877       rtx x;
1878       if (DECL_INITIAL (decl) == 0)
1879         /* Error message was already done; now avoid a crash.  */
1880         x = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
1881       else
1882         /* An initializer is going to decide the size of this array.
1883            Until we know the size, represent its address with a reg.  */
1884         x = gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_reg_rtx (Pmode));
1885
1886       set_mem_attributes (x, decl, 1);
1887       SET_DECL_RTL (decl, x);
1888     }
1889   else if (use_register_for_decl (decl))
1890     {
1891       /* Automatic variable that can go in a register.  */
1892       int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1893       enum machine_mode reg_mode
1894         = promote_mode (type, DECL_MODE (decl), &unsignedp, 0);
1895
1896       SET_DECL_RTL (decl, gen_reg_rtx (reg_mode));
1897
1898       /* Note if the object is a user variable.  */
1899       if (!DECL_ARTIFICIAL (decl))
1900         {
1901           mark_user_reg (DECL_RTL (decl));
1902
1903           /* Trust user variables which have a pointer type to really
1904              be pointers.  Do not trust compiler generated temporaries
1905              as our type system is totally busted as it relates to
1906              pointer arithmetic which translates into lots of compiler
1907              generated objects with pointer types, but which are not really
1908              pointers.  */
1909           if (POINTER_TYPE_P (type))
1910             mark_reg_pointer (DECL_RTL (decl),
1911                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl))));
1912         }
1913     }
1914
1915   else if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) == INTEGER_CST
1916            && ! (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1917                  && 0 < compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (decl),
1918                                           STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE)))
1919     {
1920       /* Variable of fixed size that goes on the stack.  */
1921       rtx oldaddr = 0;
1922       rtx addr;
1923       rtx x;
1924
1925       /* If we previously made RTL for this decl, it must be an array
1926          whose size was determined by the initializer.
1927          The old address was a register; set that register now
1928          to the proper address.  */
1929       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1930         {
1931           gcc_assert (MEM_P (DECL_RTL (decl)));
1932           gcc_assert (REG_P (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)));
1933           oldaddr = XEXP (DECL_RTL (decl), 0);
1934         }
1935
1936       /* Set alignment we actually gave this decl.  */
1937       DECL_ALIGN (decl) = (DECL_MODE (decl) == BLKmode ? BIGGEST_ALIGNMENT
1938                            : GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (decl)));
1939       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
1940
1941       x = assign_temp (decl, 1, 1, 1);
1942       set_mem_attributes (x, decl, 1);
1943       SET_DECL_RTL (decl, x);
1944
1945       if (oldaddr)
1946         {
1947           addr = force_operand (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), oldaddr);
1948           if (addr != oldaddr)
1949             emit_move_insn (oldaddr, addr);
1950         }
1951     }
1952   else
1953     /* Dynamic-size object: must push space on the stack.  */
1954     {
1955       rtx address, size, x;
1956
1957       /* Record the stack pointer on entry to block, if have
1958          not already done so.  */
1959       do_pending_stack_adjust ();
1960
1961       /* Compute the variable's size, in bytes.  This will expand any
1962          needed SAVE_EXPRs for the first time.  */
1963       size = expand_expr (DECL_SIZE_UNIT (decl), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1964       free_temp_slots ();
1965
1966       /* Allocate space on the stack for the variable.  Note that
1967          DECL_ALIGN says how the variable is to be aligned and we
1968          cannot use it to conclude anything about the alignment of
1969          the size.  */
1970       address = allocate_dynamic_stack_space (size, NULL_RTX,
1971                                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (decl)));
1972
1973       /* Reference the variable indirect through that rtx.  */
1974       x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (decl), address);
1975       set_mem_attributes (x, decl, 1);
1976       SET_DECL_RTL (decl, x);
1977
1978
1979       /* Indicate the alignment we actually gave this variable.  */
1980 #ifdef STACK_BOUNDARY
1981       DECL_ALIGN (decl) = STACK_BOUNDARY;
1982 #else
1983       DECL_ALIGN (decl) = BIGGEST_ALIGNMENT;
1984 #endif
1985       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
1986     }
1987 }
1988 \f
1989 /* Emit code to save the current value of stack.  */
1990 rtx
1991 expand_stack_save (void)
1992 {
1993   rtx ret = NULL_RTX;
1994
1995   do_pending_stack_adjust ();
1996   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &ret, NULL_RTX);
1997   return ret;
1998 }
1999
2000 /* Emit code to restore the current value of stack.  */
2001 void
2002 expand_stack_restore (tree var)
2003 {
2004   rtx sa = DECL_RTL (var);
2005
2006   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, sa, NULL_RTX);
2007 }
2008 \f
2009 /* DECL is an anonymous union.  CLEANUP is a cleanup for DECL.
2010    DECL_ELTS is the list of elements that belong to DECL's type.
2011    In each, the TREE_VALUE is a VAR_DECL, and the TREE_PURPOSE a cleanup.  */
2012
2013 void
2014 expand_anon_union_decl (tree decl, tree cleanup ATTRIBUTE_UNUSED,
2015                         tree decl_elts)
2016 {
2017   rtx x;
2018   tree t;
2019
2020   /* If any of the elements are addressable, so is the entire union.  */
2021   for (t = decl_elts; t; t = TREE_CHAIN (t))
2022     if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_VALUE (t)))
2023       {
2024         TREE_ADDRESSABLE (decl) = 1;
2025         break;
2026       }
2027
2028   expand_decl (decl);
2029   x = DECL_RTL (decl);
2030
2031   /* Go through the elements, assigning RTL to each.  */
2032   for (t = decl_elts; t; t = TREE_CHAIN (t))
2033     {
2034       tree decl_elt = TREE_VALUE (t);
2035       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_elt));
2036       rtx decl_rtl;
2037
2038       /* If any of the elements are addressable, so is the entire
2039          union.  */
2040       if (TREE_USED (decl_elt))
2041         TREE_USED (decl) = 1;
2042
2043       /* Propagate the union's alignment to the elements.  */
2044       DECL_ALIGN (decl_elt) = DECL_ALIGN (decl);
2045       DECL_USER_ALIGN (decl_elt) = DECL_USER_ALIGN (decl);
2046
2047       /* If the element has BLKmode and the union doesn't, the union is
2048          aligned such that the element doesn't need to have BLKmode, so
2049          change the element's mode to the appropriate one for its size.  */
2050       if (mode == BLKmode && DECL_MODE (decl) != BLKmode)
2051         DECL_MODE (decl_elt) = mode
2052           = mode_for_size_tree (DECL_SIZE (decl_elt), MODE_INT, 1);
2053
2054       if (mode == GET_MODE (x))
2055         decl_rtl = x;
2056       else if (MEM_P (x))
2057         /* (SUBREG (MEM ...)) at RTL generation time is invalid, so we
2058            instead create a new MEM rtx with the proper mode.  */
2059         decl_rtl = adjust_address_nv (x, mode, 0);
2060       else
2061         {
2062           gcc_assert (REG_P (x));
2063           decl_rtl = gen_lowpart_SUBREG (mode, x);
2064         }
2065       SET_DECL_RTL (decl_elt, decl_rtl);
2066     }
2067 }
2068 \f
2069 /* Do the insertion of a case label into case_list.  The labels are
2070    fed to us in descending order from the sorted vector of case labels used
2071    in the tree part of the middle end.  So the list we construct is
2072    sorted in ascending order.  The bounds on the case range, LOW and HIGH,
2073    are converted to case's index type TYPE.  */
2074
2075 static struct case_node *
2076 add_case_node (struct case_node *head, tree type, tree low, tree high,
2077                tree label)
2078 {
2079   tree min_value, max_value;
2080   struct case_node *r;
2081
2082   gcc_assert (TREE_CODE (low) == INTEGER_CST);
2083   gcc_assert (!high || TREE_CODE (high) == INTEGER_CST);
2084
2085   min_value = TYPE_MIN_VALUE (type);
2086   max_value = TYPE_MAX_VALUE (type);
2087
2088   /* If there's no HIGH value, then this is not a case range; it's
2089      just a simple case label.  But that's just a degenerate case
2090      range.
2091      If the bounds are equal, turn this into the one-value case.  */
2092   if (!high || tree_int_cst_equal (low, high))
2093     {
2094       /* If the simple case value is unreachable, ignore it.  */
2095       if ((TREE_CODE (min_value) == INTEGER_CST
2096             && tree_int_cst_compare (low, min_value) < 0)
2097           || (TREE_CODE (max_value) == INTEGER_CST
2098               && tree_int_cst_compare (low, max_value) > 0))
2099         return head;
2100       low = fold_convert (type, low);
2101       high = low;
2102     }
2103   else
2104     {
2105       /* If the entire case range is unreachable, ignore it.  */
2106       if ((TREE_CODE (min_value) == INTEGER_CST
2107             && tree_int_cst_compare (high, min_value) < 0)
2108           || (TREE_CODE (max_value) == INTEGER_CST
2109               && tree_int_cst_compare (low, max_value) > 0))
2110         return head;
2111
2112       /* If the lower bound is less than the index type's minimum
2113          value, truncate the range bounds.  */
2114       if (TREE_CODE (min_value) == INTEGER_CST
2115             && tree_int_cst_compare (low, min_value) < 0)
2116         low = min_value;
2117       low = fold_convert (type, low);
2118
2119       /* If the upper bound is greater than the index type's maximum
2120          value, truncate the range bounds.  */
2121       if (TREE_CODE (max_value) == INTEGER_CST
2122           && tree_int_cst_compare (high, max_value) > 0)
2123         high = max_value;
2124       high = fold_convert (type, high);
2125     }
2126
2127
2128   /* Add this label to the chain.  */
2129   r = ggc_alloc (sizeof (struct case_node));
2130   r->low = low;
2131   r->high = high;
2132   r->code_label = label;
2133   r->parent = r->left = NULL;
2134   r->right = head;
2135   return r;
2136 }
2137 \f
2138 /* Maximum number of case bit tests.  */
2139 #define MAX_CASE_BIT_TESTS  3
2140
2141 /* By default, enable case bit tests on targets with ashlsi3.  */
2142 #ifndef CASE_USE_BIT_TESTS
2143 #define CASE_USE_BIT_TESTS  (ashl_optab->handlers[word_mode].insn_code \
2144                              != CODE_FOR_nothing)
2145 #endif
2146
2147
2148 /* A case_bit_test represents a set of case nodes that may be
2149    selected from using a bit-wise comparison.  HI and LO hold
2150    the integer to be tested against, LABEL contains the label
2151    to jump to upon success and BITS counts the number of case
2152    nodes handled by this test, typically the number of bits
2153    set in HI:LO.  */
2154
2155 struct case_bit_test
2156 {
2157   HOST_WIDE_INT hi;
2158   HOST_WIDE_INT lo;
2159   rtx label;
2160   int bits;
2161 };
2162
2163 /* Determine whether "1 << x" is relatively cheap in word_mode.  */
2164
2165 static
2166 bool lshift_cheap_p (void)
2167 {
2168   static bool init = false;
2169   static bool cheap = true;
2170
2171   if (!init)
2172     {
2173       rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, 10000);
2174       int cost = rtx_cost (gen_rtx_ASHIFT (word_mode, const1_rtx, reg), SET);
2175       cheap = cost < COSTS_N_INSNS (3);
2176       init = true;
2177     }
2178
2179   return cheap;
2180 }
2181
2182 /* Comparison function for qsort to order bit tests by decreasing
2183    number of case nodes, i.e. the node with the most cases gets
2184    tested first.  */
2185
2186 static int
2187 case_bit_test_cmp (const void *p1, const void *p2)
2188 {
2189   const struct case_bit_test *d1 = p1;
2190   const struct case_bit_test *d2 = p2;
2191
2192   return d2->bits - d1->bits;
2193 }
2194
2195 /*  Expand a switch statement by a short sequence of bit-wise
2196     comparisons.  "switch(x)" is effectively converted into
2197     "if ((1 << (x-MINVAL)) & CST)" where CST and MINVAL are
2198     integer constants.
2199
2200     INDEX_EXPR is the value being switched on, which is of
2201     type INDEX_TYPE.  MINVAL is the lowest case value of in
2202     the case nodes, of INDEX_TYPE type, and RANGE is highest
2203     value minus MINVAL, also of type INDEX_TYPE.  NODES is
2204     the set of case nodes, and DEFAULT_LABEL is the label to
2205     branch to should none of the cases match.
2206
2207     There *MUST* be MAX_CASE_BIT_TESTS or less unique case
2208     node targets.  */
2209
2210 static void
2211 emit_case_bit_tests (tree index_type, tree index_expr, tree minval,
2212                      tree range, case_node_ptr nodes, rtx default_label)
2213 {
2214   struct case_bit_test test[MAX_CASE_BIT_TESTS];
2215   enum machine_mode mode;
2216   rtx expr, index, label;
2217   unsigned int i,j,lo,hi;
2218   struct case_node *n;
2219   unsigned int count;
2220
2221   count = 0;
2222   for (n = nodes; n; n = n->right)
2223     {
2224       label = label_rtx (n->code_label);
2225       for (i = 0; i < count; i++)
2226         if (label == test[i].label)
2227           break;
2228
2229       if (i == count)
2230         {
2231           gcc_assert (count < MAX_CASE_BIT_TESTS);
2232           test[i].hi = 0;
2233           test[i].lo = 0;
2234           test[i].label = label;
2235           test[i].bits = 1;
2236           count++;
2237         }
2238       else
2239         test[i].bits++;
2240
2241       lo = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2242                                       n->low, minval), 1);
2243       hi = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2244                                       n->high, minval), 1);
2245       for (j = lo; j <= hi; j++)
2246         if (j >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
2247           test[i].hi |= (HOST_WIDE_INT) 1 << (j - HOST_BITS_PER_INT);
2248         else
2249           test[i].lo |= (HOST_WIDE_INT) 1 << j;
2250     }
2251
2252   qsort (test, count, sizeof(*test), case_bit_test_cmp);
2253
2254   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2255                             fold_convert (index_type, index_expr),
2256                             fold_convert (index_type, minval));
2257   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2258   do_pending_stack_adjust ();
2259
2260   mode = TYPE_MODE (index_type);
2261   expr = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2262   emit_cmp_and_jump_insns (index, expr, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
2263                            default_label);
2264
2265   index = convert_to_mode (word_mode, index, 0);
2266   index = expand_binop (word_mode, ashl_optab, const1_rtx,
2267                         index, NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
2268
2269   for (i = 0; i < count; i++)
2270     {
2271       expr = immed_double_const (test[i].lo, test[i].hi, word_mode);
2272       expr = expand_binop (word_mode, and_optab, index, expr,
2273                            NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
2274       emit_cmp_and_jump_insns (expr, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
2275                                word_mode, 1, test[i].label);
2276     }
2277
2278   emit_jump (default_label);
2279 }
2280
2281 #ifndef HAVE_casesi
2282 #define HAVE_casesi 0
2283 #endif
2284
2285 #ifndef HAVE_tablejump
2286 #define HAVE_tablejump 0
2287 #endif
2288
2289 /* Terminate a case (Pascal) or switch (C) statement
2290    in which ORIG_INDEX is the expression to be tested.
2291    If ORIG_TYPE is not NULL, it is the original ORIG_INDEX
2292    type as given in the source before any compiler conversions.
2293    Generate the code to test it and jump to the right place.  */
2294
2295 void
2296 expand_case (tree exp)
2297 {
2298   tree minval = NULL_TREE, maxval = NULL_TREE, range = NULL_TREE;
2299   rtx default_label = 0;
2300   struct case_node *n;
2301   unsigned int count, uniq;
2302   rtx index;
2303   rtx table_label;
2304   int ncases;
2305   rtx *labelvec;
2306   int i, fail;
2307   rtx before_case, end, lab;
2308
2309   tree vec = SWITCH_LABELS (exp);
2310   tree orig_type = TREE_TYPE (exp);
2311   tree index_expr = SWITCH_COND (exp);
2312   tree index_type = TREE_TYPE (index_expr);
2313   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (index_type);
2314
2315   /* The insn after which the case dispatch should finally
2316      be emitted.  Zero for a dummy.  */
2317   rtx start;
2318
2319   /* A list of case labels; it is first built as a list and it may then
2320      be rearranged into a nearly balanced binary tree.  */
2321   struct case_node *case_list = 0;
2322
2323   /* Label to jump to if no case matches.  */
2324   tree default_label_decl;
2325
2326   /* The switch body is lowered in gimplify.c, we should never have
2327      switches with a non-NULL SWITCH_BODY here.  */
2328   gcc_assert (!SWITCH_BODY (exp));
2329   gcc_assert (SWITCH_LABELS (exp));
2330
2331   do_pending_stack_adjust ();
2332
2333   /* An ERROR_MARK occurs for various reasons including invalid data type.  */
2334   if (index_type != error_mark_node)
2335     {
2336       tree elt;
2337       bitmap label_bitmap;
2338
2339       /* cleanup_tree_cfg removes all SWITCH_EXPR with their index
2340          expressions being INTEGER_CST.  */
2341       gcc_assert (TREE_CODE (index_expr) != INTEGER_CST);
2342
2343       /* The default case is at the end of TREE_VEC.  */
2344       elt = TREE_VEC_ELT (vec, TREE_VEC_LENGTH (vec) - 1);
2345       gcc_assert (!CASE_HIGH (elt));
2346       gcc_assert (!CASE_LOW (elt));
2347       default_label_decl = CASE_LABEL (elt);
2348
2349       for (i = TREE_VEC_LENGTH (vec) - 1; --i >= 0; )
2350         {
2351           elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
2352           gcc_assert (CASE_LOW (elt));
2353           case_list = add_case_node (case_list, index_type,
2354                                      CASE_LOW (elt), CASE_HIGH (elt),
2355                                      CASE_LABEL (elt));
2356         }
2357
2358
2359       /* Make sure start points to something that won't need any
2360          transformation before the end of this function.  */
2361       start = get_last_insn ();
2362       if (! NOTE_P (start))
2363         {
2364           emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
2365           start = get_last_insn ();
2366         }
2367
2368       default_label = label_rtx (default_label_decl);
2369
2370       before_case = get_last_insn ();
2371
2372       /* Get upper and lower bounds of case values.  */
2373
2374       uniq = 0;
2375       count = 0;
2376       label_bitmap = BITMAP_ALLOC (NULL);
2377       for (n = case_list; n; n = n->right)
2378         {
2379           /* Count the elements and track the largest and smallest
2380              of them (treating them as signed even if they are not).  */
2381           if (count++ == 0)
2382             {
2383               minval = n->low;
2384               maxval = n->high;
2385             }
2386           else
2387             {
2388               if (INT_CST_LT (n->low, minval))
2389                 minval = n->low;
2390               if (INT_CST_LT (maxval, n->high))
2391                 maxval = n->high;
2392             }
2393           /* A range counts double, since it requires two compares.  */
2394           if (! tree_int_cst_equal (n->low, n->high))
2395             count++;
2396
2397           /* If we have not seen this label yet, then increase the
2398              number of unique case node targets seen.  */
2399           lab = label_rtx (n->code_label);
2400           if (!bitmap_bit_p (label_bitmap, CODE_LABEL_NUMBER (lab)))
2401             {
2402               bitmap_set_bit (label_bitmap, CODE_LABEL_NUMBER (lab));
2403               uniq++;
2404             }
2405         }
2406
2407       BITMAP_FREE (label_bitmap);
2408
2409       /* cleanup_tree_cfg removes all SWITCH_EXPR with a single
2410          destination, such as one with a default case only.  However,
2411          it doesn't remove cases that are out of range for the switch
2412          type, so we may still get a zero here.  */
2413       if (count == 0)
2414         {
2415           emit_jump (default_label);
2416           return;
2417         }
2418
2419       /* Compute span of values.  */
2420       range = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type, maxval, minval);
2421
2422       /* Try implementing this switch statement by a short sequence of
2423          bit-wise comparisons.  However, we let the binary-tree case
2424          below handle constant index expressions.  */
2425       if (CASE_USE_BIT_TESTS
2426           && ! TREE_CONSTANT (index_expr)
2427           && compare_tree_int (range, GET_MODE_BITSIZE (word_mode)) < 0
2428           && compare_tree_int (range, 0) > 0
2429           && lshift_cheap_p ()
2430           && ((uniq == 1 && count >= 3)
2431               || (uniq == 2 && count >= 5)
2432               || (uniq == 3 && count >= 6)))
2433         {
2434           /* Optimize the case where all the case values fit in a
2435              word without having to subtract MINVAL.  In this case,
2436              we can optimize away the subtraction.  */
2437           if (compare_tree_int (minval, 0) > 0
2438               && compare_tree_int (maxval, GET_MODE_BITSIZE (word_mode)) < 0)
2439             {
2440               minval = fold_convert (index_type, integer_zero_node);
2441               range = maxval;
2442             }
2443           emit_case_bit_tests (index_type, index_expr, minval, range,
2444                                case_list, default_label);
2445         }
2446
2447       /* If range of values is much bigger than number of values,
2448          make a sequence of conditional branches instead of a dispatch.
2449          If the switch-index is a constant, do it this way
2450          because we can optimize it.  */
2451
2452       else if (count < case_values_threshold ()
2453                || compare_tree_int (range,
2454                                     (optimize_size ? 3 : 10) * count) > 0
2455                /* RANGE may be signed, and really large ranges will show up
2456                   as negative numbers.  */
2457                || compare_tree_int (range, 0) < 0
2458 #ifndef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2459                || flag_pic
2460 #endif
2461                || TREE_CONSTANT (index_expr)
2462                /* If neither casesi or tablejump is available, we can
2463                   only go this way.  */
2464                || (!HAVE_casesi && !HAVE_tablejump))
2465         {
2466           index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2467
2468           /* If the index is a short or char that we do not have
2469              an insn to handle comparisons directly, convert it to
2470              a full integer now, rather than letting each comparison
2471              generate the conversion.  */
2472
2473           if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (index)) == MODE_INT
2474               && ! have_insn_for (COMPARE, GET_MODE (index)))
2475             {
2476               enum machine_mode wider_mode;
2477               for (wider_mode = GET_MODE (index); wider_mode != VOIDmode;
2478                    wider_mode = GET_MODE_WIDER_MODE (wider_mode))
2479                 if (have_insn_for (COMPARE, wider_mode))
2480                   {
2481                     index = convert_to_mode (wider_mode, index, unsignedp);
2482                     break;
2483                   }
2484             }
2485
2486           do_pending_stack_adjust ();
2487
2488           if (MEM_P (index))
2489             index = copy_to_reg (index);
2490
2491           /* We generate a binary decision tree to select the
2492              appropriate target code.  This is done as follows:
2493
2494              The list of cases is rearranged into a binary tree,
2495              nearly optimal assuming equal probability for each case.
2496
2497              The tree is transformed into RTL, eliminating
2498              redundant test conditions at the same time.
2499
2500              If program flow could reach the end of the
2501              decision tree an unconditional jump to the
2502              default code is emitted.  */
2503
2504           use_cost_table
2505             = (TREE_CODE (orig_type) != ENUMERAL_TYPE
2506                && estimate_case_costs (case_list));
2507           balance_case_nodes (&case_list, NULL);
2508           emit_case_nodes (index, case_list, default_label, index_type);
2509           emit_jump (default_label);
2510         }
2511       else
2512         {
2513           table_label = gen_label_rtx ();
2514           if (! try_casesi (index_type, index_expr, minval, range,
2515                             table_label, default_label))
2516             {
2517               bool ok;
2518
2519               /* Index jumptables from zero for suitable values of
2520                  minval to avoid a subtraction.  */
2521               if (! optimize_size
2522                   && compare_tree_int (minval, 0) > 0
2523                   && compare_tree_int (minval, 3) < 0)
2524                 {
2525                   minval = fold_convert (index_type, integer_zero_node);
2526                   range = maxval;
2527                 }
2528
2529               ok = try_tablejump (index_type, index_expr, minval, range,
2530                                   table_label, default_label);
2531               gcc_assert (ok);
2532             }
2533
2534           /* Get table of labels to jump to, in order of case index.  */
2535
2536           ncases = tree_low_cst (range, 0) + 1;
2537           labelvec = alloca (ncases * sizeof (rtx));
2538           memset (labelvec, 0, ncases * sizeof (rtx));
2539
2540           for (n = case_list; n; n = n->right)
2541             {
2542               /* Compute the low and high bounds relative to the minimum
2543                  value since that should fit in a HOST_WIDE_INT while the
2544                  actual values may not.  */
2545               HOST_WIDE_INT i_low
2546                 = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2547                                              n->low, minval), 1);
2548               HOST_WIDE_INT i_high
2549                 = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2550                                              n->high, minval), 1);
2551               HOST_WIDE_INT i;
2552
2553               for (i = i_low; i <= i_high; i ++)
2554                 labelvec[i]
2555                   = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, label_rtx (n->code_label));
2556             }
2557
2558           /* Fill in the gaps with the default.  */
2559           for (i = 0; i < ncases; i++)
2560             if (labelvec[i] == 0)
2561               labelvec[i] = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, default_label);
2562
2563           /* Output the table.  */
2564           emit_label (table_label);
2565
2566           if (CASE_VECTOR_PC_RELATIVE || flag_pic)
2567             emit_jump_insn (gen_rtx_ADDR_DIFF_VEC (CASE_VECTOR_MODE,
2568                                                    gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label),
2569                                                    gen_rtvec_v (ncases, labelvec),
2570                                                    const0_rtx, const0_rtx));
2571           else
2572             emit_jump_insn (gen_rtx_ADDR_VEC (CASE_VECTOR_MODE,
2573                                               gen_rtvec_v (ncases, labelvec)));
2574
2575           /* Record no drop-through after the table.  */
2576           emit_barrier ();
2577         }
2578
2579       before_case = NEXT_INSN (before_case);
2580       end = get_last_insn ();
2581       fail = squeeze_notes (&before_case, &end);
2582       gcc_assert (!fail);
2583       reorder_insns (before_case, end, start);
2584     }
2585
2586   free_temp_slots ();
2587 }
2588
2589 /* Generate code to jump to LABEL if OP1 and OP2 are equal.  */
2590
2591 static void
2592 do_jump_if_equal (rtx op1, rtx op2, rtx label, int unsignedp)
2593 {
2594   if (GET_CODE (op1) == CONST_INT && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
2595     {
2596       if (op1 == op2)
2597         emit_jump (label);
2598     }
2599   else
2600     emit_cmp_and_jump_insns (op1, op2, EQ, NULL_RTX,
2601                              (GET_MODE (op1) == VOIDmode
2602                              ? GET_MODE (op2) : GET_MODE (op1)),
2603                              unsignedp, label);
2604 }
2605 \f
2606 /* Not all case values are encountered equally.  This function
2607    uses a heuristic to weight case labels, in cases where that
2608    looks like a reasonable thing to do.
2609
2610    Right now, all we try to guess is text, and we establish the
2611    following weights:
2612
2613         chars above space:      16
2614         digits:                 16
2615         default:                12
2616         space, punct:           8
2617         tab:                    4
2618         newline:                2
2619         other "\" chars:        1
2620         remaining chars:        0
2621
2622    If we find any cases in the switch that are not either -1 or in the range
2623    of valid ASCII characters, or are control characters other than those
2624    commonly used with "\", don't treat this switch scanning text.
2625
2626    Return 1 if these nodes are suitable for cost estimation, otherwise
2627    return 0.  */
2628
2629 static int
2630 estimate_case_costs (case_node_ptr node)
2631 {
2632   tree min_ascii = integer_minus_one_node;
2633   tree max_ascii = build_int_cst (TREE_TYPE (node->high), 127);
2634   case_node_ptr n;
2635   int i;
2636
2637   /* If we haven't already made the cost table, make it now.  Note that the
2638      lower bound of the table is -1, not zero.  */
2639
2640   if (! cost_table_initialized)
2641     {
2642       cost_table_initialized = 1;
2643
2644       for (i = 0; i < 128; i++)
2645         {
2646           if (ISALNUM (i))
2647             COST_TABLE (i) = 16;
2648           else if (ISPUNCT (i))
2649             COST_TABLE (i) = 8;
2650           else if (ISCNTRL (i))
2651             COST_TABLE (i) = -1;
2652         }
2653
2654       COST_TABLE (' ') = 8;
2655       COST_TABLE ('\t') = 4;
2656       COST_TABLE ('\0') = 4;
2657       COST_TABLE ('\n') = 2;
2658       COST_TABLE ('\f') = 1;
2659       COST_TABLE ('\v') = 1;
2660       COST_TABLE ('\b') = 1;
2661     }
2662
2663   /* See if all the case expressions look like text.  It is text if the
2664      constant is >= -1 and the highest constant is <= 127.  Do all comparisons
2665      as signed arithmetic since we don't want to ever access cost_table with a
2666      value less than -1.  Also check that none of the constants in a range
2667      are strange control characters.  */
2668
2669   for (n = node; n; n = n->right)
2670     {
2671       if ((INT_CST_LT (n->low, min_ascii)) || INT_CST_LT (max_ascii, n->high))
2672         return 0;
2673
2674       for (i = (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (n->low);
2675            i <= (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (n->high); i++)
2676         if (COST_TABLE (i) < 0)
2677           return 0;
2678     }
2679
2680   /* All interesting values are within the range of interesting
2681      ASCII characters.  */
2682   return 1;
2683 }
2684
2685 /* Take an ordered list of case nodes
2686    and transform them into a near optimal binary tree,
2687    on the assumption that any target code selection value is as
2688    likely as any other.
2689
2690    The transformation is performed by splitting the ordered
2691    list into two equal sections plus a pivot.  The parts are
2692    then attached to the pivot as left and right branches.  Each
2693    branch is then transformed recursively.  */
2694
2695 static void
2696 balance_case_nodes (case_node_ptr *head, case_node_ptr parent)
2697 {
2698   case_node_ptr np;
2699
2700   np = *head;
2701   if (np)
2702     {
2703       int cost = 0;
2704       int i = 0;
2705       int ranges = 0;
2706       case_node_ptr *npp;
2707       case_node_ptr left;
2708
2709       /* Count the number of entries on branch.  Also count the ranges.  */
2710
2711       while (np)
2712         {
2713           if (!tree_int_cst_equal (np->low, np->high))
2714             {
2715               ranges++;
2716               if (use_cost_table)
2717                 cost += COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW (np->high));
2718             }
2719
2720           if (use_cost_table)
2721             cost += COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW (np->low));
2722
2723           i++;
2724           np = np->right;
2725         }
2726
2727       if (i > 2)
2728         {
2729           /* Split this list if it is long enough for that to help.  */
2730           npp = head;
2731           left = *npp;
2732           if (use_cost_table)
2733             {
2734               /* Find the place in the list that bisects the list's total cost,
2735                  Here I gets half the total cost.  */
2736               int n_moved = 0;
2737               i = (cost + 1) / 2;
2738               while (1)
2739                 {
2740                   /* Skip nodes while their cost does not reach that amount.  */
2741                   if (!tree_int_cst_equal ((*npp)->low, (*npp)->high))
2742                     i -= COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW ((*npp)->high));
2743                   i -= COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW ((*npp)->low));
2744                   if (i <= 0)
2745                     break;
2746                   npp = &(*npp)->right;
2747                   n_moved += 1;
2748                 }
2749               if (n_moved == 0)
2750                 {
2751                   /* Leave this branch lopsided, but optimize left-hand
2752                      side and fill in `parent' fields for right-hand side.  */
2753                   np = *head;
2754                   np->parent = parent;
2755                   balance_case_nodes (&np->left, np);
2756                   for (; np->right; np = np->right)
2757                     np->right->parent = np;
2758                   return;
2759                 }
2760             }
2761           /* If there are just three nodes, split at the middle one.  */
2762           else if (i == 3)
2763             npp = &(*npp)->right;
2764           else
2765             {
2766               /* Find the place in the list that bisects the list's total cost,
2767                  where ranges count as 2.
2768                  Here I gets half the total cost.  */
2769               i = (i + ranges + 1) / 2;
2770               while (1)
2771                 {
2772                   /* Skip nodes while their cost does not reach that amount.  */
2773                   if (!tree_int_cst_equal ((*npp)->low, (*npp)->high))
2774                     i--;
2775                   i--;
2776                   if (i <= 0)
2777                     break;
2778                   npp = &(*npp)->right;
2779                 }
2780             }
2781           *head = np = *npp;
2782           *npp = 0;
2783           np->parent = parent;
2784           np->left = left;
2785
2786           /* Optimize each of the two split parts.  */
2787           balance_case_nodes (&np->left, np);
2788           balance_case_nodes (&np->right, np);
2789         }
2790       else
2791         {
2792           /* Else leave this branch as one level,
2793              but fill in `parent' fields.  */
2794           np = *head;
2795           np->parent = parent;
2796           for (; np->right; np = np->right)
2797             np->right->parent = np;
2798         }
2799     }
2800 }
2801 \f
2802 /* Search the parent sections of the case node tree
2803    to see if a test for the lower bound of NODE would be redundant.
2804    INDEX_TYPE is the type of the index expression.
2805
2806    The instructions to generate the case decision tree are
2807    output in the same order as nodes are processed so it is
2808    known that if a parent node checks the range of the current
2809    node minus one that the current node is bounded at its lower
2810    span.  Thus the test would be redundant.  */
2811
2812 static int
2813 node_has_low_bound (case_node_ptr node, tree index_type)
2814 {
2815   tree low_minus_one;
2816   case_node_ptr pnode;
2817
2818   /* If the lower bound of this node is the lowest value in the index type,
2819      we need not test it.  */
2820
2821   if (tree_int_cst_equal (node->low, TYPE_MIN_VALUE (index_type)))
2822     return 1;
2823
2824   /* If this node has a left branch, the value at the left must be less
2825      than that at this node, so it cannot be bounded at the bottom and
2826      we need not bother testing any further.  */
2827
2828   if (node->left)
2829     return 0;
2830
2831   low_minus_one = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (node->low),
2832                                node->low, integer_one_node);
2833
2834   /* If the subtraction above overflowed, we can't verify anything.
2835      Otherwise, look for a parent that tests our value - 1.  */
2836
2837   if (! tree_int_cst_lt (low_minus_one, node->low))
2838     return 0;
2839
2840   for (pnode = node->parent; pnode; pnode = pnode->parent)
2841     if (tree_int_cst_equal (low_minus_one, pnode->high))
2842       return 1;
2843
2844   return 0;
2845 }
2846
2847 /* Search the parent sections of the case node tree
2848    to see if a test for the upper bound of NODE would be redundant.
2849    INDEX_TYPE is the type of the index expression.
2850
2851    The instructions to generate the case decision tree are
2852    output in the same order as nodes are processed so it is
2853    known that if a parent node checks the range of the current
2854    node plus one that the current node is bounded at its upper
2855    span.  Thus the test would be redundant.  */
2856
2857 static int
2858 node_has_high_bound (case_node_ptr node, tree index_type)
2859 {
2860   tree high_plus_one;
2861   case_node_ptr pnode;
2862
2863   /* If there is no upper bound, obviously no test is needed.  */
2864
2865   if (TYPE_MAX_VALUE (index_type) == NULL)
2866     return 1;
2867
2868   /* If the upper bound of this node is the highest value in the type
2869      of the index expression, we need not test against it.  */
2870
2871   if (tree_int_cst_equal (node->high, TYPE_MAX_VALUE (index_type)))
2872     return 1;
2873
2874   /* If this node has a right branch, the value at the right must be greater
2875      than that at this node, so it cannot be bounded at the top and
2876      we need not bother testing any further.  */
2877
2878   if (node->right)
2879     return 0;
2880
2881   high_plus_one = fold_build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (node->high),
2882                                node->high, integer_one_node);
2883
2884   /* If the addition above overflowed, we can't verify anything.
2885      Otherwise, look for a parent that tests our value + 1.  */
2886
2887   if (! tree_int_cst_lt (node->high, high_plus_one))
2888     return 0;
2889
2890   for (pnode = node->parent; pnode; pnode = pnode->parent)
2891     if (tree_int_cst_equal (high_plus_one, pnode->low))
2892       return 1;
2893
2894   return 0;
2895 }
2896
2897 /* Search the parent sections of the
2898    case node tree to see if both tests for the upper and lower
2899    bounds of NODE would be redundant.  */
2900
2901 static int
2902 node_is_bounded (case_node_ptr node, tree index_type)
2903 {
2904   return (node_has_low_bound (node, index_type)
2905           && node_has_high_bound (node, index_type));
2906 }
2907 \f
2908 /* Emit step-by-step code to select a case for the value of INDEX.
2909    The thus generated decision tree follows the form of the
2910    case-node binary tree NODE, whose nodes represent test conditions.
2911    INDEX_TYPE is the type of the index of the switch.
2912
2913    Care is taken to prune redundant tests from the decision tree
2914    by detecting any boundary conditions already checked by
2915    emitted rtx.  (See node_has_high_bound, node_has_low_bound
2916    and node_is_bounded, above.)
2917
2918    Where the test conditions can be shown to be redundant we emit
2919    an unconditional jump to the target code.  As a further
2920    optimization, the subordinates of a tree node are examined to
2921    check for bounded nodes.  In this case conditional and/or
2922    unconditional jumps as a result of the boundary check for the
2923    current node are arranged to target the subordinates associated
2924    code for out of bound conditions on the current node.
2925
2926    We can assume that when control reaches the code generated here,
2927    the index value has already been compared with the parents
2928    of this node, and determined to be on the same side of each parent
2929    as this node is.  Thus, if this node tests for the value 51,
2930    and a parent tested for 52, we don't need to consider
2931    the possibility of a value greater than 51.  If another parent
2932    tests for the value 50, then this node need not test anything.  */
2933
2934 static void
2935 emit_case_nodes (rtx index, case_node_ptr node, rtx default_label,
2936                  tree index_type)
2937 {
2938   /* If INDEX has an unsigned type, we must make unsigned branches.  */
2939   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (index_type);
2940   enum machine_mode mode = GET_MODE (index);
2941   enum machine_mode imode = TYPE_MODE (index_type);
2942
2943   /* See if our parents have already tested everything for us.
2944      If they have, emit an unconditional jump for this node.  */
2945   if (node_is_bounded (node, index_type))
2946     emit_jump (label_rtx (node->code_label));
2947
2948   else if (tree_int_cst_equal (node->low, node->high))
2949     {
2950       /* Node is single valued.  First see if the index expression matches
2951          this node and then check our children, if any.  */
2952
2953       do_jump_if_equal (index,
2954                         convert_modes (mode, imode,
2955                                        expand_expr (node->low, NULL_RTX,
2956                                                     VOIDmode, 0),
2957                                        unsignedp),
2958                         label_rtx (node->code_label), unsignedp);
2959
2960       if (node->right != 0 && node->left != 0)
2961         {
2962           /* This node has children on both sides.
2963              Dispatch to one side or the other
2964              by comparing the index value with this node's value.
2965              If one subtree is bounded, check that one first,
2966              so we can avoid real branches in the tree.  */
2967
2968           if (node_is_bounded (node->right, index_type))
2969             {
2970               emit_cmp_and_jump_insns (index,
2971                                        convert_modes
2972                                        (mode, imode,
2973                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
2974                                                      VOIDmode, 0),
2975                                         unsignedp),
2976                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
2977                                        label_rtx (node->right->code_label));
2978               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
2979             }
2980
2981           else if (node_is_bounded (node->left, index_type))
2982             {
2983               emit_cmp_and_jump_insns (index,
2984                                        convert_modes
2985                                        (mode, imode,
2986                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
2987                                                      VOIDmode, 0),
2988                                         unsignedp),
2989                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
2990                                        label_rtx (node->left->code_label));
2991               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
2992             }
2993
2994           /* If both children are single-valued cases with no
2995              children, finish up all the work.  This way, we can save
2996              one ordered comparison.  */
2997           else if (tree_int_cst_equal (node->right->low, node->right->high)
2998                    && node->right->left == 0
2999                    && node->right->right == 0
3000                    && tree_int_cst_equal (node->left->low, node->left->high)
3001                    && node->left->left == 0
3002                    && node->left->right == 0)
3003             {
3004               /* Neither node is bounded.  First distinguish the two sides;
3005                  then emit the code for one side at a time.  */
3006
3007               /* See if the value matches what the right hand side
3008                  wants.  */
3009               do_jump_if_equal (index,
3010                                 convert_modes (mode, imode,
3011                                                expand_expr (node->right->low,
3012                                                             NULL_RTX,
3013                                                             VOIDmode, 0),
3014                                                unsignedp),
3015                                 label_rtx (node->right->code_label),
3016                                 unsignedp);
3017
3018               /* See if the value matches what the left hand side
3019                  wants.  */
3020               do_jump_if_equal (index,
3021                                 convert_modes (mode, imode,
3022                                                expand_expr (node->left->low,
3023                                                             NULL_RTX,
3024                                                             VOIDmode, 0),
3025                                                unsignedp),
3026                                 label_rtx (node->left->code_label),
3027                                 unsignedp);
3028             }
3029
3030           else
3031             {
3032               /* Neither node is bounded.  First distinguish the two sides;
3033                  then emit the code for one side at a time.  */
3034
3035               tree test_label = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
3036
3037               /* See if the value is on the right.  */
3038               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3039                                        convert_modes
3040                                        (mode, imode,
3041                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3042                                                      VOIDmode, 0),
3043                                         unsignedp),
3044                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3045                                        label_rtx (test_label));
3046
3047               /* Value must be on the left.
3048                  Handle the left-hand subtree.  */
3049               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3050               /* If left-hand subtree does nothing,
3051                  go to default.  */
3052               emit_jump (default_label);
3053
3054               /* Code branches here for the right-hand subtree.  */
3055               expand_label (test_label);
3056               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3057             }
3058         }
3059
3060       else if (node->right != 0 && node->left == 0)
3061         {
3062           /* Here we have a right child but no left so we issue a conditional
3063              branch to default and process the right child.
3064
3065              Omit the conditional branch to default if the right child
3066              does not have any children and is single valued; it would
3067              cost too much space to save so little time.  */
3068
3069           if (node->right->right || node->right->left
3070               || !tree_int_cst_equal (node->right->low, node->right->high))
3071             {
3072               if (!node_has_low_bound (node, index_type))
3073                 {
3074                   emit_cmp_and_jump_insns (index,
3075                                            convert_modes
3076                                            (mode, imode,
3077                                             expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3078                                                          VOIDmode, 0),
3079                                             unsignedp),
3080                                            LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3081                                            default_label);
3082                 }
3083
3084               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3085             }
3086           else
3087             /* We cannot process node->right normally
3088                since we haven't ruled out the numbers less than
3089                this node's value.  So handle node->right explicitly.  */
3090             do_jump_if_equal (index,
3091                               convert_modes
3092                               (mode, imode,
3093                                expand_expr (node->right->low, NULL_RTX,
3094                                             VOIDmode, 0),
3095                                unsignedp),
3096                               label_rtx (node->right->code_label), unsignedp);
3097         }
3098
3099       else if (node->right == 0 && node->left != 0)
3100         {
3101           /* Just one subtree, on the left.  */
3102           if (node->left->left || node->left->right
3103               || !tree_int_cst_equal (node->left->low, node->left->high))
3104             {
3105               if (!node_has_high_bound (node, index_type))
3106                 {
3107                   emit_cmp_and_jump_insns (index,
3108                                            convert_modes
3109                                            (mode, imode,
3110                                             expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3111                                                          VOIDmode, 0),
3112                                             unsignedp),
3113                                            GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3114                                            default_label);
3115                 }
3116
3117               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3118             }
3119           else
3120             /* We cannot process node->left normally
3121                since we haven't ruled out the numbers less than
3122                this node's value.  So handle node->left explicitly.  */
3123             do_jump_if_equal (index,
3124                               convert_modes
3125                               (mode, imode,
3126                                expand_expr (node->left->low, NULL_RTX,
3127                                             VOIDmode, 0),
3128                                unsignedp),
3129                               label_rtx (node->left->code_label), unsignedp);
3130         }
3131     }
3132   else
3133     {
3134       /* Node is a range.  These cases are very similar to those for a single
3135          value, except that we do not start by testing whether this node
3136          is the one to branch to.  */
3137
3138       if (node->right != 0 && node->left != 0)
3139         {
3140           /* Node has subtrees on both sides.
3141              If the right-hand subtree is bounded,
3142              test for it first, since we can go straight there.
3143              Otherwise, we need to make a branch in the control structure,
3144              then handle the two subtrees.  */
3145           tree test_label = 0;
3146
3147           if (node_is_bounded (node->right, index_type))
3148             /* Right hand node is fully bounded so we can eliminate any
3149                testing and branch directly to the target code.  */
3150             emit_cmp_and_jump_insns (index,
3151                                      convert_modes
3152                                      (mode, imode,
3153                                       expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3154                                                    VOIDmode, 0),
3155                                       unsignedp),
3156                                      GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3157                                      label_rtx (node->right->code_label));
3158           else
3159             {
3160               /* Right hand node requires testing.
3161                  Branch to a label where we will handle it later.  */
3162
3163               test_label = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
3164               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3165                                        convert_modes
3166                                        (mode, imode,
3167                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3168                                                      VOIDmode, 0),
3169                                         unsignedp),
3170                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3171                                        label_rtx (test_label));
3172             }
3173
3174           /* Value belongs to this node or to the left-hand subtree.  */
3175
3176           emit_cmp_and_jump_insns (index,
3177                                    convert_modes
3178                                    (mode, imode,
3179                                     expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3180                                                  VOIDmode, 0),
3181                                     unsignedp),
3182                                    GE, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3183                                    label_rtx (node->code_label));
3184
3185           /* Handle the left-hand subtree.  */
3186           emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3187
3188           /* If right node had to be handled later, do that now.  */
3189
3190           if (test_label)
3191             {
3192               /* If the left-hand subtree fell through,
3193                  don't let it fall into the right-hand subtree.  */
3194               emit_jump (default_label);
3195
3196               expand_label (test_label);
3197               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3198             }
3199         }
3200
3201       else if (node->right != 0 && node->left == 0)
3202         {
3203           /* Deal with values to the left of this node,
3204              if they are possible.  */
3205           if (!node_has_low_bound (node, index_type))
3206             {
3207               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3208                                        convert_modes
3209                                        (mode, imode,
3210                                         expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3211                                                      VOIDmode, 0),
3212                                         unsignedp),
3213                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3214                                        default_label);
3215             }
3216
3217           /* Value belongs to this node or to the right-hand subtree.  */
3218
3219           emit_cmp_and_jump_insns (index,
3220                                    convert_modes
3221                                    (mode, imode,
3222                                     expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3223                                                  VOIDmode, 0),
3224                                     unsignedp),
3225                                    LE, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3226                                    label_rtx (node->code_label));
3227
3228           emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3229         }
3230
3231       else if (node->right == 0 && node->left != 0)
3232         {
3233           /* Deal with values to the right of this node,
3234              if they are possible.  */
3235           if (!node_has_high_bound (node, index_type))
3236             {
3237               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3238                                        convert_modes
3239                                        (mode, imode,
3240                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3241                                                      VOIDmode, 0),
3242                                         unsignedp),
3243                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3244                                        default_label);
3245             }
3246
3247           /* Value belongs to this node or to the left-hand subtree.  */
3248
3249           emit_cmp_and_jump_insns (index,
3250                                    convert_modes
3251                                    (mode, imode,
3252                                     expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3253                                                  VOIDmode, 0),
3254                                     unsignedp),
3255                                    GE, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3256                                    label_rtx (node->code_label));
3257
3258           emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3259         }
3260
3261       else
3262         {
3263           /* Node has no children so we check low and high bounds to remove
3264              redundant tests.  Only one of the bounds can exist,
3265              since otherwise this node is bounded--a case tested already.  */
3266           int high_bound = node_has_high_bound (node, index_type);
3267           int low_bound = node_has_low_bound (node, index_type);
3268
3269           if (!high_bound && low_bound)
3270             {
3271               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3272                                        convert_modes
3273                                        (mode, imode,
3274                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3275                                                      VOIDmode, 0),
3276                                         unsignedp),
3277                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3278                                        default_label);
3279             }
3280
3281           else if (!low_bound && high_bound)
3282             {
3283               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3284                                        convert_modes
3285                                        (mode, imode,
3286                                         expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3287                                                      VOIDmode, 0),
3288                                         unsignedp),
3289                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3290                                        default_label);
3291             }
3292           else if (!low_bound && !high_bound)
3293             {
3294               /* Widen LOW and HIGH to the same width as INDEX.  */
3295               tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
3296               tree low = build1 (CONVERT_EXPR, type, node->low);
3297               tree high = build1 (CONVERT_EXPR, type, node->high);
3298               rtx low_rtx, new_index, new_bound;
3299
3300               /* Instead of doing two branches, emit one unsigned branch for
3301                  (index-low) > (high-low).  */
3302               low_rtx = expand_expr (low, NULL_RTX, mode, 0);
3303               new_index = expand_simple_binop (mode, MINUS, index, low_rtx,
3304                                                NULL_RTX, unsignedp,
3305                                                OPTAB_WIDEN);
3306               new_bound = expand_expr (fold_build2 (MINUS_EXPR, type,
3307                                                     high, low),
3308                                        NULL_RTX, mode, 0);
3309
3310               emit_cmp_and_jump_insns (new_index, new_bound, GT, NULL_RTX,
3311                                        mode, 1, default_label);
3312             }
3313
3314           emit_jump (label_rtx (node->code_label));
3315         }
3316     }
3317 }