OSDN Git Service

* stmt.c (case_bit_test_cmp): Stabilize the sort using code
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / stmt.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
24    above the level of expressions, using subroutines in exp*.c and emit-rtl.c.
25    The functions whose names start with `expand_' are called by the
26    expander to generate RTL instructions for various kinds of constructs.  */
27
28 #include "config.h"
29 #include "system.h"
30 #include "coretypes.h"
31 #include "tm.h"
32
33 #include "rtl.h"
34 #include "hard-reg-set.h"
35 #include "tree.h"
36 #include "tm_p.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "except.h"
39 #include "function.h"
40 #include "insn-config.h"
41 #include "expr.h"
42 #include "libfuncs.h"
43 #include "recog.h"
44 #include "machmode.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "output.h"
47 #include "ggc.h"
48 #include "langhooks.h"
49 #include "predict.h"
50 #include "optabs.h"
51 #include "target.h"
52 #include "regs.h"
53 \f
54 /* Functions and data structures for expanding case statements.  */
55
56 /* Case label structure, used to hold info on labels within case
57    statements.  We handle "range" labels; for a single-value label
58    as in C, the high and low limits are the same.
59
60    We start with a vector of case nodes sorted in ascending order, and
61    the default label as the last element in the vector.  Before expanding
62    to RTL, we transform this vector into a list linked via the RIGHT
63    fields in the case_node struct.  Nodes with higher case values are
64    later in the list.
65
66    Switch statements can be output in three forms.  A branch table is
67    used if there are more than a few labels and the labels are dense
68    within the range between the smallest and largest case value.  If a
69    branch table is used, no further manipulations are done with the case
70    node chain.
71
72    The alternative to the use of a branch table is to generate a series
73    of compare and jump insns.  When that is done, we use the LEFT, RIGHT,
74    and PARENT fields to hold a binary tree.  Initially the tree is
75    totally unbalanced, with everything on the right.  We balance the tree
76    with nodes on the left having lower case values than the parent
77    and nodes on the right having higher values.  We then output the tree
78    in order.
79
80    For very small, suitable switch statements, we can generate a series
81    of simple bit test and branches instead.  */
82
83 struct case_node GTY(())
84 {
85   struct case_node      *left;  /* Left son in binary tree */
86   struct case_node      *right; /* Right son in binary tree; also node chain */
87   struct case_node      *parent; /* Parent of node in binary tree */
88   tree                  low;    /* Lowest index value for this label */
89   tree                  high;   /* Highest index value for this label */
90   tree                  code_label; /* Label to jump to when node matches */
91 };
92
93 typedef struct case_node case_node;
94 typedef struct case_node *case_node_ptr;
95
96 /* These are used by estimate_case_costs and balance_case_nodes.  */
97
98 /* This must be a signed type, and non-ANSI compilers lack signed char.  */
99 static short cost_table_[129];
100 static int use_cost_table;
101 static int cost_table_initialized;
102
103 /* Special care is needed because we allow -1, but TREE_INT_CST_LOW
104    is unsigned.  */
105 #define COST_TABLE(I)  cost_table_[(unsigned HOST_WIDE_INT) ((I) + 1)]
106 \f
107 static int n_occurrences (int, const char *);
108 static bool decl_conflicts_with_clobbers_p (tree, const HARD_REG_SET);
109 static void expand_nl_goto_receiver (void);
110 static bool check_operand_nalternatives (tree, tree);
111 static bool check_unique_operand_names (tree, tree);
112 static char *resolve_operand_name_1 (char *, tree, tree);
113 static void expand_null_return_1 (void);
114 static void expand_value_return (rtx);
115 static void do_jump_if_equal (rtx, rtx, rtx, int);
116 static int estimate_case_costs (case_node_ptr);
117 static bool lshift_cheap_p (void);
118 static int case_bit_test_cmp (const void *, const void *);
119 static void emit_case_bit_tests (tree, tree, tree, tree, case_node_ptr, rtx);
120 static void balance_case_nodes (case_node_ptr *, case_node_ptr);
121 static int node_has_low_bound (case_node_ptr, tree);
122 static int node_has_high_bound (case_node_ptr, tree);
123 static int node_is_bounded (case_node_ptr, tree);
124 static void emit_case_nodes (rtx, case_node_ptr, rtx, tree);
125 static struct case_node *add_case_node (struct case_node *, tree,
126                                         tree, tree, tree);
127
128 \f
129 /* Return the rtx-label that corresponds to a LABEL_DECL,
130    creating it if necessary.  */
131
132 rtx
133 label_rtx (tree label)
134 {
135   gcc_assert (TREE_CODE (label) == LABEL_DECL);
136
137   if (!DECL_RTL_SET_P (label))
138     {
139       rtx r = gen_label_rtx ();
140       SET_DECL_RTL (label, r);
141       if (FORCED_LABEL (label) || DECL_NONLOCAL (label))
142         LABEL_PRESERVE_P (r) = 1;
143     }
144
145   return DECL_RTL (label);
146 }
147
148 /* As above, but also put it on the forced-reference list of the
149    function that contains it.  */
150 rtx
151 force_label_rtx (tree label)
152 {
153   rtx ref = label_rtx (label);
154   tree function = decl_function_context (label);
155   struct function *p;
156
157   gcc_assert (function);
158
159   if (function != current_function_decl)
160     p = find_function_data (function);
161   else
162     p = cfun;
163
164   p->expr->x_forced_labels = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ref,
165                                                 p->expr->x_forced_labels);
166   return ref;
167 }
168
169 /* Add an unconditional jump to LABEL as the next sequential instruction.  */
170
171 void
172 emit_jump (rtx label)
173 {
174   do_pending_stack_adjust ();
175   emit_jump_insn (gen_jump (label));
176   emit_barrier ();
177 }
178
179 /* Emit code to jump to the address
180    specified by the pointer expression EXP.  */
181
182 void
183 expand_computed_goto (tree exp)
184 {
185   rtx x = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
186
187   x = convert_memory_address (Pmode, x);
188
189   do_pending_stack_adjust ();
190   emit_indirect_jump (x);
191 }
192 \f
193 /* Handle goto statements and the labels that they can go to.  */
194
195 /* Specify the location in the RTL code of a label LABEL,
196    which is a LABEL_DECL tree node.
197
198    This is used for the kind of label that the user can jump to with a
199    goto statement, and for alternatives of a switch or case statement.
200    RTL labels generated for loops and conditionals don't go through here;
201    they are generated directly at the RTL level, by other functions below.
202
203    Note that this has nothing to do with defining label *names*.
204    Languages vary in how they do that and what that even means.  */
205
206 void
207 expand_label (tree label)
208 {
209   rtx label_r = label_rtx (label);
210
211   do_pending_stack_adjust ();
212   emit_label (label_r);
213   if (DECL_NAME (label))
214     LABEL_NAME (DECL_RTL (label)) = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (label));
215
216   if (DECL_NONLOCAL (label))
217     {
218       expand_nl_goto_receiver ();
219       nonlocal_goto_handler_labels
220         = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, label_r,
221                              nonlocal_goto_handler_labels);
222     }
223
224   if (FORCED_LABEL (label))
225     forced_labels = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, label_r, forced_labels);
226
227   if (DECL_NONLOCAL (label) || FORCED_LABEL (label))
228     maybe_set_first_label_num (label_r);
229 }
230
231 /* Generate RTL code for a `goto' statement with target label LABEL.
232    LABEL should be a LABEL_DECL tree node that was or will later be
233    defined with `expand_label'.  */
234
235 void
236 expand_goto (tree label)
237 {
238 #ifdef ENABLE_CHECKING
239   /* Check for a nonlocal goto to a containing function.  Should have
240      gotten translated to __builtin_nonlocal_goto.  */
241   tree context = decl_function_context (label);
242   gcc_assert (!context || context == current_function_decl);
243 #endif
244
245   emit_jump (label_rtx (label));
246 }
247 \f
248 /* Return the number of times character C occurs in string S.  */
249 static int
250 n_occurrences (int c, const char *s)
251 {
252   int n = 0;
253   while (*s)
254     n += (*s++ == c);
255   return n;
256 }
257 \f
258 /* Generate RTL for an asm statement (explicit assembler code).
259    STRING is a STRING_CST node containing the assembler code text,
260    or an ADDR_EXPR containing a STRING_CST.  VOL nonzero means the
261    insn is volatile; don't optimize it.  */
262
263 static void
264 expand_asm (tree string, int vol)
265 {
266   rtx body;
267
268   if (TREE_CODE (string) == ADDR_EXPR)
269     string = TREE_OPERAND (string, 0);
270
271   body = gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode,
272                             ggc_strdup (TREE_STRING_POINTER (string)));
273
274   MEM_VOLATILE_P (body) = vol;
275
276   emit_insn (body);
277 }
278
279 /* Parse the output constraint pointed to by *CONSTRAINT_P.  It is the
280    OPERAND_NUMth output operand, indexed from zero.  There are NINPUTS
281    inputs and NOUTPUTS outputs to this extended-asm.  Upon return,
282    *ALLOWS_MEM will be TRUE iff the constraint allows the use of a
283    memory operand.  Similarly, *ALLOWS_REG will be TRUE iff the
284    constraint allows the use of a register operand.  And, *IS_INOUT
285    will be true if the operand is read-write, i.e., if it is used as
286    an input as well as an output.  If *CONSTRAINT_P is not in
287    canonical form, it will be made canonical.  (Note that `+' will be
288    replaced with `=' as part of this process.)
289
290    Returns TRUE if all went well; FALSE if an error occurred.  */
291
292 bool
293 parse_output_constraint (const char **constraint_p, int operand_num,
294                          int ninputs, int noutputs, bool *allows_mem,
295                          bool *allows_reg, bool *is_inout)
296 {
297   const char *constraint = *constraint_p;
298   const char *p;
299
300   /* Assume the constraint doesn't allow the use of either a register
301      or memory.  */
302   *allows_mem = false;
303   *allows_reg = false;
304
305   /* Allow the `=' or `+' to not be at the beginning of the string,
306      since it wasn't explicitly documented that way, and there is a
307      large body of code that puts it last.  Swap the character to
308      the front, so as not to uglify any place else.  */
309   p = strchr (constraint, '=');
310   if (!p)
311     p = strchr (constraint, '+');
312
313   /* If the string doesn't contain an `=', issue an error
314      message.  */
315   if (!p)
316     {
317       error ("output operand constraint lacks %<=%>");
318       return false;
319     }
320
321   /* If the constraint begins with `+', then the operand is both read
322      from and written to.  */
323   *is_inout = (*p == '+');
324
325   /* Canonicalize the output constraint so that it begins with `='.  */
326   if (p != constraint || *is_inout)
327     {
328       char *buf;
329       size_t c_len = strlen (constraint);
330
331       if (p != constraint)
332         warning (0, "output constraint %qc for operand %d "
333                  "is not at the beginning",
334                  *p, operand_num);
335
336       /* Make a copy of the constraint.  */
337       buf = alloca (c_len + 1);
338       strcpy (buf, constraint);
339       /* Swap the first character and the `=' or `+'.  */
340       buf[p - constraint] = buf[0];
341       /* Make sure the first character is an `='.  (Until we do this,
342          it might be a `+'.)  */
343       buf[0] = '=';
344       /* Replace the constraint with the canonicalized string.  */
345       *constraint_p = ggc_alloc_string (buf, c_len);
346       constraint = *constraint_p;
347     }
348
349   /* Loop through the constraint string.  */
350   for (p = constraint + 1; *p; p += CONSTRAINT_LEN (*p, p))
351     switch (*p)
352       {
353       case '+':
354       case '=':
355         error ("operand constraint contains incorrectly positioned "
356                "%<+%> or %<=%>");
357         return false;
358
359       case '%':
360         if (operand_num + 1 == ninputs + noutputs)
361           {
362             error ("%<%%%> constraint used with last operand");
363             return false;
364           }
365         break;
366
367       case 'V':  case 'm':  case 'o':
368         *allows_mem = true;
369         break;
370
371       case '?':  case '!':  case '*':  case '&':  case '#':
372       case 'E':  case 'F':  case 'G':  case 'H':
373       case 's':  case 'i':  case 'n':
374       case 'I':  case 'J':  case 'K':  case 'L':  case 'M':
375       case 'N':  case 'O':  case 'P':  case ',':
376         break;
377
378       case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
379       case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
380       case '[':
381         error ("matching constraint not valid in output operand");
382         return false;
383
384       case '<':  case '>':
385         /* ??? Before flow, auto inc/dec insns are not supposed to exist,
386            excepting those that expand_call created.  So match memory
387            and hope.  */
388         *allows_mem = true;
389         break;
390
391       case 'g':  case 'X':
392         *allows_reg = true;
393         *allows_mem = true;
394         break;
395
396       case 'p': case 'r':
397         *allows_reg = true;
398         break;
399
400       default:
401         if (!ISALPHA (*p))
402           break;
403         if (REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (*p, p) != NO_REGS)
404           *allows_reg = true;
405 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
406         else if (EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (*p, p))
407           *allows_reg = true;
408         else if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (*p, p))
409           *allows_mem = true;
410         else
411           {
412             /* Otherwise we can't assume anything about the nature of
413                the constraint except that it isn't purely registers.
414                Treat it like "g" and hope for the best.  */
415             *allows_reg = true;
416             *allows_mem = true;
417           }
418 #endif
419         break;
420       }
421
422   return true;
423 }
424
425 /* Similar, but for input constraints.  */
426
427 bool
428 parse_input_constraint (const char **constraint_p, int input_num,
429                         int ninputs, int noutputs, int ninout,
430                         const char * const * constraints,
431                         bool *allows_mem, bool *allows_reg)
432 {
433   const char *constraint = *constraint_p;
434   const char *orig_constraint = constraint;
435   size_t c_len = strlen (constraint);
436   size_t j;
437   bool saw_match = false;
438
439   /* Assume the constraint doesn't allow the use of either
440      a register or memory.  */
441   *allows_mem = false;
442   *allows_reg = false;
443
444   /* Make sure constraint has neither `=', `+', nor '&'.  */
445
446   for (j = 0; j < c_len; j += CONSTRAINT_LEN (constraint[j], constraint+j))
447     switch (constraint[j])
448       {
449       case '+':  case '=':  case '&':
450         if (constraint == orig_constraint)
451           {
452             error ("input operand constraint contains %qc", constraint[j]);
453             return false;
454           }
455         break;
456
457       case '%':
458         if (constraint == orig_constraint
459             && input_num + 1 == ninputs - ninout)
460           {
461             error ("%<%%%> constraint used with last operand");
462             return false;
463           }
464         break;
465
466       case 'V':  case 'm':  case 'o':
467         *allows_mem = true;
468         break;
469
470       case '<':  case '>':
471       case '?':  case '!':  case '*':  case '#':
472       case 'E':  case 'F':  case 'G':  case 'H':
473       case 's':  case 'i':  case 'n':
474       case 'I':  case 'J':  case 'K':  case 'L':  case 'M':
475       case 'N':  case 'O':  case 'P':  case ',':
476         break;
477
478         /* Whether or not a numeric constraint allows a register is
479            decided by the matching constraint, and so there is no need
480            to do anything special with them.  We must handle them in
481            the default case, so that we don't unnecessarily force
482            operands to memory.  */
483       case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
484       case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
485         {
486           char *end;
487           unsigned long match;
488
489           saw_match = true;
490
491           match = strtoul (constraint + j, &end, 10);
492           if (match >= (unsigned long) noutputs)
493             {
494               error ("matching constraint references invalid operand number");
495               return false;
496             }
497
498           /* Try and find the real constraint for this dup.  Only do this
499              if the matching constraint is the only alternative.  */
500           if (*end == '\0'
501               && (j == 0 || (j == 1 && constraint[0] == '%')))
502             {
503               constraint = constraints[match];
504               *constraint_p = constraint;
505               c_len = strlen (constraint);
506               j = 0;
507               /* ??? At the end of the loop, we will skip the first part of
508                  the matched constraint.  This assumes not only that the
509                  other constraint is an output constraint, but also that
510                  the '=' or '+' come first.  */
511               break;
512             }
513           else
514             j = end - constraint;
515           /* Anticipate increment at end of loop.  */
516           j--;
517         }
518         /* Fall through.  */
519
520       case 'p':  case 'r':
521         *allows_reg = true;
522         break;
523
524       case 'g':  case 'X':
525         *allows_reg = true;
526         *allows_mem = true;
527         break;
528
529       default:
530         if (! ISALPHA (constraint[j]))
531           {
532             error ("invalid punctuation %qc in constraint", constraint[j]);
533             return false;
534           }
535         if (REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (constraint[j], constraint + j)
536             != NO_REGS)
537           *allows_reg = true;
538 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
539         else if (EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (constraint[j], constraint + j))
540           *allows_reg = true;
541         else if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (constraint[j], constraint + j))
542           *allows_mem = true;
543         else
544           {
545             /* Otherwise we can't assume anything about the nature of
546                the constraint except that it isn't purely registers.
547                Treat it like "g" and hope for the best.  */
548             *allows_reg = true;
549             *allows_mem = true;
550           }
551 #endif
552         break;
553       }
554
555   if (saw_match && !*allows_reg)
556     warning (0, "matching constraint does not allow a register");
557
558   return true;
559 }
560
561 /* Return true iff there's an overlap between REGS and DECL, where DECL
562    can be an asm-declared register.  */
563
564 bool
565 decl_overlaps_hard_reg_set_p (tree decl, const HARD_REG_SET regs)
566 {
567   if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
568       && DECL_REGISTER (decl)
569       && REG_P (DECL_RTL (decl))
570       && REGNO (DECL_RTL (decl)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
571     {
572       rtx reg = DECL_RTL (decl);
573       unsigned int regno;
574
575       for (regno = REGNO (reg);
576            regno < (REGNO (reg)
577                     + hard_regno_nregs[REGNO (reg)][GET_MODE (reg)]);
578            regno++)
579         if (TEST_HARD_REG_BIT (regs, regno))
580           return true;
581     }
582
583   return false;
584 }
585
586
587 /* Check for overlap between registers marked in CLOBBERED_REGS and
588    anything inappropriate in DECL.  Emit error and return TRUE for error,
589    FALSE for ok.  */
590
591 static bool
592 decl_conflicts_with_clobbers_p (tree decl, const HARD_REG_SET clobbered_regs)
593 {
594   /* Conflicts between asm-declared register variables and the clobber
595      list are not allowed.  */
596   if (decl_overlaps_hard_reg_set_p (decl, clobbered_regs))
597     {
598       error ("asm-specifier for variable %qs conflicts with asm clobber list",
599              IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
600
601       /* Reset registerness to stop multiple errors emitted for a single
602          variable.  */
603       DECL_REGISTER (decl) = 0;
604       return true;
605     }
606
607   return false;
608 }
609
610 /* Generate RTL for an asm statement with arguments.
611    STRING is the instruction template.
612    OUTPUTS is a list of output arguments (lvalues); INPUTS a list of inputs.
613    Each output or input has an expression in the TREE_VALUE and
614    and a tree list in TREE_PURPOSE which in turn contains a constraint
615    name in TREE_VALUE (or NULL_TREE) and a constraint string
616    in TREE_PURPOSE.
617    CLOBBERS is a list of STRING_CST nodes each naming a hard register
618    that is clobbered by this insn.
619
620    Not all kinds of lvalue that may appear in OUTPUTS can be stored directly.
621    Some elements of OUTPUTS may be replaced with trees representing temporary
622    values.  The caller should copy those temporary values to the originally
623    specified lvalues.
624
625    VOL nonzero means the insn is volatile; don't optimize it.  */
626
627 static void
628 expand_asm_operands (tree string, tree outputs, tree inputs,
629                      tree clobbers, int vol, location_t locus)
630 {
631   rtvec argvec, constraintvec;
632   rtx body;
633   int ninputs = list_length (inputs);
634   int noutputs = list_length (outputs);
635   int ninout;
636   int nclobbers;
637   HARD_REG_SET clobbered_regs;
638   int clobber_conflict_found = 0;
639   tree tail;
640   tree t;
641   int i;
642   /* Vector of RTX's of evaluated output operands.  */
643   rtx *output_rtx = alloca (noutputs * sizeof (rtx));
644   int *inout_opnum = alloca (noutputs * sizeof (int));
645   rtx *real_output_rtx = alloca (noutputs * sizeof (rtx));
646   enum machine_mode *inout_mode
647     = alloca (noutputs * sizeof (enum machine_mode));
648   const char **constraints
649     = alloca ((noutputs + ninputs) * sizeof (const char *));
650   int old_generating_concat_p = generating_concat_p;
651
652   /* An ASM with no outputs needs to be treated as volatile, for now.  */
653   if (noutputs == 0)
654     vol = 1;
655
656   if (! check_operand_nalternatives (outputs, inputs))
657     return;
658
659   string = resolve_asm_operand_names (string, outputs, inputs);
660
661   /* Collect constraints.  */
662   i = 0;
663   for (t = outputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), i++)
664     constraints[i] = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
665   for (t = inputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), i++)
666     constraints[i] = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
667
668   /* Sometimes we wish to automatically clobber registers across an asm.
669      Case in point is when the i386 backend moved from cc0 to a hard reg --
670      maintaining source-level compatibility means automatically clobbering
671      the flags register.  */
672   clobbers = targetm.md_asm_clobbers (outputs, inputs, clobbers);
673
674   /* Count the number of meaningful clobbered registers, ignoring what
675      we would ignore later.  */
676   nclobbers = 0;
677   CLEAR_HARD_REG_SET (clobbered_regs);
678   for (tail = clobbers; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
679     {
680       const char *regname = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tail));
681
682       i = decode_reg_name (regname);
683       if (i >= 0 || i == -4)
684         ++nclobbers;
685       else if (i == -2)
686         error ("unknown register name %qs in %<asm%>", regname);
687
688       /* Mark clobbered registers.  */
689       if (i >= 0)
690         {
691           /* Clobbering the PIC register is an error.  */
692           if (i == (int) PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM)
693             {
694               error ("PIC register %qs clobbered in %<asm%>", regname);
695               return;
696             }
697
698           SET_HARD_REG_BIT (clobbered_regs, i);
699         }
700     }
701
702   /* First pass over inputs and outputs checks validity and sets
703      mark_addressable if needed.  */
704
705   ninout = 0;
706   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
707     {
708       tree val = TREE_VALUE (tail);
709       tree type = TREE_TYPE (val);
710       const char *constraint;
711       bool is_inout;
712       bool allows_reg;
713       bool allows_mem;
714
715       /* If there's an erroneous arg, emit no insn.  */
716       if (type == error_mark_node)
717         return;
718
719       /* Try to parse the output constraint.  If that fails, there's
720          no point in going further.  */
721       constraint = constraints[i];
722       if (!parse_output_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs,
723                                     &allows_mem, &allows_reg, &is_inout))
724         return;
725
726       if (! allows_reg
727           && (allows_mem
728               || is_inout
729               || (DECL_P (val)
730                   && REG_P (DECL_RTL (val))
731                   && GET_MODE (DECL_RTL (val)) != TYPE_MODE (type))))
732         lang_hooks.mark_addressable (val);
733
734       if (is_inout)
735         ninout++;
736     }
737
738   ninputs += ninout;
739   if (ninputs + noutputs > MAX_RECOG_OPERANDS)
740     {
741       error ("more than %d operands in %<asm%>", MAX_RECOG_OPERANDS);
742       return;
743     }
744
745   for (i = 0, tail = inputs; tail; i++, tail = TREE_CHAIN (tail))
746     {
747       bool allows_reg, allows_mem;
748       const char *constraint;
749
750       /* If there's an erroneous arg, emit no insn, because the ASM_INPUT
751          would get VOIDmode and that could cause a crash in reload.  */
752       if (TREE_TYPE (TREE_VALUE (tail)) == error_mark_node)
753         return;
754
755       constraint = constraints[i + noutputs];
756       if (! parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, ninout,
757                                     constraints, &allows_mem, &allows_reg))
758         return;
759
760       if (! allows_reg && allows_mem)
761         lang_hooks.mark_addressable (TREE_VALUE (tail));
762     }
763
764   /* Second pass evaluates arguments.  */
765
766   ninout = 0;
767   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
768     {
769       tree val = TREE_VALUE (tail);
770       tree type = TREE_TYPE (val);
771       bool is_inout;
772       bool allows_reg;
773       bool allows_mem;
774       rtx op;
775       bool ok;
776
777       ok = parse_output_constraint (&constraints[i], i, ninputs,
778                                     noutputs, &allows_mem, &allows_reg,
779                                     &is_inout);
780       gcc_assert (ok);
781
782       /* If an output operand is not a decl or indirect ref and our constraint
783          allows a register, make a temporary to act as an intermediate.
784          Make the asm insn write into that, then our caller will copy it to
785          the real output operand.  Likewise for promoted variables.  */
786
787       generating_concat_p = 0;
788
789       real_output_rtx[i] = NULL_RTX;
790       if ((TREE_CODE (val) == INDIRECT_REF
791            && allows_mem)
792           || (DECL_P (val)
793               && (allows_mem || REG_P (DECL_RTL (val)))
794               && ! (REG_P (DECL_RTL (val))
795                     && GET_MODE (DECL_RTL (val)) != TYPE_MODE (type)))
796           || ! allows_reg
797           || is_inout)
798         {
799           op = expand_expr (val, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
800           if (MEM_P (op))
801             op = validize_mem (op);
802
803           if (! allows_reg && !MEM_P (op))
804             error ("output number %d not directly addressable", i);
805           if ((! allows_mem && MEM_P (op))
806               || GET_CODE (op) == CONCAT)
807             {
808               real_output_rtx[i] = op;
809               op = gen_reg_rtx (GET_MODE (op));
810               if (is_inout)
811                 emit_move_insn (op, real_output_rtx[i]);
812             }
813         }
814       else
815         {
816           op = assign_temp (type, 0, 0, 1);
817           op = validize_mem (op);
818           TREE_VALUE (tail) = make_tree (type, op);
819         }
820       output_rtx[i] = op;
821
822       generating_concat_p = old_generating_concat_p;
823
824       if (is_inout)
825         {
826           inout_mode[ninout] = TYPE_MODE (type);
827           inout_opnum[ninout++] = i;
828         }
829
830       if (decl_conflicts_with_clobbers_p (val, clobbered_regs))
831         clobber_conflict_found = 1;
832     }
833
834   /* Make vectors for the expression-rtx, constraint strings,
835      and named operands.  */
836
837   argvec = rtvec_alloc (ninputs);
838   constraintvec = rtvec_alloc (ninputs);
839
840   body = gen_rtx_ASM_OPERANDS ((noutputs == 0 ? VOIDmode
841                                 : GET_MODE (output_rtx[0])),
842                                ggc_strdup (TREE_STRING_POINTER (string)),
843                                empty_string, 0, argvec, constraintvec,
844                                locus);
845
846   MEM_VOLATILE_P (body) = vol;
847
848   /* Eval the inputs and put them into ARGVEC.
849      Put their constraints into ASM_INPUTs and store in CONSTRAINTS.  */
850
851   for (i = 0, tail = inputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), ++i)
852     {
853       bool allows_reg, allows_mem;
854       const char *constraint;
855       tree val, type;
856       rtx op;
857       bool ok;
858
859       constraint = constraints[i + noutputs];
860       ok = parse_input_constraint (&constraint, i, ninputs, noutputs, ninout,
861                                    constraints, &allows_mem, &allows_reg);
862       gcc_assert (ok);
863
864       generating_concat_p = 0;
865
866       val = TREE_VALUE (tail);
867       type = TREE_TYPE (val);
868       op = expand_expr (val, NULL_RTX, VOIDmode,
869                         (allows_mem && !allows_reg
870                          ? EXPAND_MEMORY : EXPAND_NORMAL));
871
872       /* Never pass a CONCAT to an ASM.  */
873       if (GET_CODE (op) == CONCAT)
874         op = force_reg (GET_MODE (op), op);
875       else if (MEM_P (op))
876         op = validize_mem (op);
877
878       if (asm_operand_ok (op, constraint) <= 0)
879         {
880           if (allows_reg && TYPE_MODE (type) != BLKmode)
881             op = force_reg (TYPE_MODE (type), op);
882           else if (!allows_mem)
883             warning (0, "asm operand %d probably doesn%'t match constraints",
884                      i + noutputs);
885           else if (MEM_P (op))
886             {
887               /* We won't recognize either volatile memory or memory
888                  with a queued address as available a memory_operand
889                  at this point.  Ignore it: clearly this *is* a memory.  */
890             }
891           else
892             {
893               warning (0, "use of memory input without lvalue in "
894                        "asm operand %d is deprecated", i + noutputs);
895
896               if (CONSTANT_P (op))
897                 {
898                   rtx mem = force_const_mem (TYPE_MODE (type), op);
899                   if (mem)
900                     op = validize_mem (mem);
901                   else
902                     op = force_reg (TYPE_MODE (type), op);
903                 }
904               if (REG_P (op)
905                   || GET_CODE (op) == SUBREG
906                   || GET_CODE (op) == CONCAT)
907                 {
908                   tree qual_type = build_qualified_type (type,
909                                                          (TYPE_QUALS (type)
910                                                           | TYPE_QUAL_CONST));
911                   rtx memloc = assign_temp (qual_type, 1, 1, 1);
912                   memloc = validize_mem (memloc);
913                   emit_move_insn (memloc, op);
914                   op = memloc;
915                 }
916             }
917         }
918
919       generating_concat_p = old_generating_concat_p;
920       ASM_OPERANDS_INPUT (body, i) = op;
921
922       ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_EXP (body, i)
923         = gen_rtx_ASM_INPUT (TYPE_MODE (type), 
924                              ggc_strdup (constraints[i + noutputs]));
925
926       if (decl_conflicts_with_clobbers_p (val, clobbered_regs))
927         clobber_conflict_found = 1;
928     }
929
930   /* Protect all the operands from the queue now that they have all been
931      evaluated.  */
932
933   generating_concat_p = 0;
934
935   /* For in-out operands, copy output rtx to input rtx.  */
936   for (i = 0; i < ninout; i++)
937     {
938       int j = inout_opnum[i];
939       char buffer[16];
940
941       ASM_OPERANDS_INPUT (body, ninputs - ninout + i)
942         = output_rtx[j];
943
944       sprintf (buffer, "%d", j);
945       ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_EXP (body, ninputs - ninout + i)
946         = gen_rtx_ASM_INPUT (inout_mode[i], ggc_strdup (buffer));
947     }
948
949   generating_concat_p = old_generating_concat_p;
950
951   /* Now, for each output, construct an rtx
952      (set OUTPUT (asm_operands INSN OUTPUTCONSTRAINT OUTPUTNUMBER
953                                ARGVEC CONSTRAINTS OPNAMES))
954      If there is more than one, put them inside a PARALLEL.  */
955
956   if (noutputs == 1 && nclobbers == 0)
957     {
958       ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (body) = ggc_strdup (constraints[0]);
959       emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, output_rtx[0], body));
960     }
961
962   else if (noutputs == 0 && nclobbers == 0)
963     {
964       /* No output operands: put in a raw ASM_OPERANDS rtx.  */
965       emit_insn (body);
966     }
967
968   else
969     {
970       rtx obody = body;
971       int num = noutputs;
972
973       if (num == 0)
974         num = 1;
975
976       body = gen_rtx_PARALLEL (VOIDmode, rtvec_alloc (num + nclobbers));
977
978       /* For each output operand, store a SET.  */
979       for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
980         {
981           XVECEXP (body, 0, i)
982             = gen_rtx_SET (VOIDmode,
983                            output_rtx[i],
984                            gen_rtx_ASM_OPERANDS
985                            (GET_MODE (output_rtx[i]),
986                             ggc_strdup (TREE_STRING_POINTER (string)),
987                             ggc_strdup (constraints[i]),
988                             i, argvec, constraintvec, locus));
989
990           MEM_VOLATILE_P (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, i))) = vol;
991         }
992
993       /* If there are no outputs (but there are some clobbers)
994          store the bare ASM_OPERANDS into the PARALLEL.  */
995
996       if (i == 0)
997         XVECEXP (body, 0, i++) = obody;
998
999       /* Store (clobber REG) for each clobbered register specified.  */
1000
1001       for (tail = clobbers; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
1002         {
1003           const char *regname = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tail));
1004           int j = decode_reg_name (regname);
1005           rtx clobbered_reg;
1006
1007           if (j < 0)
1008             {
1009               if (j == -3)      /* `cc', which is not a register */
1010                 continue;
1011
1012               if (j == -4)      /* `memory', don't cache memory across asm */
1013                 {
1014                   XVECEXP (body, 0, i++)
1015                     = gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1016                                        gen_rtx_MEM
1017                                        (BLKmode,
1018                                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1019                   continue;
1020                 }
1021
1022               /* Ignore unknown register, error already signaled.  */
1023               continue;
1024             }
1025
1026           /* Use QImode since that's guaranteed to clobber just one reg.  */
1027           clobbered_reg = gen_rtx_REG (QImode, j);
1028
1029           /* Do sanity check for overlap between clobbers and respectively
1030              input and outputs that hasn't been handled.  Such overlap
1031              should have been detected and reported above.  */
1032           if (!clobber_conflict_found)
1033             {
1034               int opno;
1035
1036               /* We test the old body (obody) contents to avoid tripping
1037                  over the under-construction body.  */
1038               for (opno = 0; opno < noutputs; opno++)
1039                 if (reg_overlap_mentioned_p (clobbered_reg, output_rtx[opno]))
1040                   internal_error ("asm clobber conflict with output operand");
1041
1042               for (opno = 0; opno < ninputs - ninout; opno++)
1043                 if (reg_overlap_mentioned_p (clobbered_reg,
1044                                              ASM_OPERANDS_INPUT (obody, opno)))
1045                   internal_error ("asm clobber conflict with input operand");
1046             }
1047
1048           XVECEXP (body, 0, i++)
1049             = gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, clobbered_reg);
1050         }
1051
1052       emit_insn (body);
1053     }
1054
1055   /* For any outputs that needed reloading into registers, spill them
1056      back to where they belong.  */
1057   for (i = 0; i < noutputs; ++i)
1058     if (real_output_rtx[i])
1059       emit_move_insn (real_output_rtx[i], output_rtx[i]);
1060
1061   free_temp_slots ();
1062 }
1063
1064 void
1065 expand_asm_expr (tree exp)
1066 {
1067   int noutputs, i;
1068   tree outputs, tail;
1069   tree *o;
1070
1071   if (ASM_INPUT_P (exp))
1072     {
1073       expand_asm (ASM_STRING (exp), ASM_VOLATILE_P (exp));
1074       return;
1075     }
1076
1077   outputs = ASM_OUTPUTS (exp);
1078   noutputs = list_length (outputs);
1079   /* o[I] is the place that output number I should be written.  */
1080   o = (tree *) alloca (noutputs * sizeof (tree));
1081
1082   /* Record the contents of OUTPUTS before it is modified.  */
1083   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1084     o[i] = TREE_VALUE (tail);
1085
1086   /* Generate the ASM_OPERANDS insn; store into the TREE_VALUEs of
1087      OUTPUTS some trees for where the values were actually stored.  */
1088   expand_asm_operands (ASM_STRING (exp), outputs, ASM_INPUTS (exp),
1089                        ASM_CLOBBERS (exp), ASM_VOLATILE_P (exp),
1090                        input_location);
1091
1092   /* Copy all the intermediate outputs into the specified outputs.  */
1093   for (i = 0, tail = outputs; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1094     {
1095       if (o[i] != TREE_VALUE (tail))
1096         {
1097           expand_assignment (o[i], TREE_VALUE (tail));
1098           free_temp_slots ();
1099
1100           /* Restore the original value so that it's correct the next
1101              time we expand this function.  */
1102           TREE_VALUE (tail) = o[i];
1103         }
1104     }
1105 }
1106
1107 /* A subroutine of expand_asm_operands.  Check that all operands have
1108    the same number of alternatives.  Return true if so.  */
1109
1110 static bool
1111 check_operand_nalternatives (tree outputs, tree inputs)
1112 {
1113   if (outputs || inputs)
1114     {
1115       tree tmp = TREE_PURPOSE (outputs ? outputs : inputs);
1116       int nalternatives
1117         = n_occurrences (',', TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (tmp)));
1118       tree next = inputs;
1119
1120       if (nalternatives + 1 > MAX_RECOG_ALTERNATIVES)
1121         {
1122           error ("too many alternatives in %<asm%>");
1123           return false;
1124         }
1125
1126       tmp = outputs;
1127       while (tmp)
1128         {
1129           const char *constraint
1130             = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (tmp)));
1131
1132           if (n_occurrences (',', constraint) != nalternatives)
1133             {
1134               error ("operand constraints for %<asm%> differ "
1135                      "in number of alternatives");
1136               return false;
1137             }
1138
1139           if (TREE_CHAIN (tmp))
1140             tmp = TREE_CHAIN (tmp);
1141           else
1142             tmp = next, next = 0;
1143         }
1144     }
1145
1146   return true;
1147 }
1148
1149 /* A subroutine of expand_asm_operands.  Check that all operand names
1150    are unique.  Return true if so.  We rely on the fact that these names
1151    are identifiers, and so have been canonicalized by get_identifier,
1152    so all we need are pointer comparisons.  */
1153
1154 static bool
1155 check_unique_operand_names (tree outputs, tree inputs)
1156 {
1157   tree i, j;
1158
1159   for (i = outputs; i ; i = TREE_CHAIN (i))
1160     {
1161       tree i_name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (i));
1162       if (! i_name)
1163         continue;
1164
1165       for (j = TREE_CHAIN (i); j ; j = TREE_CHAIN (j))
1166         if (simple_cst_equal (i_name, TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (j))))
1167           goto failure;
1168     }
1169
1170   for (i = inputs; i ; i = TREE_CHAIN (i))
1171     {
1172       tree i_name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (i));
1173       if (! i_name)
1174         continue;
1175
1176       for (j = TREE_CHAIN (i); j ; j = TREE_CHAIN (j))
1177         if (simple_cst_equal (i_name, TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (j))))
1178           goto failure;
1179       for (j = outputs; j ; j = TREE_CHAIN (j))
1180         if (simple_cst_equal (i_name, TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (j))))
1181           goto failure;
1182     }
1183
1184   return true;
1185
1186  failure:
1187   error ("duplicate asm operand name %qs",
1188          TREE_STRING_POINTER (TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (i))));
1189   return false;
1190 }
1191
1192 /* A subroutine of expand_asm_operands.  Resolve the names of the operands
1193    in *POUTPUTS and *PINPUTS to numbers, and replace the name expansions in
1194    STRING and in the constraints to those numbers.  */
1195
1196 tree
1197 resolve_asm_operand_names (tree string, tree outputs, tree inputs)
1198 {
1199   char *buffer;
1200   char *p;
1201   const char *c;
1202   tree t;
1203
1204   check_unique_operand_names (outputs, inputs);
1205
1206   /* Substitute [<name>] in input constraint strings.  There should be no
1207      named operands in output constraints.  */
1208   for (t = inputs; t ; t = TREE_CHAIN (t))
1209     {
1210       c = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t)));
1211       if (strchr (c, '[') != NULL)
1212         {
1213           p = buffer = xstrdup (c);
1214           while ((p = strchr (p, '[')) != NULL)
1215             p = resolve_operand_name_1 (p, outputs, inputs);
1216           TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (t))
1217             = build_string (strlen (buffer), buffer);
1218           free (buffer);
1219         }
1220     }
1221
1222   /* Now check for any needed substitutions in the template.  */
1223   c = TREE_STRING_POINTER (string);
1224   while ((c = strchr (c, '%')) != NULL)
1225     {
1226       if (c[1] == '[')
1227         break;
1228       else if (ISALPHA (c[1]) && c[2] == '[')
1229         break;
1230       else
1231         {
1232           c += 1;
1233           continue;
1234         }
1235     }
1236
1237   if (c)
1238     {
1239       /* OK, we need to make a copy so we can perform the substitutions.
1240          Assume that we will not need extra space--we get to remove '['
1241          and ']', which means we cannot have a problem until we have more
1242          than 999 operands.  */
1243       buffer = xstrdup (TREE_STRING_POINTER (string));
1244       p = buffer + (c - TREE_STRING_POINTER (string));
1245
1246       while ((p = strchr (p, '%')) != NULL)
1247         {
1248           if (p[1] == '[')
1249             p += 1;
1250           else if (ISALPHA (p[1]) && p[2] == '[')
1251             p += 2;
1252           else
1253             {
1254               p += 1;
1255               continue;
1256             }
1257
1258           p = resolve_operand_name_1 (p, outputs, inputs);
1259         }
1260
1261       string = build_string (strlen (buffer), buffer);
1262       free (buffer);
1263     }
1264
1265   return string;
1266 }
1267
1268 /* A subroutine of resolve_operand_names.  P points to the '[' for a
1269    potential named operand of the form [<name>].  In place, replace
1270    the name and brackets with a number.  Return a pointer to the
1271    balance of the string after substitution.  */
1272
1273 static char *
1274 resolve_operand_name_1 (char *p, tree outputs, tree inputs)
1275 {
1276   char *q;
1277   int op;
1278   tree t;
1279   size_t len;
1280
1281   /* Collect the operand name.  */
1282   q = strchr (p, ']');
1283   if (!q)
1284     {
1285       error ("missing close brace for named operand");
1286       return strchr (p, '\0');
1287     }
1288   len = q - p - 1;
1289
1290   /* Resolve the name to a number.  */
1291   for (op = 0, t = outputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), op++)
1292     {
1293       tree name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (t));
1294       if (name)
1295         {
1296           const char *c = TREE_STRING_POINTER (name);
1297           if (strncmp (c, p + 1, len) == 0 && c[len] == '\0')
1298             goto found;
1299         }
1300     }
1301   for (t = inputs; t ; t = TREE_CHAIN (t), op++)
1302     {
1303       tree name = TREE_PURPOSE (TREE_PURPOSE (t));
1304       if (name)
1305         {
1306           const char *c = TREE_STRING_POINTER (name);
1307           if (strncmp (c, p + 1, len) == 0 && c[len] == '\0')
1308             goto found;
1309         }
1310     }
1311
1312   *q = '\0';
1313   error ("undefined named operand %qs", p + 1);
1314   op = 0;
1315  found:
1316
1317   /* Replace the name with the number.  Unfortunately, not all libraries
1318      get the return value of sprintf correct, so search for the end of the
1319      generated string by hand.  */
1320   sprintf (p, "%d", op);
1321   p = strchr (p, '\0');
1322
1323   /* Verify the no extra buffer space assumption.  */
1324   gcc_assert (p <= q);
1325
1326   /* Shift the rest of the buffer down to fill the gap.  */
1327   memmove (p, q + 1, strlen (q + 1) + 1);
1328
1329   return p;
1330 }
1331 \f
1332 /* Generate RTL to evaluate the expression EXP.  */
1333
1334 void
1335 expand_expr_stmt (tree exp)
1336 {
1337   rtx value;
1338   tree type;
1339
1340   value = expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
1341   type = TREE_TYPE (exp);
1342
1343   /* If all we do is reference a volatile value in memory,
1344      copy it to a register to be sure it is actually touched.  */
1345   if (value && MEM_P (value) && TREE_THIS_VOLATILE (exp))
1346     {
1347       if (TYPE_MODE (type) == VOIDmode)
1348         ;
1349       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
1350         value = copy_to_reg (value);
1351       else
1352         {
1353           rtx lab = gen_label_rtx ();
1354
1355           /* Compare the value with itself to reference it.  */
1356           emit_cmp_and_jump_insns (value, value, EQ,
1357                                    expand_expr (TYPE_SIZE (type),
1358                                                 NULL_RTX, VOIDmode, 0),
1359                                    BLKmode, 0, lab);
1360           emit_label (lab);
1361         }
1362     }
1363
1364   /* Free any temporaries used to evaluate this expression.  */
1365   free_temp_slots ();
1366 }
1367
1368 /* Warn if EXP contains any computations whose results are not used.
1369    Return 1 if a warning is printed; 0 otherwise.  LOCUS is the
1370    (potential) location of the expression.  */
1371
1372 int
1373 warn_if_unused_value (tree exp, location_t locus)
1374 {
1375  restart:
1376   if (TREE_USED (exp) || TREE_NO_WARNING (exp))
1377     return 0;
1378
1379   /* Don't warn about void constructs.  This includes casting to void,
1380      void function calls, and statement expressions with a final cast
1381      to void.  */
1382   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1383     return 0;
1384
1385   if (EXPR_HAS_LOCATION (exp))
1386     locus = EXPR_LOCATION (exp);
1387
1388   switch (TREE_CODE (exp))
1389     {
1390     case PREINCREMENT_EXPR:
1391     case POSTINCREMENT_EXPR:
1392     case PREDECREMENT_EXPR:
1393     case POSTDECREMENT_EXPR:
1394     case MODIFY_EXPR:
1395     case INIT_EXPR:
1396     case TARGET_EXPR:
1397     case CALL_EXPR:
1398     case TRY_CATCH_EXPR:
1399     case WITH_CLEANUP_EXPR:
1400     case EXIT_EXPR:
1401       return 0;
1402
1403     case BIND_EXPR:
1404       /* For a binding, warn if no side effect within it.  */
1405       exp = BIND_EXPR_BODY (exp);
1406       goto restart;
1407
1408     case SAVE_EXPR:
1409       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1410       goto restart;
1411
1412     case TRUTH_ORIF_EXPR:
1413     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
1414       /* In && or ||, warn if 2nd operand has no side effect.  */
1415       exp = TREE_OPERAND (exp, 1);
1416       goto restart;
1417
1418     case COMPOUND_EXPR:
1419       if (warn_if_unused_value (TREE_OPERAND (exp, 0), locus))
1420         return 1;
1421       /* Let people do `(foo (), 0)' without a warning.  */
1422       if (TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
1423         return 0;
1424       exp = TREE_OPERAND (exp, 1);
1425       goto restart;
1426
1427     case COND_EXPR:
1428       /* If this is an expression with side effects, don't warn; this
1429          case commonly appears in macro expansions.  */
1430       if (TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
1431         return 0;
1432       goto warn;
1433
1434     case INDIRECT_REF:
1435       /* Don't warn about automatic dereferencing of references, since
1436          the user cannot control it.  */
1437       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == REFERENCE_TYPE)
1438         {
1439           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1440           goto restart;
1441         }
1442       /* Fall through.  */
1443
1444     default:
1445       /* Referencing a volatile value is a side effect, so don't warn.  */
1446       if ((DECL_P (exp) || REFERENCE_CLASS_P (exp))
1447           && TREE_THIS_VOLATILE (exp))
1448         return 0;
1449
1450       /* If this is an expression which has no operands, there is no value
1451          to be unused.  There are no such language-independent codes,
1452          but front ends may define such.  */
1453       if (EXPRESSION_CLASS_P (exp) && TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (exp)) == 0)
1454         return 0;
1455
1456     warn:
1457       warning (0, "%Hvalue computed is not used", &locus);
1458       return 1;
1459     }
1460 }
1461
1462 \f
1463 /* Generate RTL to return from the current function, with no value.
1464    (That is, we do not do anything about returning any value.)  */
1465
1466 void
1467 expand_null_return (void)
1468 {
1469   /* If this function was declared to return a value, but we
1470      didn't, clobber the return registers so that they are not
1471      propagated live to the rest of the function.  */
1472   clobber_return_register ();
1473
1474   expand_null_return_1 ();
1475 }
1476
1477 /* Generate RTL to return directly from the current function.
1478    (That is, we bypass any return value.)  */
1479
1480 void
1481 expand_naked_return (void)
1482 {
1483   rtx end_label;
1484
1485   clear_pending_stack_adjust ();
1486   do_pending_stack_adjust ();
1487
1488   end_label = naked_return_label;
1489   if (end_label == 0)
1490     end_label = naked_return_label = gen_label_rtx ();
1491
1492   emit_jump (end_label);
1493 }
1494
1495 /* Generate RTL to return from the current function, with value VAL.  */
1496
1497 static void
1498 expand_value_return (rtx val)
1499 {
1500   /* Copy the value to the return location
1501      unless it's already there.  */
1502
1503   rtx return_reg = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
1504   if (return_reg != val)
1505     {
1506       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
1507       if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
1508       {
1509         int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1510         enum machine_mode old_mode
1511           = DECL_MODE (DECL_RESULT (current_function_decl));
1512         enum machine_mode mode
1513           = promote_mode (type, old_mode, &unsignedp, 1);
1514
1515         if (mode != old_mode)
1516           val = convert_modes (mode, old_mode, val, unsignedp);
1517       }
1518       if (GET_CODE (return_reg) == PARALLEL)
1519         emit_group_load (return_reg, val, type, int_size_in_bytes (type));
1520       else
1521         emit_move_insn (return_reg, val);
1522     }
1523
1524   expand_null_return_1 ();
1525 }
1526
1527 /* Output a return with no value.  */
1528
1529 static void
1530 expand_null_return_1 (void)
1531 {
1532   clear_pending_stack_adjust ();
1533   do_pending_stack_adjust ();
1534   emit_jump (return_label);
1535 }
1536 \f
1537 /* Generate RTL to evaluate the expression RETVAL and return it
1538    from the current function.  */
1539
1540 void
1541 expand_return (tree retval)
1542 {
1543   rtx result_rtl;
1544   rtx val = 0;
1545   tree retval_rhs;
1546
1547   /* If function wants no value, give it none.  */
1548   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (current_function_decl))) == VOID_TYPE)
1549     {
1550       expand_expr (retval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1551       expand_null_return ();
1552       return;
1553     }
1554
1555   if (retval == error_mark_node)
1556     {
1557       /* Treat this like a return of no value from a function that
1558          returns a value.  */
1559       expand_null_return ();
1560       return;
1561     }
1562   else if ((TREE_CODE (retval) == MODIFY_EXPR
1563             || TREE_CODE (retval) == INIT_EXPR)
1564            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (retval, 0)) == RESULT_DECL)
1565     retval_rhs = TREE_OPERAND (retval, 1);
1566   else
1567     retval_rhs = retval;
1568
1569   result_rtl = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
1570
1571   /* If we are returning the RESULT_DECL, then the value has already
1572      been stored into it, so we don't have to do anything special.  */
1573   if (TREE_CODE (retval_rhs) == RESULT_DECL)
1574     expand_value_return (result_rtl);
1575
1576   /* If the result is an aggregate that is being returned in one (or more)
1577      registers, load the registers here.  The compiler currently can't handle
1578      copying a BLKmode value into registers.  We could put this code in a
1579      more general area (for use by everyone instead of just function
1580      call/return), but until this feature is generally usable it is kept here
1581      (and in expand_call).  */
1582
1583   else if (retval_rhs != 0
1584            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (retval_rhs)) == BLKmode
1585            && REG_P (result_rtl))
1586     {
1587       int i;
1588       unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos;
1589       unsigned HOST_WIDE_INT padding_correction = 0;
1590       unsigned HOST_WIDE_INT bytes
1591         = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (retval_rhs));
1592       int n_regs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
1593       unsigned int bitsize
1594         = MIN (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (retval_rhs)), BITS_PER_WORD);
1595       rtx *result_pseudos = alloca (sizeof (rtx) * n_regs);
1596       rtx result_reg, src = NULL_RTX, dst = NULL_RTX;
1597       rtx result_val = expand_expr (retval_rhs, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1598       enum machine_mode tmpmode, result_reg_mode;
1599
1600       if (bytes == 0)
1601         {
1602           expand_null_return ();
1603           return;
1604         }
1605
1606       /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see
1607          whether the register value should be padded on the left or on
1608          the right.  Set PADDING_CORRECTION to the number of padding
1609          bits needed on the left side.
1610
1611          In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
1612          the register, which translates to right padding on little-endian
1613          targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
1614          holds if the structure is returned at the most significant
1615          end of the register.  */
1616       if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
1617           && (targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (retval_rhs))
1618               ? !BYTES_BIG_ENDIAN
1619               : BYTES_BIG_ENDIAN))
1620         padding_correction = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD)
1621                                                * BITS_PER_UNIT));
1622
1623       /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  */
1624       for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
1625            bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
1626            bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
1627         {
1628           /* We need a new destination pseudo each time xbitpos is
1629              on a word boundary and when xbitpos == padding_correction
1630              (the first time through).  */
1631           if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
1632               || xbitpos == padding_correction)
1633             {
1634               /* Generate an appropriate register.  */
1635               dst = gen_reg_rtx (word_mode);
1636               result_pseudos[xbitpos / BITS_PER_WORD] = dst;
1637
1638               /* Clear the destination before we move anything into it.  */
1639               emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (dst)));
1640             }
1641
1642           /* We need a new source operand each time bitpos is on a word
1643              boundary.  */
1644           if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
1645             src = operand_subword_force (result_val,
1646                                          bitpos / BITS_PER_WORD,
1647                                          BLKmode);
1648
1649           /* Use bitpos for the source extraction (left justified) and
1650              xbitpos for the destination store (right justified).  */
1651           store_bit_field (dst, bitsize, xbitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
1652                            extract_bit_field (src, bitsize,
1653                                               bitpos % BITS_PER_WORD, 1,
1654                                               NULL_RTX, word_mode, word_mode));
1655         }
1656
1657       tmpmode = GET_MODE (result_rtl);
1658       if (tmpmode == BLKmode)
1659         {
1660           /* Find the smallest integer mode large enough to hold the
1661              entire structure and use that mode instead of BLKmode
1662              on the USE insn for the return register.  */
1663           for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1664                tmpmode != VOIDmode;
1665                tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1666             /* Have we found a large enough mode?  */
1667             if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1668               break;
1669
1670           /* A suitable mode should have been found.  */
1671           gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1672
1673           PUT_MODE (result_rtl, tmpmode);
1674         }
1675
1676       if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) < GET_MODE_SIZE (word_mode))
1677         result_reg_mode = word_mode;
1678       else
1679         result_reg_mode = tmpmode;
1680       result_reg = gen_reg_rtx (result_reg_mode);
1681
1682       for (i = 0; i < n_regs; i++)
1683         emit_move_insn (operand_subword (result_reg, i, 0, result_reg_mode),
1684                         result_pseudos[i]);
1685
1686       if (tmpmode != result_reg_mode)
1687         result_reg = gen_lowpart (tmpmode, result_reg);
1688
1689       expand_value_return (result_reg);
1690     }
1691   else if (retval_rhs != 0
1692            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (retval_rhs))
1693            && (REG_P (result_rtl)
1694                || (GET_CODE (result_rtl) == PARALLEL)))
1695     {
1696       /* Calculate the return value into a temporary (usually a pseudo
1697          reg).  */
1698       tree ot = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
1699       tree nt = build_qualified_type (ot, TYPE_QUALS (ot) | TYPE_QUAL_CONST);
1700
1701       val = assign_temp (nt, 0, 0, 1);
1702       val = expand_expr (retval_rhs, val, GET_MODE (val), 0);
1703       val = force_not_mem (val);
1704       /* Return the calculated value.  */
1705       expand_value_return (val);
1706     }
1707   else
1708     {
1709       /* No hard reg used; calculate value into hard return reg.  */
1710       expand_expr (retval, const0_rtx, VOIDmode, 0);
1711       expand_value_return (result_rtl);
1712     }
1713 }
1714 \f
1715 /* Given a pointer to a BLOCK node return nonzero if (and only if) the node
1716    in question represents the outermost pair of curly braces (i.e. the "body
1717    block") of a function or method.
1718
1719    For any BLOCK node representing a "body block" of a function or method, the
1720    BLOCK_SUPERCONTEXT of the node will point to another BLOCK node which
1721    represents the outermost (function) scope for the function or method (i.e.
1722    the one which includes the formal parameters).  The BLOCK_SUPERCONTEXT of
1723    *that* node in turn will point to the relevant FUNCTION_DECL node.  */
1724
1725 int
1726 is_body_block (tree stmt)
1727 {
1728   if (lang_hooks.no_body_blocks)
1729     return 0;
1730
1731   if (TREE_CODE (stmt) == BLOCK)
1732     {
1733       tree parent = BLOCK_SUPERCONTEXT (stmt);
1734
1735       if (parent && TREE_CODE (parent) == BLOCK)
1736         {
1737           tree grandparent = BLOCK_SUPERCONTEXT (parent);
1738
1739           if (grandparent && TREE_CODE (grandparent) == FUNCTION_DECL)
1740             return 1;
1741         }
1742     }
1743
1744   return 0;
1745 }
1746
1747 /* Emit code to restore vital registers at the beginning of a nonlocal goto
1748    handler.  */
1749 static void
1750 expand_nl_goto_receiver (void)
1751 {
1752   /* Clobber the FP when we get here, so we have to make sure it's
1753      marked as used by this function.  */
1754   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, hard_frame_pointer_rtx));
1755
1756   /* Mark the static chain as clobbered here so life information
1757      doesn't get messed up for it.  */
1758   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, static_chain_rtx));
1759
1760 #ifdef HAVE_nonlocal_goto
1761   if (! HAVE_nonlocal_goto)
1762 #endif
1763     /* First adjust our frame pointer to its actual value.  It was
1764        previously set to the start of the virtual area corresponding to
1765        the stacked variables when we branched here and now needs to be
1766        adjusted to the actual hardware fp value.
1767
1768        Assignments are to virtual registers are converted by
1769        instantiate_virtual_regs into the corresponding assignment
1770        to the underlying register (fp in this case) that makes
1771        the original assignment true.
1772        So the following insn will actually be
1773        decrementing fp by STARTING_FRAME_OFFSET.  */
1774     emit_move_insn (virtual_stack_vars_rtx, hard_frame_pointer_rtx);
1775
1776 #if ARG_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
1777   if (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM])
1778     {
1779 #ifdef ELIMINABLE_REGS
1780       /* If the argument pointer can be eliminated in favor of the
1781          frame pointer, we don't need to restore it.  We assume here
1782          that if such an elimination is present, it can always be used.
1783          This is the case on all known machines; if we don't make this
1784          assumption, we do unnecessary saving on many machines.  */
1785       static const struct elims {const int from, to;} elim_regs[] = ELIMINABLE_REGS;
1786       size_t i;
1787
1788       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elim_regs); i++)
1789         if (elim_regs[i].from == ARG_POINTER_REGNUM
1790             && elim_regs[i].to == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM)
1791           break;
1792
1793       if (i == ARRAY_SIZE (elim_regs))
1794 #endif
1795         {
1796           /* Now restore our arg pointer from the address at which it
1797              was saved in our stack frame.  */
1798           emit_move_insn (virtual_incoming_args_rtx,
1799                           copy_to_reg (get_arg_pointer_save_area (cfun)));
1800         }
1801     }
1802 #endif
1803
1804 #ifdef HAVE_nonlocal_goto_receiver
1805   if (HAVE_nonlocal_goto_receiver)
1806     emit_insn (gen_nonlocal_goto_receiver ());
1807 #endif
1808
1809   /* @@@ This is a kludge.  Not all machine descriptions define a blockage
1810      insn, but we must not allow the code we just generated to be reordered
1811      by scheduling.  Specifically, the update of the frame pointer must
1812      happen immediately, not later.  So emit an ASM_INPUT to act as blockage
1813      insn.  */
1814   emit_insn (gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode, ""));
1815 }
1816 \f
1817 /* Generate RTL for the automatic variable declaration DECL.
1818    (Other kinds of declarations are simply ignored if seen here.)  */
1819
1820 void
1821 expand_decl (tree decl)
1822 {
1823   tree type;
1824
1825   type = TREE_TYPE (decl);
1826
1827   /* For a CONST_DECL, set mode, alignment, and sizes from those of the
1828      type in case this node is used in a reference.  */
1829   if (TREE_CODE (decl) == CONST_DECL)
1830     {
1831       DECL_MODE (decl) = TYPE_MODE (type);
1832       DECL_ALIGN (decl) = TYPE_ALIGN (type);
1833       DECL_SIZE (decl) = TYPE_SIZE (type);
1834       DECL_SIZE_UNIT (decl) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1835       return;
1836     }
1837
1838   /* Otherwise, only automatic variables need any expansion done.  Static and
1839      external variables, and external functions, will be handled by
1840      `assemble_variable' (called from finish_decl).  TYPE_DECL requires
1841      nothing.  PARM_DECLs are handled in `assign_parms'.  */
1842   if (TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
1843     return;
1844
1845   if (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl))
1846     return;
1847
1848   /* Create the RTL representation for the variable.  */
1849
1850   if (type == error_mark_node)
1851     SET_DECL_RTL (decl, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
1852
1853   else if (DECL_SIZE (decl) == 0)
1854     /* Variable with incomplete type.  */
1855     {
1856       rtx x;
1857       if (DECL_INITIAL (decl) == 0)
1858         /* Error message was already done; now avoid a crash.  */
1859         x = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
1860       else
1861         /* An initializer is going to decide the size of this array.
1862            Until we know the size, represent its address with a reg.  */
1863         x = gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_reg_rtx (Pmode));
1864
1865       set_mem_attributes (x, decl, 1);
1866       SET_DECL_RTL (decl, x);
1867     }
1868   else if (use_register_for_decl (decl))
1869     {
1870       /* Automatic variable that can go in a register.  */
1871       int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1872       enum machine_mode reg_mode
1873         = promote_mode (type, DECL_MODE (decl), &unsignedp, 0);
1874
1875       SET_DECL_RTL (decl, gen_reg_rtx (reg_mode));
1876
1877       /* Note if the object is a user variable.  */
1878       if (!DECL_ARTIFICIAL (decl))
1879         {
1880           mark_user_reg (DECL_RTL (decl));
1881
1882           /* Trust user variables which have a pointer type to really
1883              be pointers.  Do not trust compiler generated temporaries
1884              as our type system is totally busted as it relates to
1885              pointer arithmetic which translates into lots of compiler
1886              generated objects with pointer types, but which are not really
1887              pointers.  */
1888           if (POINTER_TYPE_P (type))
1889             mark_reg_pointer (DECL_RTL (decl),
1890                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl))));
1891         }
1892     }
1893
1894   else if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (decl)) == INTEGER_CST
1895            && ! (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1896                  && 0 < compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (decl),
1897                                           STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE)))
1898     {
1899       /* Variable of fixed size that goes on the stack.  */
1900       rtx oldaddr = 0;
1901       rtx addr;
1902       rtx x;
1903
1904       /* If we previously made RTL for this decl, it must be an array
1905          whose size was determined by the initializer.
1906          The old address was a register; set that register now
1907          to the proper address.  */
1908       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1909         {
1910           gcc_assert (MEM_P (DECL_RTL (decl)));
1911           gcc_assert (REG_P (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)));
1912           oldaddr = XEXP (DECL_RTL (decl), 0);
1913         }
1914
1915       /* Set alignment we actually gave this decl.  */
1916       DECL_ALIGN (decl) = (DECL_MODE (decl) == BLKmode ? BIGGEST_ALIGNMENT
1917                            : GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (decl)));
1918       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
1919
1920       x = assign_temp (decl, 1, 1, 1);
1921       set_mem_attributes (x, decl, 1);
1922       SET_DECL_RTL (decl, x);
1923
1924       if (oldaddr)
1925         {
1926           addr = force_operand (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), oldaddr);
1927           if (addr != oldaddr)
1928             emit_move_insn (oldaddr, addr);
1929         }
1930     }
1931   else
1932     /* Dynamic-size object: must push space on the stack.  */
1933     {
1934       rtx address, size, x;
1935
1936       /* Record the stack pointer on entry to block, if have
1937          not already done so.  */
1938       do_pending_stack_adjust ();
1939
1940       /* Compute the variable's size, in bytes.  This will expand any
1941          needed SAVE_EXPRs for the first time.  */
1942       size = expand_expr (DECL_SIZE_UNIT (decl), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1943       free_temp_slots ();
1944
1945       /* Allocate space on the stack for the variable.  Note that
1946          DECL_ALIGN says how the variable is to be aligned and we
1947          cannot use it to conclude anything about the alignment of
1948          the size.  */
1949       address = allocate_dynamic_stack_space (size, NULL_RTX,
1950                                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (decl)));
1951
1952       /* Reference the variable indirect through that rtx.  */
1953       x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (decl), address);
1954       set_mem_attributes (x, decl, 1);
1955       SET_DECL_RTL (decl, x);
1956
1957
1958       /* Indicate the alignment we actually gave this variable.  */
1959 #ifdef STACK_BOUNDARY
1960       DECL_ALIGN (decl) = STACK_BOUNDARY;
1961 #else
1962       DECL_ALIGN (decl) = BIGGEST_ALIGNMENT;
1963 #endif
1964       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
1965     }
1966 }
1967 \f
1968 /* Emit code to save the current value of stack.  */
1969 rtx
1970 expand_stack_save (void)
1971 {
1972   rtx ret = NULL_RTX;
1973
1974   do_pending_stack_adjust ();
1975   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &ret, NULL_RTX);
1976   return ret;
1977 }
1978
1979 /* Emit code to restore the current value of stack.  */
1980 void
1981 expand_stack_restore (tree var)
1982 {
1983   rtx sa = DECL_RTL (var);
1984
1985   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, sa, NULL_RTX);
1986 }
1987 \f
1988 /* DECL is an anonymous union.  CLEANUP is a cleanup for DECL.
1989    DECL_ELTS is the list of elements that belong to DECL's type.
1990    In each, the TREE_VALUE is a VAR_DECL, and the TREE_PURPOSE a cleanup.  */
1991
1992 void
1993 expand_anon_union_decl (tree decl, tree cleanup ATTRIBUTE_UNUSED,
1994                         tree decl_elts)
1995 {
1996   rtx x;
1997   tree t;
1998
1999   /* If any of the elements are addressable, so is the entire union.  */
2000   for (t = decl_elts; t; t = TREE_CHAIN (t))
2001     if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_VALUE (t)))
2002       {
2003         TREE_ADDRESSABLE (decl) = 1;
2004         break;
2005       }
2006
2007   expand_decl (decl);
2008   x = DECL_RTL (decl);
2009
2010   /* Go through the elements, assigning RTL to each.  */
2011   for (t = decl_elts; t; t = TREE_CHAIN (t))
2012     {
2013       tree decl_elt = TREE_VALUE (t);
2014       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_elt));
2015       rtx decl_rtl;
2016
2017       /* If any of the elements are addressable, so is the entire
2018          union.  */
2019       if (TREE_USED (decl_elt))
2020         TREE_USED (decl) = 1;
2021
2022       /* Propagate the union's alignment to the elements.  */
2023       DECL_ALIGN (decl_elt) = DECL_ALIGN (decl);
2024       DECL_USER_ALIGN (decl_elt) = DECL_USER_ALIGN (decl);
2025
2026       /* If the element has BLKmode and the union doesn't, the union is
2027          aligned such that the element doesn't need to have BLKmode, so
2028          change the element's mode to the appropriate one for its size.  */
2029       if (mode == BLKmode && DECL_MODE (decl) != BLKmode)
2030         DECL_MODE (decl_elt) = mode
2031           = mode_for_size_tree (DECL_SIZE (decl_elt), MODE_INT, 1);
2032
2033       if (mode == GET_MODE (x))
2034         decl_rtl = x;
2035       else if (MEM_P (x))
2036         /* (SUBREG (MEM ...)) at RTL generation time is invalid, so we
2037            instead create a new MEM rtx with the proper mode.  */
2038         decl_rtl = adjust_address_nv (x, mode, 0);
2039       else
2040         {
2041           gcc_assert (REG_P (x));
2042           decl_rtl = gen_lowpart_SUBREG (mode, x);
2043         }
2044       SET_DECL_RTL (decl_elt, decl_rtl);
2045     }
2046 }
2047 \f
2048 /* Do the insertion of a case label into case_list.  The labels are
2049    fed to us in descending order from the sorted vector of case labels used
2050    in the tree part of the middle end.  So the list we construct is
2051    sorted in ascending order.  The bounds on the case range, LOW and HIGH,
2052    are converted to case's index type TYPE.  */
2053
2054 static struct case_node *
2055 add_case_node (struct case_node *head, tree type, tree low, tree high,
2056                tree label)
2057 {
2058   tree min_value, max_value;
2059   struct case_node *r;
2060
2061   gcc_assert (TREE_CODE (low) == INTEGER_CST);
2062   gcc_assert (!high || TREE_CODE (high) == INTEGER_CST);
2063
2064   min_value = TYPE_MIN_VALUE (type);
2065   max_value = TYPE_MAX_VALUE (type);
2066
2067   /* If there's no HIGH value, then this is not a case range; it's
2068      just a simple case label.  But that's just a degenerate case
2069      range.
2070      If the bounds are equal, turn this into the one-value case.  */
2071   if (!high || tree_int_cst_equal (low, high))
2072     {
2073       /* If the simple case value is unreachable, ignore it.  */
2074       if ((TREE_CODE (min_value) == INTEGER_CST
2075             && tree_int_cst_compare (low, min_value) < 0)
2076           || (TREE_CODE (max_value) == INTEGER_CST
2077               && tree_int_cst_compare (low, max_value) > 0))
2078         return head;
2079       low = fold_convert (type, low);
2080       high = low;
2081     }
2082   else
2083     {
2084       /* If the entire case range is unreachable, ignore it.  */
2085       if ((TREE_CODE (min_value) == INTEGER_CST
2086             && tree_int_cst_compare (high, min_value) < 0)
2087           || (TREE_CODE (max_value) == INTEGER_CST
2088               && tree_int_cst_compare (low, max_value) > 0))
2089         return head;
2090
2091       /* If the lower bound is less than the index type's minimum
2092          value, truncate the range bounds.  */
2093       if (TREE_CODE (min_value) == INTEGER_CST
2094             && tree_int_cst_compare (low, min_value) < 0)
2095         low = min_value;
2096       low = fold_convert (type, low);
2097
2098       /* If the upper bound is greater than the index type's maximum
2099          value, truncate the range bounds.  */
2100       if (TREE_CODE (max_value) == INTEGER_CST
2101           && tree_int_cst_compare (high, max_value) > 0)
2102         high = max_value;
2103       high = fold_convert (type, high);
2104     }
2105
2106
2107   /* Add this label to the chain.  Make sure to drop overflow flags.  */
2108   r = ggc_alloc (sizeof (struct case_node));
2109   r->low = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (low), TREE_INT_CST_LOW (low),
2110                                TREE_INT_CST_HIGH (low));
2111   r->high = build_int_cst_wide (TREE_TYPE (high), TREE_INT_CST_LOW (high),
2112                                 TREE_INT_CST_HIGH (high));
2113   r->code_label = label;
2114   r->parent = r->left = NULL;
2115   r->right = head;
2116   return r;
2117 }
2118 \f
2119 /* Maximum number of case bit tests.  */
2120 #define MAX_CASE_BIT_TESTS  3
2121
2122 /* By default, enable case bit tests on targets with ashlsi3.  */
2123 #ifndef CASE_USE_BIT_TESTS
2124 #define CASE_USE_BIT_TESTS  (ashl_optab->handlers[word_mode].insn_code \
2125                              != CODE_FOR_nothing)
2126 #endif
2127
2128
2129 /* A case_bit_test represents a set of case nodes that may be
2130    selected from using a bit-wise comparison.  HI and LO hold
2131    the integer to be tested against, LABEL contains the label
2132    to jump to upon success and BITS counts the number of case
2133    nodes handled by this test, typically the number of bits
2134    set in HI:LO.  */
2135
2136 struct case_bit_test
2137 {
2138   HOST_WIDE_INT hi;
2139   HOST_WIDE_INT lo;
2140   rtx label;
2141   int bits;
2142 };
2143
2144 /* Determine whether "1 << x" is relatively cheap in word_mode.  */
2145
2146 static
2147 bool lshift_cheap_p (void)
2148 {
2149   static bool init = false;
2150   static bool cheap = true;
2151
2152   if (!init)
2153     {
2154       rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, 10000);
2155       int cost = rtx_cost (gen_rtx_ASHIFT (word_mode, const1_rtx, reg), SET);
2156       cheap = cost < COSTS_N_INSNS (3);
2157       init = true;
2158     }
2159
2160   return cheap;
2161 }
2162
2163 /* Comparison function for qsort to order bit tests by decreasing
2164    number of case nodes, i.e. the node with the most cases gets
2165    tested first.  */
2166
2167 static int
2168 case_bit_test_cmp (const void *p1, const void *p2)
2169 {
2170   const struct case_bit_test *d1 = p1;
2171   const struct case_bit_test *d2 = p2;
2172
2173   if (d2->bits != d1->bits)
2174     return d2->bits - d1->bits;
2175
2176   /* Stabilize the sort.  */
2177   return CODE_LABEL_NUMBER (d2->label) - CODE_LABEL_NUMBER (d1->label);
2178 }
2179
2180 /*  Expand a switch statement by a short sequence of bit-wise
2181     comparisons.  "switch(x)" is effectively converted into
2182     "if ((1 << (x-MINVAL)) & CST)" where CST and MINVAL are
2183     integer constants.
2184
2185     INDEX_EXPR is the value being switched on, which is of
2186     type INDEX_TYPE.  MINVAL is the lowest case value of in
2187     the case nodes, of INDEX_TYPE type, and RANGE is highest
2188     value minus MINVAL, also of type INDEX_TYPE.  NODES is
2189     the set of case nodes, and DEFAULT_LABEL is the label to
2190     branch to should none of the cases match.
2191
2192     There *MUST* be MAX_CASE_BIT_TESTS or less unique case
2193     node targets.  */
2194
2195 static void
2196 emit_case_bit_tests (tree index_type, tree index_expr, tree minval,
2197                      tree range, case_node_ptr nodes, rtx default_label)
2198 {
2199   struct case_bit_test test[MAX_CASE_BIT_TESTS];
2200   enum machine_mode mode;
2201   rtx expr, index, label;
2202   unsigned int i,j,lo,hi;
2203   struct case_node *n;
2204   unsigned int count;
2205
2206   count = 0;
2207   for (n = nodes; n; n = n->right)
2208     {
2209       label = label_rtx (n->code_label);
2210       for (i = 0; i < count; i++)
2211         if (label == test[i].label)
2212           break;
2213
2214       if (i == count)
2215         {
2216           gcc_assert (count < MAX_CASE_BIT_TESTS);
2217           test[i].hi = 0;
2218           test[i].lo = 0;
2219           test[i].label = label;
2220           test[i].bits = 1;
2221           count++;
2222         }
2223       else
2224         test[i].bits++;
2225
2226       lo = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2227                                       n->low, minval), 1);
2228       hi = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2229                                       n->high, minval), 1);
2230       for (j = lo; j <= hi; j++)
2231         if (j >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
2232           test[i].hi |= (HOST_WIDE_INT) 1 << (j - HOST_BITS_PER_INT);
2233         else
2234           test[i].lo |= (HOST_WIDE_INT) 1 << j;
2235     }
2236
2237   qsort (test, count, sizeof(*test), case_bit_test_cmp);
2238
2239   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2240                             fold_convert (index_type, index_expr),
2241                             fold_convert (index_type, minval));
2242   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2243   do_pending_stack_adjust ();
2244
2245   mode = TYPE_MODE (index_type);
2246   expr = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2247   emit_cmp_and_jump_insns (index, expr, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
2248                            default_label);
2249
2250   index = convert_to_mode (word_mode, index, 0);
2251   index = expand_binop (word_mode, ashl_optab, const1_rtx,
2252                         index, NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
2253
2254   for (i = 0; i < count; i++)
2255     {
2256       expr = immed_double_const (test[i].lo, test[i].hi, word_mode);
2257       expr = expand_binop (word_mode, and_optab, index, expr,
2258                            NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
2259       emit_cmp_and_jump_insns (expr, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
2260                                word_mode, 1, test[i].label);
2261     }
2262
2263   emit_jump (default_label);
2264 }
2265
2266 #ifndef HAVE_casesi
2267 #define HAVE_casesi 0
2268 #endif
2269
2270 #ifndef HAVE_tablejump
2271 #define HAVE_tablejump 0
2272 #endif
2273
2274 /* Terminate a case (Pascal) or switch (C) statement
2275    in which ORIG_INDEX is the expression to be tested.
2276    If ORIG_TYPE is not NULL, it is the original ORIG_INDEX
2277    type as given in the source before any compiler conversions.
2278    Generate the code to test it and jump to the right place.  */
2279
2280 void
2281 expand_case (tree exp)
2282 {
2283   tree minval = NULL_TREE, maxval = NULL_TREE, range = NULL_TREE;
2284   rtx default_label = 0;
2285   struct case_node *n;
2286   unsigned int count, uniq;
2287   rtx index;
2288   rtx table_label;
2289   int ncases;
2290   rtx *labelvec;
2291   int i, fail;
2292   rtx before_case, end, lab;
2293
2294   tree vec = SWITCH_LABELS (exp);
2295   tree orig_type = TREE_TYPE (exp);
2296   tree index_expr = SWITCH_COND (exp);
2297   tree index_type = TREE_TYPE (index_expr);
2298   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (index_type);
2299
2300   /* The insn after which the case dispatch should finally
2301      be emitted.  Zero for a dummy.  */
2302   rtx start;
2303
2304   /* A list of case labels; it is first built as a list and it may then
2305      be rearranged into a nearly balanced binary tree.  */
2306   struct case_node *case_list = 0;
2307
2308   /* Label to jump to if no case matches.  */
2309   tree default_label_decl;
2310
2311   /* The switch body is lowered in gimplify.c, we should never have
2312      switches with a non-NULL SWITCH_BODY here.  */
2313   gcc_assert (!SWITCH_BODY (exp));
2314   gcc_assert (SWITCH_LABELS (exp));
2315
2316   do_pending_stack_adjust ();
2317
2318   /* An ERROR_MARK occurs for various reasons including invalid data type.  */
2319   if (index_type != error_mark_node)
2320     {
2321       tree elt;
2322       bitmap label_bitmap;
2323
2324       /* cleanup_tree_cfg removes all SWITCH_EXPR with their index
2325          expressions being INTEGER_CST.  */
2326       gcc_assert (TREE_CODE (index_expr) != INTEGER_CST);
2327
2328       /* The default case is at the end of TREE_VEC.  */
2329       elt = TREE_VEC_ELT (vec, TREE_VEC_LENGTH (vec) - 1);
2330       gcc_assert (!CASE_HIGH (elt));
2331       gcc_assert (!CASE_LOW (elt));
2332       default_label_decl = CASE_LABEL (elt);
2333
2334       for (i = TREE_VEC_LENGTH (vec) - 1; --i >= 0; )
2335         {
2336           elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
2337           gcc_assert (CASE_LOW (elt));
2338           case_list = add_case_node (case_list, index_type,
2339                                      CASE_LOW (elt), CASE_HIGH (elt),
2340                                      CASE_LABEL (elt));
2341         }
2342
2343
2344       /* Make sure start points to something that won't need any
2345          transformation before the end of this function.  */
2346       start = get_last_insn ();
2347       if (! NOTE_P (start))
2348         {
2349           emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
2350           start = get_last_insn ();
2351         }
2352
2353       default_label = label_rtx (default_label_decl);
2354
2355       before_case = get_last_insn ();
2356
2357       /* Get upper and lower bounds of case values.  */
2358
2359       uniq = 0;
2360       count = 0;
2361       label_bitmap = BITMAP_ALLOC (NULL);
2362       for (n = case_list; n; n = n->right)
2363         {
2364           /* Count the elements and track the largest and smallest
2365              of them (treating them as signed even if they are not).  */
2366           if (count++ == 0)
2367             {
2368               minval = n->low;
2369               maxval = n->high;
2370             }
2371           else
2372             {
2373               if (INT_CST_LT (n->low, minval))
2374                 minval = n->low;
2375               if (INT_CST_LT (maxval, n->high))
2376                 maxval = n->high;
2377             }
2378           /* A range counts double, since it requires two compares.  */
2379           if (! tree_int_cst_equal (n->low, n->high))
2380             count++;
2381
2382           /* If we have not seen this label yet, then increase the
2383              number of unique case node targets seen.  */
2384           lab = label_rtx (n->code_label);
2385           if (!bitmap_bit_p (label_bitmap, CODE_LABEL_NUMBER (lab)))
2386             {
2387               bitmap_set_bit (label_bitmap, CODE_LABEL_NUMBER (lab));
2388               uniq++;
2389             }
2390         }
2391
2392       BITMAP_FREE (label_bitmap);
2393
2394       /* cleanup_tree_cfg removes all SWITCH_EXPR with a single
2395          destination, such as one with a default case only.  However,
2396          it doesn't remove cases that are out of range for the switch
2397          type, so we may still get a zero here.  */
2398       if (count == 0)
2399         {
2400           emit_jump (default_label);
2401           return;
2402         }
2403
2404       /* Compute span of values.  */
2405       range = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type, maxval, minval);
2406
2407       /* Try implementing this switch statement by a short sequence of
2408          bit-wise comparisons.  However, we let the binary-tree case
2409          below handle constant index expressions.  */
2410       if (CASE_USE_BIT_TESTS
2411           && ! TREE_CONSTANT (index_expr)
2412           && compare_tree_int (range, GET_MODE_BITSIZE (word_mode)) < 0
2413           && compare_tree_int (range, 0) > 0
2414           && lshift_cheap_p ()
2415           && ((uniq == 1 && count >= 3)
2416               || (uniq == 2 && count >= 5)
2417               || (uniq == 3 && count >= 6)))
2418         {
2419           /* Optimize the case where all the case values fit in a
2420              word without having to subtract MINVAL.  In this case,
2421              we can optimize away the subtraction.  */
2422           if (compare_tree_int (minval, 0) > 0
2423               && compare_tree_int (maxval, GET_MODE_BITSIZE (word_mode)) < 0)
2424             {
2425               minval = build_int_cst (index_type, 0);
2426               range = maxval;
2427             }
2428           emit_case_bit_tests (index_type, index_expr, minval, range,
2429                                case_list, default_label);
2430         }
2431
2432       /* If range of values is much bigger than number of values,
2433          make a sequence of conditional branches instead of a dispatch.
2434          If the switch-index is a constant, do it this way
2435          because we can optimize it.  */
2436
2437       else if (count < case_values_threshold ()
2438                || compare_tree_int (range,
2439                                     (optimize_size ? 3 : 10) * count) > 0
2440                /* RANGE may be signed, and really large ranges will show up
2441                   as negative numbers.  */
2442                || compare_tree_int (range, 0) < 0
2443 #ifndef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2444                || flag_pic
2445 #endif
2446                || !flag_jump_tables
2447                || TREE_CONSTANT (index_expr)
2448                /* If neither casesi or tablejump is available, we can
2449                   only go this way.  */
2450                || (!HAVE_casesi && !HAVE_tablejump))
2451         {
2452           index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2453
2454           /* If the index is a short or char that we do not have
2455              an insn to handle comparisons directly, convert it to
2456              a full integer now, rather than letting each comparison
2457              generate the conversion.  */
2458
2459           if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (index)) == MODE_INT
2460               && ! have_insn_for (COMPARE, GET_MODE (index)))
2461             {
2462               enum machine_mode wider_mode;
2463               for (wider_mode = GET_MODE (index); wider_mode != VOIDmode;
2464                    wider_mode = GET_MODE_WIDER_MODE (wider_mode))
2465                 if (have_insn_for (COMPARE, wider_mode))
2466                   {
2467                     index = convert_to_mode (wider_mode, index, unsignedp);
2468                     break;
2469                   }
2470             }
2471
2472           do_pending_stack_adjust ();
2473
2474           if (MEM_P (index))
2475             index = copy_to_reg (index);
2476
2477           /* We generate a binary decision tree to select the
2478              appropriate target code.  This is done as follows:
2479
2480              The list of cases is rearranged into a binary tree,
2481              nearly optimal assuming equal probability for each case.
2482
2483              The tree is transformed into RTL, eliminating
2484              redundant test conditions at the same time.
2485
2486              If program flow could reach the end of the
2487              decision tree an unconditional jump to the
2488              default code is emitted.  */
2489
2490           use_cost_table
2491             = (TREE_CODE (orig_type) != ENUMERAL_TYPE
2492                && estimate_case_costs (case_list));
2493           balance_case_nodes (&case_list, NULL);
2494           emit_case_nodes (index, case_list, default_label, index_type);
2495           emit_jump (default_label);
2496         }
2497       else
2498         {
2499           table_label = gen_label_rtx ();
2500           if (! try_casesi (index_type, index_expr, minval, range,
2501                             table_label, default_label))
2502             {
2503               bool ok;
2504
2505               /* Index jumptables from zero for suitable values of
2506                  minval to avoid a subtraction.  */
2507               if (! optimize_size
2508                   && compare_tree_int (minval, 0) > 0
2509                   && compare_tree_int (minval, 3) < 0)
2510                 {
2511                   minval = build_int_cst (index_type, 0);
2512                   range = maxval;
2513                 }
2514
2515               ok = try_tablejump (index_type, index_expr, minval, range,
2516                                   table_label, default_label);
2517               gcc_assert (ok);
2518             }
2519
2520           /* Get table of labels to jump to, in order of case index.  */
2521
2522           ncases = tree_low_cst (range, 0) + 1;
2523           labelvec = alloca (ncases * sizeof (rtx));
2524           memset (labelvec, 0, ncases * sizeof (rtx));
2525
2526           for (n = case_list; n; n = n->right)
2527             {
2528               /* Compute the low and high bounds relative to the minimum
2529                  value since that should fit in a HOST_WIDE_INT while the
2530                  actual values may not.  */
2531               HOST_WIDE_INT i_low
2532                 = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2533                                              n->low, minval), 1);
2534               HOST_WIDE_INT i_high
2535                 = tree_low_cst (fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
2536                                              n->high, minval), 1);
2537               HOST_WIDE_INT i;
2538
2539               for (i = i_low; i <= i_high; i ++)
2540                 labelvec[i]
2541                   = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, label_rtx (n->code_label));
2542             }
2543
2544           /* Fill in the gaps with the default.  */
2545           for (i = 0; i < ncases; i++)
2546             if (labelvec[i] == 0)
2547               labelvec[i] = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, default_label);
2548
2549           /* Output the table.  */
2550           emit_label (table_label);
2551
2552           if (CASE_VECTOR_PC_RELATIVE || flag_pic)
2553             emit_jump_insn (gen_rtx_ADDR_DIFF_VEC (CASE_VECTOR_MODE,
2554                                                    gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label),
2555                                                    gen_rtvec_v (ncases, labelvec),
2556                                                    const0_rtx, const0_rtx));
2557           else
2558             emit_jump_insn (gen_rtx_ADDR_VEC (CASE_VECTOR_MODE,
2559                                               gen_rtvec_v (ncases, labelvec)));
2560
2561           /* Record no drop-through after the table.  */
2562           emit_barrier ();
2563         }
2564
2565       before_case = NEXT_INSN (before_case);
2566       end = get_last_insn ();
2567       fail = squeeze_notes (&before_case, &end);
2568       gcc_assert (!fail);
2569       reorder_insns (before_case, end, start);
2570     }
2571
2572   free_temp_slots ();
2573 }
2574
2575 /* Generate code to jump to LABEL if OP1 and OP2 are equal.  */
2576
2577 static void
2578 do_jump_if_equal (rtx op1, rtx op2, rtx label, int unsignedp)
2579 {
2580   if (GET_CODE (op1) == CONST_INT && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
2581     {
2582       if (op1 == op2)
2583         emit_jump (label);
2584     }
2585   else
2586     emit_cmp_and_jump_insns (op1, op2, EQ, NULL_RTX,
2587                              (GET_MODE (op1) == VOIDmode
2588                              ? GET_MODE (op2) : GET_MODE (op1)),
2589                              unsignedp, label);
2590 }
2591 \f
2592 /* Not all case values are encountered equally.  This function
2593    uses a heuristic to weight case labels, in cases where that
2594    looks like a reasonable thing to do.
2595
2596    Right now, all we try to guess is text, and we establish the
2597    following weights:
2598
2599         chars above space:      16
2600         digits:                 16
2601         default:                12
2602         space, punct:           8
2603         tab:                    4
2604         newline:                2
2605         other "\" chars:        1
2606         remaining chars:        0
2607
2608    If we find any cases in the switch that are not either -1 or in the range
2609    of valid ASCII characters, or are control characters other than those
2610    commonly used with "\", don't treat this switch scanning text.
2611
2612    Return 1 if these nodes are suitable for cost estimation, otherwise
2613    return 0.  */
2614
2615 static int
2616 estimate_case_costs (case_node_ptr node)
2617 {
2618   tree min_ascii = integer_minus_one_node;
2619   tree max_ascii = build_int_cst (TREE_TYPE (node->high), 127);
2620   case_node_ptr n;
2621   int i;
2622
2623   /* If we haven't already made the cost table, make it now.  Note that the
2624      lower bound of the table is -1, not zero.  */
2625
2626   if (! cost_table_initialized)
2627     {
2628       cost_table_initialized = 1;
2629
2630       for (i = 0; i < 128; i++)
2631         {
2632           if (ISALNUM (i))
2633             COST_TABLE (i) = 16;
2634           else if (ISPUNCT (i))
2635             COST_TABLE (i) = 8;
2636           else if (ISCNTRL (i))
2637             COST_TABLE (i) = -1;
2638         }
2639
2640       COST_TABLE (' ') = 8;
2641       COST_TABLE ('\t') = 4;
2642       COST_TABLE ('\0') = 4;
2643       COST_TABLE ('\n') = 2;
2644       COST_TABLE ('\f') = 1;
2645       COST_TABLE ('\v') = 1;
2646       COST_TABLE ('\b') = 1;
2647     }
2648
2649   /* See if all the case expressions look like text.  It is text if the
2650      constant is >= -1 and the highest constant is <= 127.  Do all comparisons
2651      as signed arithmetic since we don't want to ever access cost_table with a
2652      value less than -1.  Also check that none of the constants in a range
2653      are strange control characters.  */
2654
2655   for (n = node; n; n = n->right)
2656     {
2657       if ((INT_CST_LT (n->low, min_ascii)) || INT_CST_LT (max_ascii, n->high))
2658         return 0;
2659
2660       for (i = (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (n->low);
2661            i <= (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (n->high); i++)
2662         if (COST_TABLE (i) < 0)
2663           return 0;
2664     }
2665
2666   /* All interesting values are within the range of interesting
2667      ASCII characters.  */
2668   return 1;
2669 }
2670
2671 /* Take an ordered list of case nodes
2672    and transform them into a near optimal binary tree,
2673    on the assumption that any target code selection value is as
2674    likely as any other.
2675
2676    The transformation is performed by splitting the ordered
2677    list into two equal sections plus a pivot.  The parts are
2678    then attached to the pivot as left and right branches.  Each
2679    branch is then transformed recursively.  */
2680
2681 static void
2682 balance_case_nodes (case_node_ptr *head, case_node_ptr parent)
2683 {
2684   case_node_ptr np;
2685
2686   np = *head;
2687   if (np)
2688     {
2689       int cost = 0;
2690       int i = 0;
2691       int ranges = 0;
2692       case_node_ptr *npp;
2693       case_node_ptr left;
2694
2695       /* Count the number of entries on branch.  Also count the ranges.  */
2696
2697       while (np)
2698         {
2699           if (!tree_int_cst_equal (np->low, np->high))
2700             {
2701               ranges++;
2702               if (use_cost_table)
2703                 cost += COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW (np->high));
2704             }
2705
2706           if (use_cost_table)
2707             cost += COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW (np->low));
2708
2709           i++;
2710           np = np->right;
2711         }
2712
2713       if (i > 2)
2714         {
2715           /* Split this list if it is long enough for that to help.  */
2716           npp = head;
2717           left = *npp;
2718           if (use_cost_table)
2719             {
2720               /* Find the place in the list that bisects the list's total cost,
2721                  Here I gets half the total cost.  */
2722               int n_moved = 0;
2723               i = (cost + 1) / 2;
2724               while (1)
2725                 {
2726                   /* Skip nodes while their cost does not reach that amount.  */
2727                   if (!tree_int_cst_equal ((*npp)->low, (*npp)->high))
2728                     i -= COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW ((*npp)->high));
2729                   i -= COST_TABLE (TREE_INT_CST_LOW ((*npp)->low));
2730                   if (i <= 0)
2731                     break;
2732                   npp = &(*npp)->right;
2733                   n_moved += 1;
2734                 }
2735               if (n_moved == 0)
2736                 {
2737                   /* Leave this branch lopsided, but optimize left-hand
2738                      side and fill in `parent' fields for right-hand side.  */
2739                   np = *head;
2740                   np->parent = parent;
2741                   balance_case_nodes (&np->left, np);
2742                   for (; np->right; np = np->right)
2743                     np->right->parent = np;
2744                   return;
2745                 }
2746             }
2747           /* If there are just three nodes, split at the middle one.  */
2748           else if (i == 3)
2749             npp = &(*npp)->right;
2750           else
2751             {
2752               /* Find the place in the list that bisects the list's total cost,
2753                  where ranges count as 2.
2754                  Here I gets half the total cost.  */
2755               i = (i + ranges + 1) / 2;
2756               while (1)
2757                 {
2758                   /* Skip nodes while their cost does not reach that amount.  */
2759                   if (!tree_int_cst_equal ((*npp)->low, (*npp)->high))
2760                     i--;
2761                   i--;
2762                   if (i <= 0)
2763                     break;
2764                   npp = &(*npp)->right;
2765                 }
2766             }
2767           *head = np = *npp;
2768           *npp = 0;
2769           np->parent = parent;
2770           np->left = left;
2771
2772           /* Optimize each of the two split parts.  */
2773           balance_case_nodes (&np->left, np);
2774           balance_case_nodes (&np->right, np);
2775         }
2776       else
2777         {
2778           /* Else leave this branch as one level,
2779              but fill in `parent' fields.  */
2780           np = *head;
2781           np->parent = parent;
2782           for (; np->right; np = np->right)
2783             np->right->parent = np;
2784         }
2785     }
2786 }
2787 \f
2788 /* Search the parent sections of the case node tree
2789    to see if a test for the lower bound of NODE would be redundant.
2790    INDEX_TYPE is the type of the index expression.
2791
2792    The instructions to generate the case decision tree are
2793    output in the same order as nodes are processed so it is
2794    known that if a parent node checks the range of the current
2795    node minus one that the current node is bounded at its lower
2796    span.  Thus the test would be redundant.  */
2797
2798 static int
2799 node_has_low_bound (case_node_ptr node, tree index_type)
2800 {
2801   tree low_minus_one;
2802   case_node_ptr pnode;
2803
2804   /* If the lower bound of this node is the lowest value in the index type,
2805      we need not test it.  */
2806
2807   if (tree_int_cst_equal (node->low, TYPE_MIN_VALUE (index_type)))
2808     return 1;
2809
2810   /* If this node has a left branch, the value at the left must be less
2811      than that at this node, so it cannot be bounded at the bottom and
2812      we need not bother testing any further.  */
2813
2814   if (node->left)
2815     return 0;
2816
2817   low_minus_one = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (node->low),
2818                                node->low,
2819                                build_int_cst (TREE_TYPE (node->low), 1));
2820
2821   /* If the subtraction above overflowed, we can't verify anything.
2822      Otherwise, look for a parent that tests our value - 1.  */
2823
2824   if (! tree_int_cst_lt (low_minus_one, node->low))
2825     return 0;
2826
2827   for (pnode = node->parent; pnode; pnode = pnode->parent)
2828     if (tree_int_cst_equal (low_minus_one, pnode->high))
2829       return 1;
2830
2831   return 0;
2832 }
2833
2834 /* Search the parent sections of the case node tree
2835    to see if a test for the upper bound of NODE would be redundant.
2836    INDEX_TYPE is the type of the index expression.
2837
2838    The instructions to generate the case decision tree are
2839    output in the same order as nodes are processed so it is
2840    known that if a parent node checks the range of the current
2841    node plus one that the current node is bounded at its upper
2842    span.  Thus the test would be redundant.  */
2843
2844 static int
2845 node_has_high_bound (case_node_ptr node, tree index_type)
2846 {
2847   tree high_plus_one;
2848   case_node_ptr pnode;
2849
2850   /* If there is no upper bound, obviously no test is needed.  */
2851
2852   if (TYPE_MAX_VALUE (index_type) == NULL)
2853     return 1;
2854
2855   /* If the upper bound of this node is the highest value in the type
2856      of the index expression, we need not test against it.  */
2857
2858   if (tree_int_cst_equal (node->high, TYPE_MAX_VALUE (index_type)))
2859     return 1;
2860
2861   /* If this node has a right branch, the value at the right must be greater
2862      than that at this node, so it cannot be bounded at the top and
2863      we need not bother testing any further.  */
2864
2865   if (node->right)
2866     return 0;
2867
2868   high_plus_one = fold_build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (node->high),
2869                                node->high,
2870                                build_int_cst (TREE_TYPE (node->high), 1));
2871
2872   /* If the addition above overflowed, we can't verify anything.
2873      Otherwise, look for a parent that tests our value + 1.  */
2874
2875   if (! tree_int_cst_lt (node->high, high_plus_one))
2876     return 0;
2877
2878   for (pnode = node->parent; pnode; pnode = pnode->parent)
2879     if (tree_int_cst_equal (high_plus_one, pnode->low))
2880       return 1;
2881
2882   return 0;
2883 }
2884
2885 /* Search the parent sections of the
2886    case node tree to see if both tests for the upper and lower
2887    bounds of NODE would be redundant.  */
2888
2889 static int
2890 node_is_bounded (case_node_ptr node, tree index_type)
2891 {
2892   return (node_has_low_bound (node, index_type)
2893           && node_has_high_bound (node, index_type));
2894 }
2895 \f
2896 /* Emit step-by-step code to select a case for the value of INDEX.
2897    The thus generated decision tree follows the form of the
2898    case-node binary tree NODE, whose nodes represent test conditions.
2899    INDEX_TYPE is the type of the index of the switch.
2900
2901    Care is taken to prune redundant tests from the decision tree
2902    by detecting any boundary conditions already checked by
2903    emitted rtx.  (See node_has_high_bound, node_has_low_bound
2904    and node_is_bounded, above.)
2905
2906    Where the test conditions can be shown to be redundant we emit
2907    an unconditional jump to the target code.  As a further
2908    optimization, the subordinates of a tree node are examined to
2909    check for bounded nodes.  In this case conditional and/or
2910    unconditional jumps as a result of the boundary check for the
2911    current node are arranged to target the subordinates associated
2912    code for out of bound conditions on the current node.
2913
2914    We can assume that when control reaches the code generated here,
2915    the index value has already been compared with the parents
2916    of this node, and determined to be on the same side of each parent
2917    as this node is.  Thus, if this node tests for the value 51,
2918    and a parent tested for 52, we don't need to consider
2919    the possibility of a value greater than 51.  If another parent
2920    tests for the value 50, then this node need not test anything.  */
2921
2922 static void
2923 emit_case_nodes (rtx index, case_node_ptr node, rtx default_label,
2924                  tree index_type)
2925 {
2926   /* If INDEX has an unsigned type, we must make unsigned branches.  */
2927   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (index_type);
2928   enum machine_mode mode = GET_MODE (index);
2929   enum machine_mode imode = TYPE_MODE (index_type);
2930
2931   /* See if our parents have already tested everything for us.
2932      If they have, emit an unconditional jump for this node.  */
2933   if (node_is_bounded (node, index_type))
2934     emit_jump (label_rtx (node->code_label));
2935
2936   else if (tree_int_cst_equal (node->low, node->high))
2937     {
2938       /* Node is single valued.  First see if the index expression matches
2939          this node and then check our children, if any.  */
2940
2941       do_jump_if_equal (index,
2942                         convert_modes (mode, imode,
2943                                        expand_expr (node->low, NULL_RTX,
2944                                                     VOIDmode, 0),
2945                                        unsignedp),
2946                         label_rtx (node->code_label), unsignedp);
2947
2948       if (node->right != 0 && node->left != 0)
2949         {
2950           /* This node has children on both sides.
2951              Dispatch to one side or the other
2952              by comparing the index value with this node's value.
2953              If one subtree is bounded, check that one first,
2954              so we can avoid real branches in the tree.  */
2955
2956           if (node_is_bounded (node->right, index_type))
2957             {
2958               emit_cmp_and_jump_insns (index,
2959                                        convert_modes
2960                                        (mode, imode,
2961                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
2962                                                      VOIDmode, 0),
2963                                         unsignedp),
2964                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
2965                                        label_rtx (node->right->code_label));
2966               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
2967             }
2968
2969           else if (node_is_bounded (node->left, index_type))
2970             {
2971               emit_cmp_and_jump_insns (index,
2972                                        convert_modes
2973                                        (mode, imode,
2974                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
2975                                                      VOIDmode, 0),
2976                                         unsignedp),
2977                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
2978                                        label_rtx (node->left->code_label));
2979               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
2980             }
2981
2982           /* If both children are single-valued cases with no
2983              children, finish up all the work.  This way, we can save
2984              one ordered comparison.  */
2985           else if (tree_int_cst_equal (node->right->low, node->right->high)
2986                    && node->right->left == 0
2987                    && node->right->right == 0
2988                    && tree_int_cst_equal (node->left->low, node->left->high)
2989                    && node->left->left == 0
2990                    && node->left->right == 0)
2991             {
2992               /* Neither node is bounded.  First distinguish the two sides;
2993                  then emit the code for one side at a time.  */
2994
2995               /* See if the value matches what the right hand side
2996                  wants.  */
2997               do_jump_if_equal (index,
2998                                 convert_modes (mode, imode,
2999                                                expand_expr (node->right->low,
3000                                                             NULL_RTX,
3001                                                             VOIDmode, 0),
3002                                                unsignedp),
3003                                 label_rtx (node->right->code_label),
3004                                 unsignedp);
3005
3006               /* See if the value matches what the left hand side
3007                  wants.  */
3008               do_jump_if_equal (index,
3009                                 convert_modes (mode, imode,
3010                                                expand_expr (node->left->low,
3011                                                             NULL_RTX,
3012                                                             VOIDmode, 0),
3013                                                unsignedp),
3014                                 label_rtx (node->left->code_label),
3015                                 unsignedp);
3016             }
3017
3018           else
3019             {
3020               /* Neither node is bounded.  First distinguish the two sides;
3021                  then emit the code for one side at a time.  */
3022
3023               tree test_label = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
3024
3025               /* See if the value is on the right.  */
3026               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3027                                        convert_modes
3028                                        (mode, imode,
3029                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3030                                                      VOIDmode, 0),
3031                                         unsignedp),
3032                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3033                                        label_rtx (test_label));
3034
3035               /* Value must be on the left.
3036                  Handle the left-hand subtree.  */
3037               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3038               /* If left-hand subtree does nothing,
3039                  go to default.  */
3040               emit_jump (default_label);
3041
3042               /* Code branches here for the right-hand subtree.  */
3043               expand_label (test_label);
3044               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3045             }
3046         }
3047
3048       else if (node->right != 0 && node->left == 0)
3049         {
3050           /* Here we have a right child but no left so we issue a conditional
3051              branch to default and process the right child.
3052
3053              Omit the conditional branch to default if the right child
3054              does not have any children and is single valued; it would
3055              cost too much space to save so little time.  */
3056
3057           if (node->right->right || node->right->left
3058               || !tree_int_cst_equal (node->right->low, node->right->high))
3059             {
3060               if (!node_has_low_bound (node, index_type))
3061                 {
3062                   emit_cmp_and_jump_insns (index,
3063                                            convert_modes
3064                                            (mode, imode,
3065                                             expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3066                                                          VOIDmode, 0),
3067                                             unsignedp),
3068                                            LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3069                                            default_label);
3070                 }
3071
3072               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3073             }
3074           else
3075             /* We cannot process node->right normally
3076                since we haven't ruled out the numbers less than
3077                this node's value.  So handle node->right explicitly.  */
3078             do_jump_if_equal (index,
3079                               convert_modes
3080                               (mode, imode,
3081                                expand_expr (node->right->low, NULL_RTX,
3082                                             VOIDmode, 0),
3083                                unsignedp),
3084                               label_rtx (node->right->code_label), unsignedp);
3085         }
3086
3087       else if (node->right == 0 && node->left != 0)
3088         {
3089           /* Just one subtree, on the left.  */
3090           if (node->left->left || node->left->right
3091               || !tree_int_cst_equal (node->left->low, node->left->high))
3092             {
3093               if (!node_has_high_bound (node, index_type))
3094                 {
3095                   emit_cmp_and_jump_insns (index,
3096                                            convert_modes
3097                                            (mode, imode,
3098                                             expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3099                                                          VOIDmode, 0),
3100                                             unsignedp),
3101                                            GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3102                                            default_label);
3103                 }
3104
3105               emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3106             }
3107           else
3108             /* We cannot process node->left normally
3109                since we haven't ruled out the numbers less than
3110                this node's value.  So handle node->left explicitly.  */
3111             do_jump_if_equal (index,
3112                               convert_modes
3113                               (mode, imode,
3114                                expand_expr (node->left->low, NULL_RTX,
3115                                             VOIDmode, 0),
3116                                unsignedp),
3117                               label_rtx (node->left->code_label), unsignedp);
3118         }
3119     }
3120   else
3121     {
3122       /* Node is a range.  These cases are very similar to those for a single
3123          value, except that we do not start by testing whether this node
3124          is the one to branch to.  */
3125
3126       if (node->right != 0 && node->left != 0)
3127         {
3128           /* Node has subtrees on both sides.
3129              If the right-hand subtree is bounded,
3130              test for it first, since we can go straight there.
3131              Otherwise, we need to make a branch in the control structure,
3132              then handle the two subtrees.  */
3133           tree test_label = 0;
3134
3135           if (node_is_bounded (node->right, index_type))
3136             /* Right hand node is fully bounded so we can eliminate any
3137                testing and branch directly to the target code.  */
3138             emit_cmp_and_jump_insns (index,
3139                                      convert_modes
3140                                      (mode, imode,
3141                                       expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3142                                                    VOIDmode, 0),
3143                                       unsignedp),
3144                                      GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3145                                      label_rtx (node->right->code_label));
3146           else
3147             {
3148               /* Right hand node requires testing.
3149                  Branch to a label where we will handle it later.  */
3150
3151               test_label = build_decl (LABEL_DECL, NULL_TREE, NULL_TREE);
3152               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3153                                        convert_modes
3154                                        (mode, imode,
3155                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3156                                                      VOIDmode, 0),
3157                                         unsignedp),
3158                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3159                                        label_rtx (test_label));
3160             }
3161
3162           /* Value belongs to this node or to the left-hand subtree.  */
3163
3164           emit_cmp_and_jump_insns (index,
3165                                    convert_modes
3166                                    (mode, imode,
3167                                     expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3168                                                  VOIDmode, 0),
3169                                     unsignedp),
3170                                    GE, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3171                                    label_rtx (node->code_label));
3172
3173           /* Handle the left-hand subtree.  */
3174           emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3175
3176           /* If right node had to be handled later, do that now.  */
3177
3178           if (test_label)
3179             {
3180               /* If the left-hand subtree fell through,
3181                  don't let it fall into the right-hand subtree.  */
3182               emit_jump (default_label);
3183
3184               expand_label (test_label);
3185               emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3186             }
3187         }
3188
3189       else if (node->right != 0 && node->left == 0)
3190         {
3191           /* Deal with values to the left of this node,
3192              if they are possible.  */
3193           if (!node_has_low_bound (node, index_type))
3194             {
3195               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3196                                        convert_modes
3197                                        (mode, imode,
3198                                         expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3199                                                      VOIDmode, 0),
3200                                         unsignedp),
3201                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3202                                        default_label);
3203             }
3204
3205           /* Value belongs to this node or to the right-hand subtree.  */
3206
3207           emit_cmp_and_jump_insns (index,
3208                                    convert_modes
3209                                    (mode, imode,
3210                                     expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3211                                                  VOIDmode, 0),
3212                                     unsignedp),
3213                                    LE, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3214                                    label_rtx (node->code_label));
3215
3216           emit_case_nodes (index, node->right, default_label, index_type);
3217         }
3218
3219       else if (node->right == 0 && node->left != 0)
3220         {
3221           /* Deal with values to the right of this node,
3222              if they are possible.  */
3223           if (!node_has_high_bound (node, index_type))
3224             {
3225               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3226                                        convert_modes
3227                                        (mode, imode,
3228                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3229                                                      VOIDmode, 0),
3230                                         unsignedp),
3231                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3232                                        default_label);
3233             }
3234
3235           /* Value belongs to this node or to the left-hand subtree.  */
3236
3237           emit_cmp_and_jump_insns (index,
3238                                    convert_modes
3239                                    (mode, imode,
3240                                     expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3241                                                  VOIDmode, 0),
3242                                     unsignedp),
3243                                    GE, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3244                                    label_rtx (node->code_label));
3245
3246           emit_case_nodes (index, node->left, default_label, index_type);
3247         }
3248
3249       else
3250         {
3251           /* Node has no children so we check low and high bounds to remove
3252              redundant tests.  Only one of the bounds can exist,
3253              since otherwise this node is bounded--a case tested already.  */
3254           int high_bound = node_has_high_bound (node, index_type);
3255           int low_bound = node_has_low_bound (node, index_type);
3256
3257           if (!high_bound && low_bound)
3258             {
3259               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3260                                        convert_modes
3261                                        (mode, imode,
3262                                         expand_expr (node->high, NULL_RTX,
3263                                                      VOIDmode, 0),
3264                                         unsignedp),
3265                                        GT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3266                                        default_label);
3267             }
3268
3269           else if (!low_bound && high_bound)
3270             {
3271               emit_cmp_and_jump_insns (index,
3272                                        convert_modes
3273                                        (mode, imode,
3274                                         expand_expr (node->low, NULL_RTX,
3275                                                      VOIDmode, 0),
3276                                         unsignedp),
3277                                        LT, NULL_RTX, mode, unsignedp,
3278                                        default_label);
3279             }
3280           else if (!low_bound && !high_bound)
3281             {
3282               /* Widen LOW and HIGH to the same width as INDEX.  */
3283               tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
3284               tree low = build1 (CONVERT_EXPR, type, node->low);
3285               tree high = build1 (CONVERT_EXPR, type, node->high);
3286               rtx low_rtx, new_index, new_bound;
3287
3288               /* Instead of doing two branches, emit one unsigned branch for
3289                  (index-low) > (high-low).  */
3290               low_rtx = expand_expr (low, NULL_RTX, mode, 0);
3291               new_index = expand_simple_binop (mode, MINUS, index, low_rtx,
3292                                                NULL_RTX, unsignedp,
3293                                                OPTAB_WIDEN);
3294               new_bound = expand_expr (fold_build2 (MINUS_EXPR, type,
3295                                                     high, low),
3296                                        NULL_RTX, mode, 0);
3297
3298               emit_cmp_and_jump_insns (new_index, new_bound, GT, NULL_RTX,
3299                                        mode, 1, default_label);
3300             }
3301
3302           emit_jump (label_rtx (node->code_label));
3303         }
3304     }
3305 }