d17b61b5506447c72bd61ef1c798abfe777872a4
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987-2014 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* This is the final pass of the compiler.
21    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
22
23    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
24    `final' to output assembler code for some RTL code,
25    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
26    If a function is compiled in several pieces, each piece is
27    output separately with `final'.
28
29    Some optimizations are also done at this level.
30    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
31    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
32    are removed by the last jump pass.)
33
34    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
35    seen that the condition codes already had the desired values.
36
37    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
38    have related values, but this may require the following insn
39    (the one that tests the condition codes) to be modified.
40
41    The code for the function prologue and epilogue are generated
42    directly in assembler by the target functions function_prologue and
43    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
44
45 #include "config.h"
46 #include "system.h"
47 #include "coretypes.h"
48 #include "tm.h"
49
50 #include "tree.h"
51 #include "varasm.h"
52 #include "hard-reg-set.h"
53 #include "rtl.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "regs.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "recog.h"
59 #include "conditions.h"
60 #include "flags.h"
61 #include "output.h"
62 #include "except.h"
63 #include "function.h"
64 #include "rtl-error.h"
65 #include "toplev.h" /* exact_log2, floor_log2 */
66 #include "reload.h"
67 #include "intl.h"
68 #include "basic-block.h"
69 #include "target.h"
70 #include "targhooks.h"
71 #include "debug.h"
72 #include "expr.h"
73 #include "tree-pass.h"
74 #include "cgraph.h"
75 #include "tree-ssa.h"
76 #include "coverage.h"
77 #include "df.h"
78 #include "ggc.h"
79 #include "cfgloop.h"
80 #include "params.h"
81 #include "tree-pretty-print.h" /* for dump_function_header */
82 #include "asan.h"
83 #include "wide-int-print.h"
84 #include "rtl-iter.h"
85
86 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
87 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
88                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
89 #endif
90
91 #include "dwarf2out.h"
92
93 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
94 #include "dbxout.h"
95 #endif
96
97 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
98 #include "sdbout.h"
99 #endif
100
101 /* Most ports that aren't using cc0 don't need to define CC_STATUS_INIT.
102    So define a null default for it to save conditionalization later.  */
103 #ifndef CC_STATUS_INIT
104 #define CC_STATUS_INIT
105 #endif
106
107 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
108 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
109 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) ((C) == ';')
110 #endif
111
112 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
113 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
114 #endif
115
116 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
117 #define SEEN_NOTE       1
118 #define SEEN_EMITTED    2
119
120 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
121 static rtx_insn *debug_insn;
122 rtx_insn *current_output_insn;
123
124 /* Line number of last NOTE.  */
125 static int last_linenum;
126
127 /* Last discriminator written to assembly.  */
128 static int last_discriminator;
129
130 /* Discriminator of current block.  */
131 static int discriminator;
132
133 /* Highest line number in current block.  */
134 static int high_block_linenum;
135
136 /* Likewise for function.  */
137 static int high_function_linenum;
138
139 /* Filename of last NOTE.  */
140 static const char *last_filename;
141
142 /* Override filename and line number.  */
143 static const char *override_filename;
144 static int override_linenum;
145
146 /* Whether to force emission of a line note before the next insn.  */
147 static bool force_source_line = false;
148
149 extern const int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
150
151 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
152    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't die.
153    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
154 const rtx_insn *this_is_asm_operands;
155
156 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
157 static unsigned int insn_noperands;
158
159 /* Compare optimization flag.  */
160
161 static rtx last_ignored_compare = 0;
162
163 /* Assign a unique number to each insn that is output.
164    This can be used to generate unique local labels.  */
165
166 static int insn_counter = 0;
167
168 #ifdef HAVE_cc0
169 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
170    set and examined by output routines
171    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
172
173 CC_STATUS cc_status;
174
175 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
176    from before the insn.  */
177
178 CC_STATUS cc_prev_status;
179 #endif
180
181 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
182
183 static int block_depth;
184
185 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
186
187 static int app_on;
188
189 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
190    Zero otherwise.  */
191
192 rtx_sequence *final_sequence;
193
194 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
195
196 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
197 static int dialect_number;
198 #endif
199
200 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
201 rtx current_insn_predicate;
202
203 /* True if printing into -fdump-final-insns= dump.  */   
204 bool final_insns_dump_p;
205
206 /* True if profile_function should be called, but hasn't been called yet.  */
207 static bool need_profile_function;
208
209 static int asm_insn_count (rtx);
210 static void profile_function (FILE *);
211 static void profile_after_prologue (FILE *);
212 static bool notice_source_line (rtx_insn *, bool *);
213 static rtx walk_alter_subreg (rtx *, bool *);
214 static void output_asm_name (void);
215 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx_insn *);
216 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
217 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
218 #ifdef LEAF_REGISTERS
219 static void leaf_renumber_regs (rtx_insn *);
220 #endif
221 #ifdef HAVE_cc0
222 static int alter_cond (rtx);
223 #endif
224 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
225 static int final_addr_vec_align (rtx);
226 #endif
227 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
228 static void collect_fn_hard_reg_usage (void);
229 static tree get_call_fndecl (rtx_insn *);
230 \f
231 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
232
233 void
234 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
235 {
236   app_on = 0;
237   final_sequence = 0;
238
239 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
240   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
241 #endif
242 }
243
244 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
245
246    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
247    contains return instructions wherever needed.  */
248 void
249 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
250                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
251 {
252 }
253
254 void
255 default_function_switched_text_sections (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
256                                          tree decl ATTRIBUTE_UNUSED,
257                                          bool new_is_cold ATTRIBUTE_UNUSED)
258 {
259 }
260
261 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
262 void
263 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
264 {
265 }
266
267 /* Enable APP processing of subsequent output.
268    Used before the output from an `asm' statement.  */
269
270 void
271 app_enable (void)
272 {
273   if (! app_on)
274     {
275       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
276       app_on = 1;
277     }
278 }
279
280 /* Disable APP processing of subsequent output.
281    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
282
283 void
284 app_disable (void)
285 {
286   if (app_on)
287     {
288       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
289       app_on = 0;
290     }
291 }
292 \f
293 /* Return the number of slots filled in the current
294    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
295    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
296
297 #ifdef DELAY_SLOTS
298 int
299 dbr_sequence_length (void)
300 {
301   if (final_sequence != 0)
302     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
303   else
304     return 0;
305 }
306 #endif
307 \f
308 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
309    and to shorten branches.  */
310
311 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
312    `insn_current_length'.  */
313
314 static int *insn_lengths;
315
316 vec<int> insn_addresses_;
317
318 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
319 static int insn_lengths_max_uid;
320
321 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
322 int insn_current_address;
323
324 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
325 int insn_last_address;
326
327 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
328 int insn_current_align;
329
330 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
331    gives the next following alignment insn that increases the known
332    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
333    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
334    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
335    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
336    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
337    comments.  */
338
339 struct label_alignment
340 {
341   short alignment;
342   short max_skip;
343 };
344
345 static rtx *uid_align;
346 static int *uid_shuid;
347 static struct label_alignment *label_align;
348
349 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
350
351 void
352 init_insn_lengths (void)
353 {
354   if (uid_shuid)
355     {
356       free (uid_shuid);
357       uid_shuid = 0;
358     }
359   if (insn_lengths)
360     {
361       free (insn_lengths);
362       insn_lengths = 0;
363       insn_lengths_max_uid = 0;
364     }
365   if (HAVE_ATTR_length)
366     INSN_ADDRESSES_FREE ();
367   if (uid_align)
368     {
369       free (uid_align);
370       uid_align = 0;
371     }
372 }
373
374 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
375    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
376    length.  */
377 static int
378 get_attr_length_1 (rtx uncast_insn, int (*fallback_fn) (rtx))
379 {
380   rtx_insn *insn = as_a <rtx_insn *> (uncast_insn);
381   rtx body;
382   int i;
383   int length = 0;
384
385   if (!HAVE_ATTR_length)
386     return 0;
387
388   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
389     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
390   else
391     switch (GET_CODE (insn))
392       {
393       case NOTE:
394       case BARRIER:
395       case CODE_LABEL:
396       case DEBUG_INSN:
397         return 0;
398
399       case CALL_INSN:
400       case JUMP_INSN:
401         length = fallback_fn (insn);
402         break;
403
404       case INSN:
405         body = PATTERN (insn);
406         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
407           return 0;
408
409         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
410           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
411         else if (rtx_sequence *seq = dyn_cast <rtx_sequence *> (body))
412           for (i = 0; i < seq->len (); i++)
413             length += get_attr_length_1 (seq->insn (i), fallback_fn);
414         else
415           length = fallback_fn (insn);
416         break;
417
418       default:
419         break;
420       }
421
422 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
423   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
424 #endif
425   return length;
426 }
427
428 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
429    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
430 int
431 get_attr_length (rtx insn)
432 {
433   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
434 }
435
436 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
437    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
438 int
439 get_attr_min_length (rtx insn)
440 {
441   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
442 }
443 \f
444 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
445
446 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
447    proper results:
448
449    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
450    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
451    is used in an expression, it means the alignment value of the
452    alignment point.
453
454    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
455    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
456    This is clearly the sum of the instruction lengths.
457
458    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
459    shall call block Y.
460
461    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
462    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
463
464    The estimated padding is then OX - IX.
465
466    OX can be safely estimated as
467
468            if (X >= Y)
469                    OX = round_up(IX, Y)
470            else
471                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
472
473    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
474    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
475
476    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
477    we needn't worry about that when thinking about OX.
478
479    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
480    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
481    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
482    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
483    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
484
485 #ifndef LABEL_ALIGN
486 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
487 #endif
488
489 #ifndef LOOP_ALIGN
490 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
491 #endif
492
493 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
494 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
495 #endif
496
497 #ifndef JUMP_ALIGN
498 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
499 #endif
500
501 int
502 default_label_align_after_barrier_max_skip (rtx_insn *insn ATTRIBUTE_UNUSED)
503 {
504   return 0;
505 }
506
507 int
508 default_loop_align_max_skip (rtx_insn *insn ATTRIBUTE_UNUSED)
509 {
510   return align_loops_max_skip;
511 }
512
513 int
514 default_label_align_max_skip (rtx_insn *insn ATTRIBUTE_UNUSED)
515 {
516   return align_labels_max_skip;
517 }
518
519 int
520 default_jump_align_max_skip (rtx_insn *insn ATTRIBUTE_UNUSED)
521 {
522   return align_jumps_max_skip;
523 }
524
525 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
526 static int
527 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
528 {
529   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
530
531   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
532     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
533   return exact_log2 (align);
534
535 }
536
537 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
538 #endif
539
540 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
541 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
542 #endif
543
544 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
545
546 static int min_labelno, max_labelno;
547
548 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
549   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
550
551 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
552   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
553
554 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
555
556 int
557 label_to_alignment (rtx label)
558 {
559   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
560     return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
561   return 0;
562 }
563
564 int
565 label_to_max_skip (rtx label)
566 {
567   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
568     return LABEL_TO_MAX_SKIP (label);
569   return 0;
570 }
571
572 /* The differences in addresses
573    between a branch and its target might grow or shrink depending on
574    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
575    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
576    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
577    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
578    is independent of the alignment the start insn of the range end
579    up on, and that is at least as large as the actual difference.
580    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
581    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
582    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
583    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
584    that it might contribute to a size increase.
585
586    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
587    address difference, in case a machine description wants to introduce
588    some common offset that is added to all offsets in a table.
589    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
590    appropriate adjustment.  */
591
592 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
593    START and END might grow / shrink due to a different address for start
594    which changes the size of alignment insns between START and END.
595    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
596    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
597    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
598    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
599
600 static int
601 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
602 {
603   int uid = INSN_UID (start);
604   rtx align_label;
605   int known_align = 1 << known_align_log;
606   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
607   int fuzz = 0;
608
609   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
610     {
611       int align_addr, new_align;
612
613       uid = INSN_UID (align_label);
614       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
615       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
616         break;
617       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
618       new_align = 1 << known_align_log;
619       if (new_align < known_align)
620         continue;
621       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
622       known_align = new_align;
623     }
624   return fuzz;
625 }
626
627 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
628    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
629    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
630    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
631    address is the end address of the branch as known from the previous
632    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
633    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
634    address of the branch as known from the current pass, plus a value
635    to account for possible size increase due to alignment.
636    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
637    to exclude the branch size.  */
638
639 int
640 insn_current_reference_address (rtx_insn *branch)
641 {
642   rtx dest, seq;
643   int seq_uid;
644
645   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
646     return 0;
647
648   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
649   seq_uid = INSN_UID (seq);
650   if (!JUMP_P (branch))
651     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
652        offset to address something in front of the start of the function.
653        Thus, we can treat it like a backward branch.
654        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
655        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
656     return insn_current_address;
657   dest = JUMP_LABEL (branch);
658
659   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
660      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
661   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
662     {
663       /* Forward branch.  */
664       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
665               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
666     }
667   else
668     {
669       /* Backward branch.  */
670       return (insn_current_address
671               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
672     }
673 }
674 \f
675 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
676    CFG.  */
677
678 unsigned int
679 compute_alignments (void)
680 {
681   int log, max_skip, max_log;
682   basic_block bb;
683   int freq_max = 0;
684   int freq_threshold = 0;
685
686   if (label_align)
687     {
688       free (label_align);
689       label_align = 0;
690     }
691
692   max_labelno = max_label_num ();
693   min_labelno = get_first_label_num ();
694   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
695
696   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
697   if (! optimize || optimize_function_for_size_p (cfun))
698     return 0;
699
700   if (dump_file)
701     {
702       dump_reg_info (dump_file);
703       dump_flow_info (dump_file, TDF_DETAILS);
704       flow_loops_dump (dump_file, NULL, 1);
705     }
706   loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
707   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
708     if (bb->frequency > freq_max)
709       freq_max = bb->frequency;
710   freq_threshold = freq_max / PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_THRESHOLD);
711
712   if (dump_file)
713     fprintf (dump_file, "freq_max: %i\n",freq_max);
714   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
715     {
716       rtx_insn *label = BB_HEAD (bb);
717       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
718       edge e;
719       edge_iterator ei;
720
721       if (!LABEL_P (label)
722           || optimize_bb_for_size_p (bb))
723         {
724           if (dump_file)
725             fprintf (dump_file,
726                      "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i skipped.\n",
727                      bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
728                      bb_loop_depth (bb));
729           continue;
730         }
731       max_log = LABEL_ALIGN (label);
732       max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (label);
733
734       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
735         {
736           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
737             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
738           else
739             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
740         }
741       if (dump_file)
742         {
743           fprintf (dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth"
744                    " %2i fall %4i branch %4i",
745                    bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
746                    bb_loop_depth (bb),
747                    fallthru_frequency, branch_frequency);
748           if (!bb->loop_father->inner && bb->loop_father->num)
749             fprintf (dump_file, " inner_loop");
750           if (bb->loop_father->header == bb)
751             fprintf (dump_file, " loop_header");
752           fprintf (dump_file, "\n");
753         }
754
755       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
756          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
757          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
758             (so it does not need to be in the cache).
759
760          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
761          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
762          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
763          when function is called.  */
764
765       if (!has_fallthru
766           && (branch_frequency > freq_threshold
767               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
768                   && (bb->prev_bb->frequency
769                       <= ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun)->frequency / 2))))
770         {
771           log = JUMP_ALIGN (label);
772           if (dump_file)
773             fprintf (dump_file, "  jump alignment added.\n");
774           if (max_log < log)
775             {
776               max_log = log;
777               max_skip = targetm.asm_out.jump_align_max_skip (label);
778             }
779         }
780       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
781          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
782       if (has_fallthru
783           && !(single_succ_p (bb)
784                && single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FN (cfun))
785           && optimize_bb_for_speed_p (bb)
786           && branch_frequency + fallthru_frequency > freq_threshold
787           && (branch_frequency
788               > fallthru_frequency * PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_LOOP_ITERATIONS)))
789         {
790           log = LOOP_ALIGN (label);
791           if (dump_file)
792             fprintf (dump_file, "  internal loop alignment added.\n");
793           if (max_log < log)
794             {
795               max_log = log;
796               max_skip = targetm.asm_out.loop_align_max_skip (label);
797             }
798         }
799       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
800       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
801     }
802
803   loop_optimizer_finalize ();
804   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
805   return 0;
806 }
807
808 /* Grow the LABEL_ALIGN array after new labels are created.  */
809
810 static void 
811 grow_label_align (void)
812 {
813   int old = max_labelno;
814   int n_labels;
815   int n_old_labels;
816
817   max_labelno = max_label_num ();
818
819   n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
820   n_old_labels = old - min_labelno + 1;
821
822   label_align = XRESIZEVEC (struct label_alignment, label_align, n_labels);
823
824   /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
825      means that the initialization of array got lost.  */
826   gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
827
828   memset (label_align + n_old_labels, 0,
829           (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
830 }
831
832 /* Update the already computed alignment information.  LABEL_PAIRS is a vector
833    made up of pairs of labels for which the alignment information of the first
834    element will be copied from that of the second element.  */
835
836 void
837 update_alignments (vec<rtx> &label_pairs)
838 {
839   unsigned int i = 0;
840   rtx iter, label = NULL_RTX;
841
842   if (max_labelno != max_label_num ())
843     grow_label_align ();
844
845   FOR_EACH_VEC_ELT (label_pairs, i, iter)
846     if (i & 1)
847       {
848         LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = LABEL_TO_ALIGNMENT (iter);
849         LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = LABEL_TO_MAX_SKIP (iter);
850       }
851     else
852       label = iter;
853 }
854
855 namespace {
856
857 const pass_data pass_data_compute_alignments =
858 {
859   RTL_PASS, /* type */
860   "alignments", /* name */
861   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
862   TV_NONE, /* tv_id */
863   0, /* properties_required */
864   0, /* properties_provided */
865   0, /* properties_destroyed */
866   0, /* todo_flags_start */
867   0, /* todo_flags_finish */
868 };
869
870 class pass_compute_alignments : public rtl_opt_pass
871 {
872 public:
873   pass_compute_alignments (gcc::context *ctxt)
874     : rtl_opt_pass (pass_data_compute_alignments, ctxt)
875   {}
876
877   /* opt_pass methods: */
878   virtual unsigned int execute (function *) { return compute_alignments (); }
879
880 }; // class pass_compute_alignments
881
882 } // anon namespace
883
884 rtl_opt_pass *
885 make_pass_compute_alignments (gcc::context *ctxt)
886 {
887   return new pass_compute_alignments (ctxt);
888 }
889
890 \f
891 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
892    any branches of variable length if possible.  */
893
894 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
895    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
896    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
897    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
898    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
899    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
900    slots.  */
901
902 void
903 shorten_branches (rtx_insn *first)
904 {
905   rtx_insn *insn;
906   int max_uid;
907   int i;
908   int max_log;
909   int max_skip;
910 #define MAX_CODE_ALIGN 16
911   rtx_insn *seq;
912   int something_changed = 1;
913   char *varying_length;
914   rtx body;
915   int uid;
916   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
917
918   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
919   max_uid = get_max_uid ();
920
921   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
922   free (uid_shuid);
923
924   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
925
926   if (max_labelno != max_label_num ())
927     grow_label_align ();
928
929   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
930      monotonically rising with insn order.  */
931   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
932      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
933      the CODE_LABEL itself).  */
934
935   max_log = 0;
936   max_skip = 0;
937
938   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
939     {
940       int log;
941
942       INSN_SHUID (insn) = i++;
943       if (INSN_P (insn))
944         continue;
945
946       if (LABEL_P (insn))
947         {
948           rtx_insn *next;
949           bool next_is_jumptable;
950
951           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
952           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
953           if (max_log < log)
954             {
955               max_log = log;
956               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
957             }
958
959           next = next_nonnote_insn (insn);
960           next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
961           if (!next_is_jumptable)
962             {
963               log = LABEL_ALIGN (insn);
964               if (max_log < log)
965                 {
966                   max_log = log;
967                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
968                 }
969             }
970           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
971              section.  */
972           if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
973                || readonly_data_section == text_section)
974               && next_is_jumptable)
975             {
976               log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
977               if (max_log < log)
978                 {
979                   max_log = log;
980                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
981                 }
982             }
983           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
984           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
985           max_log = 0;
986           max_skip = 0;
987         }
988       else if (BARRIER_P (insn))
989         {
990           rtx_insn *label;
991
992           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
993                label = NEXT_INSN (label))
994             if (LABEL_P (label))
995               {
996                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
997                 if (max_log < log)
998                   {
999                     max_log = log;
1000                     max_skip = targetm.asm_out.label_align_after_barrier_max_skip (label);
1001                   }
1002                 break;
1003               }
1004         }
1005     }
1006   if (!HAVE_ATTR_length)
1007     return;
1008
1009   /* Allocate the rest of the arrays.  */
1010   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
1011   insn_lengths_max_uid = max_uid;
1012   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
1013      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
1014   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
1015
1016   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
1017
1018   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
1019      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
1020      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
1021      in the alignment chain for an insn that does / has a known
1022      alignment of n.  */
1023   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
1024
1025   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
1026     align_tab[i] = NULL_RTX;
1027   seq = get_last_insn ();
1028   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
1029     {
1030       int uid = INSN_UID (seq);
1031       int log;
1032       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
1033       uid_align[uid] = align_tab[0];
1034       if (log)
1035         {
1036           /* Found an alignment label.  */
1037           uid_align[uid] = align_tab[log];
1038           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1039             align_tab[i] = seq;
1040         }
1041     }
1042
1043   /* When optimizing, we start assuming minimum length, and keep increasing
1044      lengths as we find the need for this, till nothing changes.
1045      When not optimizing, we start assuming maximum lengths, and
1046      do a single pass to update the lengths.  */
1047   bool increasing = optimize != 0;
1048
1049 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1050   if (optimize)
1051     {
1052       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1053          label fields.  */
1054
1055       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1056       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1057       int rel;
1058
1059       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1060         {
1061           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1062           int len, i, min, max, insn_shuid;
1063           int min_align;
1064           addr_diff_vec_flags flags;
1065
1066           if (! JUMP_TABLE_DATA_P (insn)
1067               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1068             continue;
1069           pat = PATTERN (insn);
1070           len = XVECLEN (pat, 1);
1071           gcc_assert (len > 0);
1072           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1073           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1074             {
1075               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1076               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1077               if (shuid < min)
1078                 {
1079                   min = shuid;
1080                   min_lab = lab;
1081                 }
1082               if (shuid > max)
1083                 {
1084                   max = shuid;
1085                   max_lab = lab;
1086                 }
1087               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1088                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1089             }
1090           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
1091           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
1092           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1093           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1094           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
1095           flags.min_align = min_align;
1096           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1097           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1098           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1099           flags.min_after_base = min > rel;
1100           flags.max_after_base = max > rel;
1101           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1102
1103           if (increasing)
1104             PUT_MODE (pat, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (0, 0, pat));
1105         }
1106     }
1107 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1108
1109   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1110   int (*length_fun) (rtx) = increasing ? insn_min_length : insn_default_length;
1111
1112   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1113        insn != 0;
1114        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1115     {
1116       uid = INSN_UID (insn);
1117
1118       insn_lengths[uid] = 0;
1119
1120       if (LABEL_P (insn))
1121         {
1122           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1123           if (log)
1124             {
1125               int align = 1 << log;
1126               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1127               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1128             }
1129         }
1130
1131       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1132
1133       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1134           || LABEL_P (insn) || DEBUG_INSN_P (insn))
1135         continue;
1136       if (INSN_DELETED_P (insn))
1137         continue;
1138
1139       body = PATTERN (insn);
1140       if (JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
1141         {
1142           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1143              section.  */
1144           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1145               || readonly_data_section == text_section)
1146             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1147                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1148                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1149           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1150         }
1151       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1152         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1153       else if (rtx_sequence *body_seq = dyn_cast <rtx_sequence *> (body))
1154         {
1155           int i;
1156           int const_delay_slots;
1157 #ifdef DELAY_SLOTS
1158           const_delay_slots = const_num_delay_slots (body_seq->insn (0));
1159 #else
1160           const_delay_slots = 0;
1161 #endif
1162           int (*inner_length_fun) (rtx)
1163             = const_delay_slots ? length_fun : insn_default_length;
1164           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1165              if the shortening could change the number of delay slots
1166              of the branch.  */
1167           for (i = 0; i < body_seq->len (); i++)
1168             {
1169               rtx_insn *inner_insn = body_seq->insn (i);
1170               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1171               int inner_length;
1172
1173               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1174                   || asm_noperands (PATTERN (inner_insn)) >= 0)
1175                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1176                                 * insn_default_length (inner_insn));
1177               else
1178                 inner_length = inner_length_fun (inner_insn);
1179
1180               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1181               if (const_delay_slots)
1182                 {
1183                   if ((varying_length[inner_uid]
1184                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1185                     varying_length[uid] = 1;
1186                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1187                                                 + insn_lengths[uid]);
1188                 }
1189               else
1190                 varying_length[inner_uid] = 0;
1191               insn_lengths[uid] += inner_length;
1192             }
1193         }
1194       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1195         {
1196           insn_lengths[uid] = length_fun (insn);
1197           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1198         }
1199
1200       /* If needed, do any adjustment.  */
1201 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1202       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1203       if (insn_lengths[uid] < 0)
1204         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1205 #endif
1206     }
1207
1208   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1209      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1210      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1211
1212   while (something_changed)
1213     {
1214       something_changed = 0;
1215       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1216       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1217            insn != 0;
1218            insn = NEXT_INSN (insn))
1219         {
1220           int new_length;
1221 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1222           int tmp_length;
1223 #endif
1224           int length_align;
1225
1226           uid = INSN_UID (insn);
1227
1228           if (LABEL_P (insn))
1229             {
1230               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1231
1232 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1233               /* If the mode of a following jump table was changed, we
1234                  may need to update the alignment of this label.  */
1235               rtx_insn *next;
1236               bool next_is_jumptable;
1237
1238               next = next_nonnote_insn (insn);
1239               next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
1240               if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1241                    || readonly_data_section == text_section)
1242                   && next_is_jumptable)
1243                 {
1244                   int newlog = ADDR_VEC_ALIGN (next);
1245                   if (newlog != log)
1246                     {
1247                       log = newlog;
1248                       LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = log;
1249                       something_changed = 1;
1250                     }
1251                 }
1252 #endif
1253
1254               if (log > insn_current_align)
1255                 {
1256                   int align = 1 << log;
1257                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1258                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1259                   insn_current_align = log;
1260                   insn_current_address = new_address;
1261                 }
1262               else
1263                 insn_lengths[uid] = 0;
1264               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1265               continue;
1266             }
1267
1268           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1269           if (length_align < insn_current_align)
1270             insn_current_align = length_align;
1271
1272           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1273           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1274
1275 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1276           if (optimize
1277               && JUMP_TABLE_DATA_P (insn)
1278               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1279             {
1280               rtx body = PATTERN (insn);
1281               int old_length = insn_lengths[uid];
1282               rtx_insn *rel_lab =
1283                 safe_as_a <rtx_insn *> (XEXP (XEXP (body, 0), 0));
1284               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1285               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1286               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1287               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1288               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1289               rtx_insn *prev;
1290               int rel_align = 0;
1291               addr_diff_vec_flags flags;
1292               enum machine_mode vec_mode;
1293
1294               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1295               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1296
1297               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1298               for (prev = rel_lab;
1299                    prev
1300                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1301                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1302                    prev = PREV_INSN (prev))
1303                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1304                   {
1305                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1306                     break;
1307                   }
1308
1309               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1310                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1311               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1312                  pass; adjust these so that they reflect our current
1313                  estimate for this pass.  */
1314               if (flags.base_after_vec)
1315                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1316               if (flags.min_after_vec)
1317                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1318               if (flags.max_after_vec)
1319                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1320               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1321                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1322                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1323                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1324                  size increase.  */
1325               if (flags.min_after_base)
1326                 {
1327                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1328                      changes we are about to make can change the alignment
1329                      within the observed offset, therefore we have to break
1330                      it up into two parts that are independent.  */
1331                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1332                     {
1333                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1334                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1335                     }
1336                   else
1337                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1338                 }
1339               else
1340                 {
1341                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1342                     {
1343                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1344                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1345                     }
1346                   else
1347                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1348                 }
1349               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1350                  for the offset of MAX_LAB.  */
1351               if (flags.max_after_base)
1352                 {
1353                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1354                     {
1355                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1356                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1357                     }
1358                   else
1359                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1360                 }
1361               else
1362                 {
1363                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1364                     {
1365                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1366                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1367                     }
1368                   else
1369                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1370                 }
1371               vec_mode = CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1372                                                    max_addr - rel_addr, body);
1373               if (!increasing
1374                   || (GET_MODE_SIZE (vec_mode)
1375                       >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body))))
1376                 PUT_MODE (body, vec_mode);
1377               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1378                   || readonly_data_section == text_section)
1379                 {
1380                   insn_lengths[uid]
1381                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1382                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1383                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1384                     something_changed = 1;
1385                 }
1386
1387               continue;
1388             }
1389 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1390
1391           if (! (varying_length[uid]))
1392             {
1393               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1394                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1395                 {
1396                   int i;
1397
1398                   body = PATTERN (insn);
1399                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1400                     {
1401                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1402                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1403
1404                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1405
1406                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1407                     }
1408                 }
1409               else
1410                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1411
1412               continue;
1413             }
1414
1415           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1416             {
1417               int i;
1418
1419               body = PATTERN (insn);
1420               new_length = 0;
1421               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1422                 {
1423                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1424                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1425                   int inner_length;
1426
1427                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1428
1429                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1430                      non-varying length.  */
1431                   if (! varying_length[inner_uid])
1432                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1433                   else
1434                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1435
1436                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1437                     {
1438                       if (!increasing || inner_length > insn_lengths[inner_uid])
1439                         {
1440                           insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1441                           something_changed = 1;
1442                         }
1443                       else
1444                         inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1445                     }
1446                   insn_current_address += inner_length;
1447                   new_length += inner_length;
1448                 }
1449             }
1450           else
1451             {
1452               new_length = insn_current_length (insn);
1453               insn_current_address += new_length;
1454             }
1455
1456 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1457           /* If needed, do any adjustment.  */
1458           tmp_length = new_length;
1459           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1460           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1461 #endif
1462
1463           if (new_length != insn_lengths[uid]
1464               && (!increasing || new_length > insn_lengths[uid]))
1465             {
1466               insn_lengths[uid] = new_length;
1467               something_changed = 1;
1468             }
1469           else
1470             insn_current_address += insn_lengths[uid] - new_length;
1471         }
1472       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1473       if (!increasing)
1474         break;
1475     }
1476
1477   free (varying_length);
1478 }
1479
1480 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1481    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1482    This is used to compute its length.  */
1483
1484 static int
1485 asm_insn_count (rtx body)
1486 {
1487   const char *templ;
1488
1489   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1490     templ = XSTR (body, 0);
1491   else
1492     templ = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1493
1494   return asm_str_count (templ);
1495 }
1496
1497 /* Return the number of machine instructions likely to be generated for the
1498    inline-asm template. */
1499 int
1500 asm_str_count (const char *templ)
1501 {
1502   int count = 1;
1503
1504   if (!*templ)
1505     return 0;
1506
1507   for (; *templ; templ++)
1508     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*templ, templ)
1509         || *templ == '\n')
1510       count++;
1511
1512   return count;
1513 }
1514 \f
1515 /* ??? This is probably the wrong place for these.  */
1516 /* Structure recording the mapping from source file and directory
1517    names at compile time to those to be embedded in debug
1518    information.  */
1519 typedef struct debug_prefix_map
1520 {
1521   const char *old_prefix;
1522   const char *new_prefix;
1523   size_t old_len;
1524   size_t new_len;
1525   struct debug_prefix_map *next;
1526 } debug_prefix_map;
1527
1528 /* Linked list of such structures.  */
1529 static debug_prefix_map *debug_prefix_maps;
1530
1531
1532 /* Record a debug file prefix mapping.  ARG is the argument to
1533    -fdebug-prefix-map and must be of the form OLD=NEW.  */
1534
1535 void
1536 add_debug_prefix_map (const char *arg)
1537 {
1538   debug_prefix_map *map;
1539   const char *p;
1540
1541   p = strchr (arg, '=');
1542   if (!p)
1543     {
1544       error ("invalid argument %qs to -fdebug-prefix-map", arg);
1545       return;
1546     }
1547   map = XNEW (debug_prefix_map);
1548   map->old_prefix = xstrndup (arg, p - arg);
1549   map->old_len = p - arg;
1550   p++;
1551   map->new_prefix = xstrdup (p);
1552   map->new_len = strlen (p);
1553   map->next = debug_prefix_maps;
1554   debug_prefix_maps = map;
1555 }
1556
1557 /* Perform user-specified mapping of debug filename prefixes.  Return
1558    the new name corresponding to FILENAME.  */
1559
1560 const char *
1561 remap_debug_filename (const char *filename)
1562 {
1563   debug_prefix_map *map;
1564   char *s;
1565   const char *name;
1566   size_t name_len;
1567
1568   for (map = debug_prefix_maps; map; map = map->next)
1569     if (filename_ncmp (filename, map->old_prefix, map->old_len) == 0)
1570       break;
1571   if (!map)
1572     return filename;
1573   name = filename + map->old_len;
1574   name_len = strlen (name) + 1;
1575   s = (char *) alloca (name_len + map->new_len);
1576   memcpy (s, map->new_prefix, map->new_len);
1577   memcpy (s + map->new_len, name, name_len);
1578   return ggc_strdup (s);
1579 }
1580 \f
1581 /* Return true if DWARF2 debug info can be emitted for DECL.  */
1582
1583 static bool
1584 dwarf2_debug_info_emitted_p (tree decl)
1585 {
1586   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1587     return false;
1588
1589   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1590     return false;
1591
1592   return true;
1593 }
1594
1595 /* Return scope resulting from combination of S1 and S2.  */
1596 static tree
1597 choose_inner_scope (tree s1, tree s2)
1598 {
1599    if (!s1)
1600      return s2;
1601    if (!s2)
1602      return s1;
1603    if (BLOCK_NUMBER (s1) > BLOCK_NUMBER (s2))
1604      return s1;
1605    return s2;
1606 }
1607
1608 /* Emit lexical block notes needed to change scope from S1 to S2.  */
1609
1610 static void
1611 change_scope (rtx_insn *orig_insn, tree s1, tree s2)
1612 {
1613   rtx_insn *insn = orig_insn;
1614   tree com = NULL_TREE;
1615   tree ts1 = s1, ts2 = s2;
1616   tree s;
1617
1618   while (ts1 != ts2)
1619     {
1620       gcc_assert (ts1 && ts2);
1621       if (BLOCK_NUMBER (ts1) > BLOCK_NUMBER (ts2))
1622         ts1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (ts1);
1623       else if (BLOCK_NUMBER (ts1) < BLOCK_NUMBER (ts2))
1624         ts2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (ts2);
1625       else
1626         {
1627           ts1 = BLOCK_SUPERCONTEXT (ts1);
1628           ts2 = BLOCK_SUPERCONTEXT (ts2);
1629         }
1630     }
1631   com = ts1;
1632
1633   /* Close scopes.  */
1634   s = s1;
1635   while (s != com)
1636     {
1637       rtx_note *note = emit_note_before (NOTE_INSN_BLOCK_END, insn);
1638       NOTE_BLOCK (note) = s;
1639       s = BLOCK_SUPERCONTEXT (s);
1640     }
1641
1642   /* Open scopes.  */
1643   s = s2;
1644   while (s != com)
1645     {
1646       insn = emit_note_before (NOTE_INSN_BLOCK_BEG, insn);
1647       NOTE_BLOCK (insn) = s;
1648       s = BLOCK_SUPERCONTEXT (s);
1649     }
1650 }
1651
1652 /* Rebuild all the NOTE_INSN_BLOCK_BEG and NOTE_INSN_BLOCK_END notes based
1653    on the scope tree and the newly reordered instructions.  */
1654
1655 static void
1656 reemit_insn_block_notes (void)
1657 {
1658   tree cur_block = DECL_INITIAL (cfun->decl);
1659   rtx_insn *insn;
1660   rtx_note *note;
1661
1662   insn = get_insns ();
1663   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1664     {
1665       tree this_block;
1666
1667       /* Prevent lexical blocks from straddling section boundaries.  */
1668       if (NOTE_P (insn) && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS)
1669         {
1670           for (tree s = cur_block; s != DECL_INITIAL (cfun->decl);
1671                s = BLOCK_SUPERCONTEXT (s))
1672             {
1673               rtx_note *note = emit_note_before (NOTE_INSN_BLOCK_END, insn);
1674               NOTE_BLOCK (note) = s;
1675               note = emit_note_after (NOTE_INSN_BLOCK_BEG, insn);
1676               NOTE_BLOCK (note) = s;
1677             }
1678         }
1679
1680       if (!active_insn_p (insn))
1681         continue;
1682
1683       /* Avoid putting scope notes between jump table and its label.  */
1684       if (JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
1685         continue;
1686
1687       this_block = insn_scope (insn);
1688       /* For sequences compute scope resulting from merging all scopes
1689          of instructions nested inside.  */
1690       if (rtx_sequence *body = dyn_cast <rtx_sequence *> (PATTERN (insn)))
1691         {
1692           int i;
1693
1694           this_block = NULL;
1695           for (i = 0; i < body->len (); i++)
1696             this_block = choose_inner_scope (this_block,
1697                                              insn_scope (body->insn (i)));
1698         }
1699       if (! this_block)
1700         {
1701           if (INSN_LOCATION (insn) == UNKNOWN_LOCATION)
1702             continue;
1703           else
1704             this_block = DECL_INITIAL (cfun->decl);
1705         }
1706
1707       if (this_block != cur_block)
1708         {
1709           change_scope (insn, cur_block, this_block);
1710           cur_block = this_block;
1711         }
1712     }
1713
1714   /* change_scope emits before the insn, not after.  */
1715   note = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
1716   change_scope (note, cur_block, DECL_INITIAL (cfun->decl));
1717   delete_insn (note);
1718
1719   reorder_blocks ();
1720 }
1721
1722 static const char *some_local_dynamic_name;
1723
1724 /* Locate some local-dynamic symbol still in use by this function
1725    so that we can print its name in local-dynamic base patterns.
1726    Return null if there are no local-dynamic references.  */
1727
1728 const char *
1729 get_some_local_dynamic_name ()
1730 {
1731   subrtx_iterator::array_type array;
1732   rtx_insn *insn;
1733
1734   if (some_local_dynamic_name)
1735     return some_local_dynamic_name;
1736
1737   for (insn = get_insns (); insn ; insn = NEXT_INSN (insn))
1738     if (NONDEBUG_INSN_P (insn))
1739       FOR_EACH_SUBRTX (iter, array, PATTERN (insn), ALL)
1740         {
1741           const_rtx x = *iter;
1742           if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
1743             {
1744               if (SYMBOL_REF_TLS_MODEL (x) == TLS_MODEL_LOCAL_DYNAMIC)
1745                 return some_local_dynamic_name = XSTR (x, 0);
1746               if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (x))
1747                 iter.substitute (get_pool_constant (x));
1748             }
1749         }
1750
1751   return 0;
1752 }
1753
1754 /* Output assembler code for the start of a function,
1755    and initialize some of the variables in this file
1756    for the new function.  The label for the function and associated
1757    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1758
1759    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1760    FILE is the file to write assembler code to.
1761    OPTIMIZE_P is nonzero if we should eliminate redundant
1762      test and compare insns.  */
1763
1764 void
1765 final_start_function (rtx_insn *first, FILE *file,
1766                       int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED)
1767 {
1768   block_depth = 0;
1769
1770   this_is_asm_operands = 0;
1771
1772   need_profile_function = false;
1773
1774   last_filename = LOCATION_FILE (prologue_location);
1775   last_linenum = LOCATION_LINE (prologue_location);
1776   last_discriminator = discriminator = 0;
1777
1778   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1779
1780   if (flag_sanitize & SANITIZE_ADDRESS)
1781     asan_function_start ();
1782
1783   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1784     debug_hooks->begin_prologue (last_linenum, last_filename);
1785
1786   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl))
1787     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1788
1789 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1790   if (crtl->uses_only_leaf_regs)
1791     leaf_renumber_regs (first);
1792 #endif
1793
1794   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1795      if the profiling code comes after the prologue.  */
1796   if (targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1797     {
1798       if (targetm.asm_out.function_prologue
1799           == default_function_pro_epilogue
1800 #ifdef HAVE_prologue
1801           && HAVE_prologue
1802 #endif
1803          )
1804         {
1805           rtx_insn *insn;
1806           for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1807             if (!NOTE_P (insn))
1808               {
1809                 insn = NULL;
1810                 break;
1811               }
1812             else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK
1813                      || NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
1814               break;
1815             else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_DELETED
1816                      || NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_VAR_LOCATION)
1817               continue;
1818             else
1819               {
1820                 insn = NULL;
1821                 break;
1822               }
1823
1824           if (insn)
1825             need_profile_function = true;
1826           else
1827             profile_function (file);
1828         }
1829       else
1830         profile_function (file);
1831     }
1832
1833   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1834      function.  */
1835   if (write_symbols)
1836     {
1837       reemit_insn_block_notes ();
1838       number_blocks (current_function_decl);
1839       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1840          block in the function.  But, conceptually, that block is
1841          always needed.  */
1842       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1843     }
1844
1845   if (warn_frame_larger_than
1846     && get_frame_size () > frame_larger_than_size)
1847   {
1848       /* Issue a warning */
1849       warning (OPT_Wframe_larger_than_,
1850                "the frame size of %wd bytes is larger than %wd bytes",
1851                get_frame_size (), frame_larger_than_size);
1852   }
1853
1854   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1855   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1856
1857   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1858      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1859 #ifdef HAVE_prologue
1860   if (! HAVE_prologue)
1861 #endif
1862     profile_after_prologue (file);
1863 }
1864
1865 static void
1866 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1867 {
1868   if (!targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1869     profile_function (file);
1870 }
1871
1872 static void
1873 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1874 {
1875 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1876 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1877 #endif
1878 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1879   rtx sval = NULL, chain = NULL;
1880
1881   if (cfun->returns_struct)
1882     sval = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl),
1883                                            true);
1884   if (cfun->static_chain_decl)
1885     chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
1886 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1887
1888   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1889     {
1890       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1891       switch_to_section (data_section);
1892       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1893       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1894       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1895     }
1896
1897   switch_to_section (current_function_section ());
1898
1899 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1900   if (sval && REG_P (sval))
1901     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (sval));
1902   if (chain && REG_P (chain))
1903     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (chain));
1904 #endif
1905
1906   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1907
1908 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1909   if (chain && REG_P (chain))
1910     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (chain));
1911   if (sval && REG_P (sval))
1912     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (sval));
1913 #endif
1914 }
1915
1916 /* Output assembler code for the end of a function.
1917    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1918    even though not all of them are needed.  */
1919
1920 void
1921 final_end_function (void)
1922 {
1923   app_disable ();
1924
1925   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1926     debug_hooks->end_function (high_function_linenum);
1927
1928   /* Finally, output the function epilogue:
1929      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1930   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1931
1932   /* And debug output.  */
1933   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1934     debug_hooks->end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1935
1936   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl)
1937       && dwarf2out_do_frame ())
1938     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1939
1940   some_local_dynamic_name = 0;
1941 }
1942 \f
1943
1944 /* Dumper helper for basic block information. FILE is the assembly
1945    output file, and INSN is the instruction being emitted.  */
1946
1947 static void
1948 dump_basic_block_info (FILE *file, rtx_insn *insn, basic_block *start_to_bb,
1949                        basic_block *end_to_bb, int bb_map_size, int *bb_seqn)
1950 {
1951   basic_block bb;
1952
1953   if (!flag_debug_asm)
1954     return;
1955
1956   if (INSN_UID (insn) < bb_map_size
1957       && (bb = start_to_bb[INSN_UID (insn)]) != NULL)
1958     {
1959       edge e;
1960       edge_iterator ei;
1961
1962       fprintf (file, "%s BLOCK %d", ASM_COMMENT_START, bb->index);
1963       if (bb->frequency)
1964         fprintf (file, " freq:%d", bb->frequency);
1965       if (bb->count)
1966         fprintf (file, " count:%"PRId64,
1967                  bb->count);
1968       fprintf (file, " seq:%d", (*bb_seqn)++);
1969       fprintf (file, "\n%s PRED:", ASM_COMMENT_START);
1970       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1971         {
1972           dump_edge_info (file, e, TDF_DETAILS, 0);
1973         }
1974       fprintf (file, "\n");
1975     }
1976   if (INSN_UID (insn) < bb_map_size
1977       && (bb = end_to_bb[INSN_UID (insn)]) != NULL)
1978     {
1979       edge e;
1980       edge_iterator ei;
1981
1982       fprintf (asm_out_file, "%s SUCC:", ASM_COMMENT_START);
1983       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1984        {
1985          dump_edge_info (asm_out_file, e, TDF_DETAILS, 1);
1986        }
1987       fprintf (file, "\n");
1988     }
1989 }
1990
1991 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1992    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1993
1994 void
1995 final (rtx_insn *first, FILE *file, int optimize_p)
1996 {
1997   rtx_insn *insn, *next;
1998   int seen = 0;
1999
2000   /* Used for -dA dump.  */
2001   basic_block *start_to_bb = NULL;
2002   basic_block *end_to_bb = NULL;
2003   int bb_map_size = 0;
2004   int bb_seqn = 0;
2005
2006   last_ignored_compare = 0;
2007
2008 #ifdef HAVE_cc0
2009   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2010     {
2011       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
2012          jumps to each branch only reached from one place.  */
2013       if (optimize_p && JUMP_P (insn))
2014         {
2015           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
2016           if (lab && LABEL_P (lab) && LABEL_NUSES (lab) == 1)
2017             {
2018               LABEL_REFS (lab) = insn;
2019             }
2020         }
2021     }
2022 #endif
2023
2024   init_recog ();
2025
2026   CC_STATUS_INIT;
2027
2028   if (flag_debug_asm)
2029     {
2030       basic_block bb;
2031
2032       bb_map_size = get_max_uid () + 1;
2033       start_to_bb = XCNEWVEC (basic_block, bb_map_size);
2034       end_to_bb = XCNEWVEC (basic_block, bb_map_size);
2035
2036       /* There is no cfg for a thunk.  */
2037       if (!cfun->is_thunk)
2038         FOR_EACH_BB_REVERSE_FN (bb, cfun)
2039           {
2040             start_to_bb[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
2041             end_to_bb[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
2042           }
2043     }
2044
2045   /* Output the insns.  */
2046   for (insn = first; insn;)
2047     {
2048       if (HAVE_ATTR_length)
2049         {
2050           if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
2051             {
2052               /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
2053                  new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
2054               gcc_assert (NOTE_P (insn));
2055               insn_current_address = -1;
2056             }
2057           else
2058             insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
2059         }
2060
2061       dump_basic_block_info (file, insn, start_to_bb, end_to_bb,
2062                              bb_map_size, &bb_seqn);
2063       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize_p, 0, &seen);
2064     }
2065
2066   if (flag_debug_asm)
2067     {
2068       free (start_to_bb);
2069       free (end_to_bb);
2070     }
2071
2072   /* Remove CFI notes, to avoid compare-debug failures.  */
2073   for (insn = first; insn; insn = next)
2074     {
2075       next = NEXT_INSN (insn);
2076       if (NOTE_P (insn)
2077           && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_CFI
2078               || NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_CFI_LABEL))
2079         delete_insn (insn);
2080     }
2081 }
2082 \f
2083 const char *
2084 get_insn_template (int code, rtx insn)
2085 {
2086   switch (insn_data[code].output_format)
2087     {
2088     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
2089       return insn_data[code].output.single;
2090     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
2091       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
2092     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
2093       gcc_assert (insn);
2094       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand,
2095                                                  as_a <rtx_insn *> (insn));
2096
2097     default:
2098       gcc_unreachable ();
2099     }
2100 }
2101
2102 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
2103    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
2104    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
2105
2106    The case fall-through in this function is intentional.  */
2107 static void
2108 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx_insn *insn)
2109 {
2110   const char *name = LABEL_NAME (insn);
2111
2112   switch (LABEL_KIND (insn))
2113     {
2114     case LABEL_WEAK_ENTRY:
2115 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
2116       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
2117 #endif
2118     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
2119       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
2120     case LABEL_STATIC_ENTRY:
2121 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
2122       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
2123 #endif
2124       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
2125       break;
2126
2127     case LABEL_NORMAL:
2128     default:
2129       gcc_unreachable ();
2130     }
2131 }
2132
2133 /* Given a CALL_INSN, find and return the nested CALL. */
2134 static rtx
2135 call_from_call_insn (rtx_call_insn *insn)
2136 {
2137   rtx x;
2138   gcc_assert (CALL_P (insn));
2139   x = PATTERN (insn);
2140
2141   while (GET_CODE (x) != CALL)
2142     {
2143       switch (GET_CODE (x))
2144         {
2145         default:
2146           gcc_unreachable ();
2147         case COND_EXEC:
2148           x = COND_EXEC_CODE (x);
2149           break;
2150         case PARALLEL:
2151           x = XVECEXP (x, 0, 0);
2152           break;
2153         case SET:
2154           x = XEXP (x, 1);
2155           break;
2156         }
2157     }
2158   return x;
2159 }
2160
2161 /* The final scan for one insn, INSN.
2162    Args are same as in `final', except that INSN
2163    is the insn being scanned.
2164    Value returned is the next insn to be scanned.
2165
2166    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
2167    used for within delayed branch sequence output).
2168
2169    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
2170    debug information.  We force the emission of a line note after
2171    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.  */
2172
2173 rtx_insn *
2174 final_scan_insn (rtx_insn *insn, FILE *file, int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED,
2175                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
2176 {
2177 #ifdef HAVE_cc0
2178   rtx set;
2179 #endif
2180   rtx_insn *next;
2181
2182   insn_counter++;
2183
2184   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
2185      template of "#") while not optimizing.  */
2186   if (INSN_DELETED_P (insn))
2187     return NEXT_INSN (insn);
2188
2189   switch (GET_CODE (insn))
2190     {
2191     case NOTE:
2192       switch (NOTE_KIND (insn))
2193         {
2194         case NOTE_INSN_DELETED:
2195           break;
2196
2197         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
2198           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
2199
2200           if (dwarf2out_do_frame ())
2201             dwarf2out_switch_text_section ();
2202           else if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2203             debug_hooks->switch_text_section ();
2204
2205           switch_to_section (current_function_section ());
2206           targetm.asm_out.function_switched_text_sections (asm_out_file,
2207                                                            current_function_decl,
2208                                                            in_cold_section_p);
2209           /* Emit a label for the split cold section.  Form label name by
2210              suffixing "cold" to the original function's name.  */
2211           if (in_cold_section_p)
2212             {
2213               tree cold_function_name
2214                 = clone_function_name (current_function_decl, "cold");
2215               ASM_OUTPUT_LABEL (asm_out_file,
2216                                 IDENTIFIER_POINTER (cold_function_name));
2217             }
2218           break;
2219
2220         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
2221           if (need_profile_function)
2222             {
2223               profile_function (asm_out_file);
2224               need_profile_function = false;
2225             }
2226
2227           if (targetm.asm_out.unwind_emit)
2228             targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2229
2230           discriminator = NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->discriminator;
2231
2232           break;
2233
2234         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
2235           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
2236                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
2237           break;
2238
2239         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
2240           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
2241                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
2242           break;
2243
2244         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
2245           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
2246           profile_after_prologue (file);
2247
2248           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
2249             {
2250               *seen |= SEEN_EMITTED;
2251               force_source_line = true;
2252             }
2253           else
2254             *seen |= SEEN_NOTE;
2255
2256           break;
2257
2258         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
2259           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2260             (*debug_hooks->begin_epilogue) (last_linenum, last_filename);
2261           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
2262           break;
2263
2264         case NOTE_INSN_CFI:
2265           dwarf2out_emit_cfi (NOTE_CFI (insn));
2266           break;
2267
2268         case NOTE_INSN_CFI_LABEL:
2269           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LCFI",
2270                                   NOTE_LABEL_NUMBER (insn));
2271           break;
2272
2273         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
2274           if (need_profile_function)
2275             {
2276               profile_function (asm_out_file);
2277               need_profile_function = false;
2278             }
2279
2280           app_disable ();
2281           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2282             debug_hooks->end_prologue (last_linenum, last_filename);
2283
2284           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
2285             {
2286               *seen |= SEEN_EMITTED;
2287               force_source_line = true;
2288             }
2289           else
2290             *seen |= SEEN_NOTE;
2291
2292           break;
2293
2294         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
2295           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2296               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2297               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
2298               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
2299               || write_symbols == VMS_DEBUG)
2300             {
2301               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2302
2303               app_disable ();
2304               ++block_depth;
2305               high_block_linenum = last_linenum;
2306
2307               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
2308               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2309                 debug_hooks->begin_block (last_linenum, n);
2310
2311               /* Mark this block as output.  */
2312               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
2313             }
2314           if (write_symbols == DBX_DEBUG
2315               || write_symbols == SDB_DEBUG)
2316             {
2317               location_t *locus_ptr
2318                 = block_nonartificial_location (NOTE_BLOCK (insn));
2319
2320               if (locus_ptr != NULL)
2321                 {
2322                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
2323                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
2324                 }
2325             }
2326           break;
2327
2328         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
2329           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2330               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2331               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
2332               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
2333               || write_symbols == VMS_DEBUG)
2334             {
2335               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2336
2337               app_disable ();
2338
2339               /* End of a symbol-block.  */
2340               --block_depth;
2341               gcc_assert (block_depth >= 0);
2342
2343               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2344                 debug_hooks->end_block (high_block_linenum, n);
2345             }
2346           if (write_symbols == DBX_DEBUG
2347               || write_symbols == SDB_DEBUG)
2348             {
2349               tree outer_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (NOTE_BLOCK (insn));
2350               location_t *locus_ptr
2351                 = block_nonartificial_location (outer_block);
2352
2353               if (locus_ptr != NULL)
2354                 {
2355                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
2356                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
2357                 }
2358               else
2359                 {
2360                   override_filename = NULL;
2361                   override_linenum = 0;
2362                 }
2363             }
2364           break;
2365
2366         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
2367           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
2368              the label could be proved to be unreachable, though still
2369              referenced (in the form of having its address taken.  */
2370           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2371           break;
2372
2373         case NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL:
2374           /* Similarly, but need to use different namespace for it.  */
2375           if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) != -1)
2376             ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "LDL", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2377           break;
2378
2379         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
2380         case NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION:
2381           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2382             debug_hooks->var_location (insn);
2383           break;
2384
2385         default:
2386           gcc_unreachable ();
2387           break;
2388         }
2389       break;
2390
2391     case BARRIER:
2392       break;
2393
2394     case CODE_LABEL:
2395       /* The target port might emit labels in the output function for
2396          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2397       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2398         {
2399           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2400 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2401           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2402 #endif
2403
2404           if (align && NEXT_INSN (insn))
2405             {
2406 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2407               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2408 #else
2409 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
2410               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
2411 #else
2412               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2413 #endif
2414 #endif
2415             }
2416         }
2417       CC_STATUS_INIT;
2418
2419       if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl) && LABEL_NAME (insn))
2420         debug_hooks->label (as_a <rtx_code_label *> (insn));
2421
2422       app_disable ();
2423
2424       next = next_nonnote_insn (insn);
2425       /* If this label is followed by a jump-table, make sure we put
2426          the label in the read-only section.  Also possibly write the
2427          label and jump table together.  */
2428       if (next != 0 && JUMP_TABLE_DATA_P (next))
2429         {
2430 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2431           /* In this case, the case vector is being moved by the
2432              target, so don't output the label at all.  Leave that
2433              to the back end macros.  */
2434 #else
2435           if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2436             {
2437               int log_align;
2438
2439               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2440                                  (current_function_decl));
2441
2442 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
2443               log_align = ADDR_VEC_ALIGN (next);
2444 #else
2445               log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
2446 #endif
2447               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
2448             }
2449           else
2450             switch_to_section (current_function_section ());
2451
2452 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2453           ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2454                                  next);
2455 #else
2456           targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2457 #endif
2458 #endif
2459           break;
2460         }
2461       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
2462         output_alternate_entry_point (file, insn);
2463       else
2464         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2465       break;
2466
2467     default:
2468       {
2469         rtx body = PATTERN (insn);
2470         int insn_code_number;
2471         const char *templ;
2472         bool is_stmt;
2473
2474         /* Reset this early so it is correct for ASM statements.  */
2475         current_insn_predicate = NULL_RTX;
2476
2477         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2478            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2479
2480         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
2481             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2482           break;
2483
2484 #ifdef HAVE_cc0
2485         {
2486           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2487              the setting of the condition code was done in the delay slot
2488              of the insn that branched here.  So recover the cc status
2489              from the insn that set it.  */
2490
2491           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2492           if (note)
2493             {
2494               rtx_insn *other = as_a <rtx_insn *> (XEXP (note, 0));
2495               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (other), other);
2496               cc_prev_status = cc_status;
2497             }
2498         }
2499 #endif
2500
2501         /* Detect insns that are really jump-tables
2502            and output them as such.  */
2503
2504         if (JUMP_TABLE_DATA_P (insn))
2505           {
2506 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2507             int vlen, idx;
2508 #endif
2509
2510             if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2511               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2512                                  (current_function_decl));
2513             else
2514               switch_to_section (current_function_section ());
2515
2516             app_disable ();
2517
2518 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2519             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2520               {
2521 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2522                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2523 #else
2524                 gcc_unreachable ();
2525 #endif
2526               }
2527             else
2528               {
2529 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2530                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2531 #else
2532                 gcc_unreachable ();
2533 #endif
2534               }
2535 #else
2536             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2537             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2538               {
2539                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2540                   {
2541 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2542                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2543                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2544 #else
2545                     gcc_unreachable ();
2546 #endif
2547                   }
2548                 else
2549                   {
2550 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2551                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2552                       (file,
2553                        body,
2554                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2555                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2556 #else
2557                     gcc_unreachable ();
2558 #endif
2559                   }
2560               }
2561 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2562             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2563                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2564                                  insn);
2565 #endif
2566 #endif
2567
2568             switch_to_section (current_function_section ());
2569
2570             break;
2571           }
2572         /* Output this line note if it is the first or the last line
2573            note in a row.  */
2574         if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl)
2575             && notice_source_line (insn, &is_stmt))
2576           (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename,
2577                                        last_discriminator, is_stmt);
2578
2579         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2580           {
2581             const char *string = XSTR (body, 0);
2582
2583             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2584             CC_STATUS_INIT;
2585
2586             if (string[0])
2587               {
2588                 expanded_location loc;
2589
2590                 app_enable ();
2591                 loc = expand_location (ASM_INPUT_SOURCE_LOCATION (body));
2592                 if (*loc.file && loc.line)
2593                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2594                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2595                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2596 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2597                 if (*loc.file && loc.line)
2598                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2599 #endif
2600               }
2601             break;
2602           }
2603
2604         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2605         if (asm_noperands (body) >= 0)
2606           {
2607             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2608             rtx *ops = XALLOCAVEC (rtx, noperands);
2609             const char *string;
2610             location_t loc;
2611             expanded_location expanded;
2612
2613             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2614             CC_STATUS_INIT;
2615
2616             /* Get out the operand values.  */
2617             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL, &loc);
2618             /* Inhibit dying on what would otherwise be compiler bugs.  */
2619             insn_noperands = noperands;
2620             this_is_asm_operands = insn;
2621             expanded = expand_location (loc);
2622
2623 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2624             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2625 #endif
2626
2627             /* Output the insn using them.  */
2628             if (string[0])
2629               {
2630                 app_enable ();
2631                 if (expanded.file && expanded.line)
2632                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2633                            ASM_COMMENT_START, expanded.line, expanded.file);
2634                 output_asm_insn (string, ops);
2635 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2636                 if (expanded.file && expanded.line)
2637                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2638 #endif
2639               }
2640
2641             if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2642               targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, ops,
2643                                                    insn_noperands);
2644
2645             this_is_asm_operands = 0;
2646             break;
2647           }
2648
2649         app_disable ();
2650
2651         if (rtx_sequence *seq = dyn_cast <rtx_sequence *> (body))
2652           {
2653             /* A delayed-branch sequence */
2654             int i;
2655
2656             final_sequence = seq;
2657
2658             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2659                force the restoration of a comparison that was previously
2660                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2661                and cause that insn to be restored.  */
2662
2663             next = final_scan_insn (seq->insn (0), file, 0, 1, seen);
2664             if (next != seq->insn (1))
2665               {
2666                 final_sequence = 0;
2667                 return next;
2668               }
2669
2670             for (i = 1; i < seq->len (); i++)
2671               {
2672                 rtx_insn *insn = seq->insn (i);
2673                 rtx_insn *next = NEXT_INSN (insn);
2674                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2675                    split.  */
2676                 do
2677                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2678                 while (insn != next);
2679               }
2680 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2681             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2682 #endif
2683             final_sequence = 0;
2684
2685             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2686                insns in the delay slot are actually executed before the
2687                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2688                actions in these insns and the CC must be marked as being
2689                clobbered by the function.  */
2690             if (CALL_P (seq->insn (0)))
2691               {
2692                 CC_STATUS_INIT;
2693               }
2694             break;
2695           }
2696
2697         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2698
2699         body = PATTERN (insn);
2700
2701 #ifdef HAVE_cc0
2702         set = single_set (insn);
2703
2704         /* Check for redundant test and compare instructions
2705            (when the condition codes are already set up as desired).
2706            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2707            it should be possible for the user to alter a variable
2708            with the debugger in between statements
2709            and the next statement should reexamine the variable
2710            to compute the condition codes.  */
2711
2712         if (optimize_p)
2713           {
2714             if (set
2715                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2716                 && insn != last_ignored_compare)
2717               {
2718                 rtx src1, src2;
2719                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2720                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set), true);
2721
2722                 src1 = SET_SRC (set);
2723                 src2 = NULL_RTX;
2724                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2725                   {
2726                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2727                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2728                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0), true);
2729                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2730                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2731                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1), true);
2732                     if (XEXP (SET_SRC (set), 1)
2733                         == CONST0_RTX (GET_MODE (XEXP (SET_SRC (set), 0))))
2734                       src2 = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2735                   }
2736                 if ((cc_status.value1 != 0
2737                      && rtx_equal_p (src1, cc_status.value1))
2738                     || (cc_status.value2 != 0
2739                         && rtx_equal_p (src1, cc_status.value2))
2740                     || (src2 != 0 && cc_status.value1 != 0
2741                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value1))
2742                     || (src2 != 0 && cc_status.value2 != 0
2743                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value2)))
2744                   {
2745                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2746                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2747                         /* or if anything in it is volatile.  */
2748                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2749                       {
2750                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2751                         last_ignored_compare = insn;
2752                         break;
2753                       }
2754                   }
2755               }
2756           }
2757
2758         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2759            if the cc's are in a nonstandard state
2760            so that it accomplishes the same thing that it would
2761            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2762
2763         if (cc_status.flags != 0
2764             && JUMP_P (insn)
2765             && GET_CODE (body) == SET
2766             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2767             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2768             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2769             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2770           {
2771             /* This function may alter the contents of its argument
2772                and clear some of the cc_status.flags bits.
2773                It may also return 1 meaning condition now always true
2774                or -1 meaning condition now always false
2775                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2776             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2777             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2778                with its then-operand or its else-operand.  */
2779             if (result == 1)
2780               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2781             if (result == -1)
2782               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2783
2784             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2785                If it has become a no-op, don't try to output it.
2786                (It would not be recognized.)  */
2787             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2788               {
2789                 delete_insn (insn);
2790                 break;
2791               }
2792             else if (ANY_RETURN_P (SET_SRC (body)))
2793               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2794               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2795
2796             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2797             if (result != 0)
2798               INSN_CODE (insn) = -1;
2799           }
2800
2801         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2802            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2803            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2804            set up normally.  */
2805         if (cc_status.flags != 0
2806             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2807             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2808             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2809             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2810           {
2811             /* This function may alter the contents of its argument
2812                and clear some of the cc_status.flags bits.
2813                It may also return 1 meaning condition now always true
2814                or -1 meaning condition now always false
2815                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2816             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2817
2818             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2819                instruction.  */
2820             if (result == -1)
2821               {
2822                 delete_insn (insn);
2823                 break;
2824               }
2825
2826             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2827                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2828             if (result == 1)
2829               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2830
2831             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2832             if (result != 0)
2833               INSN_CODE (insn) = -1;
2834           }
2835
2836         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2837            condition codes without jumping and instructions that
2838            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2839
2840         if (cc_status.flags != 0
2841             && set != 0)
2842           {
2843             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2844
2845             if (!JUMP_P (insn)
2846                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2847               {
2848                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2849                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2850                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2851               }
2852             else
2853               {
2854                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2855                 then_rtx = const_true_rtx;
2856                 else_rtx = const0_rtx;
2857               }
2858
2859             if (COMPARISON_P (cond_rtx)
2860                 && XEXP (cond_rtx, 0) == cc0_rtx)
2861               {
2862                 int result;
2863                 result = alter_cond (cond_rtx);
2864                 if (result == 1)
2865                   validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2866                 else if (result == -1)
2867                   validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2868                 else if (result == 2)
2869                   INSN_CODE (insn) = -1;
2870                 if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2871                   delete_insn (insn);
2872               }
2873           }
2874
2875 #endif
2876
2877 #ifdef HAVE_peephole
2878         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2879
2880         if (optimize_p && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2881           {
2882             rtx_insn *next = peephole (insn);
2883             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2884                emit them before the peephole.  */
2885             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2886               {
2887                 rtx_insn *note, *prev = PREV_INSN (insn);
2888
2889                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2890                      note = NEXT_INSN (note))
2891                   final_scan_insn (note, file, optimize_p, nopeepholes, seen);
2892
2893                 /* Put the notes in the proper position for a later
2894                    rescan.  For example, the SH target can do this
2895                    when generating a far jump in a delayed branch
2896                    sequence.  */
2897                 note = NEXT_INSN (insn);
2898                 SET_PREV_INSN (note) = prev;
2899                 SET_NEXT_INSN (prev) = note;
2900                 SET_NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2901                 SET_PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2902                 SET_NEXT_INSN (insn) = next;
2903                 SET_PREV_INSN (next) = insn;
2904               }
2905
2906             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2907             body = PATTERN (insn);
2908           }
2909 #endif
2910
2911         /* Try to recognize the instruction.
2912            If successful, verify that the operands satisfy the
2913            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2914            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2915
2916         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2917         cleanup_subreg_operands (insn);
2918
2919         /* Dump the insn in the assembly for debugging (-dAP).
2920            If the final dump is requested as slim RTL, dump slim
2921            RTL to the assembly file also.  */
2922         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2923           {
2924             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2925             if (! (dump_flags & TDF_SLIM))
2926               print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2927             else
2928               dump_insn_slim (asm_out_file, insn);
2929             print_rtx_head = "";
2930           }
2931
2932         if (! constrain_operands_cached (1))
2933           fatal_insn_not_found (insn);
2934
2935         /* Some target machines need to prescan each insn before
2936            it is output.  */
2937
2938 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2939         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2940 #endif
2941
2942         if (targetm.have_conditional_execution ()
2943             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2944           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2945
2946 #ifdef HAVE_cc0
2947         cc_prev_status = cc_status;
2948
2949         /* Update `cc_status' for this instruction.
2950            The instruction's output routine may change it further.
2951            If the output routine for a jump insn needs to depend
2952            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2953
2954         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2955 #endif
2956
2957         current_output_insn = debug_insn = insn;
2958
2959         /* Find the proper template for this insn.  */
2960         templ = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2961
2962         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2963            which follows a deleted test insn, and that test insn
2964            needs to be reinserted.  */
2965         if (templ == 0)
2966           {
2967             rtx_insn *prev;
2968
2969             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2970
2971             /* We have already processed the notes between the setter and
2972                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2973                particularly important if one of the notes is a block
2974                scope note or an EH note.  */
2975             for (prev = insn;
2976                  prev != last_ignored_compare;
2977                  prev = PREV_INSN (prev))
2978               {
2979                 if (NOTE_P (prev))
2980                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2981               }
2982
2983             return prev;
2984           }
2985
2986         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2987            be split.  */
2988         if (templ[0] == '#' && templ[1] == '\0')
2989           {
2990             rtx_insn *new_rtx = try_split (body, insn, 0);
2991
2992             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2993             if (new_rtx == insn && PATTERN (new_rtx) == body)
2994               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2995
2996             /* If we have a length attribute, this instruction should have
2997                been split in shorten_branches, to ensure that we would have
2998                valid length info for the splitees.  */
2999             gcc_assert (!HAVE_ATTR_length);
3000
3001             return new_rtx;
3002           }
3003
3004         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
3005            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
3006            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
3007         if (targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
3008             && targetm.asm_out.unwind_emit)
3009           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
3010
3011         if (rtx_call_insn *call_insn = dyn_cast <rtx_call_insn *> (insn))
3012           {
3013             rtx x = call_from_call_insn (call_insn);
3014             x = XEXP (x, 0);
3015             if (x && MEM_P (x) && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
3016               {
3017                 tree t;
3018                 x = XEXP (x, 0);
3019                 t = SYMBOL_REF_DECL (x);
3020                 if (t)
3021                   assemble_external (t);
3022               }
3023             if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
3024               debug_hooks->var_location (insn);
3025           }
3026
3027         /* Output assembler code from the template.  */
3028         output_asm_insn (templ, recog_data.operand);
3029
3030         /* Some target machines need to postscan each insn after
3031            it is output.  */
3032         if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
3033           targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, recog_data.operand,
3034                                                recog_data.n_operands);
3035
3036         if (!targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
3037             && targetm.asm_out.unwind_emit)
3038           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
3039
3040         current_output_insn = debug_insn = 0;
3041       }
3042     }
3043   return NEXT_INSN (insn);
3044 }
3045 \f
3046 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.
3047    Sets IS_STMT to TRUE if the line should be marked as a possible
3048    breakpoint location.  */
3049
3050 static bool
3051 notice_source_line (rtx_insn *insn, bool *is_stmt)
3052 {
3053   const char *filename;
3054   int linenum;
3055
3056   if (override_filename)
3057     {
3058       filename = override_filename;
3059       linenum = override_linenum;
3060     }
3061   else if (INSN_HAS_LOCATION (insn))
3062     {
3063       expanded_location xloc = insn_location (insn);
3064       filename = xloc.file;
3065       linenum = xloc.line;
3066     }
3067   else
3068     {
3069       filename = NULL;
3070       linenum = 0;
3071     }
3072
3073   if (filename == NULL)
3074     return false;
3075
3076   if (force_source_line
3077       || filename != last_filename
3078       || last_linenum != linenum)
3079     {
3080       force_source_line = false;
3081       last_filename = filename;
3082       last_linenum = linenum;
3083       last_discriminator = discriminator;
3084       *is_stmt = true;
3085       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
3086       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
3087       return true;
3088     }
3089
3090   if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && last_discriminator != discriminator)
3091     {
3092       /* If the discriminator changed, but the line number did not,
3093          output the line table entry with is_stmt false so the
3094          debugger does not treat this as a breakpoint location.  */
3095       last_discriminator = discriminator;
3096       *is_stmt = false;
3097       return true;
3098     }
3099
3100   return false;
3101 }
3102 \f
3103 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
3104    directly to the desired hard register.  */
3105
3106 void
3107 cleanup_subreg_operands (rtx_insn *insn)
3108 {
3109   int i;
3110   bool changed = false;
3111   extract_insn_cached (insn);
3112   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
3113     {
3114       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
3115          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
3116          already if we are inside a match_operator expression that
3117          matches the else clause.  Instead we test the underlying
3118          expression directly.  */
3119       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
3120         {
3121           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], true);
3122           changed = true;
3123         }
3124       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
3125                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
3126                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
3127         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
3128     }
3129
3130   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
3131     {
3132       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
3133         {
3134           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], true);
3135           changed = true;
3136         }
3137       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
3138                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
3139                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
3140         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
3141     }
3142   if (changed)
3143     df_insn_rescan (insn);
3144 }
3145
3146 /* If X is a SUBREG, try to replace it with a REG or a MEM, based on
3147    the thing it is a subreg of.  Do it anyway if FINAL_P.  */
3148
3149 rtx
3150 alter_subreg (rtx *xp, bool final_p)
3151 {
3152   rtx x = *xp;
3153   rtx y = SUBREG_REG (x);
3154
3155   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
3156      We are required to.  */
3157   if (MEM_P (y))
3158     {
3159       int offset = SUBREG_BYTE (x);
3160
3161       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
3162          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
3163       if (offset == 0
3164           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
3165         {
3166           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
3167                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
3168           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3169             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3170           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3171             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3172         }
3173
3174       if (final_p)
3175         *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
3176       else
3177         *xp = adjust_address_nv (y, GET_MODE (x), offset);
3178     }
3179   else
3180     {
3181       rtx new_rtx = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
3182                                      SUBREG_BYTE (x));
3183
3184       if (new_rtx != 0)
3185         *xp = new_rtx;
3186       else if (final_p && REG_P (y))
3187         {
3188           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
3189           unsigned int regno;
3190           HOST_WIDE_INT offset;
3191
3192           regno = subreg_regno (x);
3193           if (subreg_lowpart_p (x))
3194             offset = byte_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (y));
3195           else
3196             offset = SUBREG_BYTE (x);
3197           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, offset);
3198         }
3199     }
3200
3201   return *xp;
3202 }
3203
3204 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
3205
3206 static rtx
3207 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
3208 {
3209   rtx x = *xp;
3210   switch (GET_CODE (x))
3211     {
3212     case PLUS:
3213     case MULT:
3214     case AND:
3215       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
3216       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
3217       break;
3218
3219     case MEM:
3220     case ZERO_EXTEND:
3221       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
3222       break;
3223
3224     case SUBREG:
3225       *changed = true;
3226       return alter_subreg (xp, true);
3227
3228     default:
3229       break;
3230     }
3231
3232   return *xp;
3233 }
3234 \f
3235 #ifdef HAVE_cc0
3236
3237 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
3238    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
3239    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
3240
3241    The value is normally 0.
3242    1 means that the condition has become always true.
3243    -1 means that the condition has become always false.
3244    2 means that COND has been altered.  */
3245
3246 static int
3247 alter_cond (rtx cond)
3248 {
3249   int value = 0;
3250
3251   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
3252     {
3253       value = 2;
3254       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
3255     }
3256
3257   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
3258     {
3259       value = 2;
3260       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
3261     }
3262
3263   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
3264     switch (GET_CODE (cond))
3265       {
3266       case LE:
3267       case LEU:
3268       case GEU:
3269         /* Jump becomes unconditional.  */
3270         return 1;
3271
3272       case GT:
3273       case GTU:
3274       case LTU:
3275         /* Jump becomes no-op.  */
3276         return -1;
3277
3278       case GE:
3279         PUT_CODE (cond, EQ);
3280         value = 2;
3281         break;
3282
3283       case LT:
3284         PUT_CODE (cond, NE);
3285         value = 2;
3286         break;
3287
3288       default:
3289         break;
3290       }
3291
3292   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
3293     switch (GET_CODE (cond))
3294       {
3295       case GE:
3296       case GEU:
3297         /* Jump becomes unconditional.  */
3298         return 1;
3299
3300       case LT:
3301       case LTU:
3302         /* Jump becomes no-op.  */
3303         return -1;
3304
3305       case LE:
3306       case LEU:
3307         PUT_CODE (cond, EQ);
3308         value = 2;
3309         break;
3310
3311       case GT:
3312       case GTU:
3313         PUT_CODE (cond, NE);
3314         value = 2;
3315         break;
3316
3317       default:
3318         break;
3319       }
3320
3321   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
3322     switch (GET_CODE (cond))
3323       {
3324       case GEU:
3325         /* Jump becomes unconditional.  */
3326         return 1;
3327
3328       case LEU:
3329         PUT_CODE (cond, EQ);
3330         value = 2;
3331         break;
3332
3333       case GTU:
3334         PUT_CODE (cond, NE);
3335         value = 2;
3336         break;
3337
3338       case LTU:
3339         /* Jump becomes no-op.  */
3340         return -1;
3341
3342       default:
3343         break;
3344       }
3345
3346   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3347     switch (GET_CODE (cond))
3348       {
3349       default:
3350         gcc_unreachable ();
3351
3352       case NE:
3353         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3354         value = 2;
3355         break;
3356
3357       case EQ:
3358         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3359         value = 2;
3360         break;
3361       }
3362
3363   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3364     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3365        to unsigned.  */
3366     switch (GET_CODE (cond))
3367       {
3368       case LE:
3369         PUT_CODE (cond, LEU);
3370         value = 2;
3371         break;
3372
3373       case LT:
3374         PUT_CODE (cond, LTU);
3375         value = 2;
3376         break;
3377
3378       case GT:
3379         PUT_CODE (cond, GTU);
3380         value = 2;
3381         break;
3382
3383       case GE:
3384         PUT_CODE (cond, GEU);
3385         value = 2;
3386         break;
3387
3388       default:
3389         break;
3390       }
3391
3392   return value;
3393 }
3394 #endif
3395 \f
3396 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3397    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3398
3399 void
3400 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
3401 {
3402   char *fmt_string;
3403   char *new_message;
3404   const char *pfx_str;
3405   va_list ap;
3406
3407   va_start (ap, cmsgid);
3408
3409   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
3410   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
3411   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
3412
3413   if (this_is_asm_operands)
3414     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
3415   else
3416     internal_error ("%s", new_message);
3417
3418   free (fmt_string);
3419   free (new_message);
3420   va_end (ap);
3421 }
3422 \f
3423 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3424
3425 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3426    alternative used.  */
3427
3428 static void
3429 output_asm_name (void)
3430 {
3431   if (debug_insn)
3432     {
3433       int num = INSN_CODE (debug_insn);
3434       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3435                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3436                insn_data[num].name);
3437       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3438         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3439
3440       if (HAVE_ATTR_length)
3441         fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3442                  get_attr_length (debug_insn));
3443
3444       /* Clear this so only the first assembler insn
3445          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3446       debug_insn = 0;
3447     }
3448 }
3449
3450 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
3451    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
3452    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
3453
3454 static tree
3455 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
3456 {
3457   tree expr;
3458   int inner_addressp;
3459
3460   *paddressp = 0;
3461
3462   if (REG_P (op))
3463     return REG_EXPR (op);
3464   else if (!MEM_P (op))
3465     return 0;
3466
3467   if (MEM_EXPR (op) != 0)
3468     return MEM_EXPR (op);
3469
3470   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
3471   *paddressp = 1;
3472   op = XEXP (op, 0);
3473
3474   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
3475      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
3476      But don't allow the address to itself be indirect.  */
3477   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
3478     return expr;
3479   else if (GET_CODE (op) == PLUS
3480            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
3481     return expr;
3482
3483   while (UNARY_P (op)
3484          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
3485     op = XEXP (op, 0);
3486
3487   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
3488   return inner_addressp ? 0 : expr;
3489 }
3490
3491 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
3492    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
3493    is the number of operands to write.  */
3494
3495 static void
3496 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
3497 {
3498   int wrote = 0;
3499   int i;
3500
3501   for (i = 0; i < nops; i++)
3502     {
3503       int addressp;
3504       rtx op = operands[oporder[i]];
3505       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
3506
3507       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
3508                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
3509       wrote = 1;
3510       if (expr)
3511         {
3512           fprintf (asm_out_file, "%s",
3513                    addressp ? "*" : "");
3514           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
3515           wrote = 1;
3516         }
3517       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
3518                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
3519         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
3520     }
3521 }
3522
3523 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3524 /* Helper function to parse assembler dialects in the asm string.
3525    This is called from output_asm_insn and asm_fprintf.  */
3526 static const char *
3527 do_assembler_dialects (const char *p, int *dialect)
3528 {
3529   char c = *(p - 1);
3530
3531   switch (c)
3532     {
3533     case '{':
3534       {
3535         int i;
3536
3537         if (*dialect)
3538           output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3539         else
3540           *dialect = 1;
3541
3542         /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3543            DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3544         for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3545           {
3546             while (*p && *p != '}')
3547               {
3548                 if (*p == '|')
3549                   {
3550                     p++;
3551                     break;
3552                   }
3553
3554                 /* Skip over any character after a percent sign.  */
3555                 if (*p == '%')
3556                   p++;
3557                 if (*p)
3558                   p++;
3559               }
3560
3561             if (*p == '}')
3562               break;
3563           }
3564
3565         if (*p == '\0')
3566           output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3567       }
3568       break;
3569
3570     case '|':
3571       if (*dialect)
3572         {
3573           /* Skip to close brace.  */
3574           do
3575             {
3576               if (*p == '\0')
3577                 {
3578                   output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3579                   break;
3580                 }
3581
3582               /* Skip over any character after a percent sign.  */
3583               if (*p == '%' && p[1])
3584                 {
3585                   p += 2;
3586                   continue;
3587                 }
3588
3589               if (*p++ == '}')
3590                 break;
3591             }
3592           while (1);
3593
3594           *dialect = 0;
3595         }
3596       else
3597         putc (c, asm_out_file);
3598       break;
3599
3600     case '}':
3601       if (! *dialect)
3602         putc (c, asm_out_file);
3603       *dialect = 0;
3604       break;
3605     default:
3606       gcc_unreachable ();
3607     }
3608
3609   return p;
3610 }
3611 #endif
3612
3613 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3614    obeying %-directions to substitute operands taken from
3615    the vector OPERANDS.
3616
3617    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3618    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3619       and print the label name with no punctuation.
3620    %cN means require operand N to be a constant
3621       and print the constant expression with no punctuation.
3622    %aN means expect operand N to be a memory address
3623       (not a memory reference!) and print a reference
3624       to that address.
3625    %nN means expect operand N to be a constant
3626       and print a constant expression for minus the value
3627       of the operand, with no other punctuation.  */
3628
3629 void
3630 output_asm_insn (const char *templ, rtx *operands)
3631 {
3632   const char *p;
3633   int c;
3634 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3635   int dialect = 0;
3636 #endif
3637   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
3638   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
3639   int ops = 0;
3640
3641   /* An insn may return a null string template
3642      in a case where no assembler code is needed.  */
3643   if (*templ == 0)
3644     return;
3645
3646   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3647   p = templ;
3648   putc ('\t', asm_out_file);
3649
3650 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3651   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3652 #endif
3653
3654   while ((c = *p++))
3655     switch (c)
3656       {
3657       case '\n':
3658         if (flag_verbose_asm)
3659           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3660         if (flag_print_asm_name)
3661           output_asm_name ();
3662
3663         ops = 0;
3664         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3665
3666         putc (c, asm_out_file);
3667 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3668         while ((c = *p) == '\t')
3669           {
3670             putc (c, asm_out_file);
3671             p++;
3672           }
3673         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3674 #endif
3675         break;
3676
3677 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3678       case '{':
3679       case '}':
3680       case '|':
3681         p = do_assembler_dialects (p, &dialect);
3682         break;
3683 #endif
3684
3685       case '%':
3686         /* %% outputs a single %.  %{, %} and %| print {, } and | respectively
3687            if ASSEMBLER_DIALECT defined and these characters have a special
3688            meaning as dialect delimiters.*/
3689         if (*p == '%'
3690 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3691             || *p == '{' || *p == '}' || *p == '|'
3692 #endif
3693             )
3694           {
3695             putc (*p, asm_out_file);
3696             p++;
3697           }
3698         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3699            compilation.  This is useful for making local labels that are
3700            referred to more than once in a given insn.  */
3701         else if (*p == '=')
3702           {
3703             p++;
3704             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3705           }
3706         /* % followed by a letter and some digits
3707            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3708            Letters `acln' are implemented directly.
3709            Other letters are passed to `output_operand' so that
3710            the TARGET_PRINT_OPERAND hook can define them.  */
3711         else if (ISALPHA (*p))
3712           {
3713             int letter = *p++;
3714             unsigned long opnum;
3715             char *endptr;
3716
3717             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3718
3719             if (endptr == p)
3720               output_operand_lossage ("operand number missing "
3721                                       "after %%-letter");
3722             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3723               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3724             else if (letter == 'l')
3725               output_asm_label (operands[opnum]);
3726             else if (letter == 'a')
3727               output_address (operands[opnum]);
3728             else if (letter == 'c')
3729               {
3730                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3731                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3732                 else
3733                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3734               }
3735             else if (letter == 'n')
3736               {
3737                 if (CONST_INT_P (operands[opnum]))
3738                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3739                            - INTVAL (operands[opnum]));
3740                 else
3741                   {
3742                     putc ('-', asm_out_file);
3743                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3744                   }
3745               }
3746             else
3747               output_operand (operands[opnum], letter);
3748
3749             if (!opoutput[opnum])
3750               oporder[ops++] = opnum;
3751             opoutput[opnum] = 1;
3752
3753             p = endptr;
3754             c = *p;
3755           }
3756         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3757         else if (ISDIGIT (*p))
3758           {
3759             unsigned long opnum;
3760             char *endptr;
3761
3762             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3763             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3764               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3765             else
3766               output_operand (operands[opnum], 0);
3767
3768             if (!opoutput[opnum])
3769               oporder[ops++] = opnum;
3770             opoutput[opnum] = 1;
3771
3772             p = endptr;
3773             c = *p;
3774           }
3775         /* % followed by punctuation: output something for that
3776            punctuation character alone, with no operand.  The
3777            TARGET_PRINT_OPERAND hook decides what is actually done.  */
3778         else if (targetm.asm_out.print_operand_punct_valid_p ((unsigned char) *p))
3779           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3780         else
3781           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3782         break;
3783
3784       default:
3785         putc (c, asm_out_file);
3786       }
3787
3788   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3789   if (flag_verbose_asm)
3790     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3791   if (flag_print_asm_name)
3792     output_asm_name ();
3793
3794   putc ('\n', asm_out_file);
3795 }
3796 \f
3797 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3798
3799 void
3800 output_asm_label (rtx x)
3801 {
3802   char buf[256];
3803
3804   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3805     x = LABEL_REF_LABEL (x);
3806   if (LABEL_P (x)
3807       || (NOTE_P (x)
3808           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3809     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3810   else
3811     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3812
3813   assemble_name (asm_out_file, buf);
3814 }
3815
3816 /* Marks SYMBOL_REFs in x as referenced through use of assemble_external.  */
3817
3818 void
3819 mark_symbol_refs_as_used (rtx x)
3820 {
3821   subrtx_iterator::array_type array;
3822   FOR_EACH_SUBRTX (iter, array, x, ALL)
3823     {
3824       const_rtx x = *iter;
3825       if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
3826         if (tree t = SYMBOL_REF_DECL (x))
3827           assemble_external (t);
3828     }
3829 }
3830
3831 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3832    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3833    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3834    between the % and the digits.
3835    When CODE is a non-letter, X is 0.
3836
3837    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3838    by TARGET_PRINT_OPERAND.  */
3839
3840 void
3841 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3842 {
3843   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3844     x = alter_subreg (&x, true);
3845
3846   /* X must not be a pseudo reg.  */
3847   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3848
3849   targetm.asm_out.print_operand (asm_out_file, x, code);
3850
3851   if (x == NULL_RTX)
3852     return;
3853
3854   mark_symbol_refs_as_used (x);
3855 }
3856
3857 /* Print a memory reference operand for address X using
3858    machine-dependent assembler syntax.  */
3859
3860 void
3861 output_address (rtx x)
3862 {
3863   bool changed = false;
3864   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3865   targetm.asm_out.print_operand_address (asm_out_file, x);
3866 }
3867 \f
3868 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3869    Addition and subtraction are the only arithmetic
3870    that may appear in these expressions.  */
3871
3872 void
3873 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3874 {
3875   char buf[256];
3876
3877  restart:
3878   switch (GET_CODE (x))
3879     {
3880     case PC:
3881       putc ('.', file);
3882       break;
3883
3884     case SYMBOL_REF:
3885       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3886         assemble_external (SYMBOL_REF_DECL (x));
3887 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3888       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3889 #else
3890       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3891 #endif
3892       break;
3893
3894     case LABEL_REF:
3895       x = LABEL_REF_LABEL (x);
3896       /* Fall through.  */
3897     case CODE_LABEL:
3898       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3899 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3900       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3901 #else
3902       assemble_name (file, buf);
3903 #endif
3904       break;
3905
3906     case CONST_INT:
3907       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3908       break;
3909
3910     case CONST:
3911       /* This used to output parentheses around the expression,
3912          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3913       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3914       break;
3915
3916     case CONST_WIDE_INT:
3917       /* We do not know the mode here so we have to use a round about
3918          way to build a wide-int to get it printed properly.  */
3919       {
3920         wide_int w = wide_int::from_array (&CONST_WIDE_INT_ELT (x, 0),
3921                                            CONST_WIDE_INT_NUNITS (x),
3922                                            CONST_WIDE_INT_NUNITS (x)
3923                                            * HOST_BITS_PER_WIDE_INT,
3924                                            false);
3925         print_decs (w, file);
3926       }
3927       break;
3928
3929     case CONST_DOUBLE:
3930       if (CONST_DOUBLE_AS_INT_P (x))
3931         {
3932           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3933           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3934             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3935                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_HIGH (x),
3936                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3937           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3938             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3939                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3940           else
3941             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3942         }
3943       else
3944         /* We can't handle floating point constants;
3945            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3946         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3947       break;
3948
3949     case CONST_FIXED:
3950       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_FIXED_VALUE_LOW (x));
3951       break;
3952
3953     case PLUS:
3954       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3955       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 0)))
3956         {
3957           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3958           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3959             fprintf (file, "+");
3960           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3961         }
3962       else
3963         {
3964           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3965           if (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
3966               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3967             fprintf (file, "+");
3968           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3969         }
3970       break;
3971
3972     case MINUS:
3973       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3974          since some assemblers can't handle that.  */
3975       x = simplify_subtraction (x);
3976       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3977         goto restart;
3978
3979       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3980       fprintf (file, "-");
3981       if ((CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3982           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3983           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3984         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3985       else
3986         {
3987           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3988           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3989           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3990         }
3991       break;
3992
3993     case ZERO_EXTEND:
3994     case SIGN_EXTEND:
3995     case SUBREG:
3996     case TRUNCATE:
3997       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3998       break;
3999
4000     default:
4001       if (targetm.asm_out.output_addr_const_extra (file, x))
4002         break;
4003
4004       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
4005     }
4006 }
4007 \f
4008 /* Output a quoted string.  */
4009
4010 void
4011 output_quoted_string (FILE *asm_file, const char *string)
4012 {
4013 #ifdef OUTPUT_QUOTED_STRING
4014   OUTPUT_QUOTED_STRING (asm_file, string);
4015 #else
4016   char c;
4017
4018   putc ('\"', asm_file);
4019   while ((c = *string++) != 0)
4020     {
4021       if (ISPRINT (c))
4022         {
4023           if (c == '\"' || c == '\\')
4024             putc ('\\', asm_file);
4025           putc (c, asm_file);
4026         }
4027       else
4028         fprintf (asm_file, "\\%03o", (unsigned char) c);
4029     }
4030   putc ('\"', asm_file);
4031 #endif
4032 }
4033 \f
4034 /* Write a HOST_WIDE_INT number in hex form 0x1234, fast. */
4035
4036 void
4037 fprint_whex (FILE *f, unsigned HOST_WIDE_INT value)
4038 {
4039   char buf[2 + CHAR_BIT * sizeof (value) / 4];
4040   if (value == 0)
4041     putc ('0', f);
4042   else
4043     {
4044       char *p = buf + sizeof (buf);
4045       do
4046         *--p = "0123456789abcdef"[value % 16];
4047       while ((value /= 16) != 0);
4048       *--p = 'x';
4049       *--p = '0';
4050       fwrite (p, 1, buf + sizeof (buf) - p, f);
4051     }
4052 }
4053
4054 /* Internal function that prints an unsigned long in decimal in reverse.
4055    The output string IS NOT null-terminated. */
4056
4057 static int
4058 sprint_ul_rev (char *s, unsigned long value)
4059 {
4060   int i = 0;
4061   do
4062     {
4063       s[i] = "0123456789"[value % 10];
4064       value /= 10;
4065       i++;
4066       /* alternate version, without modulo */
4067       /* oldval = value; */
4068       /* value /= 10; */
4069       /* s[i] = "0123456789" [oldval - 10*value]; */
4070       /* i++ */
4071     }
4072   while (value != 0);
4073   return i;
4074 }
4075
4076 /* Write an unsigned long as decimal to a file, fast. */
4077
4078 void
4079 fprint_ul (FILE *f, unsigned long value)
4080 {
4081   /* python says: len(str(2**64)) == 20 */
4082   char s[20];
4083   int i;
4084
4085   i = sprint_ul_rev (s, value);
4086
4087   /* It's probably too small to bother with string reversal and fputs. */
4088   do
4089     {
4090       i--;
4091       putc (s[i], f);
4092     }
4093   while (i != 0);
4094 }
4095
4096 /* Write an unsigned long as decimal to a string, fast.
4097    s must be wide enough to not overflow, at least 21 chars.
4098    Returns the length of the string (without terminating '\0'). */
4099
4100 int
4101 sprint_ul (char *s, unsigned long value)
4102 {
4103   int len;
4104   char tmp_c;
4105   int i;
4106   int j;
4107
4108   len = sprint_ul_rev (s, value);
4109   s[len] = '\0';
4110
4111   /* Reverse the string. */
4112   i = 0;
4113   j = len - 1;
4114   while (i < j)
4115     {
4116       tmp_c = s[i];
4117       s[i] = s[j];
4118       s[j] = tmp_c;
4119       i++; j--;
4120     }
4121
4122   return len;
4123 }
4124
4125 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
4126    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
4127    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
4128    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
4129    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
4130    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
4131    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
4132
4133    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
4134
4135 void
4136 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
4137 {
4138   char buf[10];
4139   char *q, c;
4140 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
4141   int dialect = 0;
4142 #endif
4143   va_list argptr;
4144
4145   va_start (argptr, p);
4146
4147   buf[0] = '%';
4148
4149   while ((c = *p++))
4150     switch (c)
4151       {
4152 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
4153       case '{':
4154       case '}':
4155       case '|':
4156         p = do_assembler_dialects (p, &dialect);
4157         break;
4158 #endif
4159
4160       case '%':
4161         c = *p++;
4162         q = &buf[1];
4163         while (strchr ("-+ #0", c))
4164           {
4165             *q++ = c;
4166             c = *p++;
4167           }
4168         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
4169           {
4170             *q++ = c;
4171             c = *p++;
4172           }
4173         switch (c)
4174           {
4175           case '%':
4176             putc ('%', file);
4177             break;
4178
4179           case 'd':  case 'i':  case 'u':
4180           case 'x':  case 'X':  case 'o':
4181           case 'c':
4182             *q++ = c;
4183             *q = 0;
4184             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
4185             break;
4186
4187           case 'w':
4188             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
4189                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
4190                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
4191                either `long' or `long long'.  */
4192             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
4193             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
4194             *q++ = *p++;
4195             *q = 0;
4196             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
4197             break;
4198
4199           case 'l':
4200             *q++ = c;
4201 #ifdef HAVE_LONG_LONG
4202             if (*p == 'l')
4203               {
4204                 *q++ = *p++;
4205                 *q++ = *p++;
4206                 *q = 0;
4207                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
4208               }
4209             else
4210 #endif
4211               {
4212                 *q++ = *p++;
4213                 *q = 0;
4214                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
4215               }
4216
4217             break;
4218
4219           case 's':
4220             *q++ = c;
4221             *q = 0;
4222             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
4223             break;
4224
4225           case 'O':
4226 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
4227             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
4228 #endif
4229             break;
4230
4231           case 'R':
4232 #ifdef REGISTER_PREFIX
4233             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
4234 #endif
4235             break;
4236
4237           case 'I':
4238 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
4239             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
4240 #endif
4241             break;
4242
4243           case 'L':
4244 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
4245             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
4246 #endif
4247             break;
4248
4249           case 'U':
4250             fputs (user_label_prefix, file);
4251             break;
4252
4253 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
4254             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
4255                and so are not available to target specific code.  In order to
4256                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
4257                they are defined here.  As they get turned into real extensions
4258                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
4259           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
4260           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
4261           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
4262           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
4263             break;
4264
4265           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
4266 #endif
4267           default:
4268             gcc_unreachable ();
4269           }
4270         break;
4271
4272       default:
4273         putc (c, file);
4274       }
4275   va_end (argptr);
4276 }
4277 \f
4278 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
4279
4280 int
4281 leaf_function_p (void)
4282 {
4283   rtx_insn *insn;
4284
4285   /* Some back-ends (e.g. s390) want leaf functions to stay leaf
4286      functions even if they call mcount.  */
4287   if (crtl->profile && !targetm.keep_leaf_when_profiled ())
4288     return 0;
4289
4290   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4291     {
4292       if (CALL_P (insn)
4293           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4294         return 0;
4295       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
4296           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
4297           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
4298           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4299         return 0;
4300     }
4301
4302   return 1;
4303 }
4304
4305 /* Return 1 if branch is a forward branch.
4306    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
4307    output templates to customary add branch prediction hints.
4308  */
4309 int
4310 final_forward_branch_p (rtx_insn *insn)
4311 {
4312   int insn_id, label_id;
4313
4314   gcc_assert (uid_shuid);
4315   insn_id = INSN_SHUID (insn);
4316   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
4317   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
4318   gcc_assert (insn_id && label_id);
4319   return insn_id < label_id;
4320 }
4321
4322 /* On some machines, a function with no call insns
4323    can run faster if it doesn't create its own register window.
4324    When output, the leaf function should use only the "output"
4325    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4326    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4327    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4328    Leaf function treatment means renumbering so the function
4329    uses the "output" registers instead.  */
4330
4331 #ifdef LEAF_REGISTERS
4332
4333 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4334    safely renumbered.  */
4335
4336 int
4337 only_leaf_regs_used (void)
4338 {
4339   int i;
4340   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4341
4342   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4343     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
4344         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4345       return 0;
4346
4347   if (crtl->uses_pic_offset_table
4348       && pic_offset_table_rtx != 0
4349       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
4350       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4351     return 0;
4352
4353   return 1;
4354 }
4355
4356 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4357    available in leaf functions.  */
4358
4359 static void
4360 leaf_renumber_regs (rtx_insn *first)
4361 {
4362   rtx_insn *insn;
4363
4364   /* Renumber only the actual patterns.
4365      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4366      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4367   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4368     if (INSN_P (insn))
4369       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4370 }
4371
4372 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4373    available in leaf functions.  */
4374
4375 void
4376 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
4377 {
4378   int i, j;
4379   const char *format_ptr;
4380
4381   if (in_rtx == 0)
4382     return;
4383
4384   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4385      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4386      they  */
4387
4388   if (REG_P (in_rtx))
4389     {
4390       int newreg;
4391
4392       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4393       if (in_rtx->used)
4394         return;
4395
4396       newreg = REGNO (in_rtx);
4397       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4398          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4399       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4400         {
4401           in_rtx->used = 1;
4402           return;
4403         }
4404       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4405       gcc_assert (newreg >= 0);
4406       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
4407       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
4408       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
4409       in_rtx->used = 1;
4410     }
4411
4412   if (INSN_P (in_rtx))
4413     {
4414       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4415          Renumber just the patterns of these insns,
4416          just as we do for the top-level insns.  */
4417       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4418       return;
4419     }
4420
4421   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4422
4423   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4424     switch (*format_ptr++)
4425       {
4426       case 'e':
4427         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4428         break;
4429
4430       case 'E':
4431         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4432           {
4433             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4434               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4435           }
4436         break;
4437
4438       case 'S':
4439       case 's':
4440       case '0':
4441       case 'i':
4442       case 'w':
4443       case 'n':
4444       case 'u':
4445         break;
4446
4447       default:
4448         gcc_unreachable ();
4449       }
4450 }
4451 #endif
4452 \f
4453 /* Turn the RTL into assembly.  */
4454 static unsigned int
4455 rest_of_handle_final (void)
4456 {
4457   rtx x;
4458   const char *fnname;
4459
4460   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
4461      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
4462
4463   x = DECL_RTL (current_function_decl);
4464   gcc_assert (MEM_P (x));
4465   x = XEXP (x, 0);
4466   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
4467   fnname = XSTR (x, 0);
4468
4469   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
4470   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4471   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4472   if (flag_use_caller_save)
4473     collect_fn_hard_reg_usage ();
4474   final_end_function ();
4475
4476   /* The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before the ".endp"
4477      directive that closes the procedure descriptor.  Similarly, for x64 SEH.
4478      Otherwise it's not strictly necessary, but it doesn't hurt either.  */
4479   output_function_exception_table (fnname);
4480
4481   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
4482
4483   user_defined_section_attribute = false;
4484
4485   /* Free up reg info memory.  */
4486   free_reg_info ();
4487
4488   if (! quiet_flag)
4489     fflush (asm_out_file);
4490
4491   /* Write DBX symbols if requested.  */
4492
4493   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4494      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4495      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4496      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4497      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4498      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4499      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4500      *will* be routed past here.  */
4501
4502   timevar_push (TV_SYMOUT);
4503   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
4504     debug_hooks->function_decl (current_function_decl);
4505   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4506
4507   /* Release the blocks that are linked to DECL_INITIAL() to free the memory.  */
4508   DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
4509
4510   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4511       && targetm.have_ctors_dtors)
4512     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4513                                  decl_init_priority_lookup
4514                                    (current_function_decl));
4515   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4516       && targetm.have_ctors_dtors)
4517     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4518                                 decl_fini_priority_lookup
4519                                   (current_function_decl));
4520   return 0;
4521 }
4522
4523 namespace {
4524
4525 const pass_data pass_data_final =
4526 {
4527   RTL_PASS, /* type */
4528   "final", /* name */
4529   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
4530   TV_FINAL, /* tv_id */
4531   0, /* properties_required */
4532   0, /* properties_provided */
4533   0, /* properties_destroyed */
4534   0, /* todo_flags_start */
4535   0, /* todo_flags_finish */
4536 };
4537
4538 class pass_final : public rtl_opt_pass
4539 {
4540 public:
4541   pass_final (gcc::context *ctxt)
4542     : rtl_opt_pass (pass_data_final, ctxt)
4543   {}
4544
4545   /* opt_pass methods: */
4546   virtual unsigned int execute (function *) { return rest_of_handle_final (); }
4547
4548 }; // class pass_final
4549
4550 } // anon namespace
4551
4552 rtl_opt_pass *
4553 make_pass_final (gcc::context *ctxt)
4554 {
4555   return new pass_final (ctxt);
4556 }
4557
4558
4559 static unsigned int
4560 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4561 {
4562   /* Shorten branches.  */
4563   shorten_branches (get_insns ());
4564   return 0;
4565 }
4566
4567 namespace {
4568
4569 const pass_data pass_data_shorten_branches =
4570 {
4571   RTL_PASS, /* type */
4572   "shorten", /* name */
4573   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
4574   TV_SHORTEN_BRANCH, /* tv_id */
4575   0, /* properties_required */
4576   0, /* properties_provided */
4577   0, /* properties_destroyed */
4578   0, /* todo_flags_start */
4579   0, /* todo_flags_finish */
4580 };
4581
4582 class pass_shorten_branches : public rtl_opt_pass
4583 {
4584 public:
4585   pass_shorten_branches (gcc::context *ctxt)
4586     : rtl_opt_pass (pass_data_shorten_branches, ctxt)
4587   {}
4588
4589   /* opt_pass methods: */
4590   virtual unsigned int execute (function *)
4591     {
4592       return rest_of_handle_shorten_branches ();
4593     }
4594
4595 }; // class pass_shorten_branches
4596
4597 } // anon namespace
4598
4599 rtl_opt_pass *
4600 make_pass_shorten_branches (gcc::context *ctxt)
4601 {
4602   return new pass_shorten_branches (ctxt);
4603 }
4604
4605
4606 static unsigned int
4607 rest_of_clean_state (void)
4608 {
4609   rtx_insn *insn, *next;
4610   FILE *final_output = NULL;
4611   int save_unnumbered = flag_dump_unnumbered;
4612   int save_noaddr = flag_dump_noaddr;
4613
4614   if (flag_dump_final_insns)
4615     {
4616       final_output = fopen (flag_dump_final_insns, "a");
4617       if (!final_output)
4618         {
4619           error ("could not open final insn dump file %qs: %m",
4620                  flag_dump_final_insns);
4621           flag_dump_final_insns = NULL;
4622         }
4623       else
4624         {
4625           flag_dump_noaddr = flag_dump_unnumbered = 1;
4626           if (flag_compare_debug_opt || flag_compare_debug)
4627             dump_flags |= TDF_NOUID;
4628           dump_function_header (final_output, current_function_decl,
4629                                 dump_flags);
4630           final_insns_dump_p = true;
4631
4632           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4633             if (LABEL_P (insn))
4634               INSN_UID (insn) = CODE_LABEL_NUMBER (insn);
4635             else
4636               {
4637                 if (NOTE_P (insn))
4638                   set_block_for_insn (insn, NULL);
4639                 INSN_UID (insn) = 0;
4640               }
4641         }
4642     }
4643
4644   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4645      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4646      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4647      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4648   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4649     {
4650       next = NEXT_INSN (insn);
4651       SET_NEXT_INSN (insn) = NULL;
4652       SET_PREV_INSN (insn) = NULL;
4653
4654       if (final_output
4655           && (!NOTE_P (insn) ||
4656               (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
4657                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION
4658                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_BEG
4659                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END
4660                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL)))
4661         print_rtl_single (final_output, insn);
4662     }
4663
4664   if (final_output)
4665     {
4666       flag_dump_noaddr = save_noaddr;
4667       flag_dump_unnumbered = save_unnumbered;
4668       final_insns_dump_p = false;
4669
4670       if (fclose (final_output))
4671         {
4672           error ("could not close final insn dump file %qs: %m",
4673                  flag_dump_final_insns);
4674           flag_dump_final_insns = NULL;
4675         }
4676     }
4677
4678   /* In case the function was not output,
4679      don't leave any temporary anonymous types
4680      queued up for sdb output.  */
4681 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4682   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4683     sdbout_types (NULL_TREE);
4684 #endif
4685
4686   flag_rerun_cse_after_global_opts = 0;
4687   reload_completed = 0;
4688   epilogue_completed = 0;
4689 #ifdef STACK_REGS
4690   regstack_completed = 0;
4691 #endif
4692
4693   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4694      longer valid.  */
4695   init_insn_lengths ();
4696
4697   /* Show no temporary slots allocated.  */
4698   init_temp_slots ();
4699
4700   free_bb_for_insn ();
4701
4702   delete_tree_ssa ();
4703
4704   /* We can reduce stack alignment on call site only when we are sure that
4705      the function body just produced will be actually used in the final
4706      executable.  */
4707   if (decl_binds_to_current_def_p (current_function_decl))
4708     {
4709       unsigned int pref = crtl->preferred_stack_boundary;
4710       if (crtl->stack_alignment_needed > crtl->preferred_stack_boundary)
4711         pref = crtl->stack_alignment_needed;
4712       cgraph_node::rtl_info (current_function_decl)
4713         ->preferred_incoming_stack_boundary = pref;
4714     }
4715
4716   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4717      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4718      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4719      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4720
4721      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4722      anymore if we do it here?  */
4723
4724   init_recog_no_volatile ();
4725
4726   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4727   free_after_parsing (cfun);
4728   free_after_compilation (cfun);
4729   return 0;
4730 }
4731
4732 namespace {
4733
4734 const pass_data pass_data_clean_state =
4735 {
4736   RTL_PASS, /* type */
4737   "*clean_state", /* name */
4738   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
4739   TV_FINAL, /* tv_id */
4740   0, /* properties_required */
4741   0, /* properties_provided */
4742   PROP_rtl, /* properties_destroyed */
4743   0, /* todo_flags_start */
4744   0, /* todo_flags_finish */
4745 };
4746
4747 class pass_clean_state : public rtl_opt_pass
4748 {
4749 public:
4750   pass_clean_state (gcc::context *ctxt)
4751     : rtl_opt_pass (pass_data_clean_state, ctxt)
4752   {}
4753
4754   /* opt_pass methods: */
4755   virtual unsigned int execute (function *)
4756     {
4757       return rest_of_clean_state ();
4758     }
4759
4760 }; // class pass_clean_state
4761
4762 } // anon namespace
4763
4764 rtl_opt_pass *
4765 make_pass_clean_state (gcc::context *ctxt)
4766 {
4767   return new pass_clean_state (ctxt);
4768 }
4769
4770 /* Return true if INSN is a call to the the current function.  */
4771
4772 static bool
4773 self_recursive_call_p (rtx_insn *insn)
4774 {
4775   tree fndecl = get_call_fndecl (insn);
4776   return (fndecl == current_function_decl
4777           && decl_binds_to_current_def_p (fndecl));
4778 }
4779
4780 /* Collect hard register usage for the current function.  */
4781
4782 static void
4783 collect_fn_hard_reg_usage (void)
4784 {
4785   rtx_insn *insn;
4786 #ifdef STACK_REGS
4787   int i;
4788 #endif
4789   struct cgraph_rtl_info *node;
4790   HARD_REG_SET function_used_regs;
4791
4792   /* ??? To be removed when all the ports have been fixed.  */
4793   if (!targetm.call_fusage_contains_non_callee_clobbers)
4794     return;
4795
4796   CLEAR_HARD_REG_SET (function_used_regs);
4797
4798   for (insn = get_insns (); insn != NULL_RTX; insn = next_insn (insn))
4799     {
4800       HARD_REG_SET insn_used_regs;
4801
4802       if (!NONDEBUG_INSN_P (insn))
4803         continue;
4804
4805       if (CALL_P (insn)
4806           && !self_recursive_call_p (insn))
4807         {
4808           if (!get_call_reg_set_usage (insn, &insn_used_regs,
4809                                        call_used_reg_set))
4810             return;
4811
4812           IOR_HARD_REG_SET (function_used_regs, insn_used_regs);
4813         }
4814
4815       find_all_hard_reg_sets (insn, &insn_used_regs, false);
4816       IOR_HARD_REG_SET (function_used_regs, insn_used_regs);
4817     }
4818
4819   /* Be conservative - mark fixed and global registers as used.  */
4820   IOR_HARD_REG_SET (function_used_regs, fixed_reg_set);
4821
4822 #ifdef STACK_REGS
4823   /* Handle STACK_REGS conservatively, since the df-framework does not
4824      provide accurate information for them.  */
4825
4826   for (i = FIRST_STACK_REG; i <= LAST_STACK_REG; i++)
4827     SET_HARD_REG_BIT (function_used_regs, i);
4828 #endif
4829
4830   /* The information we have gathered is only interesting if it exposes a
4831      register from the call_used_regs that is not used in this function.  */
4832   if (hard_reg_set_subset_p (call_used_reg_set, function_used_regs))
4833     return;
4834
4835   node = cgraph_node::rtl_info (current_function_decl);
4836   gcc_assert (node != NULL);
4837
4838   COPY_HARD_REG_SET (node->function_used_regs, function_used_regs);
4839   node->function_used_regs_valid = 1;
4840 }
4841
4842 /* Get the declaration of the function called by INSN.  */
4843
4844 static tree
4845 get_call_fndecl (rtx_insn *insn)
4846 {
4847   rtx note, datum;
4848
4849   note = find_reg_note (insn, REG_CALL_DECL, NULL_RTX);
4850   if (note == NULL_RTX)
4851     return NULL_TREE;
4852
4853   datum = XEXP (note, 0);
4854   if (datum != NULL_RTX)
4855     return SYMBOL_REF_DECL (datum);
4856
4857   return NULL_TREE;
4858 }
4859
4860 /* Return the cgraph_rtl_info of the function called by INSN.  Returns NULL for
4861    call targets that can be overwritten.  */
4862
4863 static struct cgraph_rtl_info *
4864 get_call_cgraph_rtl_info (rtx_insn *insn)
4865 {
4866   tree fndecl;
4867
4868   if (insn == NULL_RTX)
4869     return NULL;
4870
4871   fndecl = get_call_fndecl (insn);
4872   if (fndecl == NULL_TREE
4873       || !decl_binds_to_current_def_p (fndecl))
4874     return NULL;
4875
4876   return cgraph_node::rtl_info (fndecl);
4877 }
4878
4879 /* Find hard registers used by function call instruction INSN, and return them
4880    in REG_SET.  Return DEFAULT_SET in REG_SET if not found.  */
4881
4882 bool
4883 get_call_reg_set_usage (rtx_insn *insn, HARD_REG_SET *reg_set,
4884                         HARD_REG_SET default_set)
4885 {
4886   if (flag_use_caller_save)
4887     {
4888       struct cgraph_rtl_info *node = get_call_cgraph_rtl_info (insn);
4889       if (node != NULL
4890           && node->function_used_regs_valid)
4891         {
4892           COPY_HARD_REG_SET (*reg_set, node->function_used_regs);
4893           AND_HARD_REG_SET (*reg_set, default_set);
4894           return true;
4895         }
4896     }
4897
4898   COPY_HARD_REG_SET (*reg_set, default_set);
4899   return false;
4900 }