f6f6670f17456fcf473e47a54715f1789b2167b0
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 88, 89, 92-97, 1998 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GNU CC.
5
6 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
19 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21
22 /* This is the final pass of the compiler.
23    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
24
25    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
26    `final' to output assembler code for some RTL code,
27    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
28    If a function is compiled in several pieces, each piece is
29    output separately with `final'.
30
31    Some optimizations are also done at this level.
32    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
33    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
34    are removed by the last jump pass.)
35
36    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
37    seen that the condition codes already had the desired values.
38
39    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
40    have related values, but this may require the following insn
41    (the one that tests the condition codes) to be modified.
42
43    The code for the function prologue and epilogue are generated
44    directly as assembler code by the macros FUNCTION_PROLOGUE and
45    FUNCTION_EPILOGUE.  Those instructions never exist as rtl.  */
46
47 #include "config.h"
48 #ifdef __STDC__
49 #include <stdarg.h>
50 #else
51 #include <varargs.h>
52 #endif
53 #include "system.h"
54
55 #include "tree.h"
56 #include "rtl.h"
57 #include "regs.h"
58 #include "insn-config.h"
59 #include "insn-flags.h"
60 #include "insn-attr.h"
61 #include "insn-codes.h"
62 #include "recog.h"
63 #include "conditions.h"
64 #include "flags.h"
65 #include "real.h"
66 #include "hard-reg-set.h"
67 #include "defaults.h"
68 #include "output.h"
69 #include "except.h"
70 #include "toplev.h"
71 #include "reload.h"
72
73 /* Get N_SLINE and N_SOL from stab.h if we can expect the file to exist.  */
74 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
75 #include "dbxout.h"
76 #if defined (USG) || !defined (HAVE_STAB_H)
77 #include "gstab.h"  /* If doing DBX on sysV, use our own stab.h.  */
78 #else
79 #include <stab.h>  /* On BSD, use the system's stab.h.  */
80 #endif /* not USG */
81 #endif /* DBX_DEBUGGING_INFO || XCOFF_DEBUGGING_INFO */
82
83 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
84 #include "xcoffout.h"
85 #endif
86
87 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
88 #include "dwarfout.h"
89 #endif
90
91 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
92 #include "dwarf2out.h"
93 #endif
94
95 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
96 #include "sdbout.h"
97 #endif
98
99 /* .stabd code for line number.  */
100 #ifndef N_SLINE
101 #define N_SLINE 0x44
102 #endif
103
104 /* .stabs code for included file name.  */
105 #ifndef N_SOL
106 #define N_SOL 0x84
107 #endif
108
109 #ifndef INT_TYPE_SIZE
110 #define INT_TYPE_SIZE BITS_PER_WORD
111 #endif
112
113 #ifndef LONG_TYPE_SIZE
114 #define LONG_TYPE_SIZE BITS_PER_WORD
115 #endif
116
117 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
118    null default for it to save conditionalization later.  */
119 #ifndef CC_STATUS_INIT
120 #define CC_STATUS_INIT
121 #endif
122
123 /* How to start an assembler comment.  */
124 #ifndef ASM_COMMENT_START
125 #define ASM_COMMENT_START ";#"
126 #endif
127
128 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
129 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
130 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C) ((C) == ';')
131 #endif
132
133 /* Nonzero means this function is a leaf function, with no function calls. 
134    This variable exists to be examined in FUNCTION_PROLOGUE
135    and FUNCTION_EPILOGUE.  Always zero, unless set by some action.  */
136 int leaf_function;
137
138 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
139 static rtx debug_insn = 0;
140
141 /* Line number of last NOTE.  */
142 static int last_linenum;
143
144 /* Highest line number in current block.  */
145 static int high_block_linenum;
146
147 /* Likewise for function.  */
148 static int high_function_linenum;
149
150 /* Filename of last NOTE.  */
151 static char *last_filename;
152
153 /* Number of basic blocks seen so far;
154    used if profile_block_flag is set.  */
155 static int count_basic_blocks;
156
157 /* Number of instrumented arcs when profile_arc_flag is set.  */
158 extern int count_instrumented_arcs;
159
160 extern int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
161
162 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
163    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't abort.
164    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
165 static rtx this_is_asm_operands;
166
167 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
168 static unsigned int insn_noperands;
169
170 /* Compare optimization flag.  */
171
172 static rtx last_ignored_compare = 0;
173
174 /* Flag indicating this insn is the start of a new basic block.  */
175
176 static int new_block = 1;
177
178 /* All the symbol-blocks (levels of scoping) in the compilation
179    are assigned sequence numbers in order of appearance of the
180    beginnings of the symbol-blocks.  Both final and dbxout do this,
181    and assume that they will both give the same number to each block.
182    Final uses these sequence numbers to generate assembler label names
183    LBBnnn and LBEnnn for the beginning and end of the symbol-block.
184    Dbxout uses the sequence numbers to generate references to the same labels
185    from the dbx debugging information.
186
187    Sdb records this level at the beginning of each function,
188    in order to find the current level when recursing down declarations.
189    It outputs the block beginning and endings
190    at the point in the asm file where the blocks would begin and end.  */
191
192 int next_block_index;
193
194 /* Assign a unique number to each insn that is output.
195    This can be used to generate unique local labels.  */
196
197 static int insn_counter = 0;
198
199 #ifdef HAVE_cc0
200 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
201    set and examined by output routines
202    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
203
204 CC_STATUS cc_status;
205
206 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
207    from before the insn.  */
208
209 CC_STATUS cc_prev_status;
210 #endif
211
212 /* Indexed by hardware reg number, is 1 if that register is ever
213    used in the current function.
214
215    In life_analysis, or in stupid_life_analysis, this is set
216    up to record the hard regs used explicitly.  Reload adds
217    in the hard regs used for holding pseudo regs.  Final uses
218    it to generate the code in the function prologue and epilogue
219    to save and restore registers as needed.  */
220
221 char regs_ever_live[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
222
223 /* Nonzero means current function must be given a frame pointer.
224    Set in stmt.c if anything is allocated on the stack there.
225    Set in reload1.c if anything is allocated on the stack there.  */
226
227 int frame_pointer_needed;
228
229 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling.  */
230
231 int profile_label_no;
232
233 /* Length so far allocated in PENDING_BLOCKS.  */
234
235 static int max_block_depth;
236
237 /* Stack of sequence numbers of symbol-blocks of which we have seen the
238    beginning but not yet the end.  Sequence numbers are assigned at
239    the beginning; this stack allows us to find the sequence number
240    of a block that is ending.  */
241
242 static int *pending_blocks;
243
244 /* Number of elements currently in use in PENDING_BLOCKS.  */
245
246 static int block_depth;
247
248 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
249
250 static int app_on;
251
252 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
253    Zero otherwise.  */
254
255 rtx final_sequence;
256
257 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
258
259 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
260 static int dialect_number;
261 #endif
262
263 /* Indexed by line number, nonzero if there is a note for that line.  */
264
265 static char *line_note_exists;
266
267 /* Linked list to hold line numbers for each basic block.  */
268
269 struct bb_list {
270   struct bb_list *next;         /* pointer to next basic block */
271   int line_num;                 /* line number */
272   int file_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored filename */
273   int func_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored function name */
274 };
275
276 static struct bb_list *bb_head  = 0;            /* Head of basic block list */
277 static struct bb_list **bb_tail = &bb_head;     /* Ptr to store next bb ptr */
278 static int bb_file_label_num    = -1;           /* Current label # for file */
279 static int bb_func_label_num    = -1;           /* Current label # for func */
280
281 /* Linked list to hold the strings for each file and function name output.  */
282
283 struct bb_str {
284   struct bb_str *next;          /* pointer to next string */
285   char *string;                 /* string */
286   int label_num;                /* label number */
287   int length;                   /* string length */
288 };
289
290 extern rtx peephole             PROTO((rtx));
291
292 static struct bb_str *sbb_head  = 0;            /* Head of string list.  */
293 static struct bb_str **sbb_tail = &sbb_head;    /* Ptr to store next bb str */
294 static int sbb_label_num        = 0;            /* Last label used */
295
296 #ifdef HAVE_ATTR_length
297 static int asm_insn_count       PROTO((rtx));
298 #endif
299 static void profile_function    PROTO((FILE *));
300 static void profile_after_prologue PROTO((FILE *));
301 static void add_bb              PROTO((FILE *));
302 static int add_bb_string        PROTO((char *, int));
303 static void output_source_line  PROTO((FILE *, rtx));
304 static rtx walk_alter_subreg    PROTO((rtx));
305 static void output_asm_name     PROTO((void));
306 static void output_operand      PROTO((rtx, int));
307 #ifdef LEAF_REGISTERS
308 static void leaf_renumber_regs  PROTO((rtx));
309 #endif
310 #ifdef HAVE_cc0
311 static int alter_cond           PROTO((rtx));
312 #endif
313
314 extern char *getpwd ();
315 \f
316 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
317
318 void
319 init_final (filename)
320      char *filename;
321 {
322   next_block_index = 2;
323   app_on = 0;
324   max_block_depth = 20;
325   pending_blocks = (int *) xmalloc (20 * sizeof *pending_blocks);
326   final_sequence = 0;
327
328 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
329   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
330 #endif
331 }
332
333 /* Called at end of source file,
334    to output the block-profiling table for this entire compilation.  */
335
336 void
337 end_final (filename)
338      char *filename;
339 {
340   int i;
341
342   if (profile_block_flag || profile_arc_flag)
343     {
344       char name[20];
345       int align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
346       int size, rounded;
347       struct bb_list *ptr;
348       struct bb_str *sptr;
349       int long_bytes = LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT;
350       int pointer_bytes = POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT;
351
352       if (profile_block_flag)
353         size = long_bytes * count_basic_blocks;
354       else
355         size = long_bytes * count_instrumented_arcs;
356       rounded = size;
357
358       rounded += (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1;
359       rounded = (rounded / (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
360                  * (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT));
361
362       data_section ();
363
364       /* Output the main header, of 11 words:
365          0:  1 if this file is initialized, else 0.
366          1:  address of file name (LPBX1).
367          2:  address of table of counts (LPBX2).
368          3:  number of counts in the table.
369          4:  always 0, for compatibility with Sun.
370
371          The following are GNU extensions:
372
373          5:  address of table of start addrs of basic blocks (LPBX3).
374          6:  Number of bytes in this header.
375          7:  address of table of function names (LPBX4).
376          8:  address of table of line numbers (LPBX5) or 0.
377          9:  address of table of file names (LPBX6) or 0.
378         10:  space reserved for basic block profiling.  */
379
380       ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
381
382       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 0);
383       /* zero word */
384       assemble_integer (const0_rtx, long_bytes, 1);
385
386       /* address of filename */
387       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 1);
388       assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
389
390       /* address of count table */
391       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
392       assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
393
394       /* count of the # of basic blocks or # of instrumented arcs */
395       if (profile_block_flag)
396         assemble_integer (GEN_INT (count_basic_blocks), long_bytes, 1);
397       else
398         assemble_integer (GEN_INT (count_instrumented_arcs), long_bytes,
399                           1);
400
401       /* zero word (link field) */
402       assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
403
404       /* address of basic block start address table */
405       if (profile_block_flag)
406         {
407           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
408           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
409                             1);
410         }
411       else
412         assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
413
414       /* byte count for extended structure.  */
415       assemble_integer (GEN_INT (10 * UNITS_PER_WORD), long_bytes, 1);
416
417       /* address of function name table */
418       if (profile_block_flag)
419         {
420           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 4);
421           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
422                             1);
423         }
424       else
425         assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
426
427       /* address of line number and filename tables if debugging.  */
428       if (write_symbols != NO_DEBUG && profile_block_flag)
429         {
430           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 5);
431           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
432           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 6);
433           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
434         }
435       else
436         {
437           assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
438           assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
439         }
440
441       /* space for extension ptr (link field) */
442       assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
443
444       /* Output the file name changing the suffix to .d for Sun tcov
445          compatibility.  */
446       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 1);
447       {
448         char *cwd = getpwd ();
449         int len = strlen (filename) + strlen (cwd) + 1;
450         char *data_file = (char *) alloca (len + 4);
451
452         strcpy (data_file, cwd);
453         strcat (data_file, "/");
454         strcat (data_file, filename);
455         strip_off_ending (data_file, len);
456         if (profile_block_flag)
457           strcat (data_file, ".d");
458         else
459           strcat (data_file, ".da");
460         assemble_string (data_file, strlen (data_file) + 1);
461       }
462
463       /* Make space for the table of counts.  */
464       if (size == 0)
465         {
466           /* Realign data section.  */
467           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
468           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 2);
469           if (size != 0)
470             assemble_zeros (size);
471         }
472       else
473         {
474           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
475 #ifdef ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL
476           if (flag_shared_data)
477             ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
478           else
479 #endif
480 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGNED_DECL_LOCAL
481             ASM_OUTPUT_ALIGNED_DECL_LOCAL (asm_out_file, NULL_TREE, name, size,
482                                               BIGGEST_ALIGNMENT);
483 #else
484 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL
485             ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL (asm_out_file, name, size,
486                                       BIGGEST_ALIGNMENT);
487 #else
488             ASM_OUTPUT_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
489 #endif
490 #endif
491         }
492
493       /* Output any basic block strings */
494       if (profile_block_flag)
495         {
496           readonly_data_section ();
497           if (sbb_head)
498             {
499               ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
500               for (sptr = sbb_head; sptr != 0; sptr = sptr->next)
501                 {
502                   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBC",
503                                              sptr->label_num);
504                   assemble_string (sptr->string, sptr->length);
505                 }
506             }
507         }
508
509       /* Output the table of addresses.  */
510       if (profile_block_flag)
511         {
512           /* Realign in new section */
513           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
514           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 3);
515           for (i = 0; i < count_basic_blocks; i++)
516             {
517               ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPB", i);
518               assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
519                                 pointer_bytes, 1);
520             }
521         }
522
523       /* Output the table of function names.  */
524       if (profile_block_flag)
525         {
526           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 4);
527           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
528             {
529               if (ptr->func_label_num >= 0)
530                 {
531                   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC",
532                                                ptr->func_label_num);
533                   assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
534                                     pointer_bytes, 1);
535                 }
536               else
537                 assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
538             }
539
540           for ( ; i < count_basic_blocks; i++)
541             assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
542         }
543
544       if (write_symbols != NO_DEBUG && profile_block_flag)
545         {
546           /* Output the table of line numbers.  */
547           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 5);
548           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
549             assemble_integer (GEN_INT (ptr->line_num), long_bytes, 1);
550
551           for ( ; i < count_basic_blocks; i++)
552             assemble_integer (const0_rtx, long_bytes, 1);
553
554           /* Output the table of file names.  */
555           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 6);
556           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
557             {
558               if (ptr->file_label_num >= 0)
559                 {
560                   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC",
561                                                ptr->file_label_num);
562                   assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
563                                     pointer_bytes, 1);
564                 }
565               else
566                 assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
567             }
568
569           for ( ; i < count_basic_blocks; i++)
570             assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
571         }
572
573       /* End with the address of the table of addresses,
574          so we can find it easily, as the last word in the file's text.  */
575       if (profile_block_flag)
576         {
577           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
578           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
579                             1);
580         }
581     }
582 }
583
584 /* Enable APP processing of subsequent output.
585    Used before the output from an `asm' statement.  */
586
587 void
588 app_enable ()
589 {
590   if (! app_on)
591     {
592       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
593       app_on = 1;
594     }
595 }
596
597 /* Disable APP processing of subsequent output.
598    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
599
600 void
601 app_disable ()
602 {
603   if (app_on)
604     {
605       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
606       app_on = 0;
607     }
608 }
609 \f
610 /* Return the number of slots filled in the current 
611    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
612    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
613
614 #ifdef DELAY_SLOTS
615 int
616 dbr_sequence_length ()
617 {
618   if (final_sequence != 0)
619     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
620   else
621     return 0;
622 }
623 #endif
624 \f
625 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
626    and to shorten branches.  */
627
628 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
629    `insn_current_length'.  */
630
631 static short *insn_lengths;
632 int *insn_addresses;
633
634 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
635 int insn_current_address;
636
637 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
638 int insn_last_address;
639
640 /* konwn invariant alignment of insn being processed.  */
641 int insn_current_align;
642
643 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
644    gives the next following alignment insn that increases the known
645    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
646    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
647    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
648    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
649    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
650    comments.  */
651
652 struct label_alignment {
653   short alignment;
654   short max_skip;
655 };
656
657 static rtx *uid_align;
658 static int *uid_shuid;
659 static struct label_alignment *label_align;
660
661 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
662
663 void
664 init_insn_lengths ()
665 {
666   if (label_align)
667     {
668       free (label_align);
669       label_align = 0;
670     }
671   if (uid_shuid)
672     {
673       free (uid_shuid);
674       uid_shuid = 0;
675     }
676   if (insn_lengths)
677     {
678       free (insn_lengths);
679       insn_lengths = 0;
680     }
681   if (insn_addresses)
682     {
683       free (insn_addresses);
684       insn_addresses = 0;
685     }
686   if (uid_align)
687     {
688       free (uid_align);
689       uid_align = 0;
690     }
691 }
692
693 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
694    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
695
696 int
697 get_attr_length (insn)
698      rtx insn;
699 {
700 #ifdef HAVE_ATTR_length
701   rtx body;
702   int i;
703   int length = 0;
704
705   if (insn_lengths)
706     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
707   else
708     switch (GET_CODE (insn))
709       {
710       case NOTE:
711       case BARRIER:
712       case CODE_LABEL:
713         return 0;
714
715       case CALL_INSN:
716         length = insn_default_length (insn);
717         break;
718
719       case JUMP_INSN:
720         body = PATTERN (insn);
721         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
722           {
723             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
724                ADDR_VEC_ALIGN.  */
725           }
726         else
727           length = insn_default_length (insn);
728         break;
729
730       case INSN:
731         body = PATTERN (insn);
732         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
733           return 0;
734
735         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
736           length = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
737         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
738           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
739             length += get_attr_length (XVECEXP (body, 0, i));
740         else
741           length = insn_default_length (insn);
742         break;
743
744       default:
745         break;
746       }
747
748 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
749   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
750 #endif
751   return length;
752 #else /* not HAVE_ATTR_length */
753   return 0;
754 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
755 }
756 \f
757 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
758
759 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
760    proper results:
761
762    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
763    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
764    is used in an expression, it means the alignment value of the 
765    alignment point.
766    
767    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
768    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
769    This is clearly the sum of the instruction lengths.
770    
771    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
772    shall call block Y.
773    
774    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
775    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
776    
777    The estimated padding is then OX - IX.
778    
779    OX can be safely estimated as
780    
781            if (X >= Y)
782                    OX = round_up(IX, Y)
783            else
784                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
785    
786    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
787    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
788    
789    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
790    we needn't worry about that when thinking about OX.
791    
792    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
793    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
794    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
795    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
796    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
797
798 #ifndef LABEL_ALIGN
799 #define LABEL_ALIGN(LABEL) 0
800 #endif
801
802 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
803 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP 0
804 #endif
805
806 #ifndef LOOP_ALIGN
807 #define LOOP_ALIGN(LABEL) 0
808 #endif
809
810 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
811 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP 0
812 #endif
813
814 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
815 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
816 #endif
817
818 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
819 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP 0
820 #endif
821
822 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
823 int
824 final_addr_vec_align (addr_vec)
825      rtx addr_vec;
826 {
827   int align = exact_log2 (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec))));
828
829   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
830     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
831   return align;
832
833 }
834 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
835 #endif
836
837 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
838 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
839 #endif
840
841 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
842
843 static int min_labelno, max_labelno;
844
845 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
846   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
847
848 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
849   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
850
851 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
852 int
853 label_to_alignment (label)
854      rtx label;
855 {
856   return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
857 }
858
859 #ifdef HAVE_ATTR_length
860 /* The differences in addresses
861    between a branch and its target might grow or shrink depending on
862    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
863    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
864    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
865    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
866    is independent of the alignment the start insn of the range end
867    up on, and that is at least as large as the actual difference.
868    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
869    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
870    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
871    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
872    that it might contribute to a size increase.
873
874    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
875    address difference, in case a machine description wants to introduce
876    some common offset that is added to all offsets in a table.
877    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 comuptes the
878    appropriate adjustment.  */
879
880
881 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
882    START and END might grow / shrink due to a different address for start
883    which changes the size of alignment insns between START and END.
884    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
885    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
886    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
887    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
888 int
889 align_fuzz (start, end, known_align_log, growth)
890      rtx start, end;
891      int known_align_log;
892      unsigned growth;
893 {
894   int uid = INSN_UID (start);
895   rtx align_label;
896   int known_align = 1 << known_align_log;
897   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
898   int fuzz = 0;
899
900   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
901     {
902       int align_addr, new_align;
903
904       uid = INSN_UID (align_label);
905       align_addr = insn_addresses[uid] - insn_lengths[uid];
906       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
907         break;
908       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
909       new_align = 1 << known_align_log;
910       if (new_align < known_align)
911         continue;
912       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
913       known_align = new_align;
914     }
915   return fuzz;
916 }
917
918 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
919    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
920    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
921    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
922    address is the end address of the branch as known from the previous
923    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
924    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
925    address of the branch as known from the current pass, plus a value
926    to account for possible size increase due to alignment.
927    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
928    to exclude the branch size.  */
929 int
930 insn_current_reference_address (branch)
931      rtx branch;
932 {
933   rtx dest;
934   rtx seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
935   int seq_uid = INSN_UID (seq);
936   if (GET_CODE (branch) != JUMP_INSN)
937     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
938        offset to address something in front of the start of the function.
939        Thus, we can treat it like a backward branch.
940        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
941        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
942     return insn_current_address;
943   dest = JUMP_LABEL (branch);
944   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.  */
945   if (INSN_SHUID (branch) < INSN_SHUID (dest))
946     {
947       /* Forward branch. */
948       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
949               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
950     }
951   else
952     {
953       /* Backward branch. */
954       return (insn_current_address
955               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
956     }
957 }
958 #endif /* HAVE_ATTR_length */
959 \f
960 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
961    any branches of variable length if possible.  */
962
963 /* Give a default value for the lowest address in a function.  */
964
965 #ifndef FIRST_INSN_ADDRESS
966 #define FIRST_INSN_ADDRESS 0
967 #endif
968
969 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
970    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
971    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
972    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
973    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to intergate
974    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
975    slots.  */
976
977 void
978 shorten_branches (first)
979      rtx first;
980 {
981   rtx insn;
982   int max_uid;
983   int i;
984   int max_log;
985   int max_skip;
986 #ifdef HAVE_ATTR_length
987 #define MAX_CODE_ALIGN 16
988   rtx seq;
989   int something_changed = 1;
990   char *varying_length;
991   rtx body;
992   int uid;
993   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
994
995   /* In order to make sure that all instructions have valid length info,
996      we must split them before we compute the address/length info.  */
997
998   for (insn = NEXT_INSN (first); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
999     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
1000       {
1001         rtx old = insn;
1002         insn = try_split (PATTERN (old), old, 1);
1003         /* When not optimizing, the old insn will be still left around
1004            with only the 'deleted' bit set.  Transform it into a note
1005            to avoid confusion of subsequent processing.  */
1006         if (INSN_DELETED_P (old))
1007           {
1008             PUT_CODE (old , NOTE);
1009             NOTE_LINE_NUMBER (old) = NOTE_INSN_DELETED;
1010             NOTE_SOURCE_FILE (old) = 0;
1011           }
1012       }
1013 #endif
1014
1015   /* We must do some computations even when not actually shortening, in
1016      order to get the alignment information for the labels.  */
1017
1018   init_insn_lengths ();
1019
1020   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
1021   max_uid = get_max_uid ();
1022
1023   max_labelno = max_label_num ();
1024   min_labelno = get_first_label_num ();
1025   label_align = (struct label_alignment *) xmalloc (
1026     (max_labelno - min_labelno + 1) * sizeof (struct label_alignment));
1027   bzero (label_align,
1028     (max_labelno - min_labelno + 1) * sizeof (struct label_alignment));
1029
1030   uid_shuid = (int *) xmalloc (max_uid * sizeof *uid_shuid);
1031
1032   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
1033      monotonically rising with insn order.  */
1034   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
1035      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
1036      the CODE_LABEL itself).  */
1037      
1038   max_log = 0;
1039   max_skip = 0;
1040
1041   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1042     {
1043       int log;
1044
1045       INSN_SHUID (insn) = i++;
1046       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
1047         {
1048           /* reorg might make the first insn of a loop being run once only,
1049              and delete the label in front of it.  Then we want to apply
1050              the loop alignment to the new label created by reorg, which
1051              is separated by the former loop start insn from the
1052              NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
1053         }
1054       else if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1055         {
1056           rtx next;
1057
1058           log = LABEL_ALIGN (insn);
1059           if (max_log < log)
1060             {
1061               max_log = log;
1062               max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
1063             }
1064           next = NEXT_INSN (insn);
1065 /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text section.  */
1066 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION) || defined(JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
1067           if (next && GET_CODE (next) == JUMP_INSN)
1068             {
1069               rtx nextbody = PATTERN (next);
1070               if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
1071                   || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
1072                 {
1073                   log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
1074                   if (max_log < log)
1075                     {
1076                       max_log = log;
1077                       max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
1078                     }
1079                 }
1080             }
1081 #endif
1082           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
1083           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
1084           max_log = 0;
1085           max_skip = 0;
1086         }
1087       else if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
1088         {
1089           rtx label;
1090
1091           for (label = insn; label && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (label)) != 'i';
1092                label = NEXT_INSN (label))
1093             if (GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
1094               {
1095                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
1096                 if (max_log < log)
1097                   {
1098                     max_log = log;
1099                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
1100                   }
1101                 break;
1102               }
1103         }
1104       /* Again, we allow NOTE_INSN_LOOP_BEG - INSN - CODE_LABEL
1105          sequences in order to handle reorg output efficiently.  */
1106       else if (GET_CODE (insn) == NOTE
1107                && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1108         {
1109           rtx label;
1110
1111           for (label = insn; label; label = NEXT_INSN (label))
1112             if (GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
1113               {
1114                 log = LOOP_ALIGN (insn);
1115                 if (max_log < log)
1116                   {
1117                     max_log = log;
1118                     max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
1119                   }
1120                 break;
1121               }
1122         }
1123       else
1124         continue;
1125     }
1126 #ifdef HAVE_ATTR_length
1127
1128   /* Allocate the rest of the arrays.  */
1129   insn_lengths = (short *) xmalloc (max_uid * sizeof (short));
1130   insn_addresses = (int *) xmalloc (max_uid * sizeof (int));
1131   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
1132      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
1133   bzero ((char *)insn_addresses, max_uid * sizeof *insn_addresses);
1134   uid_align = (rtx *) xmalloc (max_uid * sizeof *uid_align);
1135
1136   varying_length = (char *) xmalloc (max_uid * sizeof (char));
1137
1138   bzero (varying_length, max_uid);
1139
1140   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
1141      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
1142      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
1143      in the alignment chain for an insn that does / has a known
1144      alignment of n.  */
1145
1146   bzero ((char *) uid_align, max_uid * sizeof *uid_align);
1147
1148   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0; )
1149     align_tab[i] = NULL_RTX;
1150   seq = get_last_insn ();
1151   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
1152     {
1153       int uid = INSN_UID (seq);
1154       int log;
1155       log = (GET_CODE (seq) == CODE_LABEL ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
1156       uid_align[uid] = align_tab[0];
1157       if (log)
1158         {
1159           /* Found an alignment label.  */
1160           uid_align[uid] = align_tab[log];
1161           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1162             align_tab[i] = seq;
1163         }
1164     }
1165 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1166   if (optimize)
1167     {
1168       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1169          label fields.  */
1170
1171       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1172       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1173       int rel;
1174
1175       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1176         {
1177           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1178           int len, i, min, max, insn_shuid;
1179           int min_align;
1180           addr_diff_vec_flags flags;
1181
1182           if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN
1183               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1184             continue;
1185           pat = PATTERN (insn);
1186           len = XVECLEN (pat, 1);
1187           if (len <= 0)
1188             abort ();
1189           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1190           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1191             {
1192               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1193               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1194               if (shuid < min)
1195                 {
1196                   min = shuid;
1197                   min_lab = lab;
1198                 }
1199               if (shuid > max)
1200                 {
1201                   max = shuid;
1202                   max_lab = lab;
1203                 }
1204               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1205                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1206             }
1207           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, min_lab);
1208           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, max_lab);
1209           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1210           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1211           flags.min_align = min_align;
1212           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1213           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1214           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1215           flags.min_after_base = min > rel;
1216           flags.max_after_base = max > rel;
1217           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1218         }
1219     }
1220 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1221
1222
1223   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1224   for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
1225        insn != 0;
1226        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1227     {
1228       uid = INSN_UID (insn);
1229
1230       insn_lengths[uid] = 0;
1231
1232       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1233         {
1234           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1235           if (log)
1236             {
1237               int align = 1 << log;
1238               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1239               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1240               insn_current_address = new_address;
1241             }
1242         }
1243
1244       insn_addresses[uid] = insn_current_address;
1245       
1246       if (GET_CODE (insn) == NOTE || GET_CODE (insn) == BARRIER
1247           || GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1248         continue;
1249       if (INSN_DELETED_P (insn))
1250         continue;
1251
1252       body = PATTERN (insn);
1253       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1254         {
1255           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1256              section.  */
1257 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION) || defined(JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
1258           insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1259                                * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1260           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1261 #endif
1262         }
1263       else if (asm_noperands (body) >= 0)
1264         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1265       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1266         {
1267           int i;
1268           int const_delay_slots;
1269 #ifdef DELAY_SLOTS
1270           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1271 #else
1272           const_delay_slots = 0;
1273 #endif
1274           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1275              if the shortening could change the number of delay slots
1276              of the branch.  */
1277           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1278             {
1279               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1280               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1281               int inner_length;
1282
1283               if (asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1284                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1285                                 * insn_default_length (inner_insn));
1286               else
1287                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1288               
1289               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1290               if (const_delay_slots)
1291                 {
1292                   if ((varying_length[inner_uid]
1293                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1294                     varying_length[uid] = 1;
1295                   insn_addresses[inner_uid] = (insn_current_address +
1296                                                insn_lengths[uid]);
1297                 }
1298               else
1299                 varying_length[inner_uid] = 0;
1300               insn_lengths[uid] += inner_length;
1301             }
1302         }
1303       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1304         {
1305           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1306           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1307         }
1308
1309       /* If needed, do any adjustment.  */
1310 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1311       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1312 #endif
1313     }
1314
1315   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1316      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1317      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1318
1319   while (something_changed)
1320     {
1321       something_changed = 0;
1322       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1323       for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
1324            insn != 0;
1325            insn = NEXT_INSN (insn))
1326         {
1327           int new_length;
1328 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1329           int tmp_length;
1330 #endif
1331           int length_align;
1332
1333           uid = INSN_UID (insn);
1334
1335           if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1336             {
1337               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1338               if (log > insn_current_align)
1339                 {
1340                   int align = 1 << log;
1341                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1342                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1343                   insn_current_align = log;
1344                   insn_current_address = new_address;
1345                 }
1346               else
1347                 insn_lengths[uid] = 0;
1348               insn_addresses[uid] = insn_current_address;
1349               continue;
1350             }
1351
1352           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1353           if (length_align < insn_current_align)
1354             insn_current_align = length_align;
1355
1356           insn_last_address = insn_addresses[uid];
1357           insn_addresses[uid] = insn_current_address;
1358
1359 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1360           if (optimize && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1361               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1362             {
1363               rtx body = PATTERN (insn);
1364               int old_length = insn_lengths[uid];
1365               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1366               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1367               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1368               addr_diff_vec_flags flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1369               int rel_addr = insn_addresses[INSN_UID (rel_lab)];
1370               int min_addr = insn_addresses[INSN_UID (min_lab)];
1371               int max_addr = insn_addresses[INSN_UID (max_lab)];
1372               rtx prev;
1373               int rel_align = 0;
1374
1375               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1376               for (prev = rel_lab;
1377                    prev
1378                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1379                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1380                    prev = PREV_INSN (prev))
1381                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1382                   {
1383                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1384                     break;
1385                   }
1386
1387               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1388                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1389               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1390                  pass; adjust these so that they reflect our current
1391                  estimate for this pass.  */
1392               if (flags.base_after_vec)
1393                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1394               if (flags.min_after_vec)
1395                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1396               if (flags.max_after_vec)
1397                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1398               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1399                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1400                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1401                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1402                  size increase.  */
1403               if (flags.min_after_base)
1404                 {
1405                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1406                      changes we are about to make can change the alignment
1407                      within the observed offset, therefore we have to break
1408                      it up into two parts that are independent.  */
1409                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1410                     {
1411                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1412                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1413                     }
1414                   else
1415                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1416                 }
1417               else
1418                 {
1419                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1420                     {
1421                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1422                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1423                     }
1424                   else
1425                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1426                 }
1427               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1428                  for the offset of MAX_LAB.  */
1429               if (flags.max_after_base)
1430                 {
1431                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1432                     {
1433                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1434                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1435                     }
1436                   else
1437                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1438                 }
1439               else
1440                 {
1441                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1442                     {
1443                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1444                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1445                     }
1446                   else
1447                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1448                 }
1449               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1450                                                         max_addr - rel_addr,
1451                                                         body));
1452 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION) || defined(JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
1453               insn_lengths[uid]
1454                 = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1455               insn_current_address += insn_lengths[uid];
1456               if (insn_lengths[uid] != old_length)
1457                 something_changed = 1;
1458 #endif
1459               continue;
1460             }
1461 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1462
1463           if (! (varying_length[uid]))
1464             {
1465               insn_current_address += insn_lengths[uid];
1466               continue;
1467             }
1468           if (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1469             {
1470               int i;
1471               
1472               body = PATTERN (insn);
1473               new_length = 0;
1474               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1475                 {
1476                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1477                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1478                   int inner_length;
1479
1480                   insn_addresses[inner_uid] = insn_current_address;
1481
1482                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1483                      non-varying length.  */
1484                   if (! varying_length[inner_uid])
1485                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1486                   else
1487                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1488
1489                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1490                     {
1491                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1492                       something_changed = 1;
1493                     }
1494                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1495                   new_length += inner_length;
1496                 }
1497             }
1498           else
1499             {
1500               new_length = insn_current_length (insn);
1501               insn_current_address += new_length;
1502             }
1503
1504 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1505           /* If needed, do any adjustment.  */
1506           tmp_length = new_length;
1507           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1508           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1509 #endif
1510
1511           if (new_length != insn_lengths[uid])
1512             {
1513               insn_lengths[uid] = new_length;
1514               something_changed = 1;
1515             }
1516         }
1517       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1518       if (!optimize)
1519         break;
1520     }
1521
1522   free (varying_length);
1523
1524 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1525 }
1526
1527 #ifdef HAVE_ATTR_length
1528 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1529    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1530    This is used to compute its length.  */
1531
1532 static int
1533 asm_insn_count (body)
1534      rtx body;
1535 {
1536   char *template;
1537   int count = 1;
1538
1539   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1540     template = XSTR (body, 0);
1541   else
1542     template = decode_asm_operands (body, NULL_PTR, NULL_PTR,
1543                                     NULL_PTR, NULL_PTR);
1544
1545   for ( ; *template; template++)
1546     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(*template) || *template == '\n')
1547       count++;
1548
1549   return count;
1550 }
1551 #endif
1552 \f
1553 /* Output assembler code for the start of a function,
1554    and initialize some of the variables in this file
1555    for the new function.  The label for the function and associated
1556    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1557
1558    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1559    FILE is the file to write assembler code to.
1560    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1561      test and compare insns.  */
1562
1563 void
1564 final_start_function (first, file, optimize)
1565      rtx first;
1566      FILE *file;
1567      int optimize;
1568 {
1569   block_depth = 0;
1570
1571   this_is_asm_operands = 0;
1572
1573 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1574   /* A function that calls setjmp should save and restore all the
1575      call-saved registers on a system where longjmp clobbers them.  */
1576   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1577     {
1578       int i;
1579
1580       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1581         if (!call_used_regs[i] && !call_fixed_regs[i])
1582           regs_ever_live[i] = 1;
1583     }
1584 #endif
1585   
1586   /* Initial line number is supposed to be output
1587      before the function's prologue and label
1588      so that the function's address will not appear to be
1589      in the last statement of the preceding function.  */
1590   if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
1591     last_linenum = high_block_linenum = high_function_linenum
1592       = NOTE_LINE_NUMBER (first);
1593
1594 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
1595   /* Output DWARF definition of the function.  */
1596   if (dwarf2out_do_frame ())
1597     dwarf2out_begin_prologue ();
1598 #endif
1599
1600   /* For SDB and XCOFF, the function beginning must be marked between
1601      the function label and the prologue.  We always need this, even when
1602      -g1 was used.  Defer on MIPS systems so that parameter descriptions
1603      follow function entry.  */
1604 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && !defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
1605   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1606     sdbout_begin_function (last_linenum);
1607   else
1608 #endif
1609 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1610     if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1611       xcoffout_begin_function (file, last_linenum);
1612     else
1613 #endif    
1614       /* But only output line number for other debug info types if -g2
1615          or better.  */
1616       if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
1617         output_source_line (file, first);
1618
1619 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1620   if (leaf_function)
1621     leaf_renumber_regs (first);
1622 #endif
1623
1624   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1625      if the profiling code comes after the prologue.  */
1626 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1627   if (profile_flag)
1628     profile_function (file);
1629 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1630
1631 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1632   if (dwarf2out_do_frame ())
1633     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX);
1634 #endif
1635
1636 #ifdef FUNCTION_PROLOGUE
1637   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1638   FUNCTION_PROLOGUE (file, get_frame_size ());
1639 #endif
1640
1641 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
1642   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1643     next_block_index = 1;
1644 #endif
1645
1646   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1647      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1648 #ifdef HAVE_prologue
1649   if (! HAVE_prologue)
1650 #endif
1651     profile_after_prologue (file);
1652
1653   profile_label_no++;
1654
1655   /* If we are doing basic block profiling, remember a printable version
1656      of the function name.  */
1657   if (profile_block_flag)
1658     {
1659       bb_func_label_num
1660         = add_bb_string ((*decl_printable_name) (current_function_decl, 2), FALSE);
1661     }
1662 }
1663
1664 static void
1665 profile_after_prologue (file)
1666      FILE *file;
1667 {
1668 #ifdef FUNCTION_BLOCK_PROFILER
1669   if (profile_block_flag)
1670     {
1671       FUNCTION_BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
1672     }
1673 #endif /* FUNCTION_BLOCK_PROFILER */
1674
1675 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1676   if (profile_flag)
1677     profile_function (file);
1678 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1679 }
1680
1681 static void
1682 profile_function (file)
1683      FILE *file;
1684 {
1685   int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1686 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1687 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) || defined(STRUCT_VALUE_REGNUM)
1688   int sval = current_function_returns_struct;
1689 #endif
1690 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) || defined(STATIC_CHAIN_REGNUM)
1691   int cxt = current_function_needs_context;
1692 #endif
1693 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1694
1695   data_section ();
1696   ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1697   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LP", profile_label_no);
1698   assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, 1);
1699
1700   function_section (current_function_decl);
1701
1702 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1703   if (sval)
1704     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
1705 #else
1706 #if defined(STRUCT_VALUE_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1707   if (sval)
1708     {
1709       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
1710     }
1711 #endif
1712 #endif
1713
1714 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1715   if (cxt)
1716     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1717 #else
1718 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1719   if (cxt)
1720     {
1721       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1722     }
1723 #endif
1724 #endif
1725
1726   FUNCTION_PROFILER (file, profile_label_no);
1727
1728 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1729   if (cxt)
1730     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1731 #else
1732 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1733   if (cxt)
1734     {
1735       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1736     }
1737 #endif
1738 #endif
1739
1740 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1741   if (sval)
1742     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
1743 #else
1744 #if defined(STRUCT_VALUE_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1745   if (sval)
1746     {
1747       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
1748     }
1749 #endif
1750 #endif
1751 }
1752
1753 /* Output assembler code for the end of a function.
1754    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1755    even though not all of them are needed.  */
1756
1757 void
1758 final_end_function (first, file, optimize)
1759      rtx first;
1760      FILE *file;
1761      int optimize;
1762 {
1763   if (app_on)
1764     {
1765       fputs (ASM_APP_OFF, file);
1766       app_on = 0;
1767     }
1768
1769 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1770   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1771     sdbout_end_function (high_function_linenum);
1772 #endif
1773
1774 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1775   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1776     dwarfout_end_function ();
1777 #endif
1778
1779 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1780   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1781     xcoffout_end_function (file, high_function_linenum);
1782 #endif
1783
1784 #ifdef FUNCTION_EPILOGUE
1785   /* Finally, output the function epilogue:
1786      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1787   FUNCTION_EPILOGUE (file, get_frame_size ());
1788 #endif
1789
1790 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1791   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1792     sdbout_end_epilogue ();
1793 #endif
1794
1795 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1796   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1797     dwarfout_end_epilogue ();
1798 #endif
1799
1800 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
1801   if (dwarf2out_do_frame ())
1802     dwarf2out_end_epilogue ();
1803 #endif
1804
1805 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1806   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1807     xcoffout_end_epilogue (file);
1808 #endif
1809
1810   bb_func_label_num = -1;       /* not in function, nuke label # */
1811
1812   /* If FUNCTION_EPILOGUE is not defined, then the function body
1813      itself contains return instructions wherever needed.  */
1814 }
1815 \f
1816 /* Add a block to the linked list that remembers the current line/file/function
1817    for basic block profiling.  Emit the label in front of the basic block and
1818    the instructions that increment the count field.  */
1819
1820 static void
1821 add_bb (file)
1822      FILE *file;
1823 {
1824   struct bb_list *ptr = (struct bb_list *) permalloc (sizeof (struct bb_list));
1825
1826   /* Add basic block to linked list.  */
1827   ptr->next = 0;
1828   ptr->line_num = last_linenum;
1829   ptr->file_label_num = bb_file_label_num;
1830   ptr->func_label_num = bb_func_label_num;
1831   *bb_tail = ptr;
1832   bb_tail = &ptr->next;
1833
1834   /* Enable the table of basic-block use counts
1835      to point at the code it applies to.  */
1836   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LPB", count_basic_blocks);
1837
1838   /* Before first insn of this basic block, increment the
1839      count of times it was entered.  */
1840 #ifdef BLOCK_PROFILER
1841   BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
1842 #endif
1843 #ifdef HAVE_cc0
1844   CC_STATUS_INIT;
1845 #endif
1846
1847   new_block = 0;
1848   count_basic_blocks++;
1849 }
1850
1851 /* Add a string to be used for basic block profiling.  */
1852
1853 static int
1854 add_bb_string (string, perm_p)
1855      char *string;
1856      int perm_p;
1857 {
1858   int len;
1859   struct bb_str *ptr = 0;
1860
1861   if (!string)
1862     {
1863       string = "<unknown>";
1864       perm_p = TRUE;
1865     }
1866
1867   /* Allocate a new string if the current string isn't permanent.  If
1868      the string is permanent search for the same string in other
1869      allocations.  */
1870
1871   len = strlen (string) + 1;
1872   if (!perm_p)
1873     {
1874       char *p = (char *) permalloc (len);
1875       bcopy (string, p, len);
1876       string = p;
1877     }
1878   else
1879     for (ptr = sbb_head; ptr != (struct bb_str *) 0; ptr = ptr->next)
1880       if (ptr->string == string)
1881         break;
1882
1883   /* Allocate a new string block if we need to.  */
1884   if (!ptr)
1885     {
1886       ptr = (struct bb_str *) permalloc (sizeof (*ptr));
1887       ptr->next = 0;
1888       ptr->length = len;
1889       ptr->label_num = sbb_label_num++;
1890       ptr->string = string;
1891       *sbb_tail = ptr;
1892       sbb_tail = &ptr->next;
1893     }
1894
1895   return ptr->label_num;
1896 }
1897
1898 \f
1899 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1900    For description of args, see `final_start_function', above.
1901
1902    PRESCAN is 1 if we are not really outputting,
1903      just scanning as if we were outputting.
1904    Prescanning deletes and rearranges insns just like ordinary output.
1905    PRESCAN is -2 if we are outputting after having prescanned.
1906    In this case, don't try to delete or rearrange insns
1907    because that has already been done.
1908    Prescanning is done only on certain machines.  */
1909
1910 void
1911 final (first, file, optimize, prescan)
1912      rtx first;
1913      FILE *file;
1914      int optimize;
1915      int prescan;
1916 {
1917   register rtx insn;
1918   int max_line = 0;
1919   int max_uid = 0;
1920
1921   last_ignored_compare = 0;
1922   new_block = 1;
1923
1924   check_exception_handler_labels ();
1925
1926   /* Make a map indicating which line numbers appear in this function.
1927      When producing SDB debugging info, delete troublesome line number
1928      notes from inlined functions in other files as well as duplicate
1929      line number notes.  */
1930 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1931   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1932     {
1933       rtx last = 0;
1934       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1935         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1936           {
1937             if ((RTX_INTEGRATED_P (insn)
1938                  && strcmp (NOTE_SOURCE_FILE (insn), main_input_filename) != 0)
1939                  || (last != 0
1940                      && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last)
1941                      && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last)))
1942               {
1943                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1944                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1945                 continue;
1946               }
1947             last = insn;
1948             if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1949               max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1950           }
1951     }
1952   else
1953 #endif
1954     {
1955       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1956         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1957           max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1958     }
1959
1960   line_note_exists = (char *) oballoc (max_line + 1);
1961   bzero (line_note_exists, max_line + 1);
1962
1963   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1964     {
1965       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* find largest UID */
1966         max_uid = INSN_UID (insn);
1967       if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1968         line_note_exists[NOTE_LINE_NUMBER (insn)] = 1;
1969     }
1970
1971   /* Initialize insn_eh_region table if eh is being used. */
1972   
1973   init_insn_eh_region (first, max_uid);
1974
1975   init_recog ();
1976
1977   CC_STATUS_INIT;
1978
1979   /* Output the insns.  */
1980   for (insn = NEXT_INSN (first); insn;)
1981     {
1982 #ifdef HAVE_ATTR_length
1983       insn_current_address = insn_addresses[INSN_UID (insn)];
1984 #endif
1985       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, 0);
1986     }
1987
1988   /* Do basic-block profiling here
1989      if the last insn was a conditional branch.  */
1990   if (profile_block_flag && new_block)
1991     add_bb (file);
1992
1993   free_insn_eh_region ();
1994 }
1995 \f
1996 /* The final scan for one insn, INSN.
1997    Args are same as in `final', except that INSN
1998    is the insn being scanned.
1999    Value returned is the next insn to be scanned.
2000
2001    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
2002    used for within delayed branch sequence output).  */
2003
2004 rtx
2005 final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, nopeepholes)
2006      rtx insn;
2007      FILE *file;
2008      int optimize;
2009      int prescan;
2010      int nopeepholes;
2011 {
2012   register int i;
2013 #ifdef HAVE_cc0
2014   rtx set;
2015 #endif
2016
2017   insn_counter++;
2018
2019   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
2020      template of "#") while not optimizing.  */
2021   if (INSN_DELETED_P (insn))
2022     return NEXT_INSN (insn);
2023
2024   switch (GET_CODE (insn))
2025     {
2026     case NOTE:
2027       if (prescan > 0)
2028         break;
2029
2030       /* Align the beginning of a loop, for higher speed
2031          on certain machines.  */
2032
2033       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
2034         break; /* This used to depend on optimize, but that was bogus.  */
2035       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_END)
2036         break;
2037
2038       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EH_REGION_BEG
2039           && ! exceptions_via_longjmp)
2040         {
2041           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LEHB", NOTE_BLOCK_NUMBER (insn));
2042 #ifndef NEW_EH_MODEL
2043           add_eh_table_entry (NOTE_BLOCK_NUMBER (insn));
2044 #endif
2045 #ifdef ASM_OUTPUT_EH_REGION_BEG
2046           ASM_OUTPUT_EH_REGION_BEG (file, NOTE_BLOCK_NUMBER (insn));
2047 #endif
2048           break;
2049         }
2050
2051       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EH_REGION_END
2052           && ! exceptions_via_longjmp)
2053         {
2054           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LEHE", NOTE_BLOCK_NUMBER (insn));
2055 #ifdef NEW_EH_MODEL
2056           add_eh_table_entry (NOTE_BLOCK_NUMBER (insn));
2057 #endif
2058 #ifdef ASM_OUTPUT_EH_REGION_END
2059           ASM_OUTPUT_EH_REGION_END (file, NOTE_BLOCK_NUMBER (insn));
2060 #endif
2061           break;
2062         }
2063
2064       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
2065         {
2066 #ifdef FUNCTION_END_PROLOGUE
2067           FUNCTION_END_PROLOGUE (file);
2068 #endif
2069           profile_after_prologue (file);
2070           break;
2071         }
2072
2073 #ifdef FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE
2074       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
2075         {
2076           FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE (file);
2077           break;
2078         }
2079 #endif
2080
2081       if (write_symbols == NO_DEBUG)
2082         break;
2083       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
2084         {
2085 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
2086           /* MIPS stabs require the parameter descriptions to be after the
2087              function entry point rather than before.  */
2088           if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2089             sdbout_begin_function (last_linenum);
2090           else
2091 #endif
2092 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2093           /* This outputs a marker where the function body starts, so it
2094              must be after the prologue.  */
2095           if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2096             dwarfout_begin_function ();
2097 #endif
2098           break;
2099         }
2100       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_DELETED)
2101         break;                  /* An insn that was "deleted" */
2102       if (app_on)
2103         {
2104           fputs (ASM_APP_OFF, file);
2105           app_on = 0;
2106         }
2107       if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2108           && (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2109               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2110               || write_symbols == DWARF_DEBUG
2111               || write_symbols == DWARF2_DEBUG))
2112         {
2113           /* Beginning of a symbol-block.  Assign it a sequence number
2114              and push the number onto the stack PENDING_BLOCKS.  */
2115
2116           if (block_depth == max_block_depth)
2117             {
2118               /* PENDING_BLOCKS is full; make it longer.  */
2119               max_block_depth *= 2;
2120               pending_blocks
2121                 = (int *) xrealloc (pending_blocks,
2122                                     max_block_depth * sizeof (int));
2123             }
2124           pending_blocks[block_depth++] = next_block_index;
2125
2126           high_block_linenum = last_linenum;
2127
2128           /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
2129
2130 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2131           if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2132             sdbout_begin_block (file, last_linenum, next_block_index);
2133 #endif
2134 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
2135           if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
2136             xcoffout_begin_block (file, last_linenum, next_block_index);
2137 #endif
2138 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
2139           if (write_symbols == DBX_DEBUG)
2140             ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBB", next_block_index);
2141 #endif
2142 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2143           if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2144             dwarfout_begin_block (next_block_index);
2145 #endif
2146 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2147           if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2148             dwarf2out_begin_block (next_block_index);
2149 #endif
2150
2151           next_block_index++;
2152         }
2153       else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END
2154                && (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2155                    || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2156                    || write_symbols == DWARF_DEBUG
2157                    || write_symbols == DWARF2_DEBUG))
2158         {
2159           /* End of a symbol-block.  Pop its sequence number off
2160              PENDING_BLOCKS and output debugging info based on that.  */
2161
2162           --block_depth;
2163
2164 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
2165           if (write_symbols == XCOFF_DEBUG && block_depth >= 0)
2166             xcoffout_end_block (file, high_block_linenum,
2167                                 pending_blocks[block_depth]);
2168 #endif
2169 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
2170           if (write_symbols == DBX_DEBUG && block_depth >= 0)
2171             ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBE",
2172                                        pending_blocks[block_depth]);
2173 #endif
2174 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2175           if (write_symbols == SDB_DEBUG && block_depth >= 0)
2176             sdbout_end_block (file, high_block_linenum,
2177                               pending_blocks[block_depth]);
2178 #endif
2179 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2180           if (write_symbols == DWARF_DEBUG && block_depth >= 0)
2181             dwarfout_end_block (pending_blocks[block_depth]);
2182 #endif
2183 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2184           if (write_symbols == DWARF2_DEBUG && block_depth >= 0)
2185             dwarf2out_end_block (pending_blocks[block_depth]);
2186 #endif
2187         }
2188       else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL
2189                && (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2190                    || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE))
2191         {
2192 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2193           if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2194             dwarfout_label (insn);
2195 #endif
2196 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2197           if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2198             dwarf2out_label (insn);
2199 #endif
2200         }
2201       else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
2202         /* This note is a line-number.  */
2203         {
2204           register rtx note;
2205
2206 #if 0 /* This is what we used to do.  */
2207           output_source_line (file, insn);
2208 #endif
2209           int note_after = 0;
2210
2211           /* If there is anything real after this note,
2212              output it.  If another line note follows, omit this one.  */
2213           for (note = NEXT_INSN (insn); note; note = NEXT_INSN (note))
2214             {
2215               if (GET_CODE (note) != NOTE && GET_CODE (note) != CODE_LABEL)
2216                 break;
2217               /* These types of notes can be significant
2218                  so make sure the preceding line number stays.  */
2219               else if (GET_CODE (note) == NOTE
2220                        && (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2221                            || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_END
2222                            || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
2223                 break;
2224               else if (GET_CODE (note) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (note) > 0)
2225                 {
2226                   /* Another line note follows; we can delete this note
2227                      if no intervening line numbers have notes elsewhere.  */
2228                   int num;
2229                   for (num = NOTE_LINE_NUMBER (insn) + 1;
2230                        num < NOTE_LINE_NUMBER (note);
2231                        num++)
2232                     if (line_note_exists[num])
2233                       break;
2234
2235                   if (num >= NOTE_LINE_NUMBER (note))
2236                     note_after = 1;
2237                   break;
2238                 }
2239             }
2240
2241           /* Output this line note
2242              if it is the first or the last line note in a row.  */
2243           if (!note_after)
2244             output_source_line (file, insn);
2245         }
2246       break;
2247
2248     case BARRIER:
2249 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && !defined (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2250         /* If we push arguments, we need to check all insns for stack
2251            adjustments.  */
2252         if (dwarf2out_do_frame ())
2253           dwarf2out_frame_debug (insn);
2254 #endif
2255       break;
2256
2257     case CODE_LABEL:
2258       /* The target port might emit labels in the output function for
2259          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2260       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2261         {
2262           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2263           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2264
2265           if (align && NEXT_INSN (insn))
2266 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2267             ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2268 #else
2269             ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2270 #endif
2271         }
2272       CC_STATUS_INIT;
2273       if (prescan > 0)
2274         break;
2275       new_block = 1;
2276
2277 #ifdef FINAL_PRESCAN_LABEL
2278       FINAL_PRESCAN_INSN (insn, NULL_PTR, 0);
2279 #endif
2280
2281 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2282       if (write_symbols == SDB_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
2283         sdbout_label (insn);
2284 #endif
2285 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2286       if (write_symbols == DWARF_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
2287         dwarfout_label (insn);
2288 #endif
2289 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2290       if (write_symbols == DWARF2_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
2291         dwarf2out_label (insn);
2292 #endif
2293       if (app_on)
2294         {
2295           fputs (ASM_APP_OFF, file);
2296           app_on = 0;
2297         }
2298       if (NEXT_INSN (insn) != 0
2299           && GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN)
2300         {
2301           rtx nextbody = PATTERN (NEXT_INSN (insn));
2302
2303           /* If this label is followed by a jump-table,
2304              make sure we put the label in the read-only section.  Also
2305              possibly write the label and jump table together.  */
2306
2307           if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
2308               || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
2309             {
2310 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
2311               readonly_data_section ();
2312 #ifdef READONLY_DATA_SECTION
2313               ASM_OUTPUT_ALIGN (file,
2314                                 exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT
2315                                             / BITS_PER_UNIT));
2316 #endif /* READONLY_DATA_SECTION */
2317 #else /* JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION */
2318               function_section (current_function_decl);
2319 #endif /* JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION */
2320 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2321               ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2322                                      NEXT_INSN (insn));
2323 #else
2324               ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2325 #endif
2326               break;
2327             }
2328         }
2329
2330       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2331       break;
2332
2333     default:
2334       {
2335         register rtx body = PATTERN (insn);
2336         int insn_code_number;
2337         char *template;
2338 #ifdef HAVE_cc0
2339         rtx note;
2340 #endif
2341
2342         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2343            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2344
2345         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations */
2346             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2347           break;
2348
2349 #ifdef HAVE_cc0
2350         /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2351            the setting of the condition code was done in the delay slot
2352            of the insn that branched here.  So recover the cc status
2353            from the insn that set it.  */
2354
2355         note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2356         if (note)
2357           {
2358             NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2359             cc_prev_status = cc_status;
2360           }
2361 #endif
2362
2363         /* Detect insns that are really jump-tables
2364            and output them as such.  */
2365
2366         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2367           {
2368             register int vlen, idx;
2369
2370             if (prescan > 0)
2371               break;
2372
2373             if (app_on)
2374               {
2375                 fputs (ASM_APP_OFF, file);
2376                 app_on = 0;
2377               }
2378
2379             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2380             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2381               {
2382                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2383                   {
2384 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2385                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2386                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2387 #else
2388                     abort ();
2389 #endif
2390                   }
2391                 else
2392                   {
2393 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2394                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2395                       (file,
2396                        body,
2397                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2398                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2399 #else
2400                     abort ();
2401 #endif
2402                   }
2403               }
2404 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2405             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2406                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2407                                  insn);
2408 #endif
2409
2410             function_section (current_function_decl);
2411
2412             break;
2413           }
2414
2415         /* Do basic-block profiling when we reach a new block.
2416            Done here to avoid jump tables.  */
2417         if (profile_block_flag && new_block)
2418           add_bb (file);
2419
2420         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2421           {
2422             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2423             CC_STATUS_INIT;
2424             if (prescan > 0)
2425               break;
2426             if (! app_on)
2427               {
2428                 fputs (ASM_APP_ON, file);
2429                 app_on = 1;
2430               }
2431             fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", XSTR (body, 0));
2432             break;
2433           }
2434
2435         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2436         if (asm_noperands (body) >= 0)
2437           {
2438             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2439             rtx *ops = (rtx *) alloca (noperands * sizeof (rtx));
2440             char *string;
2441
2442             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2443             CC_STATUS_INIT;
2444             if (prescan > 0)
2445               break;
2446
2447             if (! app_on)
2448               {
2449                 fputs (ASM_APP_ON, file);
2450                 app_on = 1;
2451               }
2452
2453             /* Get out the operand values.  */
2454             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL_PTR,
2455                                           NULL_PTR, NULL_PTR);
2456             /* Inhibit aborts on what would otherwise be compiler bugs.  */
2457             insn_noperands = noperands;
2458             this_is_asm_operands = insn;
2459
2460             /* Output the insn using them.  */
2461             output_asm_insn (string, ops);
2462             this_is_asm_operands = 0;
2463             break;
2464           }
2465
2466         if (prescan <= 0 && app_on)
2467           {
2468             fputs (ASM_APP_OFF, file);
2469             app_on = 0;
2470           }
2471
2472         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2473           {
2474             /* A delayed-branch sequence */
2475             register int i;
2476             rtx next;
2477
2478             if (prescan > 0)
2479               break;
2480             final_sequence = body;
2481
2482             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2483                force the restoration of a comparison that was previously
2484                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2485                and cause that insn to be restored.  */
2486
2487             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, prescan, 1);
2488             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2489               {
2490                 final_sequence = 0;
2491                 return next;
2492               }
2493
2494             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2495               {
2496                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2497                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2498                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2499                    split.  */
2500                 do
2501                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, prescan, 1);
2502                 while (insn != next);
2503               }
2504 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2505             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2506 #endif
2507             final_sequence = 0;
2508
2509             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2510                insns in the delay slot are actually executed before the
2511                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2512                actions in these insns and the CC must be marked as being
2513                clobbered by the function.  */
2514             if (GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == CALL_INSN)
2515               {
2516                 CC_STATUS_INIT;
2517               }
2518
2519             /* Following a conditional branch sequence, we have a new basic
2520                block.  */
2521             if (profile_block_flag)
2522               {
2523                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, 0);
2524                 rtx body = PATTERN (insn);
2525
2526                 if ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
2527                      && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
2528                     || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2529                         && GET_CODE (body) == PARALLEL
2530                         && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
2531                         && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF))
2532                   new_block = 1;
2533               }
2534             break;
2535           }
2536
2537         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2538
2539         body = PATTERN (insn);
2540
2541 #ifdef HAVE_cc0
2542         set = single_set(insn);
2543
2544         /* Check for redundant test and compare instructions
2545            (when the condition codes are already set up as desired).
2546            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2547            it should be possible for the user to alter a variable
2548            with the debugger in between statements
2549            and the next statement should reexamine the variable
2550            to compute the condition codes.  */
2551
2552         if (optimize)
2553           {
2554 #if 0
2555             rtx set = single_set(insn);
2556 #endif
2557
2558             if (set
2559                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2560                 && insn != last_ignored_compare)
2561               {
2562                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2563                   SET_SRC (set) = alter_subreg (SET_SRC (set));
2564                 else if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2565                   {
2566                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2567                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2568                         = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (set), 0));
2569                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2570                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2571                         = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (set), 1));
2572                   }
2573                 if ((cc_status.value1 != 0
2574                      && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value1))
2575                     || (cc_status.value2 != 0
2576                         && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value2)))
2577                   {
2578                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2579                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, 0)
2580                         /* or if anything in it is volatile.  */
2581                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2582                       {
2583                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2584                         last_ignored_compare = insn;
2585                         break;
2586                       }
2587                   }
2588               }
2589           }
2590 #endif
2591
2592         /* Following a conditional branch, we have a new basic block.
2593            But if we are inside a sequence, the new block starts after the
2594            last insn of the sequence.  */
2595         if (profile_block_flag && final_sequence == 0
2596             && ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
2597                  && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
2598                 || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == PARALLEL
2599                     && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
2600                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF)))
2601           new_block = 1;
2602
2603 #ifndef STACK_REGS
2604         /* Don't bother outputting obvious no-ops, even without -O.
2605            This optimization is fast and doesn't interfere with debugging.
2606            Don't do this if the insn is in a delay slot, since this
2607            will cause an improper number of delay insns to be written.  */
2608         if (final_sequence == 0
2609             && prescan >= 0
2610             && GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (body) == SET
2611             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == REG
2612             && GET_CODE (SET_DEST (body)) == REG
2613             && REGNO (SET_SRC (body)) == REGNO (SET_DEST (body)))
2614           break;
2615 #endif
2616
2617 #ifdef HAVE_cc0
2618         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2619            if the cc's are in a nonstandard state
2620            so that it accomplishes the same thing that it would
2621            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2622
2623         if (cc_status.flags != 0
2624             && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2625             && GET_CODE (body) == SET
2626             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2627             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2628             && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 0))) == '<'
2629             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx
2630             /* This is done during prescan; it is not done again
2631                in final scan when prescan has been done.  */
2632             && prescan >= 0)
2633           {
2634             /* This function may alter the contents of its argument
2635                and clear some of the cc_status.flags bits.
2636                It may also return 1 meaning condition now always true
2637                or -1 meaning condition now always false
2638                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2639             register int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2640             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2641                with its then-operand or its else-operand.  */
2642             if (result == 1)
2643               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2644             if (result == -1)
2645               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2646
2647             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2648                If it has become a no-op, don't try to output it.
2649                (It would not be recognized.)  */
2650             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2651               {
2652                 PUT_CODE (insn, NOTE);
2653                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2654                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2655                 break;
2656               }
2657             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2658               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2659               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2660
2661             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2662             if (result != 0)
2663               INSN_CODE (insn) = -1;
2664           }
2665
2666         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2667            condition codes without jumping and instructions that
2668            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2669
2670         if (cc_status.flags != 0
2671             && set != 0)
2672           {
2673             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2674             
2675             if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN
2676                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2677               {
2678                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2679                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2680                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2681               }
2682             else
2683               {
2684                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2685                 then_rtx = const_true_rtx;
2686                 else_rtx = const0_rtx;
2687               }
2688             
2689             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2690               {
2691               case GTU:
2692               case GT:
2693               case LTU:
2694               case LT:
2695               case GEU:
2696               case GE:
2697               case LEU:
2698               case LE:
2699               case EQ:
2700               case NE:
2701                 {
2702                   register int result;
2703                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2704                     break;
2705                   result = alter_cond (cond_rtx);
2706                   if (result == 1)
2707                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2708                   else if (result == -1)
2709                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2710                   else if (result == 2)
2711                     INSN_CODE (insn) = -1;
2712                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2713                     {
2714                       PUT_CODE (insn, NOTE);
2715                       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2716                       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2717                     }
2718                 }
2719                 break;
2720
2721               default:
2722                 break;
2723               }
2724           }
2725
2726 #endif
2727
2728         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2729
2730         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2731           {
2732             rtx next = peephole (insn);
2733             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2734                emit them before the peephole.  */
2735             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2736               {
2737                 rtx prev = PREV_INSN (insn);
2738                 rtx note;
2739
2740                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2741                      note = NEXT_INSN (note))
2742                   final_scan_insn (note, file, optimize, prescan, nopeepholes);
2743
2744                 /* In case this is prescan, put the notes
2745                    in proper position for later rescan.  */
2746                 note = NEXT_INSN (insn);
2747                 PREV_INSN (note) = prev;
2748                 NEXT_INSN (prev) = note;
2749                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2750                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2751                 NEXT_INSN (insn) = next;
2752                 PREV_INSN (next) = insn;
2753               }
2754
2755             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2756             body = PATTERN (insn);
2757           }
2758
2759         /* Try to recognize the instruction.
2760            If successful, verify that the operands satisfy the
2761            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2762            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2763
2764         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2765         insn_extract (insn);
2766         for (i = 0; i < insn_n_operands[insn_code_number]; i++)
2767           {
2768             if (GET_CODE (recog_operand[i]) == SUBREG)
2769               recog_operand[i] = alter_subreg (recog_operand[i]);
2770             else if (GET_CODE (recog_operand[i]) == PLUS
2771                      || GET_CODE (recog_operand[i]) == MULT)
2772               recog_operand[i] = walk_alter_subreg (recog_operand[i]);
2773           }
2774
2775         for (i = 0; i < insn_n_dups[insn_code_number]; i++)
2776           {
2777             if (GET_CODE (*recog_dup_loc[i]) == SUBREG)
2778               *recog_dup_loc[i] = alter_subreg (*recog_dup_loc[i]);
2779             else if (GET_CODE (*recog_dup_loc[i]) == PLUS
2780                      || GET_CODE (*recog_dup_loc[i]) == MULT)
2781               *recog_dup_loc[i] = walk_alter_subreg (*recog_dup_loc[i]);
2782           }
2783
2784 #ifdef REGISTER_CONSTRAINTS
2785         if (! constrain_operands (insn_code_number, 1))
2786           fatal_insn_not_found (insn);
2787 #endif
2788
2789         /* Some target machines need to prescan each insn before
2790            it is output.  */
2791
2792 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2793         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_operand,
2794                             insn_n_operands[insn_code_number]);
2795 #endif
2796
2797 #ifdef HAVE_cc0
2798         cc_prev_status = cc_status;
2799
2800         /* Update `cc_status' for this instruction.
2801            The instruction's output routine may change it further.
2802            If the output routine for a jump insn needs to depend
2803            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2804
2805         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2806 #endif
2807
2808         debug_insn = insn;
2809
2810 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && !defined (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2811         /* If we push arguments, we want to know where the calls are.  */
2812         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && dwarf2out_do_frame ())
2813           dwarf2out_frame_debug (insn);
2814 #endif
2815
2816         /* If the proper template needs to be chosen by some C code,
2817            run that code and get the real template.  */
2818
2819         template = insn_template[insn_code_number];
2820         if (template == 0)
2821           {
2822             template = (*insn_outfun[insn_code_number]) (recog_operand, insn);
2823
2824             /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2825                which follows a deleted test insn, and that test insn
2826                needs to be reinserted.  */
2827             if (template == 0)
2828               {
2829                 if (prev_nonnote_insn (insn) != last_ignored_compare)
2830                   abort ();
2831                 new_block = 0;
2832                 return prev_nonnote_insn (insn);
2833               }
2834           }
2835
2836         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2837            be split.  */
2838         if (template[0] == '#' && template[1] == '\0')
2839           {
2840             rtx new = try_split (body, insn, 0);
2841
2842             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2843             if (new == insn && PATTERN (new) == body)
2844               fatal_insn ("Could not split insn", insn);
2845               
2846 #ifdef HAVE_ATTR_length
2847             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2848                to ensure that we would have valid length info for the
2849                splitees.  */
2850             abort ();
2851 #endif
2852
2853             new_block = 0;
2854             return new;
2855           }
2856         
2857         if (prescan > 0)
2858           break;
2859
2860         /* Output assembler code from the template.  */
2861
2862         output_asm_insn (template, recog_operand);
2863
2864 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2865 #if !defined (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2866         /* If we push arguments, we need to check all insns for stack
2867            adjustments.  */
2868         if (GET_CODE (insn) == INSN && dwarf2out_do_frame ())
2869           dwarf2out_frame_debug (insn);
2870 #else
2871 #if defined (HAVE_prologue)
2872         /* If this insn is part of the prologue, emit DWARF v2
2873            call frame info.  */
2874         if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2875           dwarf2out_frame_debug (insn);
2876 #endif
2877 #endif
2878 #endif
2879
2880 #if 0
2881         /* It's not at all clear why we did this and doing so interferes
2882            with tests we'd like to do to use REG_WAS_0 notes, so let's try
2883            with this out.  */
2884
2885         /* Mark this insn as having been output.  */
2886         INSN_DELETED_P (insn) = 1;
2887 #endif
2888
2889         debug_insn = 0;
2890       }
2891     }
2892   return NEXT_INSN (insn);
2893 }
2894 \f
2895 /* Output debugging info to the assembler file FILE
2896    based on the NOTE-insn INSN, assumed to be a line number.  */
2897
2898 static void
2899 output_source_line (file, insn)
2900      FILE *file;
2901      rtx insn;
2902 {
2903   register char *filename = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
2904
2905   /* Remember filename for basic block profiling.
2906      Filenames are allocated on the permanent obstack
2907      or are passed in ARGV, so we don't have to save
2908      the string.  */
2909
2910   if (profile_block_flag && last_filename != filename)
2911     bb_file_label_num = add_bb_string (filename, TRUE);
2912
2913   last_filename = filename;
2914   last_linenum = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
2915   high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2916   high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2917
2918   if (write_symbols != NO_DEBUG)
2919     {
2920 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2921       if (write_symbols == SDB_DEBUG
2922 #if 0 /* People like having line numbers even in wrong file!  */
2923           /* COFF can't handle multiple source files--lose, lose.  */
2924           && !strcmp (filename, main_input_filename)
2925 #endif
2926           /* COFF relative line numbers must be positive.  */
2927           && last_linenum > sdb_begin_function_line)
2928         {
2929 #ifdef ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE
2930           ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE (file, last_linenum);
2931 #else
2932           fprintf (file, "\t.ln\t%d\n",
2933                    ((sdb_begin_function_line > -1)
2934                     ? last_linenum - sdb_begin_function_line : 1));
2935 #endif
2936         }
2937 #endif
2938
2939 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO)
2940       if (write_symbols == DBX_DEBUG)
2941         dbxout_source_line (file, filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
2942 #endif
2943
2944 #if defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
2945       if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
2946         xcoffout_source_line (file, filename, insn);
2947 #endif
2948
2949 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2950       if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2951         dwarfout_line (filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
2952 #endif
2953
2954 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2955       if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2956         dwarf2out_line (filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
2957 #endif
2958     }
2959 }
2960 \f
2961 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2962    based on the thing it is a subreg of.  */
2963
2964 rtx
2965 alter_subreg (x)
2966      register rtx x;
2967 {
2968   register rtx y = SUBREG_REG (x);
2969
2970   if (GET_CODE (y) == SUBREG)
2971     y = alter_subreg (y);
2972
2973   /* If reload is operating, we may be replacing inside this SUBREG.
2974      Check for that and make a new one if so.  */
2975   if (reload_in_progress && find_replacement (&SUBREG_REG (x)) != 0)
2976     x = copy_rtx (x);
2977
2978   if (GET_CODE (y) == REG)
2979     {
2980       /* If the word size is larger than the size of this register,
2981          adjust the register number to compensate.  */
2982       /* ??? Note that this just catches stragglers created by/for
2983          integrate.  It would be better if we either caught these
2984          earlier, or kept _all_ subregs until now and eliminate
2985          gen_lowpart and friends.  */
2986
2987       PUT_CODE (x, REG);
2988 #ifdef ALTER_HARD_SUBREG
2989       REGNO (x) = ALTER_HARD_SUBREG(GET_MODE (x), SUBREG_WORD (x),
2990                                     GET_MODE (y), REGNO (y));
2991 #else
2992       REGNO (x) = REGNO (y) + SUBREG_WORD (x);
2993 #endif
2994     }
2995   else if (GET_CODE (y) == MEM)
2996     {
2997       register int offset = SUBREG_WORD (x) * UNITS_PER_WORD;
2998       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2999         offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
3000                    - MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))));
3001       PUT_CODE (x, MEM);
3002       MEM_VOLATILE_P (x) = MEM_VOLATILE_P (y);
3003       XEXP (x, 0) = plus_constant (XEXP (y, 0), offset);
3004     }
3005
3006   return x;
3007 }
3008
3009 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
3010
3011 static rtx
3012 walk_alter_subreg (x)
3013      rtx x;
3014 {
3015   switch (GET_CODE (x))
3016     {
3017     case PLUS:
3018     case MULT:
3019       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
3020       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 1));
3021       break;
3022
3023     case MEM:
3024       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
3025       break;
3026
3027     case SUBREG:
3028       return alter_subreg (x);
3029       
3030     default:
3031       break;
3032     }
3033
3034   return x;
3035 }
3036 \f
3037 #ifdef HAVE_cc0
3038
3039 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
3040    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
3041    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
3042
3043    The value is normally 0.
3044    1 means that the condition has become always true.
3045    -1 means that the condition has become always false.
3046    2 means that COND has been altered.  */
3047
3048 static int
3049 alter_cond (cond)
3050      register rtx cond;
3051 {
3052   int value = 0;
3053
3054   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
3055     {
3056       value = 2;
3057       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
3058     }
3059
3060   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
3061     {
3062       value = 2;
3063       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
3064     }
3065
3066   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
3067     switch (GET_CODE (cond))
3068       {
3069       case LE:
3070       case LEU:
3071       case GEU:
3072         /* Jump becomes unconditional.  */
3073         return 1;
3074
3075       case GT:
3076       case GTU:
3077       case LTU:
3078         /* Jump becomes no-op.  */
3079         return -1;
3080
3081       case GE:
3082         PUT_CODE (cond, EQ);
3083         value = 2;
3084         break;
3085
3086       case LT:
3087         PUT_CODE (cond, NE);
3088         value = 2;
3089         break;
3090         
3091       default:
3092         break;
3093       }
3094
3095   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
3096     switch (GET_CODE (cond))
3097       {
3098       case GE:
3099       case GEU:
3100         /* Jump becomes unconditional.  */
3101         return 1;
3102
3103       case LT:
3104       case LTU:
3105         /* Jump becomes no-op.  */
3106         return -1;
3107
3108       case LE:
3109       case LEU:
3110         PUT_CODE (cond, EQ);
3111         value = 2;
3112         break;
3113
3114       case GT:
3115       case GTU:
3116         PUT_CODE (cond, NE);
3117         value = 2;
3118         break;
3119         
3120       default:
3121         break;
3122       }
3123
3124   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
3125     switch (GET_CODE (cond))
3126       {
3127       case GEU:
3128         /* Jump becomes unconditional.  */
3129         return 1;
3130
3131       case LEU:
3132         PUT_CODE (cond, EQ);
3133         value = 2;
3134         break;
3135
3136       case GTU:
3137         PUT_CODE (cond, NE);
3138         value = 2;
3139         break;
3140
3141       case LTU:
3142         /* Jump becomes no-op.  */
3143         return -1;
3144         
3145       default:
3146         break;
3147       }
3148
3149   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3150     switch (GET_CODE (cond))
3151       {
3152       default:
3153         abort ();
3154
3155       case NE:
3156         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3157         value = 2;
3158         break;
3159
3160       case EQ:
3161         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3162         value = 2;
3163         break;
3164       }
3165
3166   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3167     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3168        to unsigned.  */
3169     switch (GET_CODE (cond))
3170       {
3171       case LE:
3172         PUT_CODE (cond, LEU);
3173         value = 2;
3174         break;
3175
3176       case LT:
3177         PUT_CODE (cond, LTU);
3178         value = 2;
3179         break;
3180
3181       case GT:
3182         PUT_CODE (cond, GTU);
3183         value = 2;
3184         break;
3185
3186       case GE:
3187         PUT_CODE (cond, GEU);
3188         value = 2;
3189         break;
3190
3191       default:
3192         break;
3193       }
3194
3195   return value;
3196 }
3197 #endif
3198 \f
3199 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3200    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3201
3202 void
3203 output_operand_lossage (str)
3204      char *str;
3205 {
3206   if (this_is_asm_operands)
3207     error_for_asm (this_is_asm_operands, "invalid `asm': %s", str);
3208   else
3209     fatal ("Internal compiler error, output_operand_lossage `%s'", str);
3210 }
3211 \f
3212 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3213
3214 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3215    obeying %-directions to substitute operands taken from
3216    the vector OPERANDS.
3217
3218    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3219    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3220       and print the label name with no punctuation.
3221    %cN means require operand N to be a constant
3222       and print the constant expression with no punctuation.
3223    %aN means expect operand N to be a memory address
3224       (not a memory reference!) and print a reference
3225       to that address.
3226    %nN means expect operand N to be a constant
3227       and print a constant expression for minus the value
3228       of the operand, with no other punctuation.  */
3229
3230 static void
3231 output_asm_name ()
3232 {
3233   if (flag_print_asm_name)
3234     {
3235       /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3236          alternative used.  */
3237       if (debug_insn)
3238         {
3239           register int num = INSN_CODE (debug_insn);
3240           fprintf (asm_out_file, " %s %d %s", 
3241                    ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn), insn_name[num]);
3242           if (insn_n_alternatives[num] > 1)
3243             fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3244
3245           /* Clear this so only the first assembler insn
3246              of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3247           debug_insn = 0;
3248         }
3249     }
3250 }
3251
3252 void
3253 output_asm_insn (template, operands)
3254      char *template;
3255      rtx *operands;
3256 {
3257   register char *p;
3258   register int c;
3259
3260   /* An insn may return a null string template
3261      in a case where no assembler code is needed.  */
3262   if (*template == 0)
3263     return;
3264
3265   p = template;
3266   putc ('\t', asm_out_file);
3267
3268 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3269   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3270 #endif
3271
3272   while ((c = *p++))
3273     switch (c)
3274       {
3275       case '\n':
3276         output_asm_name ();
3277         putc (c, asm_out_file);
3278 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3279         while ((c = *p) == '\t')
3280           {
3281             putc (c, asm_out_file);
3282             p++;
3283           }
3284         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3285 #endif
3286         break;
3287
3288 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3289       case '{':
3290         {
3291           register int i;
3292           
3293           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3294              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3295           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3296             {
3297               while (*p && *p++ != '|')
3298                 ;
3299
3300               if (*p == '|')
3301                 p++;
3302             }
3303         }
3304         break;
3305
3306       case '|':
3307         /* Skip to close brace.  */
3308         while (*p && *p++ != '}')
3309           ;
3310         break;
3311
3312       case '}':
3313         break;
3314 #endif
3315
3316       case '%':
3317         /* %% outputs a single %.  */
3318         if (*p == '%')
3319           {
3320             p++;
3321             putc (c, asm_out_file);
3322           }
3323         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3324            compilation.  This is useful for making local labels that are
3325            referred to more than once in a given insn.  */
3326         else if (*p == '=')
3327           {
3328             p++;
3329             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3330           }
3331         /* % followed by a letter and some digits
3332            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3333            Letters `acln' are implemented directly.
3334            Other letters are passed to `output_operand' so that
3335            the PRINT_OPERAND macro can define them.  */
3336         else if ((*p >= 'a' && *p <= 'z')
3337                  || (*p >= 'A' && *p <= 'Z'))
3338           {
3339             int letter = *p++;
3340             c = atoi (p);
3341
3342             if (! (*p >= '0' && *p <= '9'))
3343               output_operand_lossage ("operand number missing after %-letter");
3344             else if (this_is_asm_operands && (c < 0 || (unsigned int) c >= insn_noperands))
3345               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3346             else if (letter == 'l')
3347               output_asm_label (operands[c]);
3348             else if (letter == 'a')
3349               output_address (operands[c]);
3350             else if (letter == 'c')
3351               {
3352                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[c]))
3353                   output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
3354                 else
3355                   output_operand (operands[c], 'c');
3356               }
3357             else if (letter == 'n')
3358               {
3359                 if (GET_CODE (operands[c]) == CONST_INT)
3360                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3361                            - INTVAL (operands[c]));
3362                 else
3363                   {
3364                     putc ('-', asm_out_file);
3365                     output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
3366                   }
3367               }
3368             else
3369               output_operand (operands[c], letter);
3370             
3371             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9') p++;
3372           }
3373         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3374         else if (*p >= '0' && *p <= '9')
3375           {
3376             c = atoi (p);
3377             if (this_is_asm_operands && (c < 0 || (unsigned int) c >= insn_noperands))
3378               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3379             else
3380               output_operand (operands[c], 0);
3381             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9') p++;
3382           }
3383         /* % followed by punctuation: output something for that
3384            punctuation character alone, with no operand.
3385            The PRINT_OPERAND macro decides what is actually done.  */
3386 #ifdef PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P
3387         else if (PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P (*p))
3388           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3389 #endif
3390         else
3391           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3392         break;
3393
3394       default:
3395         putc (c, asm_out_file);
3396       }
3397
3398   output_asm_name ();
3399
3400   putc ('\n', asm_out_file);
3401 }
3402 \f
3403 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3404
3405 void
3406 output_asm_label (x)
3407      rtx x;
3408 {
3409   char buf[256];
3410
3411   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3412     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (x, 0)));
3413   else if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL)
3414     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3415   else
3416     output_operand_lossage ("`%l' operand isn't a label");
3417
3418   assemble_name (asm_out_file, buf);
3419 }
3420
3421 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3422    The macro PRINT_OPERAND is defined just to control this function.
3423    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3424    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3425    between the % and the digits.
3426    When CODE is a non-letter, X is 0.
3427
3428    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3429    by PRINT_OPERAND.  */
3430
3431 static void
3432 output_operand (x, code)
3433      rtx x;
3434      int code;
3435 {
3436   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3437     x = alter_subreg (x);
3438
3439   /* If X is a pseudo-register, abort now rather than writing trash to the
3440      assembler file.  */
3441
3442   if (x && GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3443     abort ();
3444
3445   PRINT_OPERAND (asm_out_file, x, code);
3446 }
3447
3448 /* Print a memory reference operand for address X
3449    using machine-dependent assembler syntax.
3450    The macro PRINT_OPERAND_ADDRESS exists just to control this function.  */
3451
3452 void
3453 output_address (x)
3454      rtx x;
3455 {
3456   walk_alter_subreg (x);
3457   PRINT_OPERAND_ADDRESS (asm_out_file, x);
3458 }
3459 \f
3460 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3461    Addition and subtraction are the only arithmetic
3462    that may appear in these expressions.  */
3463
3464 void
3465 output_addr_const (file, x)
3466      FILE *file;
3467      rtx x;
3468 {
3469   char buf[256];
3470
3471  restart:
3472   switch (GET_CODE (x))
3473     {
3474     case PC:
3475       if (flag_pic)
3476         putc ('.', file);
3477       else
3478         abort ();
3479       break;
3480
3481     case SYMBOL_REF:
3482       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3483       break;
3484
3485     case LABEL_REF:
3486       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (x, 0)));
3487       assemble_name (file, buf);
3488       break;
3489
3490     case CODE_LABEL:
3491       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3492       assemble_name (file, buf);
3493       break;
3494
3495     case CONST_INT:
3496       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3497       break;
3498
3499     case CONST:
3500       /* This used to output parentheses around the expression,
3501          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3502       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3503       break;
3504
3505     case CONST_DOUBLE:
3506       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3507         {
3508           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3509           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3510             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3511                      CONST_DOUBLE_HIGH (x), CONST_DOUBLE_LOW (x));
3512           else if  (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3513             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3514           else
3515             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3516         }
3517       else
3518         /* We can't handle floating point constants;
3519            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3520         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3521       break;
3522
3523     case PLUS:
3524       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3525       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT)
3526         {
3527           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3528           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3529             fprintf (file, "+");
3530           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3531         }
3532       else
3533         {
3534           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3535           if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3536             fprintf (file, "+");
3537           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3538         }
3539       break;
3540
3541     case MINUS:
3542       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3543          since some assemblers can't handle that.  */
3544       x = simplify_subtraction (x);
3545       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3546         goto restart;
3547
3548       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3549       fprintf (file, "-");
3550       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3551           && INTVAL (XEXP (x, 1)) < 0)
3552         {
3553           fprintf (file, ASM_OPEN_PAREN);
3554           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3555           fprintf (file, ASM_CLOSE_PAREN);
3556         }
3557       else
3558         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3559       break;
3560
3561     case ZERO_EXTEND:
3562     case SIGN_EXTEND:
3563       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3564       break;
3565
3566     default:
3567       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3568     }
3569 }
3570 \f
3571 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3572    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3573    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3574    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3575    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3576    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3577    Also supported are %d, %x, %s, %e, %f, %g and %%.
3578
3579    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3580
3581 void
3582 asm_fprintf VPROTO((FILE *file, char *p, ...))
3583 {
3584 #ifndef __STDC__
3585   FILE *file;
3586   char *p;
3587 #endif
3588   va_list argptr;
3589   char buf[10];
3590   char *q, c;
3591
3592   VA_START (argptr, p);
3593
3594 #ifndef __STDC__
3595   file = va_arg (argptr, FILE *);
3596   p = va_arg (argptr, char *);
3597 #endif
3598
3599   buf[0] = '%';
3600
3601   while ((c = *p++))
3602     switch (c)
3603       {
3604 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3605       case '{':
3606         {
3607           int i;
3608
3609           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3610              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3611           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3612             {
3613               while (*p && *p++ != '|')
3614                 ;
3615
3616               if (*p == '|')
3617                 p++;
3618           }
3619         }
3620         break;
3621
3622       case '|':
3623         /* Skip to close brace.  */
3624         while (*p && *p++ != '}')
3625           ;
3626         break;
3627
3628       case '}':
3629         break;
3630 #endif
3631
3632       case '%':
3633         c = *p++;
3634         q = &buf[1];
3635         while ((c >= '0' && c <= '9') || c == '.')
3636           {
3637             *q++ = c;
3638             c = *p++;
3639           }
3640         switch (c)
3641           {
3642           case '%':
3643             fprintf (file, "%%");
3644             break;
3645
3646           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3647           case 'x':  case 'p':  case 'X':
3648           case 'o':
3649             *q++ = c;
3650             *q = 0;
3651             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3652             break;
3653
3654           case 'w':
3655             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'p', and 'X' cases,
3656                but we do not check for those cases.  It means that the value
3657                is a HOST_WIDE_INT, which may be either `int' or `long'.  */
3658
3659 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
3660 #else
3661 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_LONG
3662             *q++ = 'l';
3663 #else
3664             *q++ = 'l';
3665             *q++ = 'l';
3666 #endif
3667 #endif
3668
3669             *q++ = *p++;
3670             *q = 0;
3671             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3672             break;
3673
3674           case 'l':
3675             *q++ = c;
3676             *q++ = *p++;
3677             *q = 0;
3678             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3679             break;
3680
3681           case 'e':
3682           case 'f':
3683           case 'g':
3684             *q++ = c;
3685             *q = 0;
3686             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, double));
3687             break;
3688
3689           case 's':
3690             *q++ = c;
3691             *q = 0;
3692             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3693             break;
3694
3695           case 'O':
3696 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3697             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3698 #endif
3699             break;
3700
3701           case 'R':
3702 #ifdef REGISTER_PREFIX
3703             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3704 #endif
3705             break;
3706
3707           case 'I':
3708 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3709             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3710 #endif
3711             break;
3712
3713           case 'L':
3714 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3715             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3716 #endif
3717             break;
3718
3719           case 'U':
3720 #ifdef USER_LABEL_PREFIX
3721             fprintf (file, "%s", USER_LABEL_PREFIX);
3722 #endif
3723             break;
3724
3725           default:
3726             abort ();
3727           }
3728         break;
3729
3730       default:
3731         fputc (c, file);
3732       }
3733 }
3734 \f
3735 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3736    into two rtx's for single words,
3737    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3738    and in *SECOND the other.  */
3739
3740 void
3741 split_double (value, first, second)
3742      rtx value;
3743      rtx *first, *second;
3744 {
3745   if (GET_CODE (value) == CONST_INT)
3746     {
3747       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3748         {
3749           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3750              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3751              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3752           rtx low, high;
3753           /* On machines where HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD
3754              the shift below will cause a compiler warning, even though
3755              this code won't be executed.  So put the shift amounts in
3756              variables to avoid the warning.  */
3757           int rshift = HOST_BITS_PER_WIDE_INT - BITS_PER_WORD;
3758           int lshift = HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 2 * BITS_PER_WORD;
3759
3760           low = GEN_INT ((INTVAL (value) << rshift) >> rshift);
3761           high = GEN_INT ((INTVAL (value) << lshift) >> rshift);
3762           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3763             {
3764               *first = high;
3765               *second = low;
3766             }
3767           else
3768             {
3769               *first = low;
3770               *second = high;
3771             }
3772         }
3773       else
3774         {
3775           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3776              is that we regard the value as signed.
3777              So sign-extend it.  */
3778           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3779           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3780             {
3781               *first = high;
3782               *second = value;
3783             }
3784           else
3785             {
3786               *first = value;
3787               *second = high;
3788             }
3789         }
3790     }
3791   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3792     {
3793       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3794         {
3795           *first = const0_rtx;
3796           *second = value;
3797         }
3798       else
3799         {
3800           *first = value;
3801           *second = const0_rtx;
3802         }
3803     }
3804   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3805            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3806            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3807     {
3808       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3809          So order them by the target's convention.  */
3810       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3811         {
3812           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3813           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3814         }
3815       else
3816         {
3817           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3818           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3819         }
3820     }
3821   else
3822     {
3823 #ifdef REAL_ARITHMETIC
3824       REAL_VALUE_TYPE r; long l[2];
3825       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3826
3827       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3828          format, splits up the floating point double and outputs
3829          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3830          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3831       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3832
3833       *first = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[0]);
3834       *second = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[1]);
3835 #else
3836       if ((HOST_FLOAT_FORMAT != TARGET_FLOAT_FORMAT
3837            || HOST_BITS_PER_WIDE_INT != BITS_PER_WORD)
3838           && ! flag_pretend_float)
3839       abort ();
3840
3841       if (
3842 #ifdef HOST_WORDS_BIG_ENDIAN
3843           WORDS_BIG_ENDIAN
3844 #else
3845           ! WORDS_BIG_ENDIAN
3846 #endif
3847           )
3848         {
3849           /* Host and target agree => no need to swap.  */
3850           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3851           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3852         }
3853       else
3854         {
3855           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3856           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3857         }
3858 #endif /* no REAL_ARITHMETIC */
3859     }
3860 }
3861 \f
3862 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3863
3864 int
3865 leaf_function_p ()
3866 {
3867   rtx insn;
3868
3869   if (profile_flag || profile_block_flag || profile_arc_flag)
3870     return 0;
3871
3872   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3873     {
3874       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3875         return 0;
3876       if (GET_CODE (insn) == INSN
3877           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3878           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == CALL_INSN)
3879         return 0;
3880     }
3881   for (insn = current_function_epilogue_delay_list; insn; insn = XEXP (insn, 1))
3882     {
3883       if (GET_CODE (XEXP (insn, 0)) == CALL_INSN)
3884         return 0;
3885       if (GET_CODE (XEXP (insn, 0)) == INSN
3886           && GET_CODE (PATTERN (XEXP (insn, 0))) == SEQUENCE
3887           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (XEXP (insn, 0)), 0, 0)) == CALL_INSN)
3888         return 0;
3889     }
3890
3891   return 1;
3892 }
3893
3894 /* On some machines, a function with no call insns
3895    can run faster if it doesn't create its own register window.
3896    When output, the leaf function should use only the "output"
3897    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
3898    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
3899    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
3900    Leaf function treatment means renumbering so the function
3901    uses the "output" registers instead.  */
3902
3903 #ifdef LEAF_REGISTERS
3904
3905 static char permitted_reg_in_leaf_functions[] = LEAF_REGISTERS;
3906
3907 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
3908    safely renumbered.  */
3909
3910 int
3911 only_leaf_regs_used ()
3912 {
3913   int i;
3914
3915   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3916     if ((regs_ever_live[i] || global_regs[i])
3917         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
3918       return 0;
3919
3920   if (current_function_uses_pic_offset_table
3921       && pic_offset_table_rtx != 0
3922       && GET_CODE (pic_offset_table_rtx) == REG
3923       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
3924     return 0;
3925
3926   return 1;
3927 }
3928
3929 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
3930    available in leaf functions.  */
3931
3932 static void
3933 leaf_renumber_regs (first)
3934      rtx first;
3935 {
3936   rtx insn;
3937
3938   /* Renumber only the actual patterns.
3939      The reg-notes can contain frame pointer refs,
3940      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
3941   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3942     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
3943       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
3944   for (insn = current_function_epilogue_delay_list; insn; insn = XEXP (insn, 1))
3945     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (insn, 0))) == 'i')
3946       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
3947 }
3948
3949 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
3950    available in leaf functions.  */
3951
3952 void
3953 leaf_renumber_regs_insn (in_rtx)
3954      register rtx in_rtx;
3955 {
3956   register int i, j;
3957   register char *format_ptr;
3958
3959   if (in_rtx == 0)
3960     return;
3961
3962   /* Renumber all input-registers into output-registers.
3963      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
3964      they  */
3965
3966   if (GET_CODE (in_rtx) == REG)
3967     {
3968       int newreg;
3969
3970       /* Don't renumber the same reg twice.  */
3971       if (in_rtx->used)
3972         return;
3973
3974       newreg = REGNO (in_rtx);
3975       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
3976          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
3977       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3978         {
3979           in_rtx->used = 1;
3980           return;
3981         }
3982       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
3983       if (newreg < 0)
3984         abort ();
3985       regs_ever_live[REGNO (in_rtx)] = 0;
3986       regs_ever_live[newreg] = 1;
3987       REGNO (in_rtx) = newreg;
3988       in_rtx->used = 1;
3989     }
3990
3991   if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (in_rtx)) == 'i')
3992     {
3993       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
3994          Renumber just the patterns of these insns,
3995          just as we do for the top-level insns.  */
3996       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
3997       return;
3998     }
3999
4000   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4001
4002   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4003     switch (*format_ptr++)
4004       {
4005       case 'e':
4006         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4007         break;
4008
4009       case 'E':
4010         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4011           {
4012             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4013               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4014           }
4015         break;
4016
4017       case 'S':
4018       case 's':
4019       case '0':
4020       case 'i':
4021       case 'w':
4022       case 'n':
4023       case 'u':
4024         break;
4025
4026       default:
4027         abort ();
4028       }
4029 }
4030 #endif