7387dad98df234ec27a13c4ffcfd019dbfd654cc
[platform/upstream/linaro-gcc.git] / gcc / explow.c
1 /* Subroutines for manipulating rtx's in semantically interesting ways.
2    Copyright (C) 1987, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "diagnostic-core.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "optabs.h"
36 #include "libfuncs.h"
37 #include "hard-reg-set.h"
38 #include "insn-config.h"
39 #include "ggc.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "langhooks.h"
42 #include "target.h"
43 #include "output.h"
44
45 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
46
47
48 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
49
50 HOST_WIDE_INT
51 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
52 {
53   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
54
55   /* You want to truncate to a _what_?  */
56   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
57
58   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
59   if (mode == BImode)
60     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
61
62   /* Sign-extend for the requested mode.  */
63
64   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
65     {
66       HOST_WIDE_INT sign = 1;
67       sign <<= width - 1;
68       c &= (sign << 1) - 1;
69       c ^= sign;
70       c -= sign;
71     }
72
73   return c;
74 }
75
76 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
77
78 rtx
79 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
80 {
81   RTX_CODE code;
82   rtx y;
83   enum machine_mode mode;
84   rtx tem;
85   int all_constant = 0;
86
87   if (c == 0)
88     return x;
89
90  restart:
91
92   code = GET_CODE (x);
93   mode = GET_MODE (x);
94   y = x;
95
96   switch (code)
97     {
98     case CONST_INT:
99       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
100
101     case CONST_DOUBLE:
102       {
103         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
104         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
105         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
106         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
107         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
108         HOST_WIDE_INT hv;
109
110         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
111
112         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
113       }
114
115     case MEM:
116       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
117          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
118          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
119       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
120           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
121         {
122           tem
123             = force_const_mem (GET_MODE (x),
124                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
125                                               c));
126           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
127             return tem;
128         }
129       break;
130
131     case CONST:
132       /* If adding to something entirely constant, set a flag
133          so that we can add a CONST around the result.  */
134       x = XEXP (x, 0);
135       all_constant = 1;
136       goto restart;
137
138     case SYMBOL_REF:
139     case LABEL_REF:
140       all_constant = 1;
141       break;
142
143     case PLUS:
144       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
145          Look for constant term in the sum and combine
146          with C.  For an integer constant term, we make a combined
147          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
148          we cannot really combine, but group them together anyway.
149
150          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
151          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
152
153          We may not immediately return from the recursive call here, lest
154          all_constant gets lost.  */
155
156       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
157         {
158           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
159
160           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
161             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
162
163           x = XEXP (x, 0);
164           goto restart;
165         }
166       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
167         {
168           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
169           c = 0;
170         }
171       else if (find_constant_term_loc (&y))
172         {
173           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
174              modify it in place.  */
175           rtx copy = copy_rtx (x);
176           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
177
178           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
179           x = copy;
180           c = 0;
181         }
182       break;
183
184     default:
185       break;
186     }
187
188   if (c != 0)
189     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
190
191   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
192     return x;
193   else if (all_constant)
194     return gen_rtx_CONST (mode, x);
195   else
196     return x;
197 }
198 \f
199 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
200    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
201    X itself is not altered.  The result != X if and only if
202    it is not isomorphic to X.  */
203
204 rtx
205 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
206 {
207   rtx x0, x1;
208   rtx tem;
209
210   if (GET_CODE (x) != PLUS)
211     return x;
212
213   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
214   if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && CONST_INT_P (tem))
218     {
219       *constptr = tem;
220       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
221     }
222
223   tem = const0_rtx;
224   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
225   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
226   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
227       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
228                                                 *constptr, tem))
229       && CONST_INT_P (tem))
230     {
231       *constptr = tem;
232       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
233     }
234
235   return x;
236 }
237
238 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
239
240 rtx
241 expr_size (tree exp)
242 {
243   tree size;
244
245   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
246     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
247   else
248     {
249       size = tree_expr_size (exp);
250       gcc_assert (size);
251       gcc_assert (size == SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp));
252     }
253
254   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
255 }
256
257 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
258    if the size can vary or is larger than an integer.  */
259
260 HOST_WIDE_INT
261 int_expr_size (tree exp)
262 {
263   tree size;
264
265   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
266     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
267   else
268     {
269       size = tree_expr_size (exp);
270       gcc_assert (size);
271     }
272
273   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
274     return -1;
275
276   return tree_low_cst (size, 0);
277 }
278 \f
279 /* Return a copy of X in which all memory references
280    and all constants that involve symbol refs
281    have been replaced with new temporary registers.
282    Also emit code to load the memory locations and constants
283    into those registers.
284
285    If X contains no such constants or memory references,
286    X itself (not a copy) is returned.
287
288    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
289    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
290    address.
291
292    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
293    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
294
295 static rtx
296 break_out_memory_refs (rtx x)
297 {
298   if (MEM_P (x)
299       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
300           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
301     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
302   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
303            || GET_CODE (x) == MULT)
304     {
305       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
306       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
307
308       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
309         x = simplify_gen_binary (GET_CODE (x), GET_MODE (x), op0, op1);
310     }
311
312   return x;
313 }
314
315 /* Given X, a memory address in address space AS' pointer mode, convert it to
316    an address in the address space's address mode, or vice versa (TO_MODE says
317    which way).  We take advantage of the fact that pointers are not allowed to
318    overflow by commuting arithmetic operations over conversions so that address
319    arithmetic insns can be used.  */
320
321 rtx
322 convert_memory_address_addr_space (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED,
323                                    rtx x, addr_space_t as ATTRIBUTE_UNUSED)
324 {
325 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
326   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
327   return x;
328 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
329   enum machine_mode pointer_mode, address_mode, from_mode;
330   rtx temp;
331   enum rtx_code code;
332
333   /* If X already has the right mode, just return it.  */
334   if (GET_MODE (x) == to_mode)
335     return x;
336
337   pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
338   address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
339   from_mode = to_mode == pointer_mode ? address_mode : pointer_mode;
340
341   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
342      to the default case.  */
343   switch (GET_CODE (x))
344     {
345     case CONST_INT:
346     case CONST_DOUBLE:
347       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
348         code = TRUNCATE;
349       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
350         break;
351       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
352         code = ZERO_EXTEND;
353       else
354         code = SIGN_EXTEND;
355       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
356       if (temp)
357         return temp;
358       break;
359
360     case SUBREG:
361       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
362           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
363         return SUBREG_REG (x);
364       break;
365
366     case LABEL_REF:
367       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
368       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
369       return temp;
370       break;
371
372     case SYMBOL_REF:
373       temp = shallow_copy_rtx (x);
374       PUT_MODE (temp, to_mode);
375       return temp;
376       break;
377
378     case CONST:
379       return gen_rtx_CONST (to_mode,
380                             convert_memory_address_addr_space
381                               (to_mode, XEXP (x, 0), as));
382       break;
383
384     case PLUS:
385     case MULT:
386       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
387          operation if one operand is a constant and converting the constant
388          does not change it or if one operand is a constant and we are
389          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
390          We can always safely permute them if we are making the address
391          narrower.  */
392       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
393           || (GET_CODE (x) == PLUS
394               && CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
395               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address_addr_space
396                                    (to_mode, XEXP (x, 1), as)
397                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
398         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
399                                convert_memory_address_addr_space
400                                  (to_mode, XEXP (x, 0), as),
401                                XEXP (x, 1));
402       break;
403
404     default:
405       break;
406     }
407
408   return convert_modes (to_mode, from_mode,
409                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
410 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
411 }
412 \f
413 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address for something
414    of mode MODE in the named address space AS.  When X is not itself valid,
415    this works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
416
417 rtx
418 memory_address_addr_space (enum machine_mode mode, rtx x, addr_space_t as)
419 {
420   rtx oldx = x;
421   enum machine_mode address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
422
423   x = convert_memory_address_addr_space (address_mode, x, as);
424
425   /* By passing constant addresses through registers
426      we get a chance to cse them.  */
427   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
428     x = force_reg (address_mode, x);
429
430   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
431      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
432      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
433      are visible.  But not if cse won't be done!  */
434   else
435     {
436       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
437         x = break_out_memory_refs (x);
438
439       /* At this point, any valid address is accepted.  */
440       if (memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
441         goto done;
442
443       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
444          use it the old way.  */
445       if (memory_address_addr_space_p (mode, oldx, as))
446         {
447           x = oldx;
448           goto done;
449         }
450
451       /* Perform machine-dependent transformations on X
452          in certain cases.  This is not necessary since the code
453          below can handle all possible cases, but machine-dependent
454          transformations can make better code.  */
455       {
456         rtx orig_x = x;
457         x = targetm.addr_space.legitimize_address (x, oldx, mode, as);
458         if (orig_x != x && memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
459           goto done;
460       }
461
462       /* PLUS and MULT can appear in special ways
463          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
464          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
465          But a sum containing constant terms is special
466          if removing them makes the sum a valid address:
467          then we generate that address in a register
468          and index off of it.  We do this because it often makes
469          shorter code, and because the addresses thus generated
470          in registers often become common subexpressions.  */
471       if (GET_CODE (x) == PLUS)
472         {
473           rtx constant_term = const0_rtx;
474           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
475           if (constant_term == const0_rtx
476               || ! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
477             x = force_operand (x, NULL_RTX);
478           else
479             {
480               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
481               if (! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
482                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
483               else
484                 x = y;
485             }
486         }
487
488       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
489         x = force_operand (x, NULL_RTX);
490
491       /* If we have a register that's an invalid address,
492          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
493       else if (REG_P (x))
494         x = copy_to_reg (x);
495
496       /* Last resort: copy the value to a register, since
497          the register is a valid address.  */
498       else
499         x = force_reg (address_mode, x);
500     }
501
502  done:
503
504   gcc_assert (memory_address_addr_space_p (mode, x, as));
505   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
506      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
507   if (oldx == x)
508     return x;
509   else if (REG_P (x))
510     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
511   else if (GET_CODE (x) == PLUS
512            && REG_P (XEXP (x, 0))
513            && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
514     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
515
516   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
517      to indicate that X is now used.  */
518   update_temp_slot_address (oldx, x);
519
520   return x;
521 }
522
523 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
524    Pass through anything else unchanged.  */
525
526 rtx
527 validize_mem (rtx ref)
528 {
529   if (!MEM_P (ref))
530     return ref;
531   ref = use_anchored_address (ref);
532   if (memory_address_addr_space_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0),
533                                    MEM_ADDR_SPACE (ref)))
534     return ref;
535
536   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
537   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
538 }
539
540 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
541    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
542    and the old one on failure.  */
543
544 rtx
545 use_anchored_address (rtx x)
546 {
547   rtx base;
548   HOST_WIDE_INT offset;
549
550   if (!flag_section_anchors)
551     return x;
552
553   if (!MEM_P (x))
554     return x;
555
556   /* Split the address into a base and offset.  */
557   base = XEXP (x, 0);
558   offset = 0;
559   if (GET_CODE (base) == CONST
560       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
561       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (base, 0), 1)))
562     {
563       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
564       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
565     }
566
567   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
568   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
569       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
570       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
571       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
572       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
573     return x;
574
575   /* Decide where BASE is going to be.  */
576   place_block_symbol (base);
577
578   /* Get the anchor we need to use.  */
579   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
580   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
581                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
582
583   /* Work out the offset from the anchor.  */
584   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
585
586   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
587      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
588      target costs say that that's worthwhile.  */
589   if (!cse_not_expected)
590     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
591
592   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
593 }
594 \f
595 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
596
597 rtx
598 copy_to_reg (rtx x)
599 {
600   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
601
602   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
603      do the computation.  */
604   if (! general_operand (x, VOIDmode))
605     x = force_operand (x, temp);
606
607   if (x != temp)
608     emit_move_insn (temp, x);
609
610   return temp;
611 }
612
613 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
614    in case X is a constant.  */
615
616 rtx
617 copy_addr_to_reg (rtx x)
618 {
619   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
620 }
621
622 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
623    in case X is a constant.  */
624
625 rtx
626 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
627 {
628   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
629
630   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
631      do the computation.  */
632   if (! general_operand (x, VOIDmode))
633     x = force_operand (x, temp);
634
635   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
636   if (x != temp)
637     emit_move_insn (temp, x);
638   return temp;
639 }
640
641 /* Load X into a register if it is not already one.
642    Use mode MODE for the register.
643    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
644    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
645
646    The caller must not alter the value in the register we return,
647    since we mark it as a "constant" register.  */
648
649 rtx
650 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
651 {
652   rtx temp, insn, set;
653
654   if (REG_P (x))
655     return x;
656
657   if (general_operand (x, mode))
658     {
659       temp = gen_reg_rtx (mode);
660       insn = emit_move_insn (temp, x);
661     }
662   else
663     {
664       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
665       if (REG_P (temp))
666         insn = get_last_insn ();
667       else
668         {
669           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
670           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
671           temp = temp2;
672         }
673     }
674
675   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
676      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
677      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
678   if (CONSTANT_P (x)
679       && (set = single_set (insn)) != 0
680       && SET_DEST (set) == temp
681       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
682     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
683
684   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
685      known alignment of that pointer.  */
686   {
687     unsigned align = 0;
688     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
689       {
690         align = BITS_PER_UNIT;
691         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
692           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
693       }
694     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
695       align = BITS_PER_UNIT;
696     else if (GET_CODE (x) == CONST
697              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
698              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
699              && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1)))
700       {
701         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
702         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
703         unsigned sa, ca;
704
705         sa = BITS_PER_UNIT;
706         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
707           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
708
709         if (INTVAL (c) == 0)
710           align = sa;
711         else
712           {
713             ca = ctz_hwi (INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
714             align = MIN (sa, ca);
715           }
716       }
717
718     if (align || (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x)))
719       mark_reg_pointer (temp, align);
720   }
721
722   return temp;
723 }
724
725 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
726    that reg.  Otherwise, return X.  */
727
728 rtx
729 force_not_mem (rtx x)
730 {
731   rtx temp;
732
733   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
734     return x;
735
736   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
737
738   if (MEM_POINTER (x))
739     REG_POINTER (temp) = 1;
740
741   emit_move_insn (temp, x);
742   return temp;
743 }
744
745 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
746    or to a new temp reg and return that reg.
747    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
748
749 rtx
750 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
751 {
752   rtx temp;
753
754   if (target && REG_P (target))
755     temp = target;
756   else
757     temp = gen_reg_rtx (mode);
758
759   emit_move_insn (temp, x);
760   return temp;
761 }
762 \f
763 /* Return the mode to use to pass or return a scalar of TYPE and MODE.
764    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
765    to show what signedness to use on extension operations.
766
767    FOR_RETURN is nonzero if the caller is promoting the return value
768    of FNDECL, else it is for promoting args.  */
769
770 enum machine_mode
771 promote_function_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
772                        const_tree funtype, int for_return)
773 {
774   /* Called without a type node for a libcall.  */
775   if (type == NULL_TREE)
776     {
777       if (INTEGRAL_MODE_P (mode))
778         return targetm.calls.promote_function_mode (NULL_TREE, mode,
779                                                     punsignedp, funtype,
780                                                     for_return);
781       else
782         return mode;
783     }
784
785   switch (TREE_CODE (type))
786     {
787     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
788     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
789     case POINTER_TYPE:   case REFERENCE_TYPE:
790       return targetm.calls.promote_function_mode (type, mode, punsignedp, funtype,
791                                                   for_return);
792
793     default:
794       return mode;
795     }
796 }
797 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
798    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
799    to show what signedness to use on extension operations.  */
800
801 enum machine_mode
802 promote_mode (const_tree type ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
803               int *punsignedp ATTRIBUTE_UNUSED)
804 {
805 #ifdef PROMOTE_MODE
806   enum tree_code code;
807   int unsignedp;
808 #endif
809
810   /* For libcalls this is invoked without TYPE from the backends
811      TARGET_PROMOTE_FUNCTION_MODE hooks.  Don't do anything in that
812      case.  */
813   if (type == NULL_TREE)
814     return mode;
815
816   /* FIXME: this is the same logic that was there until GCC 4.4, but we
817      probably want to test POINTERS_EXTEND_UNSIGNED even if PROMOTE_MODE
818      is not defined.  The affected targets are M32C, S390, SPARC.  */
819 #ifdef PROMOTE_MODE
820   code = TREE_CODE (type);
821   unsignedp = *punsignedp;
822
823   switch (code)
824     {
825     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
826     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
827       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
828       *punsignedp = unsignedp;
829       return mode;
830       break;
831
832 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
833     case REFERENCE_TYPE:
834     case POINTER_TYPE:
835       *punsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
836       return targetm.addr_space.address_mode
837                (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)));
838       break;
839 #endif
840
841     default:
842       return mode;
843     }
844 #else
845   return mode;
846 #endif
847 }
848
849
850 /* Use one of promote_mode or promote_function_mode to find the promoted
851    mode of DECL.  If PUNSIGNEDP is not NULL, store there the unsignedness
852    of DECL after promotion.  */
853
854 enum machine_mode
855 promote_decl_mode (const_tree decl, int *punsignedp)
856 {
857   tree type = TREE_TYPE (decl);
858   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
859   enum machine_mode mode = DECL_MODE (decl);
860   enum machine_mode pmode;
861
862   if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL
863       || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
864     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
865                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
866   else
867     pmode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
868
869   if (punsignedp)
870     *punsignedp = unsignedp;
871   return pmode;
872 }
873
874 \f
875 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
876    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
877
878 void
879 adjust_stack (rtx adjust)
880 {
881   rtx temp;
882
883   if (adjust == const0_rtx)
884     return;
885
886   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
887      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
888   if (CONST_INT_P (adjust))
889     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
890
891   temp = expand_binop (Pmode,
892 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
893                        add_optab,
894 #else
895                        sub_optab,
896 #endif
897                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
898                        OPTAB_LIB_WIDEN);
899
900   if (temp != stack_pointer_rtx)
901     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
902 }
903
904 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
905    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
906
907 void
908 anti_adjust_stack (rtx adjust)
909 {
910   rtx temp;
911
912   if (adjust == const0_rtx)
913     return;
914
915   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
916      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
917   if (CONST_INT_P (adjust))
918     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
919
920   temp = expand_binop (Pmode,
921 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
922                        sub_optab,
923 #else
924                        add_optab,
925 #endif
926                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
927                        OPTAB_LIB_WIDEN);
928
929   if (temp != stack_pointer_rtx)
930     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
931 }
932
933 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
934    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
935
936 static rtx
937 round_push (rtx size)
938 {
939   rtx align_rtx, alignm1_rtx;
940
941   if (!SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
942       || crtl->preferred_stack_boundary == MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
943     {
944       int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
945
946       if (align == 1)
947         return size;
948
949       if (CONST_INT_P (size))
950         {
951           HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
952
953           if (INTVAL (size) != new_size)
954             size = GEN_INT (new_size);
955           return size;
956         }
957
958       align_rtx = GEN_INT (align);
959       alignm1_rtx = GEN_INT (align - 1);
960     }
961   else
962     {
963       /* If crtl->preferred_stack_boundary might still grow, use
964          virtual_preferred_stack_boundary_rtx instead.  This will be
965          substituted by the right value in vregs pass and optimized
966          during combine.  */
967       align_rtx = virtual_preferred_stack_boundary_rtx;
968       alignm1_rtx = force_operand (plus_constant (align_rtx, -1), NULL_RTX);
969     }
970
971   /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
972      but we know it can't.  So add ourselves and then do
973      TRUNC_DIV_EXPR.  */
974   size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, alignm1_rtx,
975                        NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
976   size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, align_rtx,
977                         NULL_RTX, 1);
978   size = expand_mult (Pmode, size, align_rtx, NULL_RTX, 1);
979
980   return size;
981 }
982 \f
983 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
984    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
985    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
986    must be of the proper mode.  */
987
988 void
989 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave)
990 {
991   rtx sa = *psave;
992   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
993   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
994   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
995
996   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
997   switch (save_level)
998     {
999 #ifdef HAVE_save_stack_block
1000     case SAVE_BLOCK:
1001       if (HAVE_save_stack_block)
1002         fcn = gen_save_stack_block;
1003       break;
1004 #endif
1005 #ifdef HAVE_save_stack_function
1006     case SAVE_FUNCTION:
1007       if (HAVE_save_stack_function)
1008         fcn = gen_save_stack_function;
1009       break;
1010 #endif
1011 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
1012     case SAVE_NONLOCAL:
1013       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
1014         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
1015       break;
1016 #endif
1017     default:
1018       break;
1019     }
1020
1021   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
1022      verify the save area is the proper mode.  */
1023
1024   if (sa == 0)
1025     {
1026       if (mode != VOIDmode)
1027         {
1028           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
1029             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
1030           else
1031             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
1032         }
1033     }
1034
1035   do_pending_stack_adjust ();
1036   if (sa != 0)
1037     sa = validize_mem (sa);
1038   emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1039 }
1040
1041 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1042    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.  */
1043
1044 void
1045 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa)
1046 {
1047   /* The default is that we use a move insn.  */
1048   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1049
1050   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1051   switch (save_level)
1052     {
1053 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1054     case SAVE_BLOCK:
1055       if (HAVE_restore_stack_block)
1056         fcn = gen_restore_stack_block;
1057       break;
1058 #endif
1059 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1060     case SAVE_FUNCTION:
1061       if (HAVE_restore_stack_function)
1062         fcn = gen_restore_stack_function;
1063       break;
1064 #endif
1065 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1066     case SAVE_NONLOCAL:
1067       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1068         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1069       break;
1070 #endif
1071     default:
1072       break;
1073     }
1074
1075   if (sa != 0)
1076     {
1077       sa = validize_mem (sa);
1078       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1079          references to variable arrays below the code
1080          that deletes (pops) the arrays.  */
1081       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1082       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1083     }
1084
1085   discard_pending_stack_adjust ();
1086
1087   emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1088 }
1089
1090 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1091    function.  This function should be called whenever we allocate or
1092    deallocate dynamic stack space.  */
1093
1094 void
1095 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1096 {
1097   tree t_save;
1098   rtx r_save;
1099
1100   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1101      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1102      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1103      of the stack save area slots.  */
1104   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1105                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1106   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1107
1108   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save);
1109 }
1110 \f
1111 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1112    pushed on the stack.
1113
1114    Any required stack pointer alignment is preserved.
1115
1116    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1117
1118    SIZE_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  This
1119    parameter may be zero.  If so, a proper value will be extracted 
1120    from SIZE if it is constant, otherwise BITS_PER_UNIT will be assumed.
1121
1122    REQUIRED_ALIGN is the alignment (in bits) required for the region
1123    of memory.
1124
1125    If CANNOT_ACCUMULATE is set to TRUE, the caller guarantees that the
1126    stack space allocated by the generated code cannot be added with itself
1127    in the course of the execution of the function.  It is always safe to
1128    pass FALSE here and the following criterion is sufficient in order to
1129    pass TRUE: every path in the CFG that starts at the allocation point and
1130    loops to it executes the associated deallocation code.  */
1131
1132 rtx
1133 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, unsigned size_align,
1134                               unsigned required_align, bool cannot_accumulate)
1135 {
1136   HOST_WIDE_INT stack_usage_size = -1;
1137   rtx final_label, final_target, target;
1138   unsigned extra_align = 0;
1139   bool must_align;
1140
1141   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1142      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1143      address anyway.  */
1144   if (size == const0_rtx)
1145     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1146
1147   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1148   cfun->calls_alloca = 1;
1149
1150   /* If stack usage info is requested, look into the size we are passed.
1151      We need to do so this early to avoid the obfuscation that may be
1152      introduced later by the various alignment operations.  */
1153   if (flag_stack_usage_info)
1154     {
1155       if (CONST_INT_P (size))
1156         stack_usage_size = INTVAL (size);
1157       else if (REG_P (size))
1158         {
1159           /* Look into the last emitted insn and see if we can deduce
1160              something for the register.  */
1161           rtx insn, set, note;
1162           insn = get_last_insn ();
1163           if ((set = single_set (insn)) && rtx_equal_p (SET_DEST (set), size))
1164             {
1165               if (CONST_INT_P (SET_SRC (set)))
1166                 stack_usage_size = INTVAL (SET_SRC (set));
1167               else if ((note = find_reg_equal_equiv_note (insn))
1168                        && CONST_INT_P (XEXP (note, 0)))
1169                 stack_usage_size = INTVAL (XEXP (note, 0));
1170             }
1171         }
1172
1173       /* If the size is not constant, we can't say anything.  */
1174       if (stack_usage_size == -1)
1175         {
1176           current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1177           stack_usage_size = 0;
1178         }
1179     }
1180
1181   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1182   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1183     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1184
1185   /* Adjust SIZE_ALIGN, if needed.  */
1186   if (CONST_INT_P (size))
1187     {
1188       unsigned HOST_WIDE_INT lsb;
1189
1190       lsb = INTVAL (size);
1191       lsb &= -lsb;
1192
1193       /* Watch out for overflow truncating to "unsigned".  */
1194       if (lsb > UINT_MAX / BITS_PER_UNIT)
1195         size_align = 1u << (HOST_BITS_PER_INT - 1);
1196       else
1197         size_align = (unsigned)lsb * BITS_PER_UNIT;
1198     }
1199   else if (size_align < BITS_PER_UNIT)
1200     size_align = BITS_PER_UNIT;
1201
1202   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1203      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1204      this code.  */
1205   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
1206     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1207
1208   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1209      REQUIRED_ALIGN.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1210      always know its final value at this point in the compilation (it
1211      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1212      example), so we must align the value to be returned in that case.
1213      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1214      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1215      We must also do an alignment operation on the returned value if
1216      the stack pointer alignment is less strict than REQUIRED_ALIGN.
1217
1218      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1219      that might result from the alignment operation.  */
1220
1221   must_align = (crtl->preferred_stack_boundary < required_align);
1222   if (must_align)
1223     {
1224       if (required_align > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
1225         extra_align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1226       else if (required_align > STACK_BOUNDARY)
1227         extra_align = STACK_BOUNDARY;
1228       else
1229         extra_align = BITS_PER_UNIT;
1230     }
1231
1232   /* ??? STACK_POINTER_OFFSET is always defined now.  */
1233 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1234   must_align = true;
1235   extra_align = BITS_PER_UNIT;
1236 #endif
1237
1238   if (must_align)
1239     {
1240       unsigned extra = (required_align - extra_align) / BITS_PER_UNIT;
1241
1242       size = plus_constant (size, extra);
1243       size = force_operand (size, NULL_RTX);
1244
1245       if (flag_stack_usage_info)
1246         stack_usage_size += extra;
1247
1248       if (extra && size_align > extra_align)
1249         size_align = extra_align;
1250     }
1251
1252   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1253      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1254      this will maintain the required alignment.
1255
1256      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1257      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1258      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1259      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1260      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1261      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1262      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1263      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1264      momentarily mis-aligning the stack.  */
1265   if (size_align % MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT != 0)
1266     {
1267       size = round_push (size);
1268
1269       if (flag_stack_usage_info)
1270         {
1271           int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
1272           stack_usage_size = (stack_usage_size + align - 1) / align * align;
1273         }
1274     }
1275
1276   target = gen_reg_rtx (Pmode);
1277
1278   /* The size is supposed to be fully adjusted at this point so record it
1279      if stack usage info is requested.  */
1280   if (flag_stack_usage_info)
1281     {
1282       current_function_dynamic_stack_size += stack_usage_size;
1283
1284       /* ??? This is gross but the only safe stance in the absence
1285          of stack usage oriented flow analysis.  */
1286       if (!cannot_accumulate)
1287         current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1288     }
1289
1290   final_label = NULL_RTX;
1291   final_target = NULL_RTX;
1292
1293   /* If we are splitting the stack, we need to ask the backend whether
1294      there is enough room on the current stack.  If there isn't, or if
1295      the backend doesn't know how to tell is, then we need to call a
1296      function to allocate memory in some other way.  This memory will
1297      be released when we release the current stack segment.  The
1298      effect is that stack allocation becomes less efficient, but at
1299      least it doesn't cause a stack overflow.  */
1300   if (flag_split_stack)
1301     {
1302       rtx available_label, ask, space, func;
1303
1304       available_label = NULL_RTX;
1305
1306 #ifdef HAVE_split_stack_space_check
1307       if (HAVE_split_stack_space_check)
1308         {
1309           available_label = gen_label_rtx ();
1310
1311           /* This instruction will branch to AVAILABLE_LABEL if there
1312              are SIZE bytes available on the stack.  */
1313           emit_insn (gen_split_stack_space_check (size, available_label));
1314         }
1315 #endif
1316
1317       /* The __morestack_allocate_stack_space function will allocate
1318          memory using malloc.  If the alignment of the memory returned
1319          by malloc does not meet REQUIRED_ALIGN, we increase SIZE to
1320          make sure we allocate enough space.  */
1321       if (MALLOC_ABI_ALIGNMENT >= required_align)
1322         ask = size;
1323       else
1324         {
1325           ask = expand_binop (Pmode, add_optab, size,
1326                               GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT - 1),
1327                               NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1328           must_align = true;
1329         }
1330
1331       func = init_one_libfunc ("__morestack_allocate_stack_space");
1332
1333       space = emit_library_call_value (func, target, LCT_NORMAL, Pmode,
1334                                        1, ask, Pmode);
1335
1336       if (available_label == NULL_RTX)
1337         return space;
1338
1339       final_target = gen_reg_rtx (Pmode);
1340
1341       emit_move_insn (final_target, space);
1342
1343       final_label = gen_label_rtx ();
1344       emit_jump (final_label);
1345
1346       emit_label (available_label);
1347     }
1348
1349   do_pending_stack_adjust ();
1350
1351  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1352     properly.  */
1353   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1354                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1355
1356   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1357      account what has already been checked.  */
1358   if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
1359     ;
1360   else if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1361     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1362                        size);
1363   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1364     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1365
1366   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1367      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1368      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1369 #ifdef HAVE_allocate_stack
1370   if (HAVE_allocate_stack)
1371     {
1372       struct expand_operand ops[2];
1373       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1374          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1375          be valid for the operand.  */
1376       create_fixed_operand (&ops[0], target);
1377       create_convert_operand_to (&ops[1], size, STACK_SIZE_MODE, true);
1378       expand_insn (CODE_FOR_allocate_stack, 2, ops);
1379     }
1380   else
1381 #endif
1382     {
1383       int saved_stack_pointer_delta;
1384
1385 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1386       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1387 #endif
1388
1389       /* Check stack bounds if necessary.  */
1390       if (crtl->limit_stack)
1391         {
1392           rtx available;
1393           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1394 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1395           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1396                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1397                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1398 #else
1399           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1400                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1401                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1402 #endif
1403           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1404                                    space_available);
1405 #ifdef HAVE_trap
1406           if (HAVE_trap)
1407             emit_insn (gen_trap ());
1408           else
1409 #endif
1410             error ("stack limits not supported on this target");
1411           emit_barrier ();
1412           emit_label (space_available);
1413         }
1414
1415       saved_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
1416       if (flag_stack_check && STACK_CHECK_MOVING_SP)
1417         anti_adjust_stack_and_probe (size, false);
1418       else
1419         anti_adjust_stack (size);
1420       /* Even if size is constant, don't modify stack_pointer_delta.
1421          The constant size alloca should preserve
1422          crtl->preferred_stack_boundary alignment.  */
1423       stack_pointer_delta = saved_stack_pointer_delta;
1424
1425 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1426       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1427 #endif
1428     }
1429
1430   /* Finish up the split stack handling.  */
1431   if (final_label != NULL_RTX)
1432     {
1433       gcc_assert (flag_split_stack);
1434       emit_move_insn (final_target, target);
1435       emit_label (final_label);
1436       target = final_target;
1437     }
1438
1439   if (must_align)
1440     {
1441       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1442          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1443          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1444       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1445                              GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT - 1),
1446                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1447       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1448                               GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT),
1449                               NULL_RTX, 1);
1450       target = expand_mult (Pmode, target,
1451                             GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT),
1452                             NULL_RTX, 1);
1453     }
1454
1455   /* Now that we've committed to a return value, mark its alignment.  */
1456   mark_reg_pointer (target, required_align);
1457
1458   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1459   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1460     update_nonlocal_goto_save_area ();
1461
1462   return target;
1463 }
1464 \f
1465 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1466    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1467    calling that routine.  */
1468
1469 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1470
1471 void
1472 set_stack_check_libfunc (const char *libfunc_name)
1473 {
1474   gcc_assert (stack_check_libfunc == NULL_RTX);
1475   stack_check_libfunc = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, libfunc_name);
1476 }
1477 \f
1478 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1479
1480 void
1481 emit_stack_probe (rtx address)
1482 {
1483   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1484
1485   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1486
1487   /* See if we have an insn to probe the stack.  */
1488 #ifdef HAVE_probe_stack
1489   if (HAVE_probe_stack)
1490     emit_insn (gen_probe_stack (memref));
1491   else
1492 #endif
1493     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1494 }
1495
1496 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1497    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from
1498    the current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add
1499    or subtract them from the stack pointer.  */
1500
1501 #define PROBE_INTERVAL (1 << STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL_EXP)
1502
1503 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1504 #define STACK_GROW_OP MINUS
1505 #define STACK_GROW_OPTAB sub_optab
1506 #define STACK_GROW_OFF(off) -(off)
1507 #else
1508 #define STACK_GROW_OP PLUS
1509 #define STACK_GROW_OPTAB add_optab
1510 #define STACK_GROW_OFF(off) (off)
1511 #endif
1512
1513 void
1514 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1515 {
1516   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1517   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1518     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1519
1520   /* Next see if we have a function to check the stack.  */
1521   if (stack_check_libfunc)
1522     {
1523       rtx addr = memory_address (Pmode,
1524                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1525                                                  stack_pointer_rtx,
1526                                                  plus_constant (size, first)));
1527       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1528                          Pmode);
1529       return;
1530     }
1531
1532   /* Next see if we have an insn to check the stack.  */
1533 #ifdef HAVE_check_stack
1534   if (HAVE_check_stack)
1535     {
1536       struct expand_operand ops[1];
1537       rtx addr = memory_address (Pmode,
1538                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1539                                                  stack_pointer_rtx,
1540                                                  plus_constant (size, first)));
1541
1542       create_input_operand (&ops[0], addr, Pmode);
1543       if (maybe_expand_insn (CODE_FOR_check_stack, 1, ops))
1544         return;
1545     }
1546 #endif
1547
1548   /* Otherwise we have to generate explicit probes.  If we have a constant
1549      small number of them to generate, that's the easy case.  */
1550   else if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1551     {
1552       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1553       rtx addr;
1554
1555       /* Probe at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1 until
1556          it exceeds SIZE.  If only one probe is needed, this will not
1557          generate any code.  Then probe at FIRST + SIZE.  */
1558       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1559         {
1560           addr = memory_address (Pmode,
1561                                  plus_constant (stack_pointer_rtx,
1562                                                 STACK_GROW_OFF (first + i)));
1563           emit_stack_probe (addr);
1564         }
1565
1566       addr = memory_address (Pmode,
1567                              plus_constant (stack_pointer_rtx,
1568                                             STACK_GROW_OFF (first + isize)));
1569       emit_stack_probe (addr);
1570     }
1571
1572   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1573      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1574      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1575      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1576      test for the loop condition.  */
1577   else
1578     {
1579       rtx rounded_size, rounded_size_op, test_addr, last_addr, temp;
1580       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1581       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1582
1583
1584       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1585
1586       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1587       rounded_size
1588         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1589       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1590
1591
1592       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1593
1594       /* TEST_ADDR = SP + FIRST.  */
1595       test_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1596                                                  stack_pointer_rtx,
1597                                                  GEN_INT (first)), NULL_RTX);
1598
1599       /* LAST_ADDR = SP + FIRST + ROUNDED_SIZE.  */
1600       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1601                                                  test_addr,
1602                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1603
1604
1605       /* Step 3: the loop
1606
1607          while (TEST_ADDR != LAST_ADDR)
1608            {
1609              TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL
1610              probe at TEST_ADDR
1611            }
1612
1613          probes at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1
1614          until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1615
1616       emit_label (loop_lab);
1617
1618       /* Jump to END_LAB if TEST_ADDR == LAST_ADDR.  */
1619       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, EQ, NULL_RTX, Pmode, 1,
1620                                end_lab);
1621
1622       /* TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL.  */
1623       temp = expand_binop (Pmode, STACK_GROW_OPTAB, test_addr,
1624                            GEN_INT (PROBE_INTERVAL), test_addr,
1625                            1, OPTAB_WIDEN);
1626
1627       gcc_assert (temp == test_addr);
1628
1629       /* Probe at TEST_ADDR.  */
1630       emit_stack_probe (test_addr);
1631
1632       emit_jump (loop_lab);
1633
1634       emit_label (end_lab);
1635
1636
1637       /* Step 4: probe at FIRST + SIZE if we cannot assert at compile-time
1638          that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1639
1640       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1641       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1642       if (temp != const0_rtx)
1643         {
1644           rtx addr;
1645
1646           if (CONST_INT_P (temp))
1647             {
1648               /* Use [base + disp} addressing mode if supported.  */
1649               HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (temp);
1650               addr = memory_address (Pmode,
1651                                      plus_constant (last_addr,
1652                                                     STACK_GROW_OFF (offset)));
1653             }
1654           else
1655             {
1656               /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1657               temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1658               addr = memory_address (Pmode,
1659                                      gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1660                                                      last_addr, temp));
1661             }
1662
1663           emit_stack_probe (addr);
1664         }
1665     }
1666 }
1667
1668 /* Adjust the stack pointer by minus SIZE (an rtx for a number of bytes)
1669    while probing it.  This pushes when SIZE is positive.  SIZE need not
1670    be constant.  If ADJUST_BACK is true, adjust back the stack pointer
1671    by plus SIZE at the end.  */
1672
1673 void
1674 anti_adjust_stack_and_probe (rtx size, bool adjust_back)
1675 {
1676   /* We skip the probe for the first interval + a small dope of 4 words and
1677      probe that many bytes past the specified size to maintain a protection
1678      area at the botton of the stack.  */
1679   const int dope = 4 * UNITS_PER_WORD;
1680
1681   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1682   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1683     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1684
1685   /* If we have a constant small number of probes to generate, that's the
1686      easy case.  */
1687   if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1688     {
1689       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1690       bool first_probe = true;
1691
1692       /* Adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1693          values of N from 1 until it exceeds SIZE.  If only one probe is
1694          needed, this will not generate any code.  Then adjust and probe
1695          to PROBE_INTERVAL + SIZE.  */
1696       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1697         {
1698           if (first_probe)
1699             {
1700               anti_adjust_stack (GEN_INT (2 * PROBE_INTERVAL + dope));
1701               first_probe = false;
1702             }
1703           else
1704             anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1705           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1706         }
1707
1708       if (first_probe)
1709         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1710       else
1711         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL - i));
1712       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1713     }
1714
1715   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1716      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1717      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1718      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1719      test for the loop condition.  */
1720   else
1721     {
1722       rtx rounded_size, rounded_size_op, last_addr, temp;
1723       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1724       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1725
1726
1727       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1728
1729       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1730       rounded_size
1731         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1732       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1733
1734
1735       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1736
1737       /* SP = SP_0 + PROBE_INTERVAL.  */
1738       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1739
1740       /* LAST_ADDR = SP_0 + PROBE_INTERVAL + ROUNDED_SIZE.  */
1741       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1742                                                  stack_pointer_rtx,
1743                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1744
1745
1746       /* Step 3: the loop
1747
1748          while (SP != LAST_ADDR)
1749            {
1750              SP = SP + PROBE_INTERVAL
1751              probe at SP
1752            }
1753
1754          adjusts SP and probes at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1755          values of N from 1 until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1756
1757       emit_label (loop_lab);
1758
1759       /* Jump to END_LAB if SP == LAST_ADDR.  */
1760       emit_cmp_and_jump_insns (stack_pointer_rtx, last_addr, EQ, NULL_RTX,
1761                                Pmode, 1, end_lab);
1762
1763       /* SP = SP + PROBE_INTERVAL and probe at SP.  */
1764       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1765       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1766
1767       emit_jump (loop_lab);
1768
1769       emit_label (end_lab);
1770
1771
1772       /* Step 4: adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + SIZE if we cannot
1773          assert at compile-time that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1774
1775       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1776       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1777       if (temp != const0_rtx)
1778         {
1779           /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1780           if (GET_CODE (temp) != CONST_INT)
1781             temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1782           anti_adjust_stack (temp);
1783           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1784         }
1785     }
1786
1787   /* Adjust back and account for the additional first interval.  */
1788   if (adjust_back)
1789     adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1790   else
1791     adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1792 }
1793
1794 /* Return an rtx representing the register or memory location
1795    in which a scalar value of data type VALTYPE
1796    was returned by a function call to function FUNC.
1797    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1798    function is known, otherwise 0.
1799    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1800    should return the register in which the function will put its result
1801    and 0 otherwise.  */
1802
1803 rtx
1804 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1805                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1806 {
1807   rtx val;
1808
1809   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1810
1811   if (REG_P (val)
1812       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1813     {
1814       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1815       enum machine_mode tmpmode;
1816
1817       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1818          since the value of bytes will then be large enough that no
1819          mode will match anyway.  */
1820
1821       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1822            tmpmode != VOIDmode;
1823            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1824         {
1825           /* Have we found a large enough mode?  */
1826           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1827             break;
1828         }
1829
1830       /* No suitable mode found.  */
1831       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1832
1833       PUT_MODE (val, tmpmode);
1834     }
1835   return val;
1836 }
1837
1838 /* Return an rtx representing the register or memory location
1839    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1840
1841 rtx
1842 hard_libcall_value (enum machine_mode mode, rtx fun)
1843 {
1844   return targetm.calls.libcall_value (mode, fun);
1845 }
1846
1847 /* Look up the tree code for a given rtx code
1848    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1849    The function returns an int because the caller may not know
1850    what `enum tree_code' means.  */
1851
1852 int
1853 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1854 {
1855   enum tree_code tcode;
1856
1857   switch (code)
1858     {
1859     case PLUS:
1860       tcode = PLUS_EXPR;
1861       break;
1862     case MINUS:
1863       tcode = MINUS_EXPR;
1864       break;
1865     case MULT:
1866       tcode = MULT_EXPR;
1867       break;
1868     case DIV:
1869       tcode = RDIV_EXPR;
1870       break;
1871     case SMIN:
1872       tcode = MIN_EXPR;
1873       break;
1874     case SMAX:
1875       tcode = MAX_EXPR;
1876       break;
1877     default:
1878       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1879       break;
1880     }
1881   return ((int) tcode);
1882 }
1883
1884 #include "gt-explow.h"