OSDN Git Service

2001-05-03 David O'Brien <obrien@FreeBSD.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / stmt.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GNU C-Compiler
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    above the level of expressions, using subroutines in exp*.c and emit-rtl.c.
24    It also creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    The functions whose names start with `expand_' are called by the
28    parser to generate RTL instructions for various kinds of constructs.
29
30    Some control and binding constructs require calling several such
31    functions at different times.  For example, a simple if-then
32    is expanded by calling `expand_start_cond' (with the condition-expression
33    as argument) before parsing the then-clause and calling `expand_end_cond'
34    after parsing the then-clause.  */
35
36 #include "config.h"
37 #include "system.h"
38
39 #include "rtl.h"
40 #include "tree.h"
41 #include "tm_p.h"
42 #include "flags.h"
43 #include "except.h"
44 #include "function.h"
45 #include "insn-config.h"
46 #include "expr.h"
47 #include "hard-reg-set.h"
48 #include "obstack.h"
49 #include "loop.h"
50 #include "recog.h"
51 #include "machmode.h"
52 #include "toplev.h"
53 #include "output.h"
54 #include "ggc.h"
55
56 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
57 #define obstack_chunk_free free
58 struct obstack stmt_obstack;
59
60 /* Assume that case vectors are not pc-relative.  */
61 #ifndef CASE_VECTOR_PC_RELATIVE
62 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 0
63 #endif
64 \f
65 /* Functions and data structures for expanding case statements.  */
66
67 /* Case label structure, used to hold info on labels within case
68    statements.  We handle "range" labels; for a single-value label
69    as in C, the high and low limits are the same.
70
71    An AVL tree of case nodes is initially created, and later transformed
72    to a list linked via the RIGHT fields in the nodes.  Nodes with
73    higher case values are later in the list.
74
75    Switch statements can be output in one of two forms.  A branch table
76    is used if there are more than a few labels and the labels are dense
77    within the range between the smallest and largest case value.  If a
78    branch table is used, no further manipulations are done with the case
79    node chain.
80
81    The alternative to the use of a branch table is to generate a series
82    of compare and jump insns.  When that is done, we use the LEFT, RIGHT,
83    and PARENT fields to hold a binary tree.  Initially the tree is
84    totally unbalanced, with everything on the right.  We balance the tree
85    with nodes on the left having lower case values than the parent
86    and nodes on the right having higher values.  We then output the tree
87    in order.  */
88
89 struct case_node
90 {
91   struct case_node      *left;  /* Left son in binary tree */
92   struct case_node      *right; /* Right son in binary tree; also node chain */
93   struct case_node      *parent; /* Parent of node in binary tree */
94   tree                  low;    /* Lowest index value for this label */
95   tree                  high;   /* Highest index value for this label */
96   tree                  code_label; /* Label to jump to when node matches */
97   int                   balance;
98 };
99
100 typedef struct case_node case_node;
101 typedef struct case_node *case_node_ptr;
102
103 /* These are used by estimate_case_costs and balance_case_nodes.  */
104
105 /* This must be a signed type, and non-ANSI compilers lack signed char.  */
106 static short cost_table_[129];
107 static int use_cost_table;
108 static int cost_table_initialized;
109
110 /* Special care is needed because we allow -1, but TREE_INT_CST_LOW
111    is unsigned.  */
112 #define COST_TABLE(I)  cost_table_[(unsigned HOST_WIDE_INT)((I) + 1)]
113 \f
114 /* Stack of control and binding constructs we are currently inside.
115
116    These constructs begin when you call `expand_start_WHATEVER'
117    and end when you call `expand_end_WHATEVER'.  This stack records
118    info about how the construct began that tells the end-function
119    what to do.  It also may provide information about the construct
120    to alter the behavior of other constructs within the body.
121    For example, they may affect the behavior of C `break' and `continue'.
122
123    Each construct gets one `struct nesting' object.
124    All of these objects are chained through the `all' field.
125    `nesting_stack' points to the first object (innermost construct).
126    The position of an entry on `nesting_stack' is in its `depth' field.
127
128    Each type of construct has its own individual stack.
129    For example, loops have `loop_stack'.  Each object points to the
130    next object of the same type through the `next' field.
131
132    Some constructs are visible to `break' exit-statements and others
133    are not.  Which constructs are visible depends on the language.
134    Therefore, the data structure allows each construct to be visible
135    or not, according to the args given when the construct is started.
136    The construct is visible if the `exit_label' field is non-null.
137    In that case, the value should be a CODE_LABEL rtx.  */
138
139 struct nesting
140 {
141   struct nesting *all;
142   struct nesting *next;
143   int depth;
144   rtx exit_label;
145   union
146     {
147       /* For conds (if-then and if-then-else statements).  */
148       struct
149         {
150           /* Label for the end of the if construct.
151              There is none if EXITFLAG was not set
152              and no `else' has been seen yet.  */
153           rtx endif_label;
154           /* Label for the end of this alternative.
155              This may be the end of the if or the next else/elseif.  */
156           rtx next_label;
157         } cond;
158       /* For loops.  */
159       struct
160         {
161           /* Label at the top of the loop; place to loop back to.  */
162           rtx start_label;
163           /* Label at the end of the whole construct.  */
164           rtx end_label;
165           /* Label before a jump that branches to the end of the whole
166              construct.  This is where destructors go if any.  */
167           rtx alt_end_label;
168           /* Label for `continue' statement to jump to;
169              this is in front of the stepper of the loop.  */
170           rtx continue_label;
171         } loop;
172       /* For variable binding contours.  */
173       struct
174         {
175           /* Sequence number of this binding contour within the function,
176              in order of entry.  */
177           int block_start_count;
178           /* Nonzero => value to restore stack to on exit.  */
179           rtx stack_level;
180           /* The NOTE that starts this contour.
181              Used by expand_goto to check whether the destination
182              is within each contour or not.  */
183           rtx first_insn;
184           /* Innermost containing binding contour that has a stack level.  */
185           struct nesting *innermost_stack_block;
186           /* List of cleanups to be run on exit from this contour.
187              This is a list of expressions to be evaluated.
188              The TREE_PURPOSE of each link is the ..._DECL node
189              which the cleanup pertains to.  */
190           tree cleanups;
191           /* List of cleanup-lists of blocks containing this block,
192              as they were at the locus where this block appears.
193              There is an element for each containing block,
194              ordered innermost containing block first.
195              The tail of this list can be 0,
196              if all remaining elements would be empty lists.
197              The element's TREE_VALUE is the cleanup-list of that block,
198              which may be null.  */
199           tree outer_cleanups;
200           /* Chain of labels defined inside this binding contour.
201              For contours that have stack levels or cleanups.  */
202           struct label_chain *label_chain;
203           /* Number of function calls seen, as of start of this block.  */
204           int n_function_calls;
205           /* Nonzero if this is associated with a EH region.  */
206           int exception_region;
207           /* The saved target_temp_slot_level from our outer block.
208              We may reset target_temp_slot_level to be the level of
209              this block, if that is done, target_temp_slot_level
210              reverts to the saved target_temp_slot_level at the very
211              end of the block.  */
212           int block_target_temp_slot_level;
213           /* True if we are currently emitting insns in an area of
214              output code that is controlled by a conditional
215              expression.  This is used by the cleanup handling code to
216              generate conditional cleanup actions.  */
217           int conditional_code;
218           /* A place to move the start of the exception region for any
219              of the conditional cleanups, must be at the end or after
220              the start of the last unconditional cleanup, and before any
221              conditional branch points.  */
222           rtx last_unconditional_cleanup;
223           /* When in a conditional context, this is the specific
224              cleanup list associated with last_unconditional_cleanup,
225              where we place the conditionalized cleanups.  */
226           tree *cleanup_ptr;
227         } block;
228       /* For switch (C) or case (Pascal) statements,
229          and also for dummies (see `expand_start_case_dummy').  */
230       struct
231         {
232           /* The insn after which the case dispatch should finally
233              be emitted.  Zero for a dummy.  */
234           rtx start;
235           /* A list of case labels; it is first built as an AVL tree.
236              During expand_end_case, this is converted to a list, and may be
237              rearranged into a nearly balanced binary tree.  */
238           struct case_node *case_list;
239           /* Label to jump to if no case matches.  */
240           tree default_label;
241           /* The expression to be dispatched on.  */
242           tree index_expr;
243           /* Type that INDEX_EXPR should be converted to.  */
244           tree nominal_type;
245           /* Name of this kind of statement, for warnings.  */
246           const char *printname;
247           /* Used to save no_line_numbers till we see the first case label.
248              We set this to -1 when we see the first case label in this
249              case statement.  */
250           int line_number_status;
251         } case_stmt;
252     } data;
253 };
254
255 /* Allocate and return a new `struct nesting'.  */
256
257 #define ALLOC_NESTING() \
258  (struct nesting *) obstack_alloc (&stmt_obstack, sizeof (struct nesting))
259
260 /* Pop the nesting stack element by element until we pop off
261    the element which is at the top of STACK.
262    Update all the other stacks, popping off elements from them
263    as we pop them from nesting_stack.  */
264
265 #define POPSTACK(STACK)                                 \
266 do { struct nesting *target = STACK;                    \
267      struct nesting *this;                              \
268      do { this = nesting_stack;                         \
269           if (loop_stack == this)                       \
270             loop_stack = loop_stack->next;              \
271           if (cond_stack == this)                       \
272             cond_stack = cond_stack->next;              \
273           if (block_stack == this)                      \
274             block_stack = block_stack->next;            \
275           if (stack_block_stack == this)                \
276             stack_block_stack = stack_block_stack->next; \
277           if (case_stack == this)                       \
278             case_stack = case_stack->next;              \
279           nesting_depth = nesting_stack->depth - 1;     \
280           nesting_stack = this->all;                    \
281           obstack_free (&stmt_obstack, this); }         \
282      while (this != target); } while (0)
283 \f
284 /* In some cases it is impossible to generate code for a forward goto
285    until the label definition is seen.  This happens when it may be necessary
286    for the goto to reset the stack pointer: we don't yet know how to do that.
287    So expand_goto puts an entry on this fixup list.
288    Each time a binding contour that resets the stack is exited,
289    we check each fixup.
290    If the target label has now been defined, we can insert the proper code.  */
291
292 struct goto_fixup
293 {
294   /* Points to following fixup.  */
295   struct goto_fixup *next;
296   /* Points to the insn before the jump insn.
297      If more code must be inserted, it goes after this insn.  */
298   rtx before_jump;
299   /* The LABEL_DECL that this jump is jumping to, or 0
300      for break, continue or return.  */
301   tree target;
302   /* The BLOCK for the place where this goto was found.  */
303   tree context;
304   /* The CODE_LABEL rtx that this is jumping to.  */
305   rtx target_rtl;
306   /* Number of binding contours started in current function
307      before the label reference.  */
308   int block_start_count;
309   /* The outermost stack level that should be restored for this jump.
310      Each time a binding contour that resets the stack is exited,
311      if the target label is *not* yet defined, this slot is updated.  */
312   rtx stack_level;
313   /* List of lists of cleanup expressions to be run by this goto.
314      There is one element for each block that this goto is within.
315      The tail of this list can be 0,
316      if all remaining elements would be empty.
317      The TREE_VALUE contains the cleanup list of that block as of the
318      time this goto was seen.
319      The TREE_ADDRESSABLE flag is 1 for a block that has been exited.  */
320   tree cleanup_list_list;
321 };
322
323 /* Within any binding contour that must restore a stack level,
324    all labels are recorded with a chain of these structures.  */
325
326 struct label_chain
327 {
328   /* Points to following fixup.  */
329   struct label_chain *next;
330   tree label;
331 };
332
333 struct stmt_status
334 {
335   /* Chain of all pending binding contours.  */
336   struct nesting *x_block_stack;
337
338   /* If any new stacks are added here, add them to POPSTACKS too.  */
339
340   /* Chain of all pending binding contours that restore stack levels
341      or have cleanups.  */
342   struct nesting *x_stack_block_stack;
343
344   /* Chain of all pending conditional statements.  */
345   struct nesting *x_cond_stack;
346
347   /* Chain of all pending loops.  */
348   struct nesting *x_loop_stack;
349
350   /* Chain of all pending case or switch statements.  */
351   struct nesting *x_case_stack;
352
353   /* Separate chain including all of the above,
354      chained through the `all' field.  */
355   struct nesting *x_nesting_stack;
356
357   /* Number of entries on nesting_stack now.  */
358   int x_nesting_depth;
359
360   /* Number of binding contours started so far in this function.  */
361   int x_block_start_count;
362
363   /* Each time we expand an expression-statement,
364      record the expr's type and its RTL value here.  */
365   tree x_last_expr_type;
366   rtx x_last_expr_value;
367
368   /* Nonzero if within a ({...}) grouping, in which case we must
369      always compute a value for each expr-stmt in case it is the last one.  */
370   int x_expr_stmts_for_value;
371
372   /* Filename and line number of last line-number note,
373      whether we actually emitted it or not.  */
374   const char *x_emit_filename;
375   int x_emit_lineno;
376
377   struct goto_fixup *x_goto_fixup_chain;
378 };
379
380 #define block_stack (cfun->stmt->x_block_stack)
381 #define stack_block_stack (cfun->stmt->x_stack_block_stack)
382 #define cond_stack (cfun->stmt->x_cond_stack)
383 #define loop_stack (cfun->stmt->x_loop_stack)
384 #define case_stack (cfun->stmt->x_case_stack)
385 #define nesting_stack (cfun->stmt->x_nesting_stack)
386 #define nesting_depth (cfun->stmt->x_nesting_depth)
387 #define current_block_start_count (cfun->stmt->x_block_start_count)
388 #define last_expr_type (cfun->stmt->x_last_expr_type)
389 #define last_expr_value (cfun->stmt->x_last_expr_value)
390 #define expr_stmts_for_value (cfun->stmt->x_expr_stmts_for_value)
391 #define emit_filename (cfun->stmt->x_emit_filename)
392 #define emit_lineno (cfun->stmt->x_emit_lineno)
393 #define goto_fixup_chain (cfun->stmt->x_goto_fixup_chain)
394
395 /* Non-zero if we are using EH to handle cleanus.  */
396 static int using_eh_for_cleanups_p = 0;
397
398 static int n_occurrences                PARAMS ((int, const char *));
399 static void expand_goto_internal        PARAMS ((tree, rtx, rtx));
400 static int expand_fixup                 PARAMS ((tree, rtx, rtx));
401 static rtx expand_nl_handler_label      PARAMS ((rtx, rtx));
402 static void expand_nl_goto_receiver     PARAMS ((void));
403 static void expand_nl_goto_receivers    PARAMS ((struct nesting *));
404 static void fixup_gotos                 PARAMS ((struct nesting *, rtx, tree,
405                                                rtx, int));
406 static void expand_null_return_1        PARAMS ((rtx, int));
407 static void expand_value_return         PARAMS ((rtx));
408 static int tail_recursion_args          PARAMS ((tree, tree));
409 static void expand_cleanups             PARAMS ((tree, tree, int, int));
410 static void check_seenlabel             PARAMS ((void));
411 static void do_jump_if_equal            PARAMS ((rtx, rtx, rtx, int));
412 static int estimate_case_costs          PARAMS ((case_node_ptr));
413 static void group_case_nodes            PARAMS ((case_node_ptr));
414 static void balance_case_nodes          PARAMS ((case_node_ptr *,
415                                                case_node_ptr));
416 static int node_has_low_bound           PARAMS ((case_node_ptr, tree));
417 static int node_has_high_bound          PARAMS ((case_node_ptr, tree));
418 static int node_is_bounded              PARAMS ((case_node_ptr, tree));
419 static void emit_jump_if_reachable      PARAMS ((rtx));
420 static void emit_case_nodes             PARAMS ((rtx, case_node_ptr, rtx, tree));
421 static struct case_node *case_tree2list PARAMS ((case_node *, case_node *));
422 static void mark_cond_nesting           PARAMS ((struct nesting *));
423 static void mark_loop_nesting           PARAMS ((struct nesting *));
424 static void mark_block_nesting          PARAMS ((struct nesting *));
425 static void mark_case_nesting           PARAMS ((struct nesting *));
426 static void mark_case_node              PARAMS ((struct case_node *));
427 static void mark_goto_fixup             PARAMS ((struct goto_fixup *));
428 static void free_case_nodes             PARAMS ((case_node_ptr));
429 \f
430 void
431 using_eh_for_cleanups ()
432 {
433   using_eh_for_cleanups_p = 1;
434 }
435
436 /* Mark N (known to be a cond-nesting) for GC.  */
437
438 static void
439 mark_cond_nesting (n)
440      struct nesting *n;
441 {
442   while (n)
443     {
444       ggc_mark_rtx (n->exit_label);
445       ggc_mark_rtx (n->data.cond.endif_label);
446       ggc_mark_rtx (n->data.cond.next_label);
447
448       n = n->next;
449     }
450 }
451
452 /* Mark N (known to be a loop-nesting) for GC.  */
453
454 static void
455 mark_loop_nesting (n)
456      struct nesting *n;
457 {
458
459   while (n)
460     {
461       ggc_mark_rtx (n->exit_label);
462       ggc_mark_rtx (n->data.loop.start_label);
463       ggc_mark_rtx (n->data.loop.end_label);
464       ggc_mark_rtx (n->data.loop.alt_end_label);
465       ggc_mark_rtx (n->data.loop.continue_label);
466
467       n = n->next;
468     }
469 }
470
471 /* Mark N (known to be a block-nesting) for GC.  */
472
473 static void
474 mark_block_nesting (n)
475      struct nesting *n;
476 {
477   while (n)
478     {
479       struct label_chain *l;
480
481       ggc_mark_rtx (n->exit_label);
482       ggc_mark_rtx (n->data.block.stack_level);
483       ggc_mark_rtx (n->data.block.first_insn);
484       ggc_mark_tree (n->data.block.cleanups);
485       ggc_mark_tree (n->data.block.outer_cleanups);
486
487       for (l = n->data.block.label_chain; l != NULL; l = l->next) 
488         {
489           ggc_mark (l);
490           ggc_mark_tree (l->label);
491         }
492
493       ggc_mark_rtx (n->data.block.last_unconditional_cleanup);
494
495       /* ??? cleanup_ptr never points outside the stack, does it?  */
496
497       n = n->next;
498     }
499 }
500
501 /* Mark N (known to be a case-nesting) for GC.  */
502
503 static void
504 mark_case_nesting (n)
505      struct nesting *n;
506 {
507   while (n)
508     {
509       ggc_mark_rtx (n->exit_label);
510       ggc_mark_rtx (n->data.case_stmt.start);
511
512       ggc_mark_tree (n->data.case_stmt.default_label);
513       ggc_mark_tree (n->data.case_stmt.index_expr);
514       ggc_mark_tree (n->data.case_stmt.nominal_type);
515
516       mark_case_node (n->data.case_stmt.case_list);
517       n = n->next;
518     }
519 }
520
521 /* Mark C for GC.  */
522
523 static void
524 mark_case_node (c)
525      struct case_node *c;
526 {
527   if (c != 0)
528     {
529       ggc_mark_tree (c->low);
530       ggc_mark_tree (c->high);
531       ggc_mark_tree (c->code_label);
532
533       mark_case_node (c->right);
534       mark_case_node (c->left);
535     }
536 }
537
538 /* Mark G for GC.  */
539
540 static void
541 mark_goto_fixup (g)
542      struct goto_fixup *g;
543 {
544   while (g)
545     {
546       ggc_mark (g);
547       ggc_mark_rtx (g->before_jump);
548       ggc_mark_tree (g->target);
549       ggc_mark_tree (g->context);
550       ggc_mark_rtx (g->target_rtl);
551       ggc_mark_rtx (g->stack_level);
552       ggc_mark_tree (g->cleanup_list_list);
553
554       g = g->next;
555     }
556 }
557
558 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
559    after the function has been compiled, to let garbage collection
560    reclaim the memory.  */
561
562 void
563 free_stmt_status (f)
564      struct function *f;
565 {
566   /* We're about to free the function obstack.  If we hold pointers to
567      things allocated there, then we'll try to mark them when we do
568      GC.  So, we clear them out here explicitly.  */
569   if (f->stmt)
570     free (f->stmt);
571   f->stmt = NULL;
572 }
573
574 /* Mark P for GC.  */
575
576 void
577 mark_stmt_status (p)
578      struct stmt_status *p;
579 {
580   if (p == 0)
581     return;
582
583   mark_block_nesting (p->x_block_stack);
584   mark_cond_nesting (p->x_cond_stack);
585   mark_loop_nesting (p->x_loop_stack);
586   mark_case_nesting (p->x_case_stack);
587
588   ggc_mark_tree (p->x_last_expr_type);
589   /* last_epxr_value is only valid if last_expr_type is nonzero.  */
590   if (p->x_last_expr_type)
591     ggc_mark_rtx (p->x_last_expr_value);
592
593   mark_goto_fixup (p->x_goto_fixup_chain);
594 }
595
596 void
597 init_stmt ()
598 {
599   gcc_obstack_init (&stmt_obstack);
600 }
601
602 void
603 init_stmt_for_function ()
604 {
605   cfun->stmt = (struct stmt_status *) xmalloc (sizeof (struct stmt_status));
606
607   /* We are not currently within any block, conditional, loop or case.  */
608   block_stack = 0;
609   stack_block_stack = 0;
610   loop_stack = 0;
611   case_stack = 0;
612   cond_stack = 0;
613   nesting_stack = 0;
614   nesting_depth = 0;
615
616   current_block_start_count = 0;
617
618   /* No gotos have been expanded yet.  */
619   goto_fixup_chain = 0;
620
621   /* We are not processing a ({...}) grouping.  */
622   expr_stmts_for_value = 0;
623   last_expr_type = 0;
624   last_expr_value = NULL_RTX;
625 }
626 \f
627 /* Return nonzero if anything is pushed on the loop, condition, or case
628    stack.  */
629 int
630 in_control_zone_p ()
631 {
632   return cond_stack || loop_stack || case_stack;
633 }
634
635 /* Record the current file and line.  Called from emit_line_note.  */
636 void
637 set_file_and_line_for_stmt (file, line)
638      const char *file;
639      int line;
640 {
641   /* If we're outputting an inline function, and we add a line note,
642      there may be no CFUN->STMT information.  So, there's no need to
643      update it.  */
644   if (cfun->stmt)
645     {
646       emit_filename = file;
647       emit_lineno = line;
648     }
649 }
650
651 /* Emit a no-op instruction.  */
652
653 void
654 emit_nop ()
655 {
656   rtx last_insn;
657
658   last_insn = get_last_insn ();
659   if (!optimize
660       && (GET_CODE (last_insn) == CODE_LABEL
661           || (GET_CODE (last_insn) == NOTE
662               && prev_real_insn (last_insn) == 0)))
663     emit_insn (gen_nop ());
664 }
665 \f
666 /* Return the rtx-label that corresponds to a LABEL_DECL,
667    creating it if necessary.  */
668
669 rtx
670 label_rtx (label)
671      tree label;
672 {
673   if (TREE_CODE (label) != LABEL_DECL)
674     abort ();
675
676   if (!DECL_RTL_SET_P (label))
677     SET_DECL_RTL (label, gen_label_rtx ());
678
679   return DECL_RTL (label);
680 }
681
682
683 /* Add an unconditional jump to LABEL as the next sequential instruction.  */
684
685 void
686 emit_jump (label)
687      rtx label;
688 {
689   do_pending_stack_adjust ();
690   emit_jump_insn (gen_jump (label));
691   emit_barrier ();
692 }
693
694 /* Emit code to jump to the address
695    specified by the pointer expression EXP.  */
696
697 void
698 expand_computed_goto (exp)
699      tree exp;
700 {
701   rtx x = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
702
703 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
704   x = convert_memory_address (Pmode, x);
705 #endif
706
707   emit_queue ();
708   /* Be sure the function is executable.  */
709   if (current_function_check_memory_usage)
710     emit_library_call (chkr_check_exec_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
711                        VOIDmode, 1, x, ptr_mode);
712
713   do_pending_stack_adjust ();
714   emit_indirect_jump (x);
715
716   current_function_has_computed_jump = 1;
717 }
718 \f
719 /* Handle goto statements and the labels that they can go to.  */
720
721 /* Specify the location in the RTL code of a label LABEL,
722    which is a LABEL_DECL tree node.
723
724    This is used for the kind of label that the user can jump to with a
725    goto statement, and for alternatives of a switch or case statement.
726    RTL labels generated for loops and conditionals don't go through here;
727    they are generated directly at the RTL level, by other functions below.
728
729    Note that this has nothing to do with defining label *names*.
730    Languages vary in how they do that and what that even means.  */
731
732 void
733 expand_label (label)
734      tree label;
735 {
736   struct label_chain *p;
737
738   do_pending_stack_adjust ();
739   emit_label (label_rtx (label));
740   if (DECL_NAME (label))
741     LABEL_NAME (DECL_RTL (label)) = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (label));
742
743   if (stack_block_stack != 0)
744     {
745       p = (struct label_chain *) ggc_alloc (sizeof (struct label_chain));
746       p->next = stack_block_stack->data.block.label_chain;
747       stack_block_stack->data.block.label_chain = p;
748       p->label = label;
749     }
750 }
751
752 /* Declare that LABEL (a LABEL_DECL) may be used for nonlocal gotos
753    from nested functions.  */
754
755 void
756 declare_nonlocal_label (label)
757      tree label;
758 {
759   rtx slot = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
760
761   nonlocal_labels = tree_cons (NULL_TREE, label, nonlocal_labels);
762   LABEL_PRESERVE_P (label_rtx (label)) = 1;
763   if (nonlocal_goto_handler_slots == 0)
764     {
765       emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL,
766                        &nonlocal_goto_stack_level,
767                        PREV_INSN (tail_recursion_reentry));
768     }
769   nonlocal_goto_handler_slots
770     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, nonlocal_goto_handler_slots);
771 }
772
773 /* Generate RTL code for a `goto' statement with target label LABEL.
774    LABEL should be a LABEL_DECL tree node that was or will later be
775    defined with `expand_label'.  */
776
777 void
778 expand_goto (label)
779      tree label;
780 {
781   tree context;
782
783   /* Check for a nonlocal goto to a containing function.  */
784   context = decl_function_context (label);
785   if (context != 0 && context != current_function_decl)
786     {
787       struct function *p = find_function_data (context);
788       rtx label_ref = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, label_rtx (label));
789       rtx handler_slot, static_chain, save_area, insn;
790       tree link;
791
792       /* Find the corresponding handler slot for this label.  */
793       handler_slot = p->x_nonlocal_goto_handler_slots;
794       for (link = p->x_nonlocal_labels; TREE_VALUE (link) != label;
795            link = TREE_CHAIN (link))
796         handler_slot = XEXP (handler_slot, 1);
797       handler_slot = XEXP (handler_slot, 0);
798
799       p->has_nonlocal_label = 1;
800       current_function_has_nonlocal_goto = 1;
801       LABEL_REF_NONLOCAL_P (label_ref) = 1;
802
803       /* Copy the rtl for the slots so that they won't be shared in
804          case the virtual stack vars register gets instantiated differently
805          in the parent than in the child.  */
806
807       static_chain = copy_to_reg (lookup_static_chain (label));
808
809       /* Get addr of containing function's current nonlocal goto handler,
810          which will do any cleanups and then jump to the label.  */
811       handler_slot = copy_to_reg (replace_rtx (copy_rtx (handler_slot),
812                                                virtual_stack_vars_rtx,
813                                                static_chain));
814
815       /* Get addr of containing function's nonlocal save area.  */
816       save_area = p->x_nonlocal_goto_stack_level;
817       if (save_area)
818         save_area = replace_rtx (copy_rtx (save_area),
819                                  virtual_stack_vars_rtx, static_chain);
820
821 #if HAVE_nonlocal_goto
822       if (HAVE_nonlocal_goto)
823         emit_insn (gen_nonlocal_goto (static_chain, handler_slot,
824                                       save_area, label_ref));
825       else
826 #endif
827         {
828           /* Restore frame pointer for containing function.
829              This sets the actual hard register used for the frame pointer
830              to the location of the function's incoming static chain info.
831              The non-local goto handler will then adjust it to contain the
832              proper value and reload the argument pointer, if needed.  */
833           emit_move_insn (hard_frame_pointer_rtx, static_chain);
834           emit_stack_restore (SAVE_NONLOCAL, save_area, NULL_RTX);
835
836           /* USE of hard_frame_pointer_rtx added for consistency;
837              not clear if really needed.  */
838           emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, hard_frame_pointer_rtx));
839           emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, stack_pointer_rtx));
840           emit_indirect_jump (handler_slot);
841         }
842
843       /* Search backwards to the jump insn and mark it as a 
844          non-local goto.  */
845       for (insn = get_last_insn ();
846            GET_CODE (insn) != JUMP_INSN; 
847            insn = PREV_INSN (insn))
848         continue;
849       REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_NON_LOCAL_GOTO, const0_rtx,
850                                           REG_NOTES (insn));
851     }
852   else
853     expand_goto_internal (label, label_rtx (label), NULL_RTX);
854 }
855
856 /* Generate RTL code for a `goto' statement with target label BODY.
857    LABEL should be a LABEL_REF.
858    LAST_INSN, if non-0, is the rtx we should consider as the last
859    insn emitted (for the purposes of cleaning up a return).  */
860
861 static void
862 expand_goto_internal (body, label, last_insn)
863      tree body;
864      rtx label;
865      rtx last_insn;
866 {
867   struct nesting *block;
868   rtx stack_level = 0;
869
870   if (GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
871     abort ();
872
873   /* If label has already been defined, we can tell now
874      whether and how we must alter the stack level.  */
875
876   if (PREV_INSN (label) != 0)
877     {
878       /* Find the innermost pending block that contains the label.
879          (Check containment by comparing insn-uids.)
880          Then restore the outermost stack level within that block,
881          and do cleanups of all blocks contained in it.  */
882       for (block = block_stack; block; block = block->next)
883         {
884           if (INSN_UID (block->data.block.first_insn) < INSN_UID (label))
885             break;
886           if (block->data.block.stack_level != 0)
887             stack_level = block->data.block.stack_level;
888           /* Execute the cleanups for blocks we are exiting.  */
889           if (block->data.block.cleanups != 0)
890             {
891               expand_cleanups (block->data.block.cleanups, NULL_TREE, 1, 1);
892               do_pending_stack_adjust ();
893             }
894         }
895
896       if (stack_level)
897         {
898           /* Ensure stack adjust isn't done by emit_jump, as this
899              would clobber the stack pointer.  This one should be
900              deleted as dead by flow.  */
901           clear_pending_stack_adjust ();
902           do_pending_stack_adjust ();
903
904           /* Don't do this adjust if it's to the end label and this function
905              is to return with a depressed stack pointer.  */
906           if (label == return_label
907               && (((TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl))
908                    == FUNCTION_TYPE)
909                    && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
910                        (TREE_TYPE (current_function_decl))))))
911             ;
912           else
913             emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, stack_level, NULL_RTX);
914         }
915
916       if (body != 0 && DECL_TOO_LATE (body))
917         error ("jump to `%s' invalidly jumps into binding contour",
918                IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (body)));
919     }
920   /* Label not yet defined: may need to put this goto
921      on the fixup list.  */
922   else if (! expand_fixup (body, label, last_insn))
923     {
924       /* No fixup needed.  Record that the label is the target
925          of at least one goto that has no fixup.  */
926       if (body != 0)
927         TREE_ADDRESSABLE (body) = 1;
928     }
929
930   emit_jump (label);
931 }
932 \f
933 /* Generate if necessary a fixup for a goto
934    whose target label in tree structure (if any) is TREE_LABEL
935    and whose target in rtl is RTL_LABEL.
936
937    If LAST_INSN is nonzero, we pretend that the jump appears
938    after insn LAST_INSN instead of at the current point in the insn stream.
939
940    The fixup will be used later to insert insns just before the goto.
941    Those insns will restore the stack level as appropriate for the
942    target label, and will (in the case of C++) also invoke any object
943    destructors which have to be invoked when we exit the scopes which
944    are exited by the goto.
945
946    Value is nonzero if a fixup is made.  */
947
948 static int
949 expand_fixup (tree_label, rtl_label, last_insn)
950      tree tree_label;
951      rtx rtl_label;
952      rtx last_insn;
953 {
954   struct nesting *block, *end_block;
955
956   /* See if we can recognize which block the label will be output in.
957      This is possible in some very common cases.
958      If we succeed, set END_BLOCK to that block.
959      Otherwise, set it to 0.  */
960
961   if (cond_stack
962       && (rtl_label == cond_stack->data.cond.endif_label
963           || rtl_label == cond_stack->data.cond.next_label))
964     end_block = cond_stack;
965   /* If we are in a loop, recognize certain labels which
966      are likely targets.  This reduces the number of fixups
967      we need to create.  */
968   else if (loop_stack
969       && (rtl_label == loop_stack->data.loop.start_label
970           || rtl_label == loop_stack->data.loop.end_label
971           || rtl_label == loop_stack->data.loop.continue_label))
972     end_block = loop_stack;
973   else
974     end_block = 0;
975
976   /* Now set END_BLOCK to the binding level to which we will return.  */
977
978   if (end_block)
979     {
980       struct nesting *next_block = end_block->all;
981       block = block_stack;
982
983       /* First see if the END_BLOCK is inside the innermost binding level.
984          If so, then no cleanups or stack levels are relevant.  */
985       while (next_block && next_block != block)
986         next_block = next_block->all;
987
988       if (next_block)
989         return 0;
990
991       /* Otherwise, set END_BLOCK to the innermost binding level
992          which is outside the relevant control-structure nesting.  */
993       next_block = block_stack->next;
994       for (block = block_stack; block != end_block; block = block->all)
995         if (block == next_block)
996           next_block = next_block->next;
997       end_block = next_block;
998     }
999
1000   /* Does any containing block have a stack level or cleanups?
1001      If not, no fixup is needed, and that is the normal case
1002      (the only case, for standard C).  */
1003   for (block = block_stack; block != end_block; block = block->next)
1004     if (block->data.block.stack_level != 0
1005         || block->data.block.cleanups != 0)
1006       break;
1007
1008   if (block != end_block)
1009     {
1010       /* Ok, a fixup is needed.  Add a fixup to the list of such.  */
1011       struct goto_fixup *fixup
1012         = (struct goto_fixup *) ggc_alloc (sizeof (struct goto_fixup));
1013       /* In case an old stack level is restored, make sure that comes
1014          after any pending stack adjust.  */
1015       /* ?? If the fixup isn't to come at the present position,
1016          doing the stack adjust here isn't useful.  Doing it with our
1017          settings at that location isn't useful either.  Let's hope
1018          someone does it!  */
1019       if (last_insn == 0)
1020         do_pending_stack_adjust ();
1021       fixup->target = tree_label;
1022       fixup->target_rtl = rtl_label;
1023
1024       /* Create a BLOCK node and a corresponding matched set of
1025          NOTE_INSN_BLOCK_BEG and NOTE_INSN_BLOCK_END notes at
1026          this point.  The notes will encapsulate any and all fixup
1027          code which we might later insert at this point in the insn
1028          stream.  Also, the BLOCK node will be the parent (i.e. the
1029          `SUPERBLOCK') of any other BLOCK nodes which we might create
1030          later on when we are expanding the fixup code.
1031
1032          Note that optimization passes (including expand_end_loop)
1033          might move the *_BLOCK notes away, so we use a NOTE_INSN_DELETED
1034          as a placeholder.  */
1035
1036       {
1037         register rtx original_before_jump
1038           = last_insn ? last_insn : get_last_insn ();
1039         rtx start;
1040         rtx end;
1041         tree block;
1042
1043         block = make_node (BLOCK);
1044         TREE_USED (block) = 1;
1045
1046         if (!cfun->x_whole_function_mode_p)
1047           insert_block (block);
1048         else
1049           {
1050             BLOCK_CHAIN (block)
1051               = BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl));
1052             BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl))
1053               = block;
1054           }
1055
1056         start_sequence ();
1057         start = emit_note (NULL, NOTE_INSN_BLOCK_BEG);
1058         if (cfun->x_whole_function_mode_p)
1059           NOTE_BLOCK (start) = block;
1060         fixup->before_jump = emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
1061         end = emit_note (NULL, NOTE_INSN_BLOCK_END);
1062         if (cfun->x_whole_function_mode_p)
1063           NOTE_BLOCK (end) = block;
1064         fixup->context = block;
1065         end_sequence ();
1066         emit_insns_after (start, original_before_jump);
1067       }
1068
1069       fixup->block_start_count = current_block_start_count;
1070       fixup->stack_level = 0;
1071       fixup->cleanup_list_list
1072         = ((block->data.block.outer_cleanups
1073             || block->data.block.cleanups)
1074            ? tree_cons (NULL_TREE, block->data.block.cleanups,
1075                         block->data.block.outer_cleanups)
1076            : 0);
1077       fixup->next = goto_fixup_chain;
1078       goto_fixup_chain = fixup;
1079     }
1080
1081   return block != 0;
1082 }
1083 \f
1084 /* Expand any needed fixups in the outputmost binding level of the
1085    function.  FIRST_INSN is the first insn in the function.  */
1086
1087 void
1088 expand_fixups (first_insn)
1089      rtx first_insn;
1090 {
1091   fixup_gotos (NULL, NULL_RTX, NULL_TREE, first_insn, 0);
1092 }
1093
1094 /* When exiting a binding contour, process all pending gotos requiring fixups.
1095    THISBLOCK is the structure that describes the block being exited.
1096    STACK_LEVEL is the rtx for the stack level to restore exiting this contour.
1097    CLEANUP_LIST is a list of expressions to evaluate on exiting this contour.
1098    FIRST_INSN is the insn that began this contour.
1099
1100    Gotos that jump out of this contour must restore the
1101    stack level and do the cleanups before actually jumping.
1102
1103    DONT_JUMP_IN nonzero means report error there is a jump into this
1104    contour from before the beginning of the contour.
1105    This is also done if STACK_LEVEL is nonzero.  */
1106
1107 static void
1108 fixup_gotos (thisblock, stack_level, cleanup_list, first_insn, dont_jump_in)
1109      struct nesting *thisblock;
1110      rtx stack_level;
1111      tree cleanup_list;
1112      rtx first_insn;
1113      int dont_jump_in;
1114 {
1115   register struct goto_fixup *f, *prev;
1116
1117   /* F is the fixup we are considering; PREV is the previous one.  */
1118   /* We run this loop in two passes so that cleanups of exited blocks
1119      are run first, and blocks that are exited are marked so
1120      afterwards.  */
1121
1122   for (prev = 0, f = goto_fixup_chain; f; prev = f, f = f->next)
1123     {
1124       /* Test for a fixup that is inactive because it is already handled.  */
1125       if (f->before_jump == 0)
1126         {
1127           /* Delete inactive fixup from the chain, if that is easy to do.  */
1128           if (prev != 0)
1129             prev->next = f->next;
1130         }
1131       /* Has this fixup's target label been defined?
1132          If so, we can finalize it.  */
1133       else if (PREV_INSN (f->target_rtl) != 0)
1134         {
1135           register rtx cleanup_insns;
1136
1137           /* If this fixup jumped into this contour from before the beginning
1138              of this contour, report an error.   This code used to use
1139              the first non-label insn after f->target_rtl, but that's
1140              wrong since such can be added, by things like put_var_into_stack
1141              and have INSN_UIDs that are out of the range of the block.  */
1142           /* ??? Bug: this does not detect jumping in through intermediate
1143              blocks that have stack levels or cleanups.
1144              It detects only a problem with the innermost block
1145              around the label.  */
1146           if (f->target != 0
1147               && (dont_jump_in || stack_level || cleanup_list)
1148               && INSN_UID (first_insn) < INSN_UID (f->target_rtl)
1149               && INSN_UID (first_insn) > INSN_UID (f->before_jump)
1150               && ! DECL_ERROR_ISSUED (f->target))
1151             {
1152               error_with_decl (f->target,
1153                                "label `%s' used before containing binding contour");
1154               /* Prevent multiple errors for one label.  */
1155               DECL_ERROR_ISSUED (f->target) = 1;
1156             }
1157
1158           /* We will expand the cleanups into a sequence of their own and
1159              then later on we will attach this new sequence to the insn
1160              stream just ahead of the actual jump insn.  */
1161
1162           start_sequence ();
1163
1164           /* Temporarily restore the lexical context where we will
1165              logically be inserting the fixup code.  We do this for the
1166              sake of getting the debugging information right.  */
1167
1168           pushlevel (0);
1169           set_block (f->context);
1170
1171           /* Expand the cleanups for blocks this jump exits.  */
1172           if (f->cleanup_list_list)
1173             {
1174               tree lists;
1175               for (lists = f->cleanup_list_list; lists; lists = TREE_CHAIN (lists))
1176                 /* Marked elements correspond to blocks that have been closed.
1177                    Do their cleanups.  */
1178                 if (TREE_ADDRESSABLE (lists)
1179                     && TREE_VALUE (lists) != 0)
1180                   {
1181                     expand_cleanups (TREE_VALUE (lists), NULL_TREE, 1, 1);
1182                     /* Pop any pushes done in the cleanups,
1183                        in case function is about to return.  */
1184                     do_pending_stack_adjust ();
1185                   }
1186             }
1187
1188           /* Restore stack level for the biggest contour that this
1189              jump jumps out of.  */
1190           if (f->stack_level
1191               && ! (f->target_rtl == return_label
1192                     && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl))
1193                          == FUNCTION_TYPE)
1194                         && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
1195                             (TREE_TYPE (current_function_decl))))))
1196             emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, f->stack_level, f->before_jump);
1197
1198           /* Finish up the sequence containing the insns which implement the
1199              necessary cleanups, and then attach that whole sequence to the
1200              insn stream just ahead of the actual jump insn.  Attaching it
1201              at that point insures that any cleanups which are in fact
1202              implicit C++ object destructions (which must be executed upon
1203              leaving the block) appear (to the debugger) to be taking place
1204              in an area of the generated code where the object(s) being
1205              destructed are still "in scope".  */
1206
1207           cleanup_insns = get_insns ();
1208           poplevel (1, 0, 0);
1209
1210           end_sequence ();
1211           emit_insns_after (cleanup_insns, f->before_jump);
1212
1213           f->before_jump = 0;
1214         }
1215     }
1216
1217   /* For any still-undefined labels, do the cleanups for this block now.
1218      We must do this now since items in the cleanup list may go out
1219      of scope when the block ends.  */
1220   for (prev = 0, f = goto_fixup_chain; f; prev = f, f = f->next)
1221     if (f->before_jump != 0
1222         && PREV_INSN (f->target_rtl) == 0
1223         /* Label has still not appeared.  If we are exiting a block with
1224            a stack level to restore, that started before the fixup,
1225            mark this stack level as needing restoration
1226            when the fixup is later finalized.   */
1227         && thisblock != 0
1228         /* Note: if THISBLOCK == 0 and we have a label that hasn't appeared, it
1229            means the label is undefined.  That's erroneous, but possible.  */
1230         && (thisblock->data.block.block_start_count
1231             <= f->block_start_count))
1232       {
1233         tree lists = f->cleanup_list_list;
1234         rtx cleanup_insns;
1235
1236         for (; lists; lists = TREE_CHAIN (lists))
1237           /* If the following elt. corresponds to our containing block
1238              then the elt. must be for this block.  */
1239           if (TREE_CHAIN (lists) == thisblock->data.block.outer_cleanups)
1240             {
1241               start_sequence ();
1242               pushlevel (0);
1243               set_block (f->context);
1244               expand_cleanups (TREE_VALUE (lists), NULL_TREE, 1, 1);
1245               do_pending_stack_adjust ();
1246               cleanup_insns = get_insns ();
1247               poplevel (1, 0, 0);
1248               end_sequence ();
1249               if (cleanup_insns != 0)
1250                 f->before_jump
1251                   = emit_insns_after (cleanup_insns, f->before_jump);
1252
1253               f->cleanup_list_list = TREE_CHAIN (lists);
1254             }
1255
1256         if (stack_level)
1257           f->stack_level = stack_level;
1258       }
1259 }
1260 \f
1261 /* Return the number of times character C occurs in string S.  */
1262 static int
1263 n_occurrences (c, s)
1264      int c;
1265      const char *s;
1266 {
1267   int n = 0;
1268   while (*s)
1269     n += (*s++ == c);
1270   return n;
1271 }
1272 \f
1273 /* Generate RTL for an asm statement (explicit assembler code).
1274    BODY is a STRING_CST node containing the assembler code text,
1275    or an ADDR_EXPR containing a STRING_CST.  */
1276
1277 void
1278 expand_asm (body)
1279      tree body;
1280 {
1281   if (current_function_check_memory_usage)
1282     {
1283       error ("`asm' cannot be used in function where memory usage is checked");
1284       return;
1285     }
1286
1287   if (TREE_CODE (body) == ADDR_EXPR)
1288     body = TREE_OPERAND (body, 0);
1289
1290   emit_insn (gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode,
1291                                 TREE_STRING_POINTER (body)));
1292   last_expr_type = 0;
1293 }
1294
1295 /* Generate RTL for an asm statement with arguments.
1296    STRING is the instruction template.
1297    OUTPUTS is a list of output arguments (lvalues); INPUTS a list of inputs.
1298    Each output or input has an expression in the TREE_VALUE and
1299    a constraint-string in the TREE_PURPOSE.
1300    CLOBBERS is a list of STRING_CST nodes each naming a hard register
1301    that is clobbered by this insn.
1302
1303    Not all kinds of lvalue that may appear in OUTPUTS can be stored directly.
1304    Some elements of OUTPUTS may be replaced with trees representing temporary
1305    values.  The caller should copy those temporary values to the originally
1306    specified lvalues.
1307
1308    VOL nonzero means the insn is volatile; don't optimize it.  */
1309
1310 void
1311 expand_asm_operands (string, outputs, inputs, clobbers, vol, filename, line)
1312      tree string, outputs, inputs, clobbers;
1313      int vol;
1314      const char *filename;
1315      int line;
1316 {
1317   rtvec argvec, constraints;
1318   rtx body;
1319   int ninputs = list_length (inputs);
1320   int noutputs = list_length (outputs);
1321   int ninout = 0;
1322   int nclobbers;
1323   tree tail;
1324   register int i;
1325   /* Vector of RTX's of evaluated output operands.  */
1326   rtx *output_rtx = (rtx *) alloca (noutputs * sizeof (rtx));
1327   int *inout_opnum = (int *) alloca (noutputs * sizeof (int));
1328   rtx *real_output_rtx = (rtx *) alloca (noutputs * sizeof (rtx));
1329   enum machine_mode *inout_mode
1330     = (enum machine_mode *) alloca (noutputs * sizeof (enum machine_mode));
1331   /* The insn we have emitted.  */
1332   rtx insn;
1333   int old_generating_concat_p = generating_concat_p;
1334
1335   /* An ASM with no outputs needs to be treated as volatile, for now.  */
1336   if (noutputs == 0)
1337     vol = 1;
1338
1339   if (current_function_check_memory_usage)
1340     {
1341       error ("`asm' cannot be used with `-fcheck-memory-usage'");
1342       return;
1343     }
1344
1345 #ifdef MD_ASM_CLOBBERS
1346   /* Sometimes we wish to automatically clobber registers across an asm.
1347      Case in point is when the i386 backend moved from cc0 to a hard reg --
1348      maintaining source-level compatability means automatically clobbering
1349      the flags register.  */
1350   MD_ASM_CLOBBERS (clobbers);
1351 #endif
1352
1353   if (current_function_check_memory_usage)
1354     {
1355       error ("`asm' cannot be used in function where memory usage is checked");
1356       return;
1357     }
1358
1359   /* Count the number of meaningful clobbered registers, ignoring what
1360      we would ignore later.  */
1361   nclobbers = 0;
1362   for (tail = clobbers; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
1363     {
1364       const char *regname = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tail));
1365
1366       i = decode_reg_name (regname);
1367       if (i >= 0 || i == -4)
1368         ++nclobbers;
1369       else if (i == -2)
1370         error ("unknown register name `%s' in `asm'", regname);
1371     }
1372
1373   last_expr_type = 0;
1374
1375   /* Check that the number of alternatives is constant across all
1376      operands.  */
1377   if (outputs || inputs)
1378     {
1379       tree tmp = TREE_PURPOSE (outputs ? outputs : inputs);
1380       int nalternatives = n_occurrences (',', TREE_STRING_POINTER (tmp));
1381       tree next = inputs;
1382
1383       if (nalternatives + 1 > MAX_RECOG_ALTERNATIVES)
1384         {
1385           error ("too many alternatives in `asm'");
1386           return;
1387         }
1388
1389       tmp = outputs;
1390       while (tmp)
1391         {
1392           const char *constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (tmp));
1393
1394           if (n_occurrences (',', constraint) != nalternatives)
1395             {
1396               error ("operand constraints for `asm' differ in number of alternatives");
1397               return;
1398             }
1399
1400           if (TREE_CHAIN (tmp))
1401             tmp = TREE_CHAIN (tmp);
1402           else
1403             tmp = next, next = 0;
1404         }
1405     }
1406
1407   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1408     {
1409       tree val = TREE_VALUE (tail);
1410       tree type = TREE_TYPE (val);
1411       const char *constraint;
1412       char *p;
1413       int c_len;
1414       int j;
1415       int is_inout = 0;
1416       int allows_reg = 0;
1417       int allows_mem = 0;
1418
1419       /* If there's an erroneous arg, emit no insn.  */
1420       if (TREE_TYPE (val) == error_mark_node)
1421         return;
1422
1423       /* Make sure constraint has `=' and does not have `+'.  Also, see
1424          if it allows any register.  Be liberal on the latter test, since
1425          the worst that happens if we get it wrong is we issue an error
1426          message.  */
1427
1428       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (tail));
1429       c_len = strlen (constraint);
1430
1431       /* Allow the `=' or `+' to not be at the beginning of the string,
1432          since it wasn't explicitly documented that way, and there is a
1433          large body of code that puts it last.  Swap the character to
1434          the front, so as not to uglify any place else.  */
1435       switch (c_len)
1436         {
1437         default:
1438           if ((p = strchr (constraint, '=')) != NULL)
1439             break;
1440           if ((p = strchr (constraint, '+')) != NULL)
1441             break;
1442         case 0:
1443           error ("output operand constraint lacks `='");
1444           return;
1445         }
1446       j = p - constraint;
1447       is_inout = *p == '+';
1448
1449       if (j || is_inout)
1450         {
1451           /* Have to throw away this constraint string and get a new one.  */
1452           char *buf = alloca (c_len + 1);
1453           buf[0] = '=';
1454           if (j)
1455             memcpy (buf + 1, constraint, j);
1456           memcpy (buf + 1 + j, p + 1, c_len - j);  /* not -j-1 - copy null */
1457           constraint = ggc_alloc_string (buf, c_len);
1458
1459           if (j)
1460             warning (
1461                 "output constraint `%c' for operand %d is not at the beginning",
1462                 *p, i);
1463         }
1464
1465       /* Make sure we can specify the matching operand.  */
1466       if (is_inout && i > 9)
1467         {
1468           error ("output operand constraint %d contains `+'", i);
1469           return;
1470         }
1471
1472       for (j = 1; j < c_len; j++)
1473         switch (constraint[j])
1474           {
1475           case '+':
1476           case '=':
1477             error ("operand constraint contains '+' or '=' at illegal position.");
1478             return;
1479
1480           case '%':
1481             if (i + 1 == ninputs + noutputs)
1482               {
1483                 error ("`%%' constraint used with last operand");
1484                 return;
1485               }
1486             break;
1487
1488           case '?':  case '!':  case '*':  case '&':  case '#':
1489           case 'E':  case 'F':  case 'G':  case 'H':
1490           case 's':  case 'i':  case 'n':
1491           case 'I':  case 'J':  case 'K':  case 'L':  case 'M':
1492           case 'N':  case 'O':  case 'P':  case ',':
1493             break;
1494
1495           case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
1496           case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
1497             error ("matching constraint not valid in output operand");
1498             break;
1499
1500           case 'V':  case 'm':  case 'o':
1501             allows_mem = 1;
1502             break;
1503
1504           case '<':  case '>':
1505           /* ??? Before flow, auto inc/dec insns are not supposed to exist,
1506              excepting those that expand_call created.  So match memory
1507              and hope.  */
1508             allows_mem = 1;
1509             break;
1510
1511           case 'g':  case 'X':
1512             allows_reg = 1;
1513             allows_mem = 1;
1514             break;
1515
1516           case 'p': case 'r':
1517             allows_reg = 1;
1518             break;
1519
1520           default:
1521             if (! ISALPHA (constraint[j]))
1522               {
1523                 error ("invalid punctuation `%c' in constraint",
1524                        constraint[j]);
1525                 return;
1526               }
1527             if (REG_CLASS_FROM_LETTER (constraint[j]) != NO_REGS)
1528               allows_reg = 1;
1529 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT
1530             else
1531               {
1532                 /* Otherwise we can't assume anything about the nature of
1533                    the constraint except that it isn't purely registers.
1534                    Treat it like "g" and hope for the best.  */
1535                 allows_reg = 1;
1536                 allows_mem = 1;
1537               }
1538 #endif
1539             break;
1540           }
1541
1542       /* If an output operand is not a decl or indirect ref and our constraint
1543          allows a register, make a temporary to act as an intermediate.
1544          Make the asm insn write into that, then our caller will copy it to
1545          the real output operand.  Likewise for promoted variables.  */
1546
1547       generating_concat_p = 0;
1548
1549       real_output_rtx[i] = NULL_RTX;
1550       if ((TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
1551            && allows_mem)
1552           || (DECL_P (val)
1553               && (allows_mem || GET_CODE (DECL_RTL (val)) == REG)
1554               && ! (GET_CODE (DECL_RTL (val)) == REG
1555                     && GET_MODE (DECL_RTL (val)) != TYPE_MODE (type)))
1556           || ! allows_reg
1557           || is_inout)
1558         {
1559           if (! allows_reg)
1560             mark_addressable (TREE_VALUE (tail));
1561
1562           output_rtx[i]
1563             = expand_expr (TREE_VALUE (tail), NULL_RTX, VOIDmode,
1564                            EXPAND_MEMORY_USE_WO);
1565
1566           if (! allows_reg && GET_CODE (output_rtx[i]) != MEM)
1567             error ("output number %d not directly addressable", i);
1568           if ((! allows_mem && GET_CODE (output_rtx[i]) == MEM)
1569               || GET_CODE (output_rtx[i]) == CONCAT)
1570             {
1571               real_output_rtx[i] = protect_from_queue (output_rtx[i], 1);
1572               output_rtx[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (output_rtx[i]));
1573               if (is_inout)
1574                 emit_move_insn (output_rtx[i], real_output_rtx[i]);
1575             }
1576         }
1577       else
1578         {
1579           output_rtx[i] = assign_temp (type, 0, 0, 1);
1580           TREE_VALUE (tail) = make_tree (type, output_rtx[i]);
1581         }
1582
1583       generating_concat_p = old_generating_concat_p;
1584
1585       if (is_inout)
1586         {
1587           inout_mode[ninout] = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail)));
1588           inout_opnum[ninout++] = i;
1589         }
1590     }
1591
1592   ninputs += ninout;
1593   if (ninputs + noutputs > MAX_RECOG_OPERANDS)
1594     {
1595       error ("more than %d operands in `asm'", MAX_RECOG_OPERANDS);
1596       return;
1597     }
1598
1599   /* Make vectors for the expression-rtx and constraint strings.  */
1600
1601   argvec = rtvec_alloc (ninputs);
1602   constraints = rtvec_alloc (ninputs);
1603
1604   body = gen_rtx_ASM_OPERANDS ((noutputs == 0 ? VOIDmode
1605                                 : GET_MODE (output_rtx[0])),
1606                                TREE_STRING_POINTER (string), 
1607                                empty_string, 0, argvec, constraints,
1608                                filename, line);
1609
1610   MEM_VOLATILE_P (body) = vol;
1611
1612   /* Eval the inputs and put them into ARGVEC.
1613      Put their constraints into ASM_INPUTs and store in CONSTRAINTS.  */
1614
1615   i = 0;
1616   for (tail = inputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
1617     {
1618       int j;
1619       int allows_reg = 0, allows_mem = 0;
1620       const char *constraint, *orig_constraint;
1621       int c_len;
1622       rtx op;
1623
1624       /* If there's an erroneous arg, emit no insn,
1625          because the ASM_INPUT would get VOIDmode
1626          and that could cause a crash in reload.  */
1627       if (TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail)) == error_mark_node)
1628         return;
1629
1630       /* ??? Can this happen, and does the error message make any sense? */
1631       if (TREE_PURPOSE (tail) == NULL_TREE)
1632         {
1633           error ("hard register `%s' listed as input operand to `asm'",
1634                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tail)) );
1635           return;
1636         }
1637
1638       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (tail));
1639       c_len = strlen (constraint);
1640       orig_constraint = constraint;
1641
1642       /* Make sure constraint has neither `=', `+', nor '&'.  */
1643
1644       for (j = 0; j < c_len; j++)
1645         switch (constraint[j])
1646           {
1647           case '+':  case '=':  case '&':
1648             if (constraint == orig_constraint)
1649               {
1650                 error ("input operand constraint contains `%c'",
1651                        constraint[j]);
1652                 return;
1653               }
1654             break;
1655
1656           case '%':
1657             if (constraint == orig_constraint
1658                 && i + 1 == ninputs - ninout)
1659               {
1660                 error ("`%%' constraint used with last operand");
1661                 return;
1662               }
1663             break;
1664
1665           case 'V':  case 'm':  case 'o':
1666             allows_mem = 1;
1667             break;
1668
1669           case '<':  case '>':
1670           case '?':  case '!':  case '*':  case '#':
1671           case 'E':  case 'F':  case 'G':  case 'H':
1672           case 's':  case 'i':  case 'n':
1673           case 'I':  case 'J':  case 'K':  case 'L':  case 'M':
1674           case 'N':  case 'O':  case 'P':  case ',':
1675             break;
1676
1677             /* Whether or not a numeric constraint allows a register is
1678                decided by the matching constraint, and so there is no need
1679                to do anything special with them.  We must handle them in
1680                the default case, so that we don't unnecessarily force
1681                operands to memory.  */
1682           case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
1683           case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
1684             if (constraint[j] >= '0' + noutputs)
1685               {
1686                 error
1687                   ("matching constraint references invalid operand number");
1688                 return;
1689               }
1690
1691             /* Try and find the real constraint for this dup.  */
1692             if ((j == 0 && c_len == 1)
1693                 || (j == 1 && c_len == 2 && constraint[0] == '%'))
1694               {
1695                 tree o = outputs;
1696
1697                 for (j = constraint[j] - '0'; j > 0; --j)
1698                   o = TREE_CHAIN (o);
1699
1700                 constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (o));
1701                 c_len = strlen (constraint);
1702                 j = 0;
1703                 break;
1704               }
1705
1706             /* Fall through.  */
1707
1708           case 'p':  case 'r':
1709             allows_reg = 1;
1710             break;
1711
1712           case 'g':  case 'X':
1713             allows_reg = 1;
1714             allows_mem = 1;
1715             break;
1716
1717           default:
1718             if (! ISALPHA (constraint[j]))
1719               {
1720                 error ("invalid punctuation `%c' in constraint",
1721                        constraint[j]);
1722                 return;
1723               }
1724             if (REG_CLASS_FROM_LETTER (constraint[j]) != NO_REGS)
1725               allows_reg = 1;
1726 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT
1727             else
1728               {
1729                 /* Otherwise we can't assume anything about the nature of
1730                    the constraint except that it isn't purely registers.
1731                    Treat it like "g" and hope for the best.  */
1732                 allows_reg = 1;
1733                 allows_mem = 1;
1734               }
1735 #endif
1736             break;
1737           }
1738
1739       if (! allows_reg && allows_mem)
1740         mark_addressable (TREE_VALUE (tail));
1741
1742       op = expand_expr (TREE_VALUE (tail), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1743
1744       /* Never pass a CONCAT to an ASM.  */
1745       generating_concat_p = 0;
1746       if (GET_CODE (op) == CONCAT)
1747         op = force_reg (GET_MODE (op), op);
1748
1749       if (asm_operand_ok (op, constraint) <= 0)
1750         {
1751           if (allows_reg)
1752             op = force_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail))), op);
1753           else if (!allows_mem)
1754             warning ("asm operand %d probably doesn't match constraints", i);
1755           else if (CONSTANT_P (op))
1756             op = force_const_mem (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail))),
1757                                   op);
1758           else if (GET_CODE (op) == REG
1759                    || GET_CODE (op) == SUBREG
1760                    || GET_CODE (op) == CONCAT)
1761             {
1762               tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail));
1763               tree qual_type = build_qualified_type (type,
1764                                                      (TYPE_QUALS (type)
1765                                                       | TYPE_QUAL_CONST));
1766               rtx memloc = assign_temp (qual_type, 1, 1, 1);
1767
1768               emit_move_insn (memloc, op);
1769               op = memloc;
1770             }
1771
1772           else if (GET_CODE (op) == MEM && MEM_VOLATILE_P (op))
1773             /* We won't recognize volatile memory as available a
1774                memory_operand at this point.  Ignore it.  */
1775             ;
1776           else if (queued_subexp_p (op))
1777             ;
1778           else
1779             /* ??? Leave this only until we have experience with what
1780                happens in combine and elsewhere when constraints are
1781                not satisfied.  */
1782             warning ("asm operand %d probably doesn't match constraints", i);
1783         }
1784       generating_concat_p = old_generating_concat_p;
1785       ASM_OPERANDS_INPUT (body, i) = op;
1786
1787       ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_EXP (body, i)
1788         = gen_rtx_ASM_INPUT (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail))),
1789                              orig_constraint);
1790       i++;
1791     }
1792
1793   /* Protect all the operands from the queue now that they have all been
1794      evaluated.  */
1795
1796   generating_concat_p = 0;
1797
1798   for (i = 0; i < ninputs - ninout; i++)
1799     ASM_OPERANDS_INPUT (body, i)
1800       = protect_from_queue (ASM_OPERANDS_INPUT (body, i), 0);
1801
1802   for (i = 0; i < noutputs; i++)
1803     output_rtx[i] = protect_from_queue (output_rtx[i], 1);
1804
1805   /* For in-out operands, copy output rtx to input rtx.  */
1806   for (i = 0; i < ninout; i++)
1807     {
1808       int j = inout_opnum[i];
1809
1810       ASM_OPERANDS_INPUT (body, ninputs - ninout + i)
1811         = output_rtx[j];
1812       ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_EXP (body, ninputs - ninout + i)
1813         = gen_rtx_ASM_INPUT (inout_mode[i], digit_string (j));
1814     }
1815
1816   generating_concat_p = old_generating_concat_p;
1817
1818   /* Now, for each output, construct an rtx
1819      (set OUTPUT (asm_operands INSN OUTPUTNUMBER OUTPUTCONSTRAINT
1820                                ARGVEC CONSTRAINTS))
1821      If there is more than one, put them inside a PARALLEL.  */
1822
1823   if (noutputs == 1 && nclobbers == 0)
1824     {
1825       ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (body)
1826         = TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (outputs));
1827       insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, output_rtx[0], body));
1828     }
1829
1830   else if (noutputs == 0 && nclobbers == 0)
1831     {
1832       /* No output operands: put in a raw ASM_OPERANDS rtx.  */
1833       insn = emit_insn (body);
1834     }
1835
1836   else
1837     {
1838       rtx obody = body;
1839       int num = noutputs;
1840
1841       if (num == 0)
1842         num = 1;
1843
1844       body = gen_rtx_PARALLEL (VOIDmode, rtvec_alloc (num + nclobbers));
1845
1846       /* For each output operand, store a SET.  */
1847       for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1848         {
1849           XVECEXP (body, 0, i)
1850             = gen_rtx_SET (VOIDmode,
1851                            output_rtx[i],
1852                            gen_rtx_ASM_OPERANDS
1853                            (GET_MODE (output_rtx[i]),
1854                             TREE_STRING_POINTER (string),
1855                             TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (tail)),
1856                             i, argvec, constraints,
1857                             filename, line));
1858
1859           MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, i))) = vol;
1860         }
1861
1862       /* If there are no outputs (but there are some clobbers)
1863          store the bare ASM_OPERANDS into the PARALLEL.  */
1864
1865       if (i == 0)
1866         XVECEXP (body, 0, i++) = obody;
1867
1868       /* Store (clobber REG) for each clobbered register specified.  */
1869
1870       for (tail = clobbers; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
1871         {
1872           const char *regname = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tail));
1873           int j = decode_reg_name (regname);
1874
1875           if (j < 0)
1876             {
1877               if (j == -3)      /* `cc', which is not a register */
1878                 continue;
1879
1880               if (j == -4)      /* `memory', don't cache memory across asm */
1881                 {
1882                   XVECEXP (body, 0, i++)
1883                     = gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1884                                        gen_rtx_MEM
1885                                        (BLKmode,
1886                                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1887                   continue;
1888                 }
1889
1890               /* Ignore unknown register, error already signaled.  */
1891               continue;
1892             }
1893
1894           /* Use QImode since that's guaranteed to clobber just one reg.  */
1895           XVECEXP (body, 0, i++)
1896             = gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, gen_rtx_REG (QImode, j));
1897         }
1898
1899       insn = emit_insn (body);
1900     }
1901
1902   /* For any outputs that needed reloading into registers, spill them
1903      back to where they belong.  */
1904   for (i = 0; i < noutputs; ++i)
1905     if (real_output_rtx[i])
1906       emit_move_insn (real_output_rtx[i], output_rtx[i]);
1907
1908   free_temp_slots ();
1909 }
1910 \f
1911 /* Generate RTL to evaluate the expression EXP
1912    and remember it in case this is the VALUE in a ({... VALUE; }) constr.  */
1913
1914 void
1915 expand_expr_stmt (exp)
1916      tree exp;
1917 {
1918   /* If -W, warn about statements with no side effects,
1919      except for an explicit cast to void (e.g. for assert()), and
1920      except inside a ({...}) where they may be useful.  */
1921   if (expr_stmts_for_value == 0 && exp != error_mark_node)
1922     {
1923       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
1924         {
1925           if ((extra_warnings || warn_unused_value)
1926               && !(TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR
1927                    && VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))))
1928             warning_with_file_and_line (emit_filename, emit_lineno,
1929                                         "statement with no effect");
1930         }
1931       else if (warn_unused_value)
1932         warn_if_unused_value (exp);
1933     }
1934
1935   /* If EXP is of function type and we are expanding statements for
1936      value, convert it to pointer-to-function.  */
1937   if (expr_stmts_for_value && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == FUNCTION_TYPE)
1938     exp = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)), exp);
1939
1940   /* The call to `expand_expr' could cause last_expr_type and
1941      last_expr_value to get reset.  Therefore, we set last_expr_value
1942      and last_expr_type *after* calling expand_expr.  */
1943   last_expr_value = expand_expr (exp,
1944                                  (expr_stmts_for_value
1945                                   ? NULL_RTX : const0_rtx),
1946                                  VOIDmode, 0);
1947   last_expr_type = TREE_TYPE (exp);
1948
1949   /* If all we do is reference a volatile value in memory,
1950      copy it to a register to be sure it is actually touched.  */
1951   if (last_expr_value != 0 && GET_CODE (last_expr_value) == MEM
1952       && TREE_THIS_VOLATILE (exp))
1953     {
1954       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode)
1955         ;
1956       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode)
1957         copy_to_reg (last_expr_value);
1958       else
1959         {
1960           rtx lab = gen_label_rtx ();
1961
1962           /* Compare the value with itself to reference it.  */
1963           emit_cmp_and_jump_insns (last_expr_value, last_expr_value, EQ,
1964                                    expand_expr (TYPE_SIZE (last_expr_type),
1965                                                 NULL_RTX, VOIDmode, 0),
1966                                    BLKmode, 0,
1967                                    TYPE_ALIGN (last_expr_type) / BITS_PER_UNIT,
1968                                    lab);
1969           emit_label (lab);
1970         }
1971     }
1972
1973   /* If this expression is part of a ({...}) and is in memory, we may have
1974      to preserve temporaries.  */
1975   preserve_temp_slots (last_expr_value);
1976
1977   /* Free any temporaries used to evaluate this expression.  Any temporary
1978      used as a result of this expression will already have been preserved
1979      above.  */
1980   free_temp_slots ();
1981
1982   emit_queue ();
1983 }
1984
1985 /* Warn if EXP contains any computations whose results are not used.
1986    Return 1 if a warning is printed; 0 otherwise.  */
1987
1988 int
1989 warn_if_unused_value (exp)
1990      tree exp;
1991 {
1992   if (TREE_USED (exp))
1993     return 0;
1994
1995   /* Don't warn about void constructs.  This includes casting to void,
1996      void function calls, and statement expressions with a final cast
1997      to void.  */
1998   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1999     return 0;
2000
2001   /* If this is an expression with side effects, don't warn.  */
2002   if (TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
2003     return 0;
2004
2005   switch (TREE_CODE (exp))
2006     {
2007     case PREINCREMENT_EXPR:
2008     case POSTINCREMENT_EXPR:
2009     case PREDECREMENT_EXPR:
2010     case POSTDECREMENT_EXPR:
2011     case MODIFY_EXPR:
2012     case INIT_EXPR:
2013     case TARGET_EXPR:
2014     case CALL_EXPR:
2015     case METHOD_CALL_EXPR:
2016     case RTL_EXPR:
2017     case TRY_CATCH_EXPR:
2018     case WITH_CLEANUP_EXPR:
2019     case EXIT_EXPR:
2020       return 0;
2021
2022     case BIND_EXPR:
2023       /* For a binding, warn if no side effect within it.  */
2024       return warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 1));
2025
2026     case SAVE_EXPR:
2027       return warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 1));
2028
2029     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2030     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2031       /* In && or ||, warn if 2nd operand has no side effect.  */
2032       return warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 1));
2033
2034     case COMPOUND_EXPR:
2035       if (TREE_NO_UNUSED_WARNING (exp))
2036         return 0;
2037       if (warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 0)))
2038         return 1;
2039       /* Let people do `(foo (), 0)' without a warning.  */
2040       if (TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
2041         return 0;
2042       return warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 1));
2043
2044     case NOP_EXPR:
2045     case CONVERT_EXPR:
2046     case NON_LVALUE_EXPR:
2047       /* Don't warn about conversions not explicit in the user's program.  */
2048       if (TREE_NO_UNUSED_WARNING (exp))
2049         return 0;
2050       /* Assignment to a cast usually results in a cast of a modify.
2051          Don't complain about that.  There can be an arbitrary number of
2052          casts before the modify, so we must loop until we find the first
2053          non-cast expression and then test to see if that is a modify.  */
2054       {
2055         tree tem = TREE_OPERAND (exp, 0);
2056
2057         while (TREE_CODE (tem) == CONVERT_EXPR || TREE_CODE (tem) == NOP_EXPR)
2058           tem = TREE_OPERAND (tem, 0);
2059
2060         if (TREE_CODE (tem) == MODIFY_EXPR || TREE_CODE (tem) == INIT_EXPR
2061             || TREE_CODE (tem) == CALL_EXPR)
2062           return 0;
2063       }
2064       goto warn;
2065
2066     case INDIRECT_REF:
2067       /* Don't warn about automatic dereferencing of references, since
2068          the user cannot control it.  */
2069       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == REFERENCE_TYPE)
2070         return warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 0));
2071       /* Fall through.  */
2072
2073     default:
2074       /* Referencing a volatile value is a side effect, so don't warn.  */
2075       if ((DECL_P (exp)
2076            || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)) == 'r')
2077           && TREE_THIS_VOLATILE (exp))
2078         return 0;
2079
2080       /* If this is an expression which has no operands, there is no value
2081          to be unused.  There are no such language-independent codes,
2082          but front ends may define such.  */
2083       if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)) == 'e'
2084           && TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (exp)) == 0)
2085         return 0;
2086
2087     warn:
2088       warning_with_file_and_line (emit_filename, emit_lineno,
2089                                   "value computed is not used");
2090       return 1;
2091     }
2092 }
2093
2094 /* Clear out the memory of the last expression evaluated.  */
2095
2096 void
2097 clear_last_expr ()
2098 {
2099   last_expr_type = 0;
2100 }
2101
2102 /* Begin a statement which will return a value.
2103    Return the RTL_EXPR for this statement expr.
2104    The caller must save that value and pass it to expand_end_stmt_expr.  */
2105
2106 tree
2107 expand_start_stmt_expr ()
2108 {
2109   tree t;
2110
2111   /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary,
2112      so that rtl_expr_chain doesn't become garbage.  */
2113   t = make_node (RTL_EXPR);
2114   do_pending_stack_adjust ();
2115   start_sequence_for_rtl_expr (t);
2116   NO_DEFER_POP;
2117   expr_stmts_for_value++;
2118   return t;
2119 }
2120
2121 /* Restore the previous state at the end of a statement that returns a value.
2122    Returns a tree node representing the statement's value and the
2123    insns to compute the value.
2124
2125    The nodes of that expression have been freed by now, so we cannot use them.
2126    But we don't want to do that anyway; the expression has already been
2127    evaluated and now we just want to use the value.  So generate a RTL_EXPR
2128    with the proper type and RTL value.
2129
2130    If the last substatement was not an expression,
2131    return something with type `void'.  */
2132
2133 tree
2134 expand_end_stmt_expr (t)
2135      tree t;
2136 {
2137   OK_DEFER_POP;
2138
2139   if (last_expr_type == 0)
2140     {
2141       last_expr_type = void_type_node;
2142       last_expr_value = const0_rtx;
2143     }
2144   else if (last_expr_value == 0)
2145     /* There are some cases where this can happen, such as when the
2146        statement is void type.  */
2147     last_expr_value = const0_rtx;
2148   else if (GET_CODE (last_expr_value) != REG && ! CONSTANT_P (last_expr_value))
2149     /* Remove any possible QUEUED.  */
2150     last_expr_value = protect_from_queue (last_expr_value, 0);
2151
2152   emit_queue ();
2153
2154   TREE_TYPE (t) = last_expr_type;
2155   RTL_EXPR_RTL (t) = last_expr_value;
2156   RTL_EXPR_SEQUENCE (t) = get_insns ();
2157
2158   rtl_expr_chain = tree_cons (NULL_TREE, t, rtl_expr_chain);
2159
2160   end_sequence ();
2161
2162   /* Don't consider deleting this expr or containing exprs at tree level.  */
2163   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2164   /* Propagate volatility of the actual RTL expr.  */
2165   TREE_THIS_VOLATILE (t) = volatile_refs_p (last_expr_value);
2166
2167   last_expr_type = 0;
2168   expr_stmts_for_value--;
2169
2170   return t;
2171 }
2172 \f
2173 /* Generate RTL for the start of an if-then.  COND is the expression
2174    whose truth should be tested.
2175
2176    If EXITFLAG is nonzero, this conditional is visible to
2177    `exit_something'.  */
2178
2179 void
2180 expand_start_cond (cond, exitflag)
2181      tree cond;
2182      int exitflag;
2183 {
2184   struct nesting *thiscond = ALLOC_NESTING ();
2185
2186   /* Make an entry on cond_stack for the cond we are entering.  */
2187
2188   thiscond->next = cond_stack;
2189   thiscond->all = nesting_stack;
2190   thiscond->depth = ++nesting_depth;
2191   thiscond->data.cond.next_label = gen_label_rtx ();
2192   /* Before we encounter an `else', we don't need a separate exit label
2193      unless there are supposed to be exit statements
2194      to exit this conditional.  */
2195   thiscond->exit_label = exitflag ? gen_label_rtx () : 0;
2196   thiscond->data.cond.endif_label = thiscond->exit_label;
2197   cond_stack = thiscond;
2198   nesting_stack = thiscond;
2199
2200   do_jump (cond, thiscond->data.cond.next_label, NULL_RTX);
2201 }
2202
2203 /* Generate RTL between then-clause and the elseif-clause
2204    of an if-then-elseif-....  */
2205
2206 void
2207 expand_start_elseif (cond)
2208      tree cond;
2209 {
2210   if (cond_stack->data.cond.endif_label == 0)
2211     cond_stack->data.cond.endif_label = gen_label_rtx ();
2212   emit_jump (cond_stack->data.cond.endif_label);
2213   emit_label (cond_stack->data.cond.next_label);
2214   cond_stack->data.cond.next_label = gen_label_rtx ();
2215   do_jump (cond, cond_stack->data.cond.next_label, NULL_RTX);
2216 }
2217
2218 /* Generate RTL between the then-clause and the else-clause
2219    of an if-then-else.  */
2220
2221 void
2222 expand_start_else ()
2223 {
2224   if (cond_stack->data.cond.endif_label == 0)
2225     cond_stack->data.cond.endif_label = gen_label_rtx ();
2226
2227   emit_jump (cond_stack->data.cond.endif_label);
2228   emit_label (cond_stack->data.cond.next_label);
2229   cond_stack->data.cond.next_label = 0;  /* No more _else or _elseif calls.  */
2230 }
2231
2232 /* After calling expand_start_else, turn this "else" into an "else if"
2233    by providing another condition.  */
2234
2235 void
2236 expand_elseif (cond)
2237      tree cond;
2238 {
2239   cond_stack->data.cond.next_label = gen_label_rtx ();
2240   do_jump (cond, cond_stack->data.cond.next_label, NULL_RTX);
2241 }
2242
2243 /* Generate RTL for the end of an if-then.
2244    Pop the record for it off of cond_stack.  */
2245
2246 void
2247 expand_end_cond ()
2248 {
2249   struct nesting *thiscond = cond_stack;
2250
2251   do_pending_stack_adjust ();
2252   if (thiscond->data.cond.next_label)
2253     emit_label (thiscond->data.cond.next_label);
2254   if (thiscond->data.cond.endif_label)
2255     emit_label (thiscond->data.cond.endif_label);
2256
2257   POPSTACK (cond_stack);
2258   last_expr_type = 0;
2259 }
2260 \f
2261 /* Generate RTL for the start of a loop.  EXIT_FLAG is nonzero if this
2262    loop should be exited by `exit_something'.  This is a loop for which
2263    `expand_continue' will jump to the top of the loop.
2264
2265    Make an entry on loop_stack to record the labels associated with
2266    this loop.  */
2267
2268 struct nesting *
2269 expand_start_loop (exit_flag)
2270      int exit_flag;
2271 {
2272   register struct nesting *thisloop = ALLOC_NESTING ();
2273
2274   /* Make an entry on loop_stack for the loop we are entering.  */
2275
2276   thisloop->next = loop_stack;
2277   thisloop->all = nesting_stack;
2278   thisloop->depth = ++nesting_depth;
2279   thisloop->data.loop.start_label = gen_label_rtx ();
2280   thisloop->data.loop.end_label = gen_label_rtx ();
2281   thisloop->data.loop.alt_end_label = 0;
2282   thisloop->data.loop.continue_label = thisloop->data.loop.start_label;
2283   thisloop->exit_label = exit_flag ? thisloop->data.loop.end_label : 0;
2284   loop_stack = thisloop;
2285   nesting_stack = thisloop;
2286
2287   do_pending_stack_adjust ();
2288   emit_queue ();
2289   emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_BEG);
2290   emit_label (thisloop->data.loop.start_label);
2291
2292   return thisloop;
2293 }
2294
2295 /* Like expand_start_loop but for a loop where the continuation point
2296    (for expand_continue_loop) will be specified explicitly.  */
2297
2298 struct nesting *
2299 expand_start_loop_continue_elsewhere (exit_flag)
2300      int exit_flag;
2301 {
2302   struct nesting *thisloop = expand_start_loop (exit_flag);
2303   loop_stack->data.loop.continue_label = gen_label_rtx ();
2304   return thisloop;
2305 }
2306
2307 /* Begin a null, aka do { } while (0) "loop".  But since the contents
2308    of said loop can still contain a break, we must frob the loop nest.  */
2309
2310 struct nesting *
2311 expand_start_null_loop ()
2312 {
2313   register struct nesting *thisloop = ALLOC_NESTING ();
2314
2315   /* Make an entry on loop_stack for the loop we are entering.  */
2316
2317   thisloop->next = loop_stack;
2318   thisloop->all = nesting_stack;
2319   thisloop->depth = ++nesting_depth;
2320   thisloop->data.loop.start_label = emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
2321   thisloop->data.loop.end_label = gen_label_rtx ();
2322   thisloop->data.loop.alt_end_label = NULL_RTX;
2323   thisloop->data.loop.continue_label = thisloop->data.loop.end_label;
2324   thisloop->exit_label = thisloop->data.loop.end_label;
2325   loop_stack = thisloop;
2326   nesting_stack = thisloop;
2327
2328   return thisloop;
2329 }
2330
2331 /* Specify the continuation point for a loop started with
2332    expand_start_loop_continue_elsewhere.
2333    Use this at the point in the code to which a continue statement
2334    should jump.  */
2335
2336 void
2337 expand_loop_continue_here ()
2338 {
2339   do_pending_stack_adjust ();
2340   emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_CONT);
2341   emit_label (loop_stack->data.loop.continue_label);
2342 }
2343
2344 /* Finish a loop.  Generate a jump back to the top and the loop-exit label.
2345    Pop the block off of loop_stack.  */
2346
2347 void
2348 expand_end_loop ()
2349 {
2350   rtx start_label = loop_stack->data.loop.start_label;
2351   rtx insn = get_last_insn ();
2352   int needs_end_jump = 1;
2353
2354   /* Mark the continue-point at the top of the loop if none elsewhere.  */
2355   if (start_label == loop_stack->data.loop.continue_label)
2356     emit_note_before (NOTE_INSN_LOOP_CONT, start_label);
2357
2358   do_pending_stack_adjust ();
2359
2360   /* If optimizing, perhaps reorder the loop.
2361      First, try to use a condjump near the end.
2362      expand_exit_loop_if_false ends loops with unconditional jumps,
2363      like this:
2364
2365      if (test) goto label;
2366      optional: cleanup
2367      goto loop_stack->data.loop.end_label
2368      barrier
2369      label:
2370
2371      If we find such a pattern, we can end the loop earlier.  */
2372
2373   if (optimize
2374       && GET_CODE (insn) == CODE_LABEL
2375       && LABEL_NAME (insn) == NULL
2376       && GET_CODE (PREV_INSN (insn)) == BARRIER)
2377     {
2378       rtx label = insn;
2379       rtx jump = PREV_INSN (PREV_INSN (label));
2380
2381       if (GET_CODE (jump) == JUMP_INSN
2382           && GET_CODE (PATTERN (jump)) == SET
2383           && SET_DEST (PATTERN (jump)) == pc_rtx
2384           && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (jump))) == LABEL_REF
2385           && (XEXP (SET_SRC (PATTERN (jump)), 0)
2386               == loop_stack->data.loop.end_label))
2387         {
2388           rtx prev;
2389
2390           /* The test might be complex and reference LABEL multiple times,
2391              like the loop in loop_iterations to set vtop.  To handle this,
2392              we move LABEL.  */
2393           insn = PREV_INSN (label);
2394           reorder_insns (label, label, start_label);
2395
2396           for (prev = PREV_INSN (jump);; prev = PREV_INSN (prev))
2397             {
2398               /* We ignore line number notes, but if we see any other note,
2399                  in particular NOTE_INSN_BLOCK_*, NOTE_INSN_EH_REGION_*,
2400                  NOTE_INSN_LOOP_*, we disable this optimization.  */
2401               if (GET_CODE (prev) == NOTE)
2402                 {
2403                   if (NOTE_LINE_NUMBER (prev) < 0)
2404                     break;
2405                   continue;
2406                 }
2407               if (GET_CODE (prev) == CODE_LABEL)
2408                 break;
2409               if (GET_CODE (prev) == JUMP_INSN)
2410                 {
2411                   if (GET_CODE (PATTERN (prev)) == SET
2412                       && SET_DEST (PATTERN (prev)) == pc_rtx
2413                       && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (prev))) == IF_THEN_ELSE
2414                       && (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (PATTERN (prev)), 1))
2415                           == LABEL_REF)
2416                       && XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (prev)), 1), 0) == label)
2417                     {
2418                       XEXP (XEXP (SET_SRC (PATTERN (prev)), 1), 0)
2419                         = start_label;
2420                       emit_note_after (NOTE_INSN_LOOP_END, prev);
2421                       needs_end_jump = 0;
2422                     }
2423                   break;
2424                 }
2425            }
2426         }
2427     }
2428
2429      /* If the loop starts with a loop exit, roll that to the end where
2430      it will optimize together with the jump back.
2431
2432      We look for the conditional branch to the exit, except that once
2433      we find such a branch, we don't look past 30 instructions.
2434
2435      In more detail, if the loop presently looks like this (in pseudo-C):
2436
2437          start_label:
2438          if (test) goto end_label;
2439          body;
2440          goto start_label;
2441          end_label:
2442
2443      transform it to look like:
2444
2445          goto start_label;
2446          newstart_label:
2447          body;
2448          start_label:
2449          if (test) goto end_label;
2450          goto newstart_label;
2451          end_label:
2452
2453      Here, the `test' may actually consist of some reasonably complex
2454      code, terminating in a test.  */
2455
2456   if (optimize
2457       && needs_end_jump
2458       &&
2459       ! (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2460          && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
2461          && SET_DEST (PATTERN (insn)) == pc_rtx
2462          && GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == IF_THEN_ELSE))
2463     {
2464       int eh_regions = 0;
2465       int num_insns = 0;
2466       rtx last_test_insn = NULL_RTX;
2467
2468       /* Scan insns from the top of the loop looking for a qualified
2469          conditional exit.  */
2470       for (insn = NEXT_INSN (loop_stack->data.loop.start_label); insn;
2471            insn = NEXT_INSN (insn))
2472         {
2473           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
2474             {
2475               if (optimize < 2
2476                   && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2477                       || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END))
2478                 /* The code that actually moves the exit test will
2479                    carefully leave BLOCK notes in their original
2480                    location.  That means, however, that we can't debug
2481                    the exit test itself.  So, we refuse to move code
2482                    containing BLOCK notes at low optimization levels.  */
2483                 break;
2484
2485               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EH_REGION_BEG)
2486                 ++eh_regions;
2487               else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EH_REGION_END)
2488                 {
2489                   --eh_regions;
2490                   if (eh_regions < 0)
2491                     /* We've come to the end of an EH region, but
2492                        never saw the beginning of that region.  That
2493                        means that an EH region begins before the top
2494                        of the loop, and ends in the middle of it.  The
2495                        existence of such a situation violates a basic
2496                        assumption in this code, since that would imply
2497                        that even when EH_REGIONS is zero, we might
2498                        move code out of an exception region.  */
2499                     abort ();
2500                 }
2501
2502               /* We must not walk into a nested loop.  */
2503               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
2504                 break;
2505
2506               /* We already know this INSN is a NOTE, so there's no
2507                  point in looking at it to see if it's a JUMP.  */
2508               continue;
2509             }
2510
2511           if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN || GET_CODE (insn) == INSN)
2512             num_insns++;
2513
2514           if (last_test_insn && num_insns > 30)
2515             break;
2516
2517           if (eh_regions > 0)
2518             /* We don't want to move a partial EH region.  Consider:
2519
2520                   while ( ( { try {
2521                                 if (cond ()) 0;
2522                                 else {
2523                                   bar();
2524                                   1;
2525                                 }
2526                               } catch (...) {
2527                                 1;
2528                               } )) {
2529                      body;
2530                   }
2531
2532                 This isn't legal C++, but here's what it's supposed to
2533                 mean: if cond() is true, stop looping.  Otherwise,
2534                 call bar, and keep looping.  In addition, if cond
2535                 throws an exception, catch it and keep looping. Such
2536                 constructs are certainy legal in LISP.
2537
2538                 We should not move the `if (cond()) 0' test since then
2539                 the EH-region for the try-block would be broken up.
2540                 (In this case we would the EH_BEG note for the `try'
2541                 and `if cond()' but not the call to bar() or the
2542                 EH_END note.)
2543
2544                 So we don't look for tests within an EH region.  */
2545             continue;
2546
2547           if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2548               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
2549               && SET_DEST (PATTERN (insn)) == pc_rtx)
2550             {
2551               /* This is indeed a jump.  */
2552               rtx dest1 = NULL_RTX;
2553               rtx dest2 = NULL_RTX;
2554               rtx potential_last_test;
2555               if (GET_CODE (SET_SRC (PATTERN (insn))) == IF_THEN_ELSE)
2556                 {
2557                   /* A conditional jump.  */
2558                   dest1 = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 1);
2559                   dest2 = XEXP (SET_SRC (PATTERN (insn)), 2);
2560                   potential_last_test = insn;
2561                 }
2562               else
2563                 {
2564                   /* An unconditional jump.  */
2565                   dest1 = SET_SRC (PATTERN (insn));
2566                   /* Include the BARRIER after the JUMP.  */
2567                   potential_last_test = NEXT_INSN (insn);
2568                 }
2569
2570               do {
2571                 if (dest1 && GET_CODE (dest1) == LABEL_REF
2572                     && ((XEXP (dest1, 0)
2573                          == loop_stack->data.loop.alt_end_label)
2574                         || (XEXP (dest1, 0)
2575                             == loop_stack->data.loop.end_label)))
2576                   {
2577                     last_test_insn = potential_last_test;
2578                     break;
2579                   }
2580
2581                 /* If this was a conditional jump, there may be
2582                    another label at which we should look.  */
2583                 dest1 = dest2;
2584                 dest2 = NULL_RTX;
2585               } while (dest1);
2586             }
2587         }
2588
2589       if (last_test_insn != 0 && last_test_insn != get_last_insn ())
2590         {
2591           /* We found one.  Move everything from there up
2592              to the end of the loop, and add a jump into the loop
2593              to jump to there.  */
2594           register rtx newstart_label = gen_label_rtx ();
2595           register rtx start_move = start_label;
2596           rtx next_insn;
2597
2598           /* If the start label is preceded by a NOTE_INSN_LOOP_CONT note,
2599              then we want to move this note also.  */
2600           if (GET_CODE (PREV_INSN (start_move)) == NOTE
2601               && (NOTE_LINE_NUMBER (PREV_INSN (start_move))
2602                   == NOTE_INSN_LOOP_CONT))
2603             start_move = PREV_INSN (start_move);
2604
2605           emit_label_after (newstart_label, PREV_INSN (start_move));
2606
2607           /* Actually move the insns.  Start at the beginning, and
2608              keep copying insns until we've copied the
2609              last_test_insn.  */
2610           for (insn = start_move; insn; insn = next_insn)
2611             {
2612               /* Figure out which insn comes after this one.  We have
2613                  to do this before we move INSN.  */
2614               if (insn == last_test_insn)
2615                 /* We've moved all the insns.  */
2616                 next_insn = NULL_RTX;
2617               else
2618                 next_insn = NEXT_INSN (insn);
2619
2620               if (GET_CODE (insn) == NOTE
2621                   && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2622                       || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END))
2623                 /* We don't want to move NOTE_INSN_BLOCK_BEGs or
2624                    NOTE_INSN_BLOCK_ENDs because the correct generation
2625                    of debugging information depends on these appearing
2626                    in the same order in the RTL and in the tree
2627                    structure, where they are represented as BLOCKs.
2628                    So, we don't move block notes.  Of course, moving
2629                    the code inside the block is likely to make it
2630                    impossible to debug the instructions in the exit
2631                    test, but such is the price of optimization.  */
2632                 continue;
2633
2634               /* Move the INSN.  */
2635               reorder_insns (insn, insn, get_last_insn ());
2636             }
2637
2638           emit_jump_insn_after (gen_jump (start_label),
2639                                 PREV_INSN (newstart_label));
2640           emit_barrier_after (PREV_INSN (newstart_label));
2641           start_label = newstart_label;
2642         }
2643     }
2644
2645   if (needs_end_jump)
2646     {
2647       emit_jump (start_label);
2648       emit_note (NULL, NOTE_INSN_LOOP_END);
2649     }
2650   emit_label (loop_stack->data.loop.end_label);
2651
2652   POPSTACK (loop_stack);
2653
2654   last_expr_type = 0;
2655 }
2656
2657 /* Finish a null loop, aka do { } while (0).  */
2658
2659 void
2660 expand_end_null_loop ()
2661 {
2662   do_pending_stack_adjust ();
2663   emit_label (loop_stack->data.loop.end_label);
2664
2665   POPSTACK (loop_stack);
2666
2667   last_expr_type = 0;
2668 }
2669
2670 /* Generate a jump to the current loop's continue-point.
2671    This is usually the top of the loop, but may be specified
2672    explicitly elsewhere.  If not currently inside a loop,
2673    return 0 and do nothing; caller will print an error message.  */
2674
2675 int
2676 expand_continue_loop (whichloop)
2677      struct nesting *whichloop;
2678 {
2679   last_expr_type = 0;
2680   if (whichloop == 0)
2681     whichloop = loop_stack;
2682   if (whichloop == 0)
2683     return 0;
2684   expand_goto_internal (NULL_TREE, whichloop->data.loop.continue_label,
2685                         NULL_RTX);
2686   return 1;
2687 }
2688
2689 /* Generate a jump to exit the current loop.  If not currently inside a loop,
2690    return 0 and do nothing; caller will print an error message.  */
2691
2692 int
2693 expand_exit_loop (whichloop)
2694      struct nesting *whichloop;
2695 {
2696   last_expr_type = 0;
2697   if (whichloop == 0)
2698     whichloop = loop_stack;
2699   if (whichloop == 0)
2700     return 0;
2701   expand_goto_internal (NULL_TREE, whichloop->data.loop.end_label, NULL_RTX);
2702   return 1;
2703 }
2704
2705 /* Generate a conditional jump to exit the current loop if COND
2706    evaluates to zero.  If not currently inside a loop,
2707    return 0 and do nothing; caller will print an error message.  */
2708
2709 int
2710 expand_exit_loop_if_false (whichloop, cond)
2711      struct nesting *whichloop;
2712      tree cond;
2713 {
2714   rtx label = gen_label_rtx ();
2715   rtx last_insn;
2716   last_expr_type = 0;
2717
2718   if (whichloop == 0)
2719     whichloop = loop_stack;
2720   if (whichloop == 0)
2721     return 0;
2722   /* In order to handle fixups, we actually create a conditional jump
2723      around a unconditional branch to exit the loop.  If fixups are
2724      necessary, they go before the unconditional branch.  */
2725
2726   do_jump (cond, NULL_RTX, label);
2727   last_insn = get_last_insn ();
2728   if (GET_CODE (last_insn) == CODE_LABEL)
2729     whichloop->data.loop.alt_end_label = last_insn;
2730   expand_goto_internal (NULL_TREE, whichloop->data.loop.end_label,
2731                         NULL_RTX);
2732   emit_label (label);
2733
2734   return 1;
2735 }
2736
2737 /* Return nonzero if the loop nest is empty.  Else return zero.  */
2738
2739 int
2740 stmt_loop_nest_empty ()
2741 {
2742   /* cfun->stmt can be NULL if we are building a call to get the
2743      EH context for a setjmp/longjmp EH target and the current
2744      function was a deferred inline function.  */
2745   return (cfun->stmt == NULL || loop_stack == NULL);
2746 }
2747
2748 /* Return non-zero if we should preserve sub-expressions as separate
2749    pseudos.  We never do so if we aren't optimizing.  We always do so
2750    if -fexpensive-optimizations.
2751
2752    Otherwise, we only do so if we are in the "early" part of a loop.  I.e.,
2753    the loop may still be a small one.  */
2754
2755 int
2756 preserve_subexpressions_p ()
2757 {
2758   rtx insn;
2759
2760   if (flag_expensive_optimizations)
2761     return 1;
2762
2763   if (optimize == 0 || cfun == 0 || cfun->stmt == 0 || loop_stack == 0)
2764     return 0;
2765
2766   insn = get_last_insn_anywhere ();
2767
2768   return (insn
2769           && (INSN_UID (insn) - INSN_UID (loop_stack->data.loop.start_label)
2770               < n_non_fixed_regs * 3));
2771
2772 }
2773
2774 /* Generate a jump to exit the current loop, conditional, binding contour
2775    or case statement.  Not all such constructs are visible to this function,
2776    only those started with EXIT_FLAG nonzero.  Individual languages use
2777    the EXIT_FLAG parameter to control which kinds of constructs you can
2778    exit this way.
2779
2780    If not currently inside anything that can be exited,
2781    return 0 and do nothing; caller will print an error message.  */
2782
2783 int
2784 expand_exit_something ()
2785 {
2786   struct nesting *n;
2787   last_expr_type = 0;
2788   for (n = nesting_stack; n; n = n->all)
2789     if (n->exit_label != 0)
2790       {
2791         expand_goto_internal (NULL_TREE, n->exit_label, NULL_RTX);
2792         return 1;
2793       }
2794
2795   return 0;
2796 }
2797 \f
2798 /* Generate RTL to return from the current function, with no value.
2799    (That is, we do not do anything about returning any value.)  */
2800
2801 void
2802 expand_null_return ()
2803 {
2804   struct nesting *block = block_stack;
2805   rtx last_insn = get_last_insn ();
2806
2807   /* If this function was declared to return a value, but we
2808      didn't, clobber the return registers so that they are not
2809      propogated live to the rest of the function.  */
2810   clobber_return_register ();
2811
2812   /* Does any pending block have cleanups?  */
2813   while (block && block->data.block.cleanups == 0)
2814     block = block->next;
2815
2816   /* If yes, use a goto to return, since that runs cleanups.  */
2817
2818   expand_null_return_1 (last_insn, block != 0);
2819 }
2820
2821 /* Generate RTL to return from the current function, with value VAL.  */
2822
2823 static void
2824 expand_value_return (val)
2825      rtx val;
2826 {
2827   struct nesting *block = block_stack;
2828   rtx last_insn = get_last_insn ();
2829   rtx return_reg = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
2830
2831   /* Copy the value to the return location
2832      unless it's already there.  */
2833
2834   if (return_reg != val)
2835     {
2836       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
2837 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
2838       int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
2839       enum machine_mode old_mode
2840         = DECL_MODE (DECL_RESULT (current_function_decl));
2841       enum machine_mode mode
2842         = promote_mode (type, old_mode, &unsignedp, 1);
2843
2844       if (mode != old_mode)
2845         val = convert_modes (mode, old_mode, val, unsignedp);
2846 #endif
2847       if (GET_CODE (return_reg) == PARALLEL)
2848         emit_group_load (return_reg, val, int_size_in_bytes (type),
2849                          TYPE_ALIGN (type));
2850       else
2851         emit_move_insn (return_reg, val);
2852     }
2853
2854   /* Does any pending block have cleanups?  */
2855
2856   while (block && block->data.block.cleanups == 0)
2857     block = block->next;
2858
2859   /* If yes, use a goto to return, since that runs cleanups.
2860      Use LAST_INSN to put cleanups *before* the move insn emitted above.  */
2861
2862   expand_null_return_1 (last_insn, block != 0);
2863 }
2864
2865 /* Output a return with no value.  If LAST_INSN is nonzero,
2866    pretend that the return takes place after LAST_INSN.
2867    If USE_GOTO is nonzero then don't use a return instruction;
2868    go to the return label instead.  This causes any cleanups
2869    of pending blocks to be executed normally.  */
2870
2871 static void
2872 expand_null_return_1 (last_insn, use_goto)
2873      rtx last_insn;
2874      int use_goto;
2875 {
2876   rtx end_label = cleanup_label ? cleanup_label : return_label;
2877
2878   clear_pending_stack_adjust ();
2879   do_pending_stack_adjust ();
2880   last_expr_type = 0;
2881
2882   /* PCC-struct return always uses an epilogue.  */
2883   if (current_function_returns_pcc_struct || use_goto)
2884     {
2885       if (end_label == 0)
2886         end_label = return_label = gen_label_rtx ();
2887       expand_goto_internal (NULL_TREE, end_label, last_insn);
2888       return;
2889     }
2890
2891   /* Otherwise output a simple return-insn if one is available,
2892      unless it won't do the job.  */
2893 #ifdef HAVE_return
2894   if (HAVE_return && use_goto == 0 && cleanup_label == 0)
2895     {
2896       emit_jump_insn (gen_return ());
2897       emit_barrier ();
2898       return;
2899     }
2900 #endif
2901
2902   /* Otherwise jump to the epilogue.  */
2903   expand_goto_internal (NULL_TREE, end_label, last_insn);
2904 }
2905 \f
2906 /* Generate RTL to evaluate the expression RETVAL and return it
2907    from the current function.  */
2908
2909 void
2910 expand_return (retval)
2911      tree retval;
2912 {
2913   /* If there are any cleanups to be performed, then they will
2914      be inserted following LAST_INSN.  It is desirable
2915      that the last_insn, for such purposes, should be the
2916      last insn before computing the return value.  Otherwise, cleanups
2917      which call functions can clobber the return value.  */
2918   /* ??? rms: I think that is erroneous, because in C++ it would
2919      run destructors on variables that might be used in the subsequent
2920      computation of the return value.  */
2921   rtx last_insn = 0;
2922   rtx result_rtl;
2923   register rtx val = 0;
2924   tree retval_rhs;
2925
2926   /* If function wants no value, give it none.  */
2927   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl))) == VOID_TYPE)
2928     {
2929       expand_expr (retval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2930       emit_queue ();
2931       expand_null_return ();
2932       return;
2933     }
2934
2935   if (retval == error_mark_node)
2936     {
2937       /* Treat this like a return of no value from a function that
2938          returns a value.  */
2939       expand_null_return ();
2940       return; 
2941     }
2942   else if (TREE_CODE (retval) == RESULT_DECL)
2943     retval_rhs = retval;
2944   else if ((TREE_CODE (retval) == MODIFY_EXPR || TREE_CODE (retval) == INIT_EXPR)
2945            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 0)) == RESULT_DECL)
2946     retval_rhs = TREE_OPERAND (retval, 1);
2947   else if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (retval)))
2948     /* Recognize tail-recursive call to void function.  */
2949     retval_rhs = retval;
2950   else
2951     retval_rhs = NULL_TREE;
2952
2953   last_insn = get_last_insn ();
2954
2955   /* Distribute return down conditional expr if either of the sides
2956      may involve tail recursion (see test below).  This enhances the number
2957      of tail recursions we see.  Don't do this always since it can produce
2958      sub-optimal code in some cases and we distribute assignments into
2959      conditional expressions when it would help.  */
2960
2961   if (optimize && retval_rhs != 0
2962       && frame_offset == 0
2963       && TREE_CODE (retval_rhs) == COND_EXPR
2964       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval_rhs, 1)) == CALL_EXPR
2965           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval_rhs, 2)) == CALL_EXPR))
2966     {
2967       rtx label = gen_label_rtx ();
2968       tree expr;
2969
2970       do_jump (TREE_OPERAND (retval_rhs, 0), label, NULL_RTX);
2971       start_cleanup_deferral ();
2972       expr = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)),
2973                     DECL_RESULT (current_function_decl),
2974                     TREE_OPERAND (retval_rhs, 1));
2975       TREE_SIDE_EFFECTS (expr) = 1;
2976       expand_return (expr);
2977       emit_label (label);
2978
2979       expr = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl)),
2980                     DECL_RESULT (current_function_decl),
2981                     TREE_OPERAND (retval_rhs, 2));
2982       TREE_SIDE_EFFECTS (expr) = 1;
2983       expand_return (expr);
2984       end_cleanup_deferral ();
2985       return;
2986     }
2987
2988   result_rtl = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
2989
2990   /* If the result is an aggregate that is being returned in one (or more)
2991      registers, load the registers here.  The compiler currently can't handle
2992      copying a BLKmode value into registers.  We could put this code in a
2993      more general area (for use by everyone instead of just function
2994      call/return), but until this feature is generally usable it is kept here
2995      (and in expand_call).  The value must go into a pseudo in case there
2996      are cleanups that will clobber the real return register.  */
2997
2998   if (retval_rhs != 0
2999       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (retval_rhs)) == BLKmode
3000       && GET_CODE (result_rtl) == REG)
3001     {
3002       int i;
3003       unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos;
3004       unsigned HOST_WIDE_INT big_endian_correction = 0;
3005       unsigned HOST_WIDE_INT bytes
3006         = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (retval_rhs));
3007       int n_regs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
3008       unsigned int bitsize
3009         = MIN (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (retval_rhs)), BITS_PER_WORD);
3010       rtx *result_pseudos = (rtx *) alloca (sizeof (rtx) * n_regs);
3011       rtx result_reg, src = NULL_RTX, dst = NULL_RTX;
3012       rtx result_val = expand_expr (retval_rhs, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3013       enum machine_mode tmpmode, result_reg_mode;
3014
3015       if (bytes == 0)
3016         {
3017           expand_null_return ();
3018           return;
3019         }
3020
3021       /* Structures whose size is not a multiple of a word are aligned
3022          to the least significant byte (to the right).  On a BYTES_BIG_ENDIAN
3023          machine, this means we must skip the empty high order bytes when
3024          calculating the bit offset.  */
3025       if (BYTES_BIG_ENDIAN && bytes % UNITS_PER_WORD)
3026         big_endian_correction = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD)
3027                                                   * BITS_PER_UNIT));
3028
3029       /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  */
3030       for (bitpos = 0, xbitpos = big_endian_correction;
3031            bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
3032            bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
3033         {
3034           /* We need a new destination pseudo each time xbitpos is
3035              on a word boundary and when xbitpos == big_endian_correction
3036              (the first time through).  */
3037           if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
3038               || xbitpos == big_endian_correction)
3039             {
3040               /* Generate an appropriate register.  */
3041               dst = gen_reg_rtx (word_mode);
3042               result_pseudos[xbitpos / BITS_PER_WORD] = dst;
3043
3044               /* Clobber the destination before we move anything into it.  */
3045               emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, dst));
3046             }
3047
3048           /* We need a new source operand each time bitpos is on a word
3049              boundary.  */
3050           if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
3051             src = operand_subword_force (result_val,
3052                                          bitpos / BITS_PER_WORD,
3053                                          BLKmode);
3054
3055           /* Use bitpos for the source extraction (left justified) and
3056              xbitpos for the destination store (right justified).  */
3057           store_bit_field (dst, bitsize, xbitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
3058                            extract_bit_field (src, bitsize,
3059                                               bitpos % BITS_PER_WORD, 1,
3060                                               NULL_RTX, word_mode, word_mode,
3061                                               bitsize, BITS_PER_WORD),
3062                            bitsize, BITS_PER_WORD);
3063         }
3064
3065       /* Find the smallest integer mode large enough to hold the
3066          entire structure and use that mode instead of BLKmode
3067          on the USE insn for the return register.   */
3068       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3069            tmpmode != VOIDmode;
3070            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
3071         /* Have we found a large enough mode?  */
3072         if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
3073           break;
3074
3075       /* No suitable mode found.  */
3076       if (tmpmode == VOIDmode)
3077         abort ();
3078
3079       PUT_MODE (result_rtl, tmpmode);
3080
3081       if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) < GET_MODE_SIZE (word_mode))
3082         result_reg_mode = word_mode;
3083       else
3084         result_reg_mode = tmpmode;
3085       result_reg = gen_reg_rtx (result_reg_mode);
3086
3087       emit_queue ();
3088       for (i = 0; i < n_regs; i++)
3089         emit_move_insn (operand_subword (result_reg, i, 0, result_reg_mode),
3090                         result_pseudos[i]);
3091
3092       if (tmpmode != result_reg_mode)
3093         result_reg = gen_lowpart (tmpmode, result_reg);
3094
3095       expand_value_return (result_reg);
3096     }
3097   else if (retval_rhs != 0
3098            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (retval_rhs))
3099            && (GET_CODE (result_rtl) == REG
3100                || (GET_CODE (result_rtl) == PARALLEL)))
3101     {
3102       /* Calculate the return value into a temporary (usually a pseudo
3103          reg).  */
3104       tree ot = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
3105       tree nt = build_qualified_type (ot, TYPE_QUALS (ot) | TYPE_QUAL_CONST);
3106
3107       val = assign_temp (nt, 0, 0, 1);
3108       val = expand_expr (retval_rhs, val, GET_MODE (val), 0);
3109       val = force_not_mem (val);
3110       emit_queue ();
3111       /* Return the calculated value, doing cleanups first.  */
3112       expand_value_return (val);
3113     }
3114   else
3115     {
3116       /* No cleanups or no hard reg used;
3117          calculate value into hard return reg.  */
3118       expand_expr (retval, const0_rtx, VOIDmode, 0);
3119       emit_queue ();
3120       expand_value_return (result_rtl);
3121     }
3122 }
3123
3124 /* Return 1 if the end of the generated RTX is not a barrier.
3125    This means code already compiled can drop through.  */
3126
3127 int
3128 drop_through_at_end_p ()
3129 {
3130   rtx insn = get_last_insn ();
3131   while (insn && GET_CODE (insn) == NOTE)
3132     insn = PREV_INSN (insn);
3133   return insn && GET_CODE (insn) != BARRIER;
3134 }
3135 \f
3136 /* Attempt to optimize a potential tail recursion call into a goto.
3137    ARGUMENTS are the arguments to a CALL_EXPR; LAST_INSN indicates
3138    where to place the jump to the tail recursion label.
3139
3140    Return TRUE if the call was optimized into a goto.  */
3141
3142 int
3143 optimize_tail_recursion (arguments, last_insn)
3144      tree arguments;
3145      rtx last_insn;
3146 {
3147   /* Finish checking validity, and if valid emit code to set the
3148      argument variables for the new call.  */
3149   if (tail_recursion_args (arguments, DECL_ARGUMENTS (current_function_decl)))
3150     {
3151       if (tail_recursion_label == 0)
3152         {
3153           tail_recursion_label = gen_label_rtx ();
3154           emit_label_after (tail_recursion_label,
3155                             tail_recursion_reentry);
3156         }
3157       emit_queue ();
3158       expand_goto_internal (NULL_TREE, tail_recursion_label, last_insn);
3159       emit_barrier ();
3160       return 1;
3161     }
3162   return 0;
3163 }
3164
3165 /* Emit code to alter this function's formal parms for a tail-recursive call.
3166    ACTUALS is a list of actual parameter expressions (chain of TREE_LISTs).
3167    FORMALS is the chain of decls of formals.
3168    Return 1 if this can be done;
3169    otherwise return 0 and do not emit any code.  */
3170
3171 static int
3172 tail_recursion_args (actuals, formals)
3173      tree actuals, formals;
3174 {
3175   register tree a = actuals, f = formals;
3176   register int i;
3177   register rtx *argvec;
3178
3179   /* Check that number and types of actuals are compatible
3180      with the formals.  This is not always true in valid C code.
3181      Also check that no formal needs to be addressable
3182      and that all formals are scalars.  */
3183
3184   /* Also count the args.  */
3185
3186   for (a = actuals, f = formals, i = 0; a && f; a = TREE_CHAIN (a), f = TREE_CHAIN (f), i++)
3187     {
3188       if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_VALUE (a)))
3189           != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (f)))
3190         return 0;
3191       if (GET_CODE (DECL_RTL (f)) != REG || DECL_MODE (f) == BLKmode)
3192         return 0;
3193     }
3194   if (a != 0 || f != 0)
3195     return 0;
3196
3197   /* Compute all the actuals.  */
3198
3199   argvec = (rtx *) alloca (i * sizeof (rtx));
3200
3201   for (a = actuals, i = 0; a; a = TREE_CHAIN (a), i++)
3202     argvec[i] = expand_expr (TREE_VALUE (a), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3203
3204   /* Find which actual values refer to current values of previous formals.
3205      Copy each of them now, before any formal is changed.  */
3206
3207   for (a = actuals, i = 0; a; a = TREE_CHAIN (a), i++)
3208     {
3209       int copy = 0;
3210       register int j;
3211       for (f = formals, j = 0; j < i; f = TREE_CHAIN (f), j++)
3212         if (reg_mentioned_p (DECL_RTL (f), argvec[i]))
3213           {
3214             copy = 1;
3215             break;
3216           }
3217       if (copy)
3218         argvec[i] = copy_to_reg (argvec[i]);
3219     }
3220
3221   /* Store the values of the actuals into the formals.  */
3222
3223   for (f = formals, a = actuals, i = 0; f;
3224        f = TREE_CHAIN (f), a = TREE_CHAIN (a), i++)
3225     {
3226       if (GET_MODE (DECL_RTL (f)) == GET_MODE (argvec[i]))
3227         emit_move_insn (DECL_RTL (f), argvec[i]);
3228       else
3229         convert_move (DECL_RTL (f), argvec[i],
3230                       TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_VALUE (a))));
3231     }
3232
3233   free_temp_slots ();
3234   return 1;
3235 }
3236 \f
3237 /* Generate the RTL code for entering a binding contour.
3238    The variables are declared one by one, by calls to `expand_decl'.
3239
3240    FLAGS is a bitwise or of the following flags:
3241
3242      1 - Nonzero if this construct should be visible to
3243          `exit_something'.
3244
3245      2 - Nonzero if this contour does not require a
3246          NOTE_INSN_BLOCK_BEG note.  Virtually all calls from
3247          language-independent code should set this flag because they
3248          will not create corresponding BLOCK nodes.  (There should be
3249          a one-to-one correspondence between NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes
3250          and BLOCKs.)  If this flag is set, MARK_ENDS should be zero
3251          when expand_end_bindings is called.
3252
3253     If we are creating a NOTE_INSN_BLOCK_BEG note, a BLOCK may
3254     optionally be supplied.  If so, it becomes the NOTE_BLOCK for the
3255     note.  */
3256
3257 void
3258 expand_start_bindings_and_block (flags, block)
3259      int flags;
3260      tree block;
3261 {
3262   struct nesting *thisblock = ALLOC_NESTING ();
3263   rtx note;
3264   int exit_flag = ((flags & 1) != 0);
3265   int block_flag = ((flags & 2) == 0);
3266
3267   /* If a BLOCK is supplied, then the caller should be requesting a
3268      NOTE_INSN_BLOCK_BEG note.  */
3269   if (!block_flag && block)
3270     abort ();
3271
3272   /* Create a note to mark the beginning of the block.  */
3273   if (block_flag)
3274     {
3275       note = emit_note (NULL, NOTE_INSN_BLOCK_BEG);
3276       NOTE_BLOCK (note) = block;
3277     }
3278   else
3279     note = emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
3280
3281   /* Make an entry on block_stack for the block we are entering.  */
3282
3283   thisblock->next = block_stack;
3284   thisblock->all = nesting_stack;
3285   thisblock->depth = ++nesting_depth;
3286   thisblock->data.block.stack_level = 0;
3287   thisblock->data.block.cleanups = 0;
3288   thisblock->data.block.n_function_calls = 0;
3289   thisblock->data.block.exception_region = 0;
3290   thisblock->data.block.block_target_temp_slot_level = target_temp_slot_level;
3291
3292   thisblock->data.block.conditional_code = 0;
3293   thisblock->data.block.last_unconditional_cleanup = note;
3294   /* When we insert instructions after the last unconditional cleanup,
3295      we don't adjust last_insn.  That means that a later add_insn will
3296      clobber the instructions we've just added.  The easiest way to
3297      fix this is to just insert another instruction here, so that the
3298      instructions inserted after the last unconditional cleanup are
3299      never the last instruction.  */
3300   emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
3301   thisblock->data.block.cleanup_ptr = &thisblock->data.block.cleanups;
3302
3303   if (block_stack
3304       && !(block_stack->data.block.cleanups == NULL_TREE
3305            && block_stack->data.block.outer_cleanups == NULL_TREE))
3306     thisblock->data.block.outer_cleanups
3307       = tree_cons (NULL_TREE, block_stack->data.block.cleanups,
3308                    block_stack->data.block.outer_cleanups);
3309   else
3310     thisblock->data.block.outer_cleanups = 0;
3311   thisblock->data.block.label_chain = 0;
3312   thisblock->data.block.innermost_stack_block = stack_block_stack;
3313   thisblock->data.block.first_insn = note;
3314   thisblock->data.block.block_start_count = ++current_block_start_count;
3315   thisblock->exit_label = exit_flag ? gen_label_rtx () : 0;
3316   block_stack = thisblock;
3317   nesting_stack = thisblock;
3318
3319   /* Make a new level for allocating stack slots.  */
3320   push_temp_slots ();
3321 }
3322
3323 /* Specify the scope of temporaries created by TARGET_EXPRs.  Similar
3324    to CLEANUP_POINT_EXPR, but handles cases when a series of calls to
3325    expand_expr are made.  After we end the region, we know that all
3326    space for all temporaries that were created by TARGET_EXPRs will be
3327    destroyed and their space freed for reuse.  */
3328
3329 void
3330 expand_start_target_temps ()
3331 {
3332   /* This is so that even if the result is preserved, the space
3333      allocated will be freed, as we know that it is no longer in use.  */
3334   push_temp_slots ();
3335
3336   /* Start a new binding layer that will keep track of all cleanup
3337      actions to be performed.  */
3338   expand_start_bindings (2);
3339
3340   target_temp_slot_level = temp_slot_level;
3341 }
3342
3343 void
3344 expand_end_target_temps ()
3345 {
3346   expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
3347
3348   /* This is so that even if the result is preserved, the space
3349      allocated will be freed, as we know that it is no longer in use.  */
3350   pop_temp_slots ();
3351 }
3352
3353 /* Given a pointer to a BLOCK node return non-zero if (and only if) the node
3354    in question represents the outermost pair of curly braces (i.e. the "body
3355    block") of a function or method.
3356
3357    For any BLOCK node representing a "body block" of a function or method, the
3358    BLOCK_SUPERCONTEXT of the node will point to another BLOCK node which
3359    represents the outermost (function) scope for the function or method (i.e.
3360    the one which includes the formal parameters).  The BLOCK_SUPERCONTEXT of
3361    *that* node in turn will point to the relevant FUNCTION_DECL node.  */
3362
3363 int
3364 is_body_block (stmt)
3365      register tree stmt;
3366 {
3367   if (TREE_CODE (stmt) == BLOCK)
3368     {
3369       tree parent = BLOCK_SUPERCONTEXT (stmt);
3370
3371       if (parent && TREE_CODE (parent) == BLOCK)
3372         {
3373           tree grandparent = BLOCK_SUPERCONTEXT (parent);
3374
3375           if (grandparent && TREE_CODE (grandparent) == FUNCTION_DECL)
3376             return 1;
3377         }
3378     }
3379
3380   return 0;
3381 }
3382
3383 /* True if we are currently emitting insns in an area of output code
3384    that is controlled by a conditional expression.  This is used by
3385    the cleanup handling code to generate conditional cleanup actions.  */
3386
3387 int
3388 conditional_context ()
3389 {
3390   return block_stack && block_stack->data.block.conditional_code;
3391 }
3392
3393 /* Emit a handler label for a nonlocal goto handler.
3394    Also emit code to store the handler label in SLOT before BEFORE_INSN.  */
3395
3396 static rtx
3397 expand_nl_handler_label (slot, before_insn)
3398      rtx slot, before_insn;
3399 {
3400   rtx insns;
3401   rtx handler_label = gen_label_rtx ();
3402
3403   /* Don't let jump_optimize delete the handler.  */
3404   LABEL_PRESERVE_P (handler_label) = 1;
3405
3406   start_sequence ();
3407   emit_move_insn (slot, gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, handler_label));
3408   insns = get_insns ();
3409   end_sequence ();
3410   emit_insns_before (insns, before_insn);
3411
3412   emit_label (handler_label);
3413
3414   return handler_label;
3415 }
3416
3417 /* Emit code to restore vital registers at the beginning of a nonlocal goto
3418    handler.  */
3419 static void
3420 expand_nl_goto_receiver ()
3421 {
3422 #ifdef HAVE_nonlocal_goto
3423   if (! HAVE_nonlocal_goto)
3424 #endif
3425     /* First adjust our frame pointer to its actual value.  It was
3426        previously set to the start of the virtual area corresponding to
3427        the stacked variables when we branched here and now needs to be
3428        adjusted to the actual hardware fp value.
3429
3430        Assignments are to virtual registers are converted by
3431        instantiate_virtual_regs into the corresponding assignment
3432        to the underlying register (fp in this case) that makes
3433        the original assignment true.
3434        So the following insn will actually be
3435        decrementing fp by STARTING_FRAME_OFFSET.  */
3436     emit_move_insn (virtual_stack_vars_rtx, hard_frame_pointer_rtx);
3437
3438 #if ARG_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
3439   if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
3440     {
3441 #ifdef ELIMINABLE_REGS
3442       /* If the argument pointer can be eliminated in favor of the
3443          frame pointer, we don't need to restore it.  We assume here
3444          that if such an elimination is present, it can always be used.
3445          This is the case on all known machines; if we don't make this
3446          assumption, we do unnecessary saving on many machines.  */
3447       static struct elims {int from, to;} elim_regs[] = ELIMINABLE_REGS;
3448       size_t i;
3449
3450       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elim_regs); i++)
3451         if (elim_regs[i].from == ARG_POINTER_REGNUM
3452             && elim_regs[i].to == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
3453           break;
3454
3455       if (i == ARRAY_SIZE (elim_regs))
3456 #endif
3457         {
3458           /* Now restore our arg pointer from the address at which it
3459              was saved in our stack frame.
3460              If there hasn't be space allocated for it yet, make
3461              some now.  */
3462           if (arg_pointer_save_area == 0)
3463             arg_pointer_save_area
3464               = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
3465           emit_move_insn (virtual_incoming_args_rtx,
3466                           /* We need a pseudo here, or else
3467                              instantiate_virtual_regs_1 complains.  */
3468                           copy_to_reg (arg_pointer_save_area));
3469         }
3470     }
3471 #endif
3472
3473 #ifdef HAVE_nonlocal_goto_receiver
3474   if (HAVE_nonlocal_goto_receiver)
3475     emit_insn (gen_nonlocal_goto_receiver ());
3476 #endif
3477 }
3478
3479 /* Make handlers for nonlocal gotos taking place in the function calls in
3480    block THISBLOCK.  */
3481
3482 static void
3483 expand_nl_goto_receivers (thisblock)
3484      struct nesting *thisblock;
3485 {
3486   tree link;
3487   rtx afterward = gen_label_rtx ();
3488   rtx insns, slot;
3489   rtx label_list;
3490   int any_invalid;
3491
3492   /* Record the handler address in the stack slot for that purpose,
3493      during this block, saving and restoring the outer value.  */
3494   if (thisblock->next != 0)
3495     for (slot = nonlocal_goto_handler_slots; slot; slot = XEXP (slot, 1))
3496       {
3497         rtx save_receiver = gen_reg_rtx (Pmode);
3498         emit_move_insn (XEXP (slot, 0), save_receiver);
3499
3500         start_sequence ();
3501         emit_move_insn (save_receiver, XEXP (slot, 0));
3502         insns = get_insns ();
3503         end_sequence ();
3504         emit_insns_before (insns, thisblock->data.block.first_insn);
3505       }
3506
3507   /* Jump around the handlers; they run only when specially invoked.  */
3508   emit_jump (afterward);
3509
3510   /* Make a separate handler for each label.  */
3511   link = nonlocal_labels;
3512   slot = nonlocal_goto_handler_slots;
3513   label_list = NULL_RTX;
3514   for (; link; link = TREE_CHAIN (link), slot = XEXP (slot, 1))
3515     /* Skip any labels we shouldn't be able to jump to from here,
3516        we generate one special handler for all of them below which just calls
3517        abort.  */
3518     if (! DECL_TOO_LATE (TREE_VALUE (link)))
3519       {
3520         rtx lab;
3521         lab = expand_nl_handler_label (XEXP (slot, 0),
3522                                        thisblock->data.block.first_insn);
3523         label_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, lab, label_list);
3524
3525         expand_nl_goto_receiver ();
3526
3527         /* Jump to the "real" nonlocal label.  */
3528         expand_goto (TREE_VALUE (link));
3529       }
3530
3531   /* A second pass over all nonlocal labels; this time we handle those
3532      we should not be able to jump to at this point.  */
3533   link = nonlocal_labels;
3534   slot = nonlocal_goto_handler_slots;
3535   any_invalid = 0;
3536   for (; link; link = TREE_CHAIN (link), slot = XEXP (slot, 1))
3537     if (DECL_TOO_LATE (TREE_VALUE (link)))
3538       {
3539         rtx lab;
3540         lab = expand_nl_handler_label (XEXP (slot, 0),
3541                                        thisblock->data.block.first_insn);
3542         label_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, lab, label_list);
3543         any_invalid = 1;
3544       }
3545
3546   if (any_invalid)
3547     {
3548       expand_nl_goto_receiver ();
3549       emit_library_call (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, "abort"), 0,
3550                          VOIDmode, 0);
3551       emit_barrier ();
3552     }
3553
3554   nonlocal_goto_handler_labels = label_list;
3555   emit_label (afterward);
3556 }
3557
3558 /* Warn about any unused VARS (which may contain nodes other than
3559    VAR_DECLs, but such nodes are ignored).  The nodes are connected
3560    via the TREE_CHAIN field.  */
3561
3562 void
3563 warn_about_unused_variables (vars)
3564      tree vars;
3565 {
3566   tree decl;
3567
3568   if (warn_unused_variable)
3569     for (decl = vars; decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3570       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3571           && ! TREE_USED (decl)
3572           && ! DECL_IN_SYSTEM_HEADER (decl)
3573           && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
3574         warning_with_decl (decl, "unused variable `%s'");
3575 }
3576
3577 /* Generate RTL code to terminate a binding contour.
3578
3579    VARS is the chain of VAR_DECL nodes for the variables bound in this
3580    contour.  There may actually be other nodes in this chain, but any
3581    nodes other than VAR_DECLS are ignored.
3582
3583    MARK_ENDS is nonzero if we should put a note at the beginning
3584    and end of this binding contour.
3585
3586    DONT_JUMP_IN is nonzero if it is not valid to jump into this contour.
3587    (That is true automatically if the contour has a saved stack level.)  */
3588
3589 void
3590 expand_end_bindings (vars, mark_ends, dont_jump_in)
3591      tree vars;
3592      int mark_ends;
3593      int dont_jump_in;
3594 {
3595   register struct nesting *thisblock = block_stack;
3596
3597   /* If any of the variables in this scope were not used, warn the
3598      user.  */
3599   warn_about_unused_variables (vars);
3600
3601   if (thisblock->exit_label)
3602     {
3603       do_pending_stack_adjust ();
3604       emit_label (thisblock->exit_label);
3605     }
3606
3607   /* If necessary, make handlers for nonlocal gotos taking
3608      place in the function calls in this block.  */
3609   if (function_call_count != thisblock->data.block.n_function_calls
3610       && nonlocal_labels
3611       /* Make handler for outermost block
3612          if there were any nonlocal gotos to this function.  */
3613       && (thisblock->next == 0 ? current_function_has_nonlocal_label
3614           /* Make handler for inner block if it has something
3615              special to do when you jump out of it.  */
3616           : (thisblock->data.block.cleanups != 0
3617              || thisblock->data.block.stack_level != 0)))
3618     expand_nl_goto_receivers (thisblock);
3619
3620   /* Don't allow jumping into a block that has a stack level.
3621      Cleanups are allowed, though.  */
3622   if (dont_jump_in
3623       || thisblock->data.block.stack_level != 0)
3624     {
3625       struct label_chain *chain;
3626
3627       /* Any labels in this block are no longer valid to go to.
3628          Mark them to cause an error message.  */
3629       for (chain = thisblock->data.block.label_chain; chain; chain = chain->next)
3630         {
3631           DECL_TOO_LATE (chain->label) = 1;
3632           /* If any goto without a fixup came to this label,
3633              that must be an error, because gotos without fixups
3634              come from outside all saved stack-levels.  */
3635           if (TREE_ADDRESSABLE (chain->label))
3636             error_with_decl (chain->label,
3637                              "label `%s' used before containing binding contour");
3638         }
3639     }
3640
3641   /* Restore stack level in effect before the block
3642      (only if variable-size objects allocated).  */
3643   /* Perform any cleanups associated with the block.  */
3644
3645   if (thisblock->data.block.stack_level != 0
3646       || thisblock->data.block.cleanups != 0)
3647     {
3648       int reachable;
3649       rtx insn;
3650
3651       /* Don't let cleanups affect ({...}) constructs.  */
3652       int old_expr_stmts_for_value = expr_stmts_for_value;
3653       rtx old_last_expr_value = last_expr_value;
3654       tree old_last_expr_type = last_expr_type;
3655       expr_stmts_for_value = 0;
3656
3657       /* Only clean up here if this point can actually be reached.  */
3658       insn = get_last_insn ();
3659       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
3660         insn = prev_nonnote_insn (insn);
3661       reachable = (! insn || GET_CODE (insn) != BARRIER);
3662
3663       /* Do the cleanups.  */
3664       expand_cleanups (thisblock->data.block.cleanups, NULL_TREE, 0, reachable);
3665       if (reachable)
3666         do_pending_stack_adjust ();
3667
3668       expr_stmts_for_value = old_expr_stmts_for_value;
3669       last_expr_value = old_last_expr_value;
3670       last_expr_type = old_last_expr_type;
3671
3672       /* Restore the stack level.  */
3673
3674       if (reachable && thisblock->data.block.stack_level != 0)
3675         {
3676           emit_stack_restore (thisblock->next ? SAVE_BLOCK : SAVE_FUNCTION,
3677                               thisblock->data.block.stack_level, NULL_RTX);
3678           if (nonlocal_goto_handler_slots != 0)
3679             emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level,
3680                              NULL_RTX);
3681         }
3682
3683       /* Any gotos out of this block must also do these things.
3684          Also report any gotos with fixups that came to labels in this
3685          level.  */
3686       fixup_gotos (thisblock,
3687                    thisblock->data.block.stack_level,
3688                    thisblock->data.block.cleanups,
3689                    thisblock->data.block.first_insn,
3690                    dont_jump_in);
3691     }
3692
3693   /* Mark the beginning and end of the scope if requested.
3694      We do this now, after running cleanups on the variables
3695      just going out of scope, so they are in scope for their cleanups.  */
3696
3697   if (mark_ends)
3698     {
3699       rtx note = emit_note (NULL, NOTE_INSN_BLOCK_END);
3700       NOTE_BLOCK (note) = NOTE_BLOCK (thisblock->data.block.first_insn);
3701     }
3702   else
3703     /* Get rid of the beginning-mark if we don't make an end-mark.  */
3704     NOTE_LINE_NUMBER (thisblock->data.block.first_insn) = NOTE_INSN_DELETED;
3705
3706   /* Restore the temporary level of TARGET_EXPRs.  */
3707   target_temp_slot_level = thisblock->data.block.block_target_temp_slot_level;
3708
3709   /* Restore block_stack level for containing block.  */
3710
3711   stack_block_stack = thisblock->data.block.innermost_stack_block;
3712   POPSTACK (block_stack);
3713
3714   /* Pop the stack slot nesting and free any slots at this level.  */
3715   pop_temp_slots ();
3716 }
3717 \f
3718 /* Generate code to save the stack pointer at the start of the current block
3719    and set up to restore it on exit.  */
3720
3721 void
3722 save_stack_pointer ()
3723 {
3724   struct nesting *thisblock = block_stack;
3725
3726   if (thisblock->data.block.stack_level == 0)
3727     {
3728       emit_stack_save (thisblock->next ? SAVE_BLOCK : SAVE_FUNCTION,
3729                        &thisblock->data.block.stack_level,
3730                        thisblock->data.block.first_insn);
3731       stack_block_stack = thisblock;
3732     }
3733 }
3734 \f
3735 /* Generate RTL for the automatic variable declaration DECL.
3736    (Other kinds of declarations are simply ignored if seen here.)  */
3737
3738 void
3739 expand_decl (decl)
3740      register tree decl;
3741 {
3742   struct nesting *thisblock;
3743   tree type;
3744
3745   type = TREE_TYPE (decl);
3746
3747   /* Only automatic variables need any expansion done.
3748      Static and external variables, and external functions,
3749      will be handled by `assemble_variable' (called from finish_decl).
3750      TYPE_DECL and CONST_DECL require nothing.
3751      PARM_DECLs are handled in `assign_parms'.  */
3752
3753   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
3754     return;
3755   if (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl))
3756     return;
3757
3758   thisblock = block_stack;
3759
3760   /* Create the RTL representation for the variable.  */
3761
3762   if (type == error_mark_node)
3763     SET_DECL_RTL (decl, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
3764
3765   else if (DECL_SIZE (decl) == 0)
3766     /* Variable with incomplete type.  */
3767     {
3768       if (DECL_INITIAL (decl) == 0)
3769         /* Error message was already done; now avoid a crash.  */
3770         SET_DECL_RTL (decl, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
3771       else
3772         /* An initializer is going to decide the size of this array.
3773            Until we know the size, represent its address with a reg.  */
3774         SET_DECL_RTL (decl, gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_reg_rtx (Pmode)));
3775
3776       set_mem_attributes (DECL_RTL (decl), decl, 1);
3777     }
3778   else if (DECL_MODE (decl) != BLKmode
3779            /* If -ffloat-store, don't put explicit float vars
3780               into regs.  */
3781            && !(flag_float_store
3782                 && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE)
3783            && ! TREE_THIS_VOLATILE (decl)
3784            && (DECL_REGISTER (decl) || optimize)
3785            /* if -fcheck-memory-usage, check all variables.  */
3786            && ! current_function_check_memory_usage)
3787     {
3788       /* Automatic variable that can go in a register.  */
3789       int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
3790       enum machine_mode reg_mode
3791         = promote_mode (type, DECL_MODE (decl), &unsignedp, 0);
3792
3793       SET_DECL_RTL (decl, gen_reg_rtx (reg_mode));
3794       mark_user_reg (DECL_RTL (decl));
3795
3796       if (POINTER_TYPE_P (type))
3797         mark_reg_pointer (DECL_RTL (decl),
3798                           TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl))));
3799
3800       maybe_set_unchanging (DECL_RTL (decl), decl);
3801
3802       /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
3803       if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
3804         put_var_into_stack (decl);
3805     }
3806
3807   else if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) == INTEGER_CST
3808            && ! (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
3809                  && 0 < compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (decl),
3810                                           STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE)))
3811     {
3812       /* Variable of fixed size that goes on the stack.  */
3813       rtx oldaddr = 0;
3814       rtx addr;
3815
3816       /* If we previously made RTL for this decl, it must be an array
3817          whose size was determined by the initializer.
3818          The old address was a register; set that register now
3819          to the proper address.  */
3820       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
3821         {
3822           if (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) != MEM
3823               || GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) != REG)
3824             abort ();
3825           oldaddr = XEXP (DECL_RTL (decl), 0);
3826         }
3827
3828       SET_DECL_RTL (decl,
3829                     assign_temp (TREE_TYPE (decl), 1, 1, 1));
3830
3831       /* Set alignment we actually gave this decl.  */
3832       DECL_ALIGN (decl) = (DECL_MODE (decl) == BLKmode ? BIGGEST_ALIGNMENT
3833                            : GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (decl)));
3834       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
3835
3836       if (oldaddr)
3837         {
3838           addr = force_operand (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), oldaddr);
3839           if (addr != oldaddr)
3840             emit_move_insn (oldaddr, addr);
3841         }
3842     }
3843   else
3844     /* Dynamic-size object: must push space on the stack.  */
3845     {
3846       rtx address, size;
3847
3848       /* Record the stack pointer on entry to block, if have
3849          not already done so.  */
3850       do_pending_stack_adjust ();
3851       save_stack_pointer ();
3852
3853       /* In function-at-a-time mode, variable_size doesn't expand this,
3854          so do it now.  */
3855       if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE && TYPE_DOMAIN (type))
3856         expand_expr (TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (type)),
3857                      const0_rtx, VOIDmode, 0);
3858
3859       /* Compute the variable's size, in bytes.  */
3860       size = expand_expr (DECL_SIZE_UNIT (decl), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3861       free_temp_slots ();
3862
3863       /* Allocate space on the stack for the variable.  Note that
3864          DECL_ALIGN says how the variable is to be aligned and we
3865          cannot use it to conclude anything about the alignment of
3866          the size.  */
3867       address = allocate_dynamic_stack_space (size, NULL_RTX,
3868                                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (decl)));
3869
3870       /* Reference the variable indirect through that rtx.  */
3871       SET_DECL_RTL (decl, gen_rtx_MEM (DECL_MODE (decl), address));
3872
3873       set_mem_attributes (DECL_RTL (decl), decl, 1);
3874
3875       /* Indicate the alignment we actually gave this variable.  */
3876 #ifdef STACK_BOUNDARY
3877       DECL_ALIGN (decl) = STACK_BOUNDARY;
3878 #else
3879       DECL_ALIGN (decl) = BIGGEST_ALIGNMENT;
3880 #endif
3881       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
3882     }
3883 }
3884 \f
3885 /* Emit code to perform the initialization of a declaration DECL.  */
3886
3887 void
3888 expand_decl_init (decl)
3889      tree decl;
3890 {
3891   int was_used = TREE_USED (decl);
3892
3893   /* If this is a CONST_DECL, we don't have to generate any code, but
3894      if DECL_INITIAL is a constant, call expand_expr to force TREE_CST_RTL
3895      to be set while in the obstack containing the constant.  If we don't
3896      do this, we can lose if we have functions nested three deep and the middle
3897      function makes a CONST_DECL whose DECL_INITIAL is a STRING_CST while
3898      the innermost function is the first to expand that STRING_CST.  */
3899   if (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
3900     {
3901       if (DECL_INITIAL (decl) && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (decl)))
3902         expand_expr (DECL_INITIAL (decl), NULL_RTX, VOIDmode,
3903                      EXPAND_INITIALIZER);
3904       return;
3905     }
3906
3907   if (TREE_STATIC (decl))
3908     return;
3909
3910   /* Compute and store the initial value now.  */
3911
3912   if (DECL_INITIAL (decl) == error_mark_node)
3913     {
3914       enum tree_code code = TREE_CODE (TREE_TYPE (decl));
3915
3916       if (code == INTEGER_TYPE || code == REAL_TYPE || code == ENUMERAL_TYPE
3917           || code == POINTER_TYPE || code == REFERENCE_TYPE)
3918         expand_assignment (decl, convert (TREE_TYPE (decl), integer_zero_node),
3919                            0, 0);
3920       emit_queue ();
3921     }
3922   else if (DECL_INITIAL (decl) && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) != TREE_LIST)
3923     {
3924       emit_line_note (DECL_SOURCE_FILE (decl), DECL_SOURCE_LINE (decl));
3925       expand_assignment (decl, DECL_INITIAL (decl), 0, 0);
3926       emit_queue ();
3927     }
3928
3929   /* Don't let the initialization count as "using" the variable.  */
3930   TREE_USED (decl) = was_used;
3931
3932   /* Free any temporaries we made while initializing the decl.  */
3933   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
3934   free_temp_slots ();
3935 }
3936
3937 /* CLEANUP is an expression to be executed at exit from this binding contour;
3938    for example, in C++, it might call the destructor for this variable.
3939
3940    We wrap CLEANUP in an UNSAVE_EXPR node, so that we can expand the
3941    CLEANUP multiple times, and have the correct semantics.  This
3942    happens in exception handling, for gotos, returns, breaks that
3943    leave the current scope.
3944
3945    If CLEANUP is nonzero and DECL is zero, we record a cleanup
3946    that is not associated with any particular variable.   */
3947
3948 int
3949 expand_decl_cleanup (decl, cleanup)
3950      tree decl, cleanup;
3951 {
3952   struct nesting *thisblock;
3953
3954   /* Error if we are not in any block.  */
3955   if (cfun == 0 || block_stack == 0)
3956     return 0;
3957
3958   thisblock = block_stack;
3959
3960   /* Record the cleanup if there is one.  */
3961
3962   if (cleanup != 0)
3963     {
3964       tree t;
3965       rtx seq;
3966       tree *cleanups = &thisblock->data.block.cleanups;
3967       int cond_context = conditional_context ();
3968
3969       if (cond_context)
3970         {
3971           rtx flag = gen_reg_rtx (word_mode);
3972           rtx set_flag_0;
3973           tree cond;
3974
3975           start_sequence ();
3976           emit_move_insn (flag, const0_rtx);
3977           set_flag_0 = get_insns ();
3978           end_sequence ();
3979
3980           thisblock->data.block.last_unconditional_cleanup
3981             = emit_insns_after (set_flag_0,
3982                                 thisblock->data.block.last_unconditional_cleanup);
3983
3984           emit_move_insn (flag, const1_rtx);
3985
3986           cond = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, type_for_mode (word_mode, 1));
3987           SET_DECL_RTL (cond, flag);
3988
3989           /* Conditionalize the cleanup.  */
3990           cleanup = build (COND_EXPR, void_type_node,
3991                            truthvalue_conversion (cond),
3992                            cleanup, integer_zero_node);
3993           cleanup = fold (cleanup);
3994
3995           cleanups = thisblock->data.block.cleanup_ptr;
3996         }
3997
3998       cleanup = unsave_expr (cleanup);
3999
4000       t = *cleanups = tree_cons (decl, cleanup, *cleanups);
4001
4002       if (! cond_context)
4003         /* If this block has a cleanup, it belongs in stack_block_stack.  */
4004         stack_block_stack = thisblock;
4005
4006       if (cond_context)
4007         {
4008           start_sequence ();
4009         }
4010
4011       if (! using_eh_for_cleanups_p)
4012         TREE_ADDRESSABLE (t) = 1;
4013       else
4014         expand_eh_region_start ();
4015
4016       if (cond_context)
4017         {
4018           seq = get_insns ();
4019           end_sequence ();
4020           if (seq)
4021             thisblock->data.block.last_unconditional_cleanup
4022               = emit_insns_after (seq,
4023                                   thisblock->data.block.last_unconditional_cleanup);
4024         }
4025       else
4026         {
4027           thisblock->data.block.last_unconditional_cleanup
4028             = get_last_insn ();
4029           /* When we insert instructions after the last unconditional cleanup,
4030              we don't adjust last_insn.  That means that a later add_insn will
4031              clobber the instructions we've just added.  The easiest way to
4032              fix this is to just insert another instruction here, so that the
4033              instructions inserted after the last unconditional cleanup are
4034              never the last instruction.  */
4035           emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
4036           thisblock->data.block.cleanup_ptr = &thisblock->data.block.cleanups;
4037         }
4038     }
4039   return 1;
4040 }
4041 \f
4042 /* DECL is an anonymous union.  CLEANUP is a cleanup for DECL.
4043    DECL_ELTS is the list of elements that belong to DECL's type.
4044    In each, the TREE_VALUE is a VAR_DECL, and the TREE_PURPOSE a cleanup.  */
4045
4046 void
4047 expand_anon_union_decl (decl, cleanup, decl_elts)
4048      tree decl, cleanup, decl_elts;
4049 {
4050   struct nesting *thisblock = cfun == 0 ? 0 : block_stack;
4051   rtx x;
4052   tree t;
4053
4054   /* If any of the elements are addressable, so is the entire union.  */
4055   for (t = decl_elts; t; t = TREE_CHAIN (t))
4056     if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_VALUE (t)))
4057       {
4058         TREE_ADDRESSABLE (decl) = 1;
4059         break;
4060       }
4061
4062   expand_decl (decl);
4063   expand_decl_cleanup (decl, cleanup);
4064   x = DECL_RTL (decl);
4065
4066   /* Go through the elements, assigning RTL to each.  */
4067   for (t = decl_elts; t; t = TREE_CHAIN (t))
4068     {
4069       tree decl_elt = TREE_VALUE (t);
4070       tree cleanup_elt = TREE_PURPOSE (t);
4071       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_elt));
4072
4073       /* Propagate the union's alignment to the elements.  */
4074       DECL_ALIGN (decl_elt) = DECL_ALIGN (decl);
4075       DECL_USER_ALIGN (decl_elt) = DECL_USER_ALIGN (decl);
4076
4077       /* If the element has BLKmode and the union doesn't, the union is
4078          aligned such that the element doesn't need to have BLKmode, so
4079          change the element's mode to the appropriate one for its size.  */
4080       if (mode == BLKmode && DECL_MODE (decl) != BLKmode)
4081         DECL_MODE (decl_elt) = mode
4082           = mode_for_size_tree (DECL_SIZE (decl_elt), MODE_INT, 1);
4083
4084       /* (SUBREG (MEM ...)) at RTL generation time is invalid, so we
4085          instead create a new MEM rtx with the proper mode.  */
4086       if (GET_CODE (x) == MEM)
4087         {
4088           if (mode == GET_MODE (x))
4089             SET_DECL_RTL (decl_elt, x);
4090           else
4091             {
4092               SET_DECL_RTL (decl_elt,
4093                             gen_rtx_MEM (mode, copy_rtx (XEXP (x, 0))));
4094               MEM_COPY_ATTRIBUTES (DECL_RTL (decl_elt), x);
4095             }
4096         }
4097       else if (GET_CODE (x) == REG)
4098         {
4099           if (mode == GET_MODE (x))
4100             SET_DECL_RTL (decl_elt, x);
4101           else
4102             SET_DECL_RTL (decl_elt, gen_lowpart_SUBREG (mode, x));
4103         }
4104       else
4105         abort ();
4106
4107       /* Record the cleanup if there is one.  */
4108
4109       if (cleanup != 0)
4110         thisblock->data.block.cleanups
4111           = tree_cons (decl_elt, cleanup_elt,
4112                        thisblock->data.block.cleanups);
4113     }
4114 }
4115 \f
4116 /* Expand a list of cleanups LIST.
4117    Elements may be expressions or may be nested lists.
4118
4119    If DONT_DO is nonnull, then any list-element
4120    whose TREE_PURPOSE matches DONT_DO is omitted.
4121    This is sometimes used to avoid a cleanup associated with
4122    a value that is being returned out of the scope.
4123
4124    If IN_FIXUP is non-zero, we are generating this cleanup for a fixup
4125    goto and handle protection regions specially in that case.
4126
4127    If REACHABLE, we emit code, otherwise just inform the exception handling
4128    code about this finalization.  */
4129
4130 static void
4131 expand_cleanups (list, dont_do, in_fixup, reachable)
4132      tree list;
4133      tree dont_do;
4134      int in_fixup;
4135      int reachable;
4136 {
4137   tree tail;
4138   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4139     if (dont_do == 0 || TREE_PURPOSE (tail) != dont_do)
4140       {
4141         if (TREE_CODE (TREE_VALUE (tail)) == TREE_LIST)
4142           expand_cleanups (TREE_VALUE (tail), dont_do, in_fixup, reachable);
4143         else
4144           {
4145             if (! in_fixup && using_eh_for_cleanups_p)
4146               expand_eh_region_end_cleanup (TREE_VALUE (tail));
4147
4148             if (reachable)
4149               {
4150                 /* Cleanups may be run multiple times.  For example,
4151                    when exiting a binding contour, we expand the
4152                    cleanups associated with that contour.  When a goto
4153                    within that binding contour has a target outside that
4154                    contour, it will expand all cleanups from its scope to
4155                    the target.  Though the cleanups are expanded multiple
4156                    times, the control paths are non-overlapping so the
4157                    cleanups will not be executed twice.  */
4158
4159                 /* We may need to protect from outer cleanups.  */
4160                 if (in_fixup && using_eh_for_cleanups_p)
4161                   {
4162                     expand_eh_region_start ();
4163
4164                     expand_expr (TREE_VALUE (tail), const0_rtx, VOIDmode, 0);
4165
4166                     expand_eh_region_end_fixup (TREE_VALUE (tail));
4167                   }
4168                 else
4169                   expand_expr (TREE_VALUE (tail), const0_rtx, VOIDmode, 0);
4170
4171                 free_temp_slots ();
4172               }
4173           }
4174       }
4175 }
4176
4177 /* Mark when the context we are emitting RTL for as a conditional
4178    context, so that any cleanup actions we register with
4179    expand_decl_init will be properly conditionalized when those
4180    cleanup actions are later performed.  Must be called before any
4181    expression (tree) is expanded that is within a conditional context.  */
4182
4183 void
4184 start_cleanup_deferral ()
4185 {
4186   /* block_stack can be NULL if we are inside the parameter list.  It is
4187      OK to do nothing, because cleanups aren't possible here.  */
4188   if (block_stack)
4189     ++block_stack->data.block.conditional_code;
4190 }
4191
4192 /* Mark the end of a conditional region of code.  Because cleanup
4193    deferrals may be nested, we may still be in a conditional region
4194    after we end the currently deferred cleanups, only after we end all
4195    deferred cleanups, are we back in unconditional code.  */
4196
4197 void
4198 end_cleanup_deferral ()
4199 {
4200   /* block_stack can be NULL if we are inside the parameter list.  It is
4201      OK to do nothing, because cleanups aren't possible here.  */
4202   if (block_stack)
4203     --block_stack->data.block.conditional_code;
4204 }
4205
4206 /* Move all cleanups from the current block_stack
4207    to the containing block_stack, where they are assumed to
4208    have been created.  If anything can cause a temporary to
4209    be created, but not expanded for more than one level of
4210    block_stacks, then this code will have to change.  */
4211
4212 void
4213 move_cleanups_up ()
4214 {
4215   struct nesting *block = block_stack;
4216   struct nesting *outer = block->next;
4217
4218   outer->data.block.cleanups
4219     = chainon (block->data.block.cleanups,
4220                outer->data.block.cleanups);
4221   block->data.block.cleanups = 0;
4222 }
4223
4224 tree
4225 last_cleanup_this_contour ()
4226 {
4227   if (block_stack == 0)
4228     return 0;
4229
4230   return block_stack->data.block.cleanups;
4231 }
4232
4233 /* Return 1 if there are any pending cleanups at this point.
4234    If THIS_CONTOUR is nonzero, check the current contour as well.
4235    Otherwise, look only at the contours that enclose this one.  */
4236
4237 int
4238 any_pending_cleanups (this_contour)
4239      int this_contour;
4240 {
4241   struct nesting *block;
4242
4243   if (cfun == NULL || cfun->stmt == NULL || block_stack == 0)
4244     return 0;
4245
4246   if (this_contour && block_stack->data.block.cleanups != NULL)
4247     return 1;
4248   if (block_stack->data.block.cleanups == 0
4249       && block_stack->data.block.outer_cleanups == 0)
4250     return 0;
4251
4252   for (block = block_stack->next; block; block = block->next)
4253     if (block->data.block.cleanups != 0)
4254       return 1;
4255
4256   return 0;
4257 }
4258 \f
4259 /* Enter a case (Pascal) or switch (C) statement.
4260    Push a block onto case_stack and nesting_stack
4261    to accumulate the case-labels that are seen
4262    and to record the labels generated for the statement.
4263
4264    EXIT_FLAG is nonzero if `exit_something' should exit this case stmt.
4265    Otherwise, this construct is transparent for `exit_something'.
4266
4267    EXPR is the index-expression to be dispatched on.
4268    TYPE is its nominal type.  We could simply convert EXPR to this type,
4269    but instead we take short cuts.  */
4270
4271 void
4272 expand_start_case (exit_flag, expr, type, printname)
4273      int exit_flag;
4274      tree expr;
4275      tree type;
4276      const char *printname;
4277 {
4278   register struct nesting *thiscase = ALLOC_NESTING ();
4279
4280   /* Make an entry on case_stack for the case we are entering.  */
4281
4282   thiscase->next = case_stack;
4283   thiscase->all = nesting_stack;
4284   thiscase->depth = ++nesting_depth;
4285   thiscase->exit_label = exit_flag ? gen_label_rtx () : 0;
4286   thiscase->data.case_stmt.case_list = 0;
4287   thiscase->data.case_stmt.index_expr = expr;
4288   thiscase->data.case_stmt.nominal_type = type;
4289   thiscase->data.case_stmt.default_label = 0;
4290   thiscase->data.case_stmt.printname = printname;
4291   thiscase->data.case_stmt.line_number_status = force_line_numbers ();
4292   case_stack = thiscase;
4293   nesting_stack = thiscase;
4294
4295   do_pending_stack_adjust ();
4296
4297   /* Make sure case_stmt.start points to something that won't
4298      need any transformation before expand_end_case.  */
4299   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
4300     emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
4301
4302   thiscase->data.case_stmt.start = get_last_insn ();
4303
4304   start_cleanup_deferral ();
4305 }
4306
4307 /* Start a "dummy case statement" within which case labels are invalid
4308    and are not connected to any larger real case statement.
4309    This can be used if you don't want to let a case statement jump
4310    into the middle of certain kinds of constructs.  */
4311
4312 void
4313 expand_start_case_dummy ()
4314 {
4315   register struct nesting *thiscase = ALLOC_NESTING ();
4316
4317   /* Make an entry on case_stack for the dummy.  */
4318
4319   thiscase->next = case_stack;
4320   thiscase->all = nesting_stack;
4321   thiscase->depth = ++nesting_depth;
4322   thiscase->exit_label = 0;
4323   thiscase->data.case_stmt.case_list = 0;
4324   thiscase->data.case_stmt.start = 0;
4325   thiscase->data.case_stmt.nominal_type = 0;
4326   thiscase->data.case_stmt.default_label = 0;
4327   case_stack = thiscase;
4328   nesting_stack = thiscase;
4329   start_cleanup_deferral ();
4330 }
4331
4332 /* End a dummy case statement.  */
4333
4334 void
4335 expand_end_case_dummy ()
4336 {
4337   end_cleanup_deferral ();
4338   POPSTACK (case_stack);
4339 }
4340
4341 /* Return the data type of the index-expression
4342    of the innermost case statement, or null if none.  */
4343
4344 tree
4345 case_index_expr_type ()
4346 {
4347   if (case_stack)
4348     return TREE_TYPE (case_stack->data.case_stmt.index_expr);
4349   return 0;
4350 }
4351 \f
4352 static void
4353 check_seenlabel ()
4354 {
4355   /* If this is the first label, warn if any insns have been emitted.  */
4356   if (case_stack->data.case_stmt.line_number_status >= 0)
4357     {
4358       rtx insn;
4359
4360       restore_line_number_status
4361         (case_stack->data.case_stmt.line_number_status);
4362       case_stack->data.case_stmt.line_number_status = -1;
4363
4364       for (insn = case_stack->data.case_stmt.start;
4365            insn;
4366            insn = NEXT_INSN (insn))
4367         {
4368           if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4369             break;
4370           if (GET_CODE (insn) != NOTE
4371               && (GET_CODE (insn) != INSN || GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE))
4372             {
4373               do
4374                 insn = PREV_INSN (insn);
4375               while (insn && (GET_CODE (insn) != NOTE || NOTE_LINE_NUMBER (insn) < 0));
4376
4377               /* If insn is zero, then there must have been a syntax error.  */
4378               if (insn)
4379                 warning_with_file_and_line (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
4380                                             NOTE_LINE_NUMBER (insn),
4381                                             "unreachable code at beginning of %s",
4382                                             case_stack->data.case_stmt.printname);
4383               break;
4384             }
4385         }
4386     }
4387 }
4388
4389 /* Accumulate one case or default label inside a case or switch statement.
4390    VALUE is the value of the case (a null pointer, for a default label).
4391    The function CONVERTER, when applied to arguments T and V,
4392    converts the value V to the type T.
4393
4394    If not currently inside a case or switch statement, return 1 and do
4395    nothing.  The caller will print a language-specific error message.
4396    If VALUE is a duplicate or overlaps, return 2 and do nothing
4397    except store the (first) duplicate node in *DUPLICATE.
4398    If VALUE is out of range, return 3 and do nothing.
4399    If we are jumping into the scope of a cleanup or var-sized array, return 5.
4400    Return 0 on success.
4401
4402    Extended to handle range statements.  */
4403
4404 int
4405 pushcase (value, converter, label, duplicate)
4406      register tree value;
4407      tree (*converter) PARAMS ((tree, tree));
4408      register tree label;
4409      tree *duplicate;
4410 {
4411   tree index_type;
4412   tree nominal_type;
4413
4414   /* Fail if not inside a real case statement.  */
4415   if (! (case_stack && case_stack->data.case_stmt.start))
4416     return 1;
4417
4418   if (stack_block_stack
4419       && stack_block_stack->depth > case_stack->depth)
4420     return 5;
4421
4422   index_type = TREE_TYPE (case_stack->data.case_stmt.index_expr);
4423   nominal_type = case_stack->data.case_stmt.nominal_type;
4424
4425   /* If the index is erroneous, avoid more problems: pretend to succeed.  */
4426   if (index_type == error_mark_node)
4427     return 0;
4428
4429   /* Convert VALUE to the type in which the comparisons are nominally done.  */
4430   if (value != 0)
4431     value = (*converter) (nominal_type, value);
4432
4433   check_seenlabel ();
4434
4435   /* Fail if this value is out of range for the actual type of the index
4436      (which may be narrower than NOMINAL_TYPE).  */
4437   if (value != 0
4438       && (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value)
4439           || ! int_fits_type_p (value, index_type)))
4440     return 3;
4441
4442   return add_case_node (value, value, label, duplicate);
4443 }
4444
4445 /* Like pushcase but this case applies to all values between VALUE1 and
4446    VALUE2 (inclusive).  If VALUE1 is NULL, the range starts at the lowest
4447    value of the index type and ends at VALUE2.  If VALUE2 is NULL, the range
4448    starts at VALUE1 and ends at the highest value of the index type.
4449    If both are NULL, this case applies to all values.
4450
4451    The return value is the same as that of pushcase but there is one
4452    additional error code: 4 means the specified range was empty.  */
4453
4454 int
4455 pushcase_range (value1, value2, converter, label, duplicate)
4456      register tree value1, value2;
4457      tree (*converter) PARAMS ((tree, tree));
4458      register tree label;
4459      tree *duplicate;
4460 {
4461   tree index_type;
4462   tree nominal_type;
4463
4464   /* Fail if not inside a real case statement.  */
4465   if (! (case_stack && case_stack->data.case_stmt.start))
4466     return 1;
4467
4468   if (stack_block_stack
4469       && stack_block_stack->depth > case_stack->depth)
4470     return 5;
4471
4472   index_type = TREE_TYPE (case_stack->data.case_stmt.index_expr);
4473   nominal_type = case_stack->data.case_stmt.nominal_type;
4474
4475   /* If the index is erroneous, avoid more problems: pretend to succeed.  */
4476   if (index_type == error_mark_node)
4477     return 0;
4478
4479   check_seenlabel ();
4480
4481   /* Convert VALUEs to type in which the comparisons are nominally done
4482      and replace any unspecified value with the corresponding bound.  */
4483   if (value1 == 0)
4484     value1 = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
4485   if (value2 == 0)
4486     value2 = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
4487
4488   /* Fail if the range is empty.  Do this before any conversion since
4489      we want to allow out-of-range empty ranges.  */
4490   if (value2 != 0 && tree_int_cst_lt (value2, value1))
4491     return 4;
4492
4493   /* If the max was unbounded, use the max of the nominal_type we are
4494      converting to.  Do this after the < check above to suppress false
4495      positives.  */
4496   if (value2 == 0)
4497     value2 = TYPE_MAX_VALUE (nominal_type);
4498
4499   value1 = (*converter) (nominal_type, value1);
4500   value2 = (*converter) (nominal_type, value2);
4501
4502   /* Fail if these values are out of range.  */
4503   if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value1)
4504       || ! int_fits_type_p (value1, index_type))
4505     return 3;
4506
4507   if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value2)
4508       || ! int_fits_type_p (value2, index_type))
4509     return 3;
4510
4511   return add_case_node (value1, value2, label, duplicate);
4512 }
4513
4514 /* Do the actual insertion of a case label for pushcase and pushcase_range
4515    into case_stack->data.case_stmt.case_list.  Use an AVL tree to avoid
4516    slowdown for large switch statements.  */
4517
4518 int
4519 add_case_node (low, high, label, duplicate)
4520      tree low, high;
4521      tree label;
4522      tree *duplicate;
4523 {
4524   struct case_node *p, **q, *r;
4525
4526   /* If there's no HIGH value, then this is not a case range; it's
4527      just a simple case label.  But that's just a degenerate case
4528      range.  */
4529   if (!high)
4530     high = low;
4531
4532   /* Handle default labels specially.  */
4533   if (!high && !low)
4534     {
4535       if (case_stack->data.case_stmt.default_label != 0)
4536         {
4537           *duplicate = case_stack->data.case_stmt.default_label;
4538           return 2;
4539         }
4540       case_stack->data.case_stmt.default_label = label;
4541       expand_label (label);
4542       return 0;
4543     }
4544
4545   q = &case_stack->data.case_stmt.case_list;
4546   p = *q;
4547
4548   while ((r = *q))
4549     {
4550       p = r;
4551
4552       /* Keep going past elements distinctly greater than HIGH.  */
4553       if (tree_int_cst_lt (high, p->low))
4554         q = &p->left;
4555
4556       /* or distinctly less than LOW.  */
4557       else if (tree_int_cst_lt (p->high, low))
4558         q = &p->right;
4559
4560       else
4561         {
4562           /* We have an overlap; this is an error.  */
4563           *duplicate = p->code_label;
4564           return 2;
4565         }
4566     }
4567
4568   /* Add this label to the chain, and succeed.  */
4569
4570   r = (struct case_node *) xmalloc (sizeof (struct case_node));
4571   r->low = low;
4572
4573   /* If the bounds are equal, turn this into the one-value case.  */
4574   if (tree_int_cst_equal (low, high))
4575     r->high = r->low;
4576   else
4577     r->high = high;
4578
4579   r->code_label = label;
4580   expand_label (label);
4581
4582   *q = r;
4583   r->parent = p;
4584   r->left = 0;
4585   r->right = 0;
4586   r->balance = 0;
4587
4588   while (p)
4589     {
4590       struct case_node *s;
4591
4592       if (r == p->left)
4593         {
4594           int b;
4595
4596           if (! (b = p->balance))
4597             /* Growth propagation from left side.  */
4598             p->balance = -1;
4599           else if (b < 0)
4600             {
4601               if (r->balance < 0)
4602                 {
4603                   /* R-Rotation */
4604                   if ((p->left = s = r->right))
4605                     s->parent = p;
4606
4607                   r->right = p;
4608                   p->balance = 0;
4609                   r->balance = 0;
4610                   s = p->parent;
4611                   p->parent = r;
4612
4613                   if ((r->parent = s))
4614                     {
4615                       if (s->left == p)
4616                         s->left = r;
4617                       else
4618                         s->right = r;
4619                     }
4620                   else
4621                     case_stack->data.case_stmt.case_list = r;
4622                 }
4623               else
4624                 /* r->balance == +1 */
4625                 {
4626                   /* LR-Rotation */
4627
4628                   int b2;
4629                   struct case_node *t = r->right;
4630
4631                   if ((p->left = s = t->right))
4632                     s->parent = p;
4633
4634                   t->right = p;
4635                   if ((r->right = s = t->left))
4636                     s->parent = r;
4637
4638                   t->left = r;
4639                   b = t->balance;
4640                   b2 = b < 0;
4641                   p->balance = b2;
4642                   b2 = -b2 - b;
4643                   r->balance = b2;
4644                   t->balance = 0;
4645                   s = p->parent;
4646                   p->parent = t;
4647                   r->parent = t;
4648
4649                   if ((t->parent = s))
4650                     {
4651                       if (s->left == p)
4652                         s->left = t;
4653                       else
4654                         s->right = t;
4655                     }
4656                   else
4657                     case_stack->data.case_stmt.case_list = t;
4658                 }
4659               break;
4660             }
4661
4662           else
4663             {
4664               /* p->balance == +1; growth of left side balances the node.  */
4665               p->balance = 0;
4666               break;
4667             }
4668         }
4669       else
4670         /* r == p->right */
4671         {
4672           int b;
4673
4674           if (! (b = p->balance))
4675             /* Growth propagation from right side.  */
4676             p->balance++;
4677           else if (b > 0)
4678             {
4679               if (r->balance > 0)
4680                 {
4681                   /* L-Rotation */
4682
4683                   if ((p->right = s = r->left))
4684                     s->parent = p;
4685
4686                   r->left = p;
4687                   p->balance = 0;
4688                   r->balance = 0;
4689                   s = p->parent;
4690                   p->parent = r;
4691                   if ((r->parent = s))
4692                     {
4693                       if (s->left == p)
4694                         s->left = r;
4695                       else
4696                         s->right = r;
4697                     }
4698
4699                   else
4700                     case_stack->data.case_stmt.case_list = r;
4701                 }
4702
4703               else
4704                 /* r->balance == -1 */
4705                 {
4706                   /* RL-Rotation */
4707                   int b2;
4708                   struct case_node *t = r->left;
4709
4710                   if ((p->right = s = t->left))
4711                     s->parent = p;
4712
4713                   t->left = p;
4714
4715                   if ((r->left = s = t->right))
4716                     s->parent = r;
4717
4718                   t->right = r;
4719                   b = t->balance;
4720                   b2 = b < 0;
4721                   r->balance = b2;
4722                   b2 = -b2 - b;
4723                   p->balance = b2;
4724                   t->balance = 0;
4725                   s = p->parent;
4726                   p->parent = t;
4727                   r->parent = t;
4728
4729                   if ((t->parent = s))
4730                     {
4731                       if (s->left == p)
4732                         s->left = t;
4733                       else
4734                         s->right = t;
4735                     }
4736
4737                   else
4738                     case_stack->data.case_stmt.case_list = t;
4739                 }
4740               break;
4741             }
4742           else
4743             {
4744               /* p->balance == -1; growth of right side balances the node.  */
4745               p->balance = 0;
4746               break;
4747             }
4748         }
4749
4750       r = p;
4751       p = p->parent;
4752     }
4753
4754   return 0;
4755 }
4756 \f
4757 /* Returns the number of possible values of TYPE.
4758    Returns -1 if the number is unknown, variable, or if the number does not
4759    fit in a HOST_WIDE_INT.
4760    Sets *SPARENESS to 2 if TYPE is an ENUMERAL_TYPE whose values
4761    do not increase monotonically (there may be duplicates);
4762    to 1 if the values increase monotonically, but not always by 1;
4763    otherwise sets it to 0.  */
4764
4765 HOST_WIDE_INT
4766 all_cases_count (type, spareness)
4767      tree type;
4768      int *spareness;
4769 {
4770   tree t;
4771   HOST_WIDE_INT count, minval, lastval;
4772
4773   *spareness = 0;
4774
4775   switch (TREE_CODE (type))
4776     {
4777     case BOOLEAN_TYPE:
4778       count = 2;
4779       break;
4780
4781     case CHAR_TYPE:
4782       count = 1 << BITS_PER_UNIT;
4783       break;
4784
4785     default:
4786     case INTEGER_TYPE:
4787       if (TYPE_MAX_VALUE (type) != 0
4788           && 0 != (t = fold (build (MINUS_EXPR, type, TYPE_MAX_VALUE (type),
4789                                     TYPE_MIN_VALUE (type))))
4790           && 0 != (t = fold (build (PLUS_EXPR, type, t,
4791                                     convert (type, integer_zero_node))))
4792           && host_integerp (t, 1))
4793         count = tree_low_cst (t, 1);
4794       else
4795         return -1;
4796       break;
4797
4798     case ENUMERAL_TYPE:
4799       /* Don't waste time with enumeral types with huge values.  */
4800       if (! host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (type), 0)
4801           || TYPE_MAX_VALUE (type) == 0
4802           || ! host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (type), 0))
4803         return -1;
4804
4805       lastval = minval = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (type), 0);
4806       count = 0;
4807
4808       for (t = TYPE_VALUES (type); t != NULL_TREE; t = TREE_CHAIN (t))
4809         {
4810           HOST_WIDE_INT thisval = tree_low_cst (TREE_VALUE (t), 0);
4811
4812           if (*spareness == 2 || thisval < lastval)
4813             *spareness = 2;
4814           else if (thisval != minval + count)
4815             *spareness = 1;
4816
4817           count++;
4818         }
4819     }
4820
4821   return count;
4822 }
4823
4824 #define BITARRAY_TEST(ARRAY, INDEX) \
4825   ((ARRAY)[(unsigned) (INDEX) / HOST_BITS_PER_CHAR]\
4826                           & (1 << ((unsigned) (INDEX) % HOST_BITS_PER_CHAR)))
4827 #define BITARRAY_SET(ARRAY, INDEX) \
4828   ((ARRAY)[(unsigned) (INDEX) / HOST_BITS_PER_CHAR]\
4829                           |= 1 << ((unsigned) (INDEX) % HOST_BITS_PER_CHAR))
4830
4831 /* Set the elements of the bitstring CASES_SEEN (which has length COUNT),
4832    with the case values we have seen, assuming the case expression
4833    has the given TYPE.
4834    SPARSENESS is as determined by all_cases_count.
4835
4836    The time needed is proportional to COUNT, unless
4837    SPARSENESS is 2, in which case quadratic time is needed.  */
4838
4839 void
4840 mark_seen_cases (type, cases_seen, count, sparseness)
4841      tree type;
4842      unsigned char *cases_seen;
4843      HOST_WIDE_INT count;
4844      int sparseness;
4845 {
4846   tree next_node_to_try = NULL_TREE;
4847   HOST_WIDE_INT next_node_offset = 0;
4848
4849   register struct case_node *n, *root = case_stack->data.case_stmt.case_list;
4850   tree val = make_node (INTEGER_CST);
4851
4852   TREE_TYPE (val) = type;
4853   if (! root)
4854     /* Do nothing.  */
4855     ;
4856   else if (sparseness == 2)
4857     {
4858       tree t;
4859       unsigned HOST_WIDE_INT xlo;
4860
4861       /* This less efficient loop is only needed to handle
4862          duplicate case values (multiple enum constants
4863          with the same value).  */
4864       TREE_TYPE (val) = TREE_TYPE (root->low);
4865       for (t = TYPE_VALUES (type), xlo = 0; t != NULL_TREE;
4866            t = TREE_CHAIN (t), xlo++)
4867         {
4868           TREE_INT_CST_LOW (val) = TREE_INT_CST_LOW (TREE_VALUE (t));
4869           TREE_INT_CST_HIGH (val) = TREE_INT_CST_HIGH (TREE_VALUE (t));
4870           n = root;
4871           do
4872             {
4873               /* Keep going past elements distinctly greater than VAL.  */
4874               if (tree_int_cst_lt (val, n->low))
4875                 n = n->left;
4876
4877               /* or distinctly less than VAL.  */
4878               else if (tree_int_cst_lt (n->high, val))
4879                 n = n->right;
4880
4881               else
4882                 {
4883                   /* We have found a matching range.  */
4884                   BITARRAY_SET (cases_seen, xlo);
4885                   break;
4886                 }
4887             }
4888           while (n);
4889         }
4890     }
4891   else
4892     {
4893       if (root->left)
4894         case_stack->data.case_stmt.case_list = root = case_tree2list (root, 0);
4895
4896       for (n = root; n; n = n->right)
4897         {
4898           TREE_INT_CST_LOW (val) = TREE_INT_CST_LOW (n->low);
4899           TREE_INT_CST_HIGH (val) = TREE_INT_CST_HIGH (n->low);
4900           while (! tree_int_cst_lt (n->high, val))
4901             {
4902               /* Calculate (into xlo) the "offset" of the integer (val).
4903                  The element with lowest value has offset 0, the next smallest
4904                  element has offset 1, etc.  */
4905
4906               unsigned HOST_WIDE_INT xlo;
4907               HOST_WIDE_INT xhi;
4908               tree t;
4909
4910               if (sparseness && TYPE_VALUES (type) != NULL_TREE)
4911                 {
4912                   /* The TYPE_VALUES will be in increasing order, so
4913                      starting searching where we last ended.  */
4914                   t = next_node_to_try;
4915                   xlo = next_node_offset;
4916                   xhi = 0;
4917                   for (;;)
4918                     {
4919                       if (t == NULL_TREE)
4920                         {
4921                           t = TYPE_VALUES (type);
4922                           xlo = 0;
4923                         }
4924                       if (tree_int_cst_equal (val, TREE_VALUE (t)))
4925                         {
4926                           next_node_to_try = TREE_CHAIN (t);
4927                           next_node_offset = xlo + 1;
4928                           break;
4929                         }
4930                       xlo++;
4931                       t = TREE_CHAIN (t);
4932                       if (t == next_node_to_try)
4933                         {
4934                           xlo = -1;
4935                           break;
4936                         }
4937                     }
4938                 }
4939               else
4940                 {
4941                   t = TYPE_MIN_VALUE (type);
4942                   if (t)
4943                     neg_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t),
4944                                 &xlo, &xhi);
4945                   else
4946                     xlo = xhi = 0;
4947                   add_double (xlo, xhi,
4948                               TREE_INT_CST_LOW (val), TREE_INT_CST_HIGH (val),
4949                               &xlo, &xhi);
4950                 }
4951
4952               if (xhi == 0 && xlo < (unsigned HOST_WIDE_INT) count)
4953                 BITARRAY_SET (cases_seen, xlo);
4954
4955               add_double (TREE_INT_CST_LOW (val), TREE_INT_CST_HIGH (val),
4956                           1, 0,
4957                           &TREE_INT_CST_LOW (val), &TREE_INT_CST_HIGH (val));
4958             }
4959         }
4960     }
4961 }
4962
4963 /* Called when the index of a switch statement is an enumerated type
4964    and there is no default label.
4965
4966    Checks that all enumeration literals are covered by the case
4967    expressions of a switch.  Also, warn if there are any extra
4968    switch cases that are *not* elements of the enumerated type.
4969
4970    If all enumeration literals were covered by the case expressions,
4971    turn one of the expressions into the default expression since it should
4972    not be possible to fall through such a switch.  */
4973
4974 void
4975 check_for_full_enumeration_handling (type)
4976      tree type;
4977 {
4978   register struct case_node *n;
4979   register tree chain;
4980 #if 0  /* variable used by 'if 0'ed  code below.  */
4981   register struct case_node **l;
4982   int all_values = 1;
4983 #endif
4984
4985   /* True iff the selector type is a numbered set mode.  */
4986   int sparseness = 0;
4987
4988   /* The number of possible selector values.  */
4989   HOST_WIDE_INT size;
4990
4991   /* For each possible selector value. a one iff it has been matched
4992      by a case value alternative.  */
4993   unsigned char *cases_seen;
4994
4995   /* The allocated size of cases_seen, in chars.  */
4996   HOST_WIDE_INT bytes_needed;
4997
4998   if (! warn_switch)
4999     return;
5000
5001   size = all_cases_count (type, &sparseness);
5002   bytes_needed = (size + HOST_BITS_PER_CHAR) / HOST_BITS_PER_CHAR;
5003
5004   if (size > 0 && size < 600000
5005       /* We deliberately use calloc here, not cmalloc, so that we can suppress
5006          this optimization if we don't have enough memory rather than
5007          aborting, as xmalloc would do.  */
5008       && (cases_seen =
5009           (unsigned char *) really_call_calloc (bytes_needed, 1)) != NULL)
5010     {
5011       HOST_WIDE_INT i;
5012       tree v = TYPE_VALUES (type);
5013
5014       /* The time complexity of this code is normally O(N), where
5015          N being the number of members in the enumerated type.
5016          However, if type is a ENUMERAL_TYPE whose values do not
5017          increase monotonically, O(N*log(N)) time may be needed.  */
5018
5019       mark_seen_cases (type, cases_seen, size, sparseness);
5020
5021       for (i = 0; v != NULL_TREE && i < size; i++, v = TREE_CHAIN (v))
5022         if (BITARRAY_TEST (cases_seen, i) == 0)
5023           warning ("enumeration value `%s' not handled in switch",
5024                    IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (v)));
5025
5026       free (cases_seen);
5027     }
5028
5029   /* Now we go the other way around; we warn if there are case
5030      expressions that don't correspond to enumerators.  This can
5031      occur since C and C++ don't enforce type-checking of
5032      assignments to enumeration variables.  */
5033
5034   if (case_stack->data.case_stmt.case_list
5035       && case_stack->data.case_stmt.case_list->left)
5036     case_stack->data.case_stmt.case_list
5037       = case_tree2list (case_stack->data.case_stmt.case_list, 0);
5038   if (warn_switch)
5039     for (n = case_stack->data.case_stmt.case_list; n; n = n->right)
5040       {
5041         for (chain = TYPE_VALUES (type);
5042              chain && !tree_int_cst_equal (n->low, TREE_VALUE (chain));
5043              chain = TREE_CHAIN (chain))
5044           ;
5045
5046         if (!chain)
5047           {
5048             if (TYPE_NAME (type) == 0)
5049               warning ("case value `%ld' not in enumerated type",
5050                        (long) TREE_INT_CST_LOW (n->low));
5051             else
5052               warning ("case value `%ld' not in enumerated type `%s'",
5053                        (long) TREE_INT_CST_LOW (n->low),
5054                        IDENTIFIER_POINTER ((TREE_CODE (TYPE_NAME (type))
5055                                             == IDENTIFIER_NODE)
5056                                            ? TYPE_NAME (type)
5057                                            : DECL_NAME (TYPE_NAME (type))));
5058           }
5059         if (!tree_int_cst_equal (n->low, n->high))
5060           {
5061             for (chain = TYPE_VALUES (type);
5062                  chain && !tree_int_cst_equal (n->high, TREE_VALUE (chain));
5063                  chain = TREE_CHAIN (chain))
5064               ;
5065
5066             if (!chain)
5067               {
5068                 if (TYPE_NAME (type) == 0)
5069                   warning ("case value `%ld' not in enumerated type",
5070                            (long) TREE_INT_CST_LOW (n->high));
5071                 else
5072                   warning ("case value `%ld' not in enumerated type `%s'",
5073                            (long) TREE_INT_CST_LOW (n->high),
5074                            IDENTIFIER_POINTER ((TREE_CODE (TYPE_NAME (type))
5075                                                 == IDENTIFIER_NODE)
5076                                                ? TYPE_NAME (type)
5077                                                : DECL_NAME (TYPE_NAME (type))));
5078               }
5079           }
5080       }
5081
5082 #if 0
5083   /* ??? This optimization is disabled because it causes valid programs to
5084      fail.  ANSI C does not guarantee that an expression with enum type
5085      will have a value that is the same as one of the enumeration literals.  */
5086
5087   /* If all values were found as case labels, make one of them the default
5088      label.  Thus, this switch will never fall through.  We arbitrarily pick
5089      the last one to make the default since this is likely the most
5090      efficient choice.  */
5091
5092   if (all_values)
5093     {
5094       for (l = &case_stack->data.case_stmt.case_list;
5095            (*l)->right != 0;
5096            l = &(*l)->right)
5097         ;
5098
5099       case_stack->data.case_stmt.default_label = (*l)->code_label;
5100       *l = 0;
5101     }
5102 #endif /* 0 */
5103 }
5104
5105 /* Free CN, and its children.  */
5106
5107 static void 
5108 free_case_nodes (cn)
5109      case_node_ptr cn;
5110 {
5111   if (cn) 
5112     {
5113       free_case_nodes (cn->left);
5114       free_case_nodes (cn->right);
5115       free (cn);
5116     }
5117 }
5118
5119 \f
5120 /* Terminate a case (Pascal) or switch (C) statement
5121    in which ORIG_INDEX is the expression to be tested.
5122    Generate the code to test it and jump to the right place.  */
5123
5124 void
5125 expand_end_case (orig_index)
5126      tree orig_index;
5127 {
5128   tree minval = NULL_TREE, maxval = NULL_TREE, range = NULL_TREE, orig_minval;
5129   rtx default_label = 0;
5130   register struct case_node *n;
5131   unsigned int count;
5132   rtx index;
5133   rtx table_label;
5134   int ncases;
5135   rtx *labelvec;
5136   register int i;
5137   rtx before_case;
5138   register struct nesting *thiscase = case_stack;
5139   tree index_expr, index_type;
5140   int unsignedp;
5141
5142   /* Don't crash due to previous errors.  */
5143   if (thiscase == NULL)
5144     return;
5145
5146   table_label = gen_label_rtx ();
5147   index_expr = thiscase->data.case_stmt.index_expr;
5148   index_type = TREE_TYPE (index_expr);
5149   unsignedp = TREE_UNSIGNED (index_type);
5150
5151   do_pending_stack_adjust ();
5152
5153   /* This might get an spurious warning in the presence of a syntax error;
5154      it could be fixed by moving the call to check_seenlabel after the
5155      check for error_mark_node, and copying the code of check_seenlabel that
5156      deals with case_stack->data.case_stmt.line_number_status /
5157      restore_line_number_status in front of the call to end_cleanup_deferral;
5158      However, this might miss some useful warnings in the presence of
5159      non-syntax errors.  */
5160   check_seenlabel ();
5161
5162   /* An ERROR_MARK occurs for various reasons including invalid data type.  */
5163   if (index_type != error_mark_node)
5164     {
5165       /* If switch expression was an enumerated type, check that all
5166          enumeration literals are covered by the cases.
5167          No sense trying this if there's a default case, however.  */
5168
5169       if (!thiscase->data.case_stmt.default_label
5170           && TREE_CODE (TREE_TYPE (orig_index)) == ENUMERAL_TYPE
5171           && TREE_CODE (index_expr) != INTEGER_CST)
5172         check_for_full_enumeration_handling (TREE_TYPE (orig_index));
5173
5174       /* If we don't have a default-label, create one here,
5175          after the body of the switch.  */
5176       if (thiscase->data.case_stmt.default_label == 0)
5177         {
5178           thiscase->data.case_stmt.default_label
5179             = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
5180           expand_label (thiscase->data.case_stmt.default_label);
5181         }
5182       default_label = label_rtx (thiscase->data.case_stmt.default_label);
5183
5184       before_case = get_last_insn ();
5185
5186       if (thiscase->data.case_stmt.case_list
5187           && thiscase->data.case_stmt.case_list->left)
5188         thiscase->data.case_stmt.case_list
5189           = case_tree2list (thiscase->data.case_stmt.case_list, 0);
5190
5191       /* Simplify the case-list before we count it.  */
5192       group_case_nodes (thiscase->data.case_stmt.case_list);
5193
5194       /* Get upper and lower bounds of case values.
5195          Also convert all the case values to the index expr's data type.  */
5196
5197       count = 0;
5198       for (n = thiscase->data.case_stmt.case_list; n; n = n->right)
5199         {
5200           /* Check low and high label values are integers.  */
5201           if (TREE_CODE (n->low) != INTEGER_CST)
5202             abort ();
5203           if (TREE_CODE (n->high) != INTEGER_CST)
5204             abort ();
5205
5206           n->low = convert (index_type, n->low);
5207           n->high = convert (index_type, n->high);
5208
5209           /* Count the elements and track the largest and smallest
5210              of them (treating them as signed even if they are not).  */
5211           if (count++ == 0)
5212             {
5213               minval = n->low;
5214               maxval = n->high;
5215             }
5216           else
5217             {
5218               if (INT_CST_LT (n->low, minval))
5219                 minval = n->low;
5220               if (INT_CST_LT (maxval, n->high))
5221                 maxval = n->high;
5222             }
5223           /* A range counts double, since it requires two compares.  */
5224           if (! tree_int_cst_equal (n->low, n->high))
5225             count++;
5226         }
5227
5228       orig_minval = minval;
5229
5230       /* Compute span of values.  */
5231       if (count != 0)
5232         range = fold (build (MINUS_EXPR, index_type, maxval, minval));
5233
5234       end_cleanup_deferral ();
5235
5236       if (count == 0)
5237         {
5238           expand_expr (index_expr, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5239           emit_queue ();
5240           emit_jump (default_label);
5241         }
5242
5243       /* If range of values is much bigger than number of values,
5244          make a sequence of conditional branches instead of a dispatch.
5245          If the switch-index is a constant, do it this way
5246          because we can optimize it.  */
5247
5248 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
5249 #ifdef HAVE_casesi
5250 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
5251 #else
5252       /* If machine does not have a case insn that compares the
5253          bounds, this means extra overhead for dispatch tables
5254          which raises the threshold for using them.  */
5255 #define CASE_VALUES_THRESHOLD 5
5256 #endif /* HAVE_casesi */
5257 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
5258
5259       else if (count < CASE_VALUES_THRESHOLD
5260                || compare_tree_int (range, 10 * count) > 0
5261                /* RANGE may be signed, and really large ranges will show up
5262                   as negative numbers.  */
5263                || compare_tree_int (range, 0) < 0
5264 #ifndef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
5265                || flag_pic
5266 #endif
5267                || TREE_CODE (index_expr) == INTEGER_CST
5268                /* These will reduce to a constant.  */
5269                || (TREE_CODE (index_expr) == CALL_EXPR
5270                    && TREE_CODE (TREE_OPERAND (index_expr, 0)) == ADDR_EXPR
5271                    && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (index_expr, 0), 0)) == FUNCTION_DECL
5272                    && DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (index_expr, 0), 0)) == BUILT_IN_NORMAL
5273                    && DECL_FUNCTION_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (index_expr, 0), 0)) == BUILT_IN_CLASSIFY_TYPE)
5274                || (TREE_CODE (index_expr) == COMPOUND_EXPR
5275                    && TREE_CODE (TREE_OPERAND (index_expr, 1)) == INTEGER_CST))
5276         {
5277           index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5278
5279           /* If the index is a short or char that we do not have
5280              an insn to handle comparisons directly, convert it to
5281              a full integer now, rather than letting each comparison
5282              generate the conversion.  */
5283
5284           if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (index)) == MODE_INT
5285               && (cmp_optab->handlers[(int) GET_MODE (index)].insn_code
5286                   == CODE_FOR_nothing))
5287             {
5288               enum machine_mode wider_mode;
5289               for (wider_mode = GET_MODE (index); wider_mode != VOIDmode;
5290                    wider_mode = GET_MODE_WIDER_MODE (wider_mode))
5291                 if (cmp_optab->handlers[(int) wider_mode].insn_code
5292                     != CODE_FOR_nothing)
5293                   {
5294                     index = convert_to_mode (wider_mode, index, unsignedp);
5295                     break;
5296                   }
5297             }
5298
5299           emit_queue ();
5300           do_pending_stack_adjust ();
5301
5302           index = protect_from_queue (index, 0);
5303           if (GET_CODE (index) == MEM)
5304             index = copy_to_reg (index);
5305           if (GET_CODE (index) == CONST_INT
5306               || TREE_CODE (index_expr) == INTEGER_CST)
5307             {
5308               /* Make a tree node with the proper constant value
5309                  if we don't already have one.  */
5310               if (TREE_CODE (index_expr) != INTEGER_CST)
5311                 {
5312                   index_expr
5313                     = build_int_2 (INTVAL (index),
5314                                    unsignedp || INTVAL (index) >= 0 ? 0 : -1);
5315                   index_expr = convert (index_type, index_expr);
5316                 }
5317
5318               /* For constant index expressions we need only
5319                  issue a unconditional branch to the appropriate
5320                  target code.  The job of removing any unreachable
5321                  code is left to the optimisation phase if the
5322                  "-O" option is specified.  */
5323               for (n = thiscase->data.case_stmt.case_list; n; n = n->right)
5324                 if (! tree_int_cst_lt (index_expr, n->low)
5325                     && ! tree_int_cst_lt (n->high, index_expr))
5326                   break;
5327
5328               if (n)
5329                 emit_jump (label_rtx (n->code_label));
5330               else
5331                 emit_jump (default_label);
5332             }
5333           else
5334             {
5335               /* If the index expression is not constant we generate
5336                  a binary decision tree to select the appropriate
5337                  target code.  This is done as follows:
5338
5339                  The list of cases is rearranged into a binary tree,
5340                  nearly optimal assuming equal probability for each case.
5341
5342                  The tree is transformed into RTL, eliminating
5343                  redundant test conditions at the same time.
5344
5345                  If program flow could reach the end of the
5346                  decision tree an unconditional jump to the
5347                  default code is emitted.  */
5348
5349               use_cost_table
5350                 = (TREE_CODE (TREE_TYPE (orig_index)) != ENUMERAL_TYPE
5351                    && estimate_case_costs (thiscase->data.case_stmt.case_list));
5352               balance_case_nodes (&thiscase->data.case_stmt.case_list, NULL);
5353               emit_case_nodes (index, thiscase->data.case_stmt.case_list,
5354                                default_label, index_type);
5355               emit_jump_if_reachable (default_label);
5356             }
5357         }
5358       else
5359         {
5360           int win = 0;
5361 #ifdef HAVE_casesi
5362           if (HAVE_casesi)
5363             {
5364               enum machine_mode index_mode = SImode;
5365               int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
5366               rtx op1, op2;
5367               enum machine_mode op_mode;
5368
5369               /* Convert the index to SImode.  */
5370               if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type))
5371                   > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
5372                 {
5373                   enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
5374                   rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5375
5376                   /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
5377                   index_expr = build (MINUS_EXPR, index_type,
5378                                       index_expr, minval);
5379                   minval = integer_zero_node;
5380                   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5381                   emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
5382                                            omode, 1, 0, default_label);
5383                   /* Now we can safely truncate.  */
5384                   index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
5385                 }
5386               else
5387                 {
5388                   if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
5389                     {
5390                       index_expr = convert (type_for_size (index_bits, 0),
5391                                             index_expr);
5392                       index_type = TREE_TYPE (index_expr);
5393                     }
5394
5395                   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5396                 }
5397               emit_queue ();
5398               index = protect_from_queue (index, 0);
5399               do_pending_stack_adjust ();
5400
5401               op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
5402               if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
5403                   (index, op_mode))
5404                 index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
5405
5406               op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5407
5408               op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
5409               op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
5410                                    op1, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
5411               if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
5412                   (op1, op_mode))
5413                 op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
5414
5415               op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5416
5417               op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
5418               op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
5419                                    op2, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
5420               if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
5421                   (op2, op_mode))
5422                 op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
5423
5424               emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
5425                                           table_label, default_label));
5426               win = 1;
5427             }
5428 #endif
5429 #ifdef HAVE_tablejump
5430           if (! win && HAVE_tablejump)
5431             {
5432               index_type = thiscase->data.case_stmt.nominal_type;
5433               index_expr = fold (build (MINUS_EXPR, index_type,
5434                                         convert (index_type, index_expr),
5435                                         convert (index_type, minval)));
5436               index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5437               emit_queue ();
5438               index = protect_from_queue (index, 0);
5439               do_pending_stack_adjust ();
5440
5441               do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
5442                             convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
5443                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
5444                                            expand_expr (range, NULL_RTX,
5445                                                         VOIDmode, 0),
5446                                            TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
5447                             table_label, default_label);
5448               win = 1;
5449             }
5450 #endif
5451           if (! win)
5452             abort ();
5453
5454           /* Get table of labels to jump to, in order of case index.  */
5455
5456           ncases = TREE_INT_CST_LOW (range) + 1;
5457           labelvec = (rtx *) alloca (ncases * sizeof (rtx));
5458           memset ((char *) labelvec, 0, ncases * sizeof (rtx));
5459
5460           for (n = thiscase->data.case_stmt.case_list; n; n = n->right)
5461             {
5462               register HOST_WIDE_INT i
5463                 = TREE_INT_CST_LOW (n->low) - TREE_INT_CST_LOW (orig_minval);
5464
5465               while (1)
5466                 {
5467                   labelvec[i]
5468                     = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, label_rtx (n->code_label));
5469                   if (i + TREE_INT_CST_LOW (orig_minval)
5470                       == TREE_INT_CST_LOW (n->high))
5471                     break;
5472                   i++;
5473                 }
5474             }
5475
5476           /* Fill in the gaps with the default.  */
5477           for (i = 0; i < ncases; i++)
5478             if (labelvec[i] == 0)
5479               labelvec[i] = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, default_label);
5480
5481           /* Output the table */
5482           emit_label (table_label);
5483
5484           if (CASE_VECTOR_PC_RELATIVE || flag_pic)
5485             emit_jump_insn (gen_rtx_ADDR_DIFF_VEC (CASE_VECTOR_MODE,
5486                                                    gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label),
5487                                                    gen_rtvec_v (ncases, labelvec),
5488                                                    const0_rtx, const0_rtx));
5489           else
5490             emit_jump_insn (gen_rtx_ADDR_VEC (CASE_VECTOR_MODE,
5491                                               gen_rtvec_v (ncases, labelvec)));
5492
5493           /* If the case insn drops through the table,
5494              after the table we must jump to the default-label.
5495              Otherwise record no drop-through after the table.  */
5496 #ifdef CASE_DROPS_THROUGH
5497           emit_jump (default_label);
5498 #else
5499           emit_barrier ();
5500 #endif
5501         }
5502
5503       before_case = squeeze_notes (NEXT_INSN (before_case), get_last_insn ());
5504       reorder_insns (before_case, get_last_insn (),
5505                      thiscase->data.case_stmt.start);
5506     }
5507   else
5508     end_cleanup_deferral ();
5509
5510   if (thiscase->exit_label)
5511     emit_label (thiscase->exit_label);
5512
5513   free_case_nodes (case_stack->data.case_stmt.case_list);
5514   POPSTACK (case_stack);
5515
5516   free_temp_slots ();
5517 }
5518
5519 /* Convert the tree NODE into a list linked by the right field, with the left
5520    field zeroed.  RIGHT is used for recursion; it is a list to be placed
5521    rightmost in the resulting list.  */
5522
5523 static struct case_node *
5524 case_tree2list (node, right)
5525      struct case_node *node, *right;
5526 {
5527   struct case_node *left;
5528
5529   if (node->right)
5530     right = case_tree2list (node->right, right);
5531
5532   node->right = right;
5533   if ((left = node->left))
5534     {
5535       node->left = 0;
5536       return case_tree2list (left, node);
5537     }
5538
5539   return node;
5540 }
5541
5542 /* Generate code to jump to LABEL if OP1 and OP2 are equal.  */
5543
5544 static void
5545 do_jump_if_equal (op1, op2, label, unsignedp)
5546      rtx op1, op2, label;
5547      int unsignedp;
5548 {
5549   if (GET_CODE (op1) == CONST_INT
5550       && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5551     {
5552       if (INTVAL (op1) == INTVAL (op2))
5553         emit_jump (label);
5554     }
5555   else
5556     {
5557       enum machine_mode mode = GET_MODE (op1);
5558       if (mode == VOIDmode)
5559         mode = GET_MODE (op2);
5560       emit_cmp_and_jump_insns (op1, op2, EQ, NULL_RTX, mode, unsignedp,
5561                                0, label);
5562     }
5563 }
5564 \f
5565 /* Not all case values are encountered equally.  This function
5566    uses a heuristic to weight case labels, in cases where that
5567    looks like a reasonable thing to do.
5568
5569    Right now, all we try to guess is text, and we establish the
5570    following weights:
5571
5572         chars above space:      16
5573         digits:                 16
5574         default:                12
5575         space, punct:           8
5576         tab:                    4
5577         newline:                2
5578         other "\" chars:        1
5579         remaining chars:        0
5580
5581    If we find any cases in the switch that are not either -1 or in the range
5582    of valid ASCII characters, or are control characters other than those
5583    commonly used with "\", don't treat this switch scanning text.
5584
5585    Return 1 if these nodes are suitable for cost estimation, otherwise
5586    return 0.  */
5587
5588 static int
5589 estimate_case_costs (node)
5590      case_node_ptr node;
5591 {
5592   tree min_ascii = integer_minus_one_node;
5593   tree max_ascii = convert (TREE_TYPE (node->high), build_int_2 (127, 0));
5594   case_node_ptr n;
5595   int i;
5596
5597   /* If we haven't already made the cost table, make it now.  Note that the
5598      lower bound of the table is -1, not zero.  */
5599
5600   if (! cost_table_initialized)
5601     {
5602       cost_table_initialized = 1;
5603
5604       for (i = 0; i < 128; i++)
5605         {
5606           if (ISALNUM (i))
5607             COST_TABLE (i) = 16;
5608           else if (ISPUNCT (i))
5609             COST_TABLE (i) = 8;
5610           else if (ISCNTRL (i))
5611             COST_TABLE (i) = -1;
5612         }
5613
5614       COST_TABLE (' ') = 8;
5615       COST_TABLE ('\t') = 4;
5616       COST_TABLE ('\0') = 4;
5617       COST_TABLE ('\n') = 2;
5618       COST_TABLE ('\f') = 1;
5619       COST_TABLE ('\v') = 1;
5620       COST_TABLE ('\b') = 1;
5621     }
5622
5623   /* See if all the case expressions look like text.  It is text if the
5624      constant is >= -1 and the highest constant is <= 127.  Do all comparisons
5625      as signed arithmetic since we don't want to ever access cost_table with a
5626      value less than -1.  Also check that none of the constants in a range
5627      are strange control characters.  */
5628
5629   for (n = node; n; n = n->right)
5630     {
5631       if ((INT_CST_LT (n->low, min_ascii)) || INT_CST_LT (max_ascii, n->high))
5632         return 0;
5633
5634       for (i = (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (n->low);
5635            i <= (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (n->high); i++)
5636         if (COST_TABLE (i) < 0)
5637           return 0;
5638     }
5639
5640   /* All interesting values are within the range of interesting
5641      ASCII characters.  */
5642   return 1;
5643 }
5644
5645 /* Scan an ordered list of case nodes
5646    combining those with consecutive values or ranges.
5647
5648    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
5649
5650 static void
5651 group_case_nodes (head)
5652      case_node_ptr head;
5653 {
5654   case_node_ptr node = head;
5655
5656   while (node)
5657     {
5658       rtx lb = next_real_insn (label_rtx (node->code_label));
5659       rtx lb2;
5660       case_node_ptr np = node;
5661
5662       /* Try to group the successors of NODE with NODE.  */
5663       while (((np = np->right) != 0)
5664              /* Do they jump to the same place?  */
5665              && ((lb2 = next_real_insn (label_rtx (np->code_label))) == lb
5666                  || (lb != 0 && lb2 != 0
5667                      && simplejump_p (lb)
5668                      && simplejump_p (lb2)
5669                      && rtx_equal_p (SET_SRC (PATTERN (lb)),
5670                                      SET_SRC (PATTERN (lb2)))))
5671              /* Are their ranges consecutive?  */
5672              && tree_int_cst_equal (np->low,
5673                                     fold (build (PLUS_EXPR,
5674                                                  TREE_TYPE (node->high),
5675                                                  node->high,
5676                                                  integer_one_node)))
5677              /* An overflow is not consecutive.  */
5678              && tree_int_cst_lt (node->high,
5679                                  fold (build (PLUS_EXPR,
5680                                               TREE_TYPE (node->high),
5681                                               node->high,
5682                                               integer_one_node))))
5683         {
5684           node->high = np->high;
5685         }
5686       /* NP is the first node after NODE which can't be grouped with it.
5687          Delete the nodes in between, and move on to that node.  */
5688       node->right = np;
5689       node = np;
5690     }
5691 }
5692
5693 /* Take an ordered list of case nodes
5694    and transform them into a near optimal binary tree,
5695    on the assumption that any target code selection value is as
5696    likely as any other.
5697
5698    The transformation is performed by splitting the ordered
5699    list into two equal sections plus a pivot.  The parts are
5700    then attached to the pivot as left and right branches.  Each
5701    branch is then transformed recursively.  */
5702
5703 static void
5704 balance_case_nodes (head, parent)
5705      case_node_ptr *head;
5706      case_node_ptr parent;
5707 {
5708   register case_node_ptr np;
5709
5710   np = *head;
5711   if (np)
5712     {
5713       int cost = 0;
5714       int i = 0;
5715       int ranges = 0;
5716       register case_node_ptr *npp;
5717       case_node_ptr left;
5718
5719       /* Count the number of entries on branch.  Also count the ranges.  */
5720
5721       while (np)
5722         {
5723           if (!tree_int_cst_equal (np->low, np->high))
5724             {
5725               ranges++;
5726               if (use_cost_table)
5727                 cost += COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW (np->high));
5728             }
5729
5730           if (use_cost_table)
5731             cost += COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW (np->low));
5732
5733           i++;
5734           np = np->right;
5735         }
5736
5737       if (i > 2)
5738         {
5739           /* Split this list if it is long enough for that to help.  */
5740           npp = head;
5741           left = *npp;
5742           if (use_cost_table)
5743             {
5744               /* Find the place in the list that bisects the list's total cost,
5745                  Here I gets half the total cost.  */
5746               int n_moved = 0;
5747               i = (cost + 1) / 2;
5748               while (1)
5749                 {
5750                   /* Skip nodes while their cost does not reach that amount.  */
5751                   if (!tree_int_cst_equal ((*npp)->low, (*npp)->high))
5752                     i -= COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW ((*npp)->high));
5753                   i -= COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW ((*npp)->low));
5754                   if (i <= 0)
5755                     break;
5756                   npp = &(*npp)->right;
5757                   n_moved += 1;
5758                 }
5759               if (n_moved == 0)
5760                 {
5761                   /* Leave this branch lopsided, but optimize left-hand
5762                      side and fill in `parent' fields for right-hand side.  */
5763                   np = *head;
5764                   np->parent = parent;
5765                   balance_case_nodes (&np->left, np);
5766                   for (; np->right; np = np->right)
5767                     np->right->parent = np;
5768                   return;
5769                 }
5770             }
5771           /* If there are just three nodes, split at the middle one.  */
5772           else if (i == 3)
5773             npp = &(*npp)->right;
5774           else
5775             {
5776               /* Find the place in the list that bisects the list's total cost,
5777                  where ranges count as 2.
5778                  Here I gets half the total cost.  */
5779               i = (i + ranges + 1) / 2;
5780               while (1)
5781                 {
5782                   /* Skip nodes while their cost does not reach that amount.  */
5783                   if (!tree_int_cst_equal ((*npp)->low, (*npp)->high))
5784                     i--;
5785                   i--;
5786                   if (i <= 0)
5787                     break;
5788                   npp = &(*npp)->right;
5789                 }
5790             }
5791           *head = np = *npp;
5792           *npp = 0;
5793           np->parent = parent;
5794           np->left = left;
5795
5796           /* Optimize each of the two split parts.  */
5797           balance_case_nodes (&np->left, np);
5798           balance_case_nodes (&np->right, np);
5799         }
5800       else
5801         {
5802           /* Else leave this branch as one level,
5803              but fill in `parent' fields.  */
5804           np = *head;
5805           np->parent = parent;
5806           for (; np->right; np = np->right)
5807             np->right->parent = np;
5808         }
5809     }
5810 }
5811 \f
5812 /* Search the parent sections of the case node tree
5813    to see if a test for the lower bound of NODE would be redundant.
5814    INDEX_TYPE is the type of the index expression.
5815
5816    The instructions to generate the case decision tree are
5817    output in the same order as nodes are processed so it is
5818    known that if a parent node checks the range of the current
5819    node minus one that the current node is bounded at its lower
5820    span.  Thus the test would be redundant.  */
5821
5822 static int
5823 node_has_low_bound (node, index_type)
5824      case_node_ptr node;
5825      tree index_type;
5826 {
5827   tree low_minus_one;
5828   case_node_ptr pnode;
5829
5830   /* If the lower bound of this node is the lowest value in the index type,
5831      we need not test it.  */
5832
5833   if (tree_int_cst_equal (node->low, TYPE_MIN_VALUE (index_type)))
5834     return 1;
5835
5836   /* If this node has a left branch, the value at the left must be less
5837      than that at this node, so it cannot be bounded at the bottom and
5838      we need not bother testing any further.  */
5839
5840   if (node->left)
5841     return 0;
5842
5843   low_minus_one = fold (build (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (node->low),
5844                                node->low, integer_one_node));
5845
5846   /* If the subtraction above overflowed, we can't verify anything.
5847      Otherwise, look for a parent that tests our value - 1.  */
5848
5849   if (! tree_int_cst_lt (low_minus_one, node->low))
5850     return 0;
5851
5852   for (pnode = node->parent; pnode; pnode = pnode->parent)
5853     if (tree_int_cst_equal (low_minus_one, pnode->high))
5854       return 1;
5855
5856   return 0;
5857 }
5858
5859 /* Search the parent sections of the case node tree
5860    to see if a test for the upper bound of NODE would be redundant.
5861    INDEX_TYPE is the type of the index expression.
5862
5863    The instructions to generate the case decision tree are
5864    output in the same order as nodes are processed so it is
5865    known that if a parent node checks the range of the current
5866    node plus one that the current node is bounded at its upper
5867    span.  Thus the test would be redundant.  */
5868
5869 static int
5870 node_has_high_bound (node, index_type)
5871      case_node_ptr node;
5872      tree index_type;
5873 {
5874   tree high_plus_one;
5875   case_node_ptr pnode;
5876
5877   /* If there is no upper bound, obviously no test is needed.  */
5878
5879   if (TYPE_MAX_VALUE (index_type) == NULL)
5880     return 1;
5881
5882   /* If the upper bound of this node is the highest value in the type
5883      of the index expression, we need not test against it.  */
5884
5885   if (tree_int_cst_equal (node->high, TYPE_MAX_VALUE (index_type)))
5886     return 1;
5887
5888   /* If this node has a right branch, the value at the right must be greater
5889      than that at this node, so it cannot be bounded at the top and
5890      we need not bother testing any further.  */
5891
5892   if (node->right)
5893     return 0;
5894
5895   high_plus_one = fold (build (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (node->high),
5896                                node->high, integer_one_node));
5897
5898   /* If the addition above overflowed, we can't verify anything.
5899      Otherwise, look for a parent that tests our value + 1.  */
5900
5901   if (! tree_int_cst_lt (node->high, high_plus_one))
5902     return 0;
5903
5904   for (pnode = node->parent; pnode; pnode = pnode->parent)
5905     if (tree_int_cst_equal (high_plus_one, pnode->low))
5906       return 1;
5907
5908   return 0;
5909 }
5910
5911 /* Search the parent sections of the
5912    case node tree to see if both tests for the upper and lower
5913    bounds of NODE would be redundant.  */
5914
5915 static int
5916 node_is_bounded (node, index_type)
5917      case_node_ptr node;
5918      tree index_type;
5919 {
5920   return (node_has_low_bound (node, index_type)
5921           && node_has_high_bound (node, index_type));
5922 }
5923
5924 /*  Emit an unconditional jump to LABEL unless it would be dead code.  */
5925
5926 static void
5927 emit_jump_if_reachable (label)
5928      rtx label;
5929 {
5930   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != BARRIER)
5931     emit_jump (label);
5932 }
5933 \f
5934 /* Emit step-by-step code to select a case for the value of INDEX.
5935    The thus generated decision tree follows the form of the
5936    case-node binary tree NODE, whose nodes represent test conditions.
5937    INDEX_TYPE is the type of the index of the switch.
5938
5939    Care is taken to prune redundant tests from the decision tree
5940    by detecting any boundary conditions already checked by
5941    emitted rtx.  (See node_has_high_bound, node_has_low_bound
5942    and node_is_bounded, above.)
5943
5944    Where the test conditions can be shown to be redundant we emit
5945    an unconditional jump to the target code.  As a further
5946    optimization, the subordinates of a tree node are examined to
5947    check for bounded nodes.  In this case conditional and/or
5948    unconditional jumps as a result of the boundary check for the
5949    current node are arranged to target the subordinates associated
5950    code for out of bound conditions on the current node.
5951
5952    We can assume that when control reaches the code generated here,
5953    the index value has already been compared with the parents
5954    of this node, and determined to be on the same side of each parent
5955    as this node is.  Thus, if this node tests for the value 51,
5956    and a parent tested for 52, we don't need to consider
5957    the possibility of a value greater than 51.  If another parent
5958    tests for the value 50, then this node need not test anything.  */
5959
5960 static void
5961 emit_case_nodes (index, node, default_label, index_type)
5962      rtx index;
5963      case_node_ptr node;
5964      rtx default_label;
5965      tree index_type;
5966 {
5967   /* If INDEX has an unsigned type, we must make unsigned branches.  */
5968   int unsignedp = TREE_UNSIGNED (index_type);
5969   enum machine_mode mode = GET_MODE (index);
5970   enum machine_mode imode = TYPE_MODE (index_type);
5971
5972   /* See if our parents have already tested everything for us.
5973      If they have, emit an unconditional jump for this node.  */
5974   if (node_is_bounded (node, index_type))
5975     emit_jump (label_rtx (node->code_label));
5976
5977   else if (tree_int_cst_equal (node->low, node->high))
5978     {
5979       /* Node is single valued.  First see if the index expression matches
5980          this node and then check our children, if any.  */
5981
5982       do_jump_if_equal (index,
5983                         convert_modes (mode, imode,
5984                                        expand_expr (node->low, NULL_RTX,
5985                                                     VOIDmode, 0),
5986                                        unsignedp),
5987                         label_rtx (node->code_label), unsignedp);
5988
5989       if (node->right != 0 && node->left != 0)
5990         {
5991           /* This node has children on both sides.
5992              Dispatch to one side or the other
5993              by comparing the index value with this node's value.
5994              If one subtree is bounded, check that one first,
5995              so we can avoid real branches in the tree.  */
5996
5997           if (node_is_bounded (node->right, index_type))
5998             {
5999               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6000                                        convert_modes
6001                                        (mode, imode,
6002                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6003                                                      VOIDmode, 0),
6004                                         unsignedp),
6005                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6006                                        label_rtx (node->right->code_label));
6007               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
6008             }
6009
6010           else if (node_is_bounded (node->left, index_type))
6011             {
6012               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6013                                        convert_modes
6014                                        (mode, imode,
6015                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6016                                                      VOIDmode, 0),
6017                                         unsignedp),
6018                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6019                                        label_rtx (node->left->code_label));
6020               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
6021             }
6022
6023           else
6024             {
6025               /* Neither node is bounded.  First distinguish the two sides;
6026                  then emit the code for one side at a time.  */
6027
6028               tree test_label = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
6029
6030               /* See if the value is on the right.  */
6031               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6032                                        convert_modes
6033                                        (mode, imode,
6034                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6035                                                      VOIDmode, 0),
6036                                         unsignedp),
6037                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6038                                        label_rtx (test_label));
6039
6040               /* Value must be on the left.
6041                  Handle the left-hand subtree.  */
6042               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
6043               /* If left-hand subtree does nothing,
6044                  go to default.  */
6045               emit_jump_if_reachable (default_label);
6046
6047               /* Code branches here for the right-hand subtree.  */
6048               expand_label (test_label);
6049               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
6050             }
6051         }
6052
6053       else if (node->right != 0 && node->left == 0)
6054         {
6055           /* Here we have a right child but no left so we issue conditional
6056              branch to default and process the right child.
6057
6058              Omit the conditional branch to default if we it avoid only one
6059              right child; it costs too much space to save so little time.  */
6060
6061           if (node->right->right || node->right->left
6062               || !tree_int_cst_equal (node->right->low, node->right->high))
6063             {
6064               if (!node_has_low_bound (node, index_type))
6065                 {
6066                   emit_cmp_and_jump_insns (index,
6067                                            convert_modes
6068                                            (mode, imode,
6069                                             expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6070                                                          VOIDmode, 0),
6071                                             unsignedp),
6072                                            LT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6073                                            default_label);
6074                 }
6075
6076               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
6077             }
6078           else
6079             /* We cannot process node->right normally
6080                since we haven't ruled out the numbers less than
6081                this node's value.  So handle node->right explicitly.  */
6082             do_jump_if_equal (index,
6083                               convert_modes
6084                               (mode, imode,
6085                                expand_expr (node->right->low, NULL_RTX,
6086                                             VOIDmode, 0),
6087                                unsignedp),
6088                               label_rtx (node->right->code_label), unsignedp);
6089         }
6090
6091       else if (node->right == 0 && node->left != 0)
6092         {
6093           /* Just one subtree, on the left.  */
6094
6095 #if 0 /* The following code and comment were formerly part
6096          of the condition here, but they didn't work
6097          and I don't understand what the idea was.  -- rms.  */
6098           /* If our "most probable entry" is less probable
6099              than the default label, emit a jump to
6100              the default label using condition codes
6101              already lying around.  With no right branch,
6102              a branch-greater-than will get us to the default
6103              label correctly.  */
6104           if (use_cost_table
6105               && COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW (node->high)) < 12)
6106             ;
6107 #endif /* 0 */
6108           if (node->left->left || node->left->right
6109               || !tree_int_cst_equal (node->left->low, node->left->high))
6110             {
6111               if (!node_has_high_bound (node, index_type))
6112                 {
6113                   emit_cmp_and_jump_insns (index,
6114                                            convert_modes
6115                                            (mode, imode,
6116                                             expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6117                                                          VOIDmode, 0),
6118                                             unsignedp),
6119                                            GT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6120                                            default_label);
6121                 }
6122
6123               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
6124             }
6125           else
6126             /* We cannot process node->left normally
6127                since we haven't ruled out the numbers less than
6128                this node's value.  So handle node->left explicitly.  */
6129             do_jump_if_equal (index,
6130                               convert_modes
6131                               (mode, imode,
6132                                expand_expr (node->left->low, NULL_RTX,
6133                                             VOIDmode, 0),
6134                                unsignedp),
6135                               label_rtx (node->left->code_label), unsignedp);
6136         }
6137     }
6138   else
6139     {
6140       /* Node is a range.  These cases are very similar to those for a single
6141          value, except that we do not start by testing whether this node
6142          is the one to branch to.  */
6143
6144       if (node->right != 0 && node->left != 0)
6145         {
6146           /* Node has subtrees on both sides.
6147              If the right-hand subtree is bounded,
6148              test for it first, since we can go straight there.
6149              Otherwise, we need to make a branch in the control structure,
6150              then handle the two subtrees.  */
6151           tree test_label = 0;
6152
6153           if (node_is_bounded (node->right, index_type))
6154             /* Right hand node is fully bounded so we can eliminate any
6155                testing and branch directly to the target code.  */
6156             emit_cmp_and_jump_insns (index,
6157                                      convert_modes
6158                                      (mode, imode,
6159                                       expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6160                                                    VOIDmode, 0),
6161                                       unsignedp),
6162                                      GT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6163                                      label_rtx (node->right->code_label));
6164           else
6165             {
6166               /* Right hand node requires testing.
6167                  Branch to a label where we will handle it later.  */
6168
6169               test_label = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
6170               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6171                                        convert_modes
6172                                        (mode, imode,
6173                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6174                                                      VOIDmode, 0),
6175                                         unsignedp),
6176                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6177                                        label_rtx (test_label));
6178             }
6179
6180           /* Value belongs to this node or to the left-hand subtree.  */
6181
6182           emit_cmp_and_jump_insns (index,
6183                                    convert_modes
6184                                    (mode, imode,
6185                                     expand_expr (node->low, NULL_RTX,
6186                                                  VOIDmode, 0),
6187                                     unsignedp),
6188                                    GE, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6189                                    label_rtx (node->code_label));
6190
6191           /* Handle the left-hand subtree.  */
6192           emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
6193
6194           /* If right node had to be handled later, do that now.  */
6195
6196           if (test_label)
6197             {
6198               /* If the left-hand subtree fell through,
6199                  don't let it fall into the right-hand subtree.  */
6200               emit_jump_if_reachable (default_label);
6201
6202               expand_label (test_label);
6203               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
6204             }
6205         }
6206
6207       else if (node->right != 0 && node->left == 0)
6208         {
6209           /* Deal with values to the left of this node,
6210              if they are possible.  */
6211           if (!node_has_low_bound (node, index_type))
6212             {
6213               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6214                                        convert_modes
6215                                        (mode, imode,
6216                                         expand_expr (node->low, NULL_RTX,
6217                                                      VOIDmode, 0),
6218                                         unsignedp),
6219                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6220                                        default_label);
6221             }
6222
6223           /* Value belongs to this node or to the right-hand subtree.  */
6224
6225           emit_cmp_and_jump_insns (index,
6226                                    convert_modes
6227                                    (mode, imode,
6228                                     expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6229                                                  VOIDmode, 0),
6230                                     unsignedp),
6231                                    LE, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6232                                    label_rtx (node->code_label));
6233
6234           emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
6235         }
6236
6237       else if (node->right == 0 && node->left != 0)
6238         {
6239           /* Deal with values to the right of this node,
6240              if they are possible.  */
6241           if (!node_has_high_bound (node, index_type))
6242             {
6243               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6244                                        convert_modes
6245                                        (mode, imode,
6246                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6247                                                      VOIDmode, 0),
6248                                         unsignedp),
6249                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6250                                        default_label);
6251             }
6252
6253           /* Value belongs to this node or to the left-hand subtree.  */
6254
6255           emit_cmp_and_jump_insns (index,
6256                                    convert_modes
6257                                    (mode, imode,
6258                                     expand_expr (node->low, NULL_RTX,
6259                                                  VOIDmode, 0),
6260                                     unsignedp),
6261                                    GE, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6262                                    label_rtx (node->code_label));
6263
6264           emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
6265         }
6266
6267       else
6268         {
6269           /* Node has no children so we check low and high bounds to remove
6270              redundant tests.  Only one of the bounds can exist,
6271              since otherwise this node is bounded--a case tested already.  */
6272
6273           if (!node_has_high_bound (node, index_type))
6274             {
6275               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6276                                        convert_modes
6277                                        (mode, imode,
6278                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
6279                                                      VOIDmode, 0),
6280                                         unsignedp),
6281                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6282                                        default_label);
6283             }
6284
6285           if (!node_has_low_bound (node, index_type))
6286             {
6287               emit_cmp_and_jump_insns (index,
6288                                        convert_modes
6289                                        (mode, imode,
6290                                         expand_expr (node->low, NULL_RTX,
6291                                                      VOIDmode, 0),
6292                                         unsignedp),
6293                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp, 0,
6294                                        default_label);
6295             }
6296
6297           emit_jump (label_rtx (node->code_label));
6298         }
6299     }
6300 }