final.c (final_scan_insn): Remove extra extract_insn call; Use caching for constrain_...
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This 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 #include "system.h"
49
50 #include "tree.h"
51 #include "rtl.h"
52 #include "tm_p.h"
53 #include "regs.h"
54 #include "insn-config.h"
55 #include "insn-flags.h"
56 #include "insn-attr.h"
57 #include "insn-codes.h"
58 #include "recog.h"
59 #include "conditions.h"
60 #include "flags.h"
61 #include "real.h"
62 #include "hard-reg-set.h"
63 #include "defaults.h"
64 #include "output.h"
65 #include "except.h"
66 #include "function.h"
67 #include "toplev.h"
68 #include "reload.h"
69 #include "intl.h"
70 #include "basic-block.h"
71
72 /* Get N_SLINE and N_SOL from stab.h if we can expect the file to exist.  */
73 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
74 #include "dbxout.h"
75 #if defined (USG) || !defined (HAVE_STAB_H)
76 #include "gstab.h"  /* If doing DBX on sysV, use our own stab.h.  */
77 #else
78 #include <stab.h>
79 #endif
80
81 #endif /* DBX_DEBUGGING_INFO || XCOFF_DEBUGGING_INFO */
82
83 #ifndef ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
84 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 0
85 #endif
86
87 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
88 #include "xcoffout.h"
89 #endif
90
91 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
92 #include "dwarfout.h"
93 #endif
94
95 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
96 #include "dwarf2out.h"
97 #endif
98
99 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
100 #include "sdbout.h"
101 #endif
102
103 /* .stabd code for line number.  */
104 #ifndef N_SLINE
105 #define N_SLINE 0x44
106 #endif
107
108 /* .stabs code for included file name.  */
109 #ifndef N_SOL
110 #define N_SOL 0x84
111 #endif
112
113 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
114    null default for it to save conditionalization later.  */
115 #ifndef CC_STATUS_INIT
116 #define CC_STATUS_INIT
117 #endif
118
119 /* How to start an assembler comment.  */
120 #ifndef ASM_COMMENT_START
121 #define ASM_COMMENT_START ";#"
122 #endif
123
124 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
125 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
126 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C) ((C) == ';')
127 #endif
128
129 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
130 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
131 #endif
132
133 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
134 static rtx debug_insn;
135 rtx current_output_insn;
136
137 /* Line number of last NOTE.  */
138 static int last_linenum;
139
140 /* Highest line number in current block.  */
141 static int high_block_linenum;
142
143 /* Likewise for function.  */
144 static int high_function_linenum;
145
146 /* Filename of last NOTE.  */
147 static const char *last_filename;
148
149 /* Number of basic blocks seen so far;
150    used if profile_block_flag is set.  */
151 static int count_basic_blocks;
152
153 /* Number of instrumented arcs when profile_arc_flag is set.  */
154 extern int count_instrumented_edges;
155
156 extern int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
157
158 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
159    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't abort.
160    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
161 static rtx this_is_asm_operands;
162
163 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
164 static unsigned int insn_noperands;
165
166 /* Compare optimization flag.  */
167
168 static rtx last_ignored_compare = 0;
169
170 /* Flag indicating this insn is the start of a new basic block.  */
171
172 static int new_block = 1;
173
174 /* Assign a unique number to each insn that is output.
175    This can be used to generate unique local labels.  */
176
177 static int insn_counter = 0;
178
179 #ifdef HAVE_cc0
180 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
181    set and examined by output routines
182    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
183
184 CC_STATUS cc_status;
185
186 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
187    from before the insn.  */
188
189 CC_STATUS cc_prev_status;
190 #endif
191
192 /* Indexed by hardware reg number, is 1 if that register is ever
193    used in the current function.
194
195    In life_analysis, or in stupid_life_analysis, this is set
196    up to record the hard regs used explicitly.  Reload adds
197    in the hard regs used for holding pseudo regs.  Final uses
198    it to generate the code in the function prologue and epilogue
199    to save and restore registers as needed.  */
200
201 char regs_ever_live[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
202
203 /* Nonzero means current function must be given a frame pointer.
204    Set in stmt.c if anything is allocated on the stack there.
205    Set in reload1.c if anything is allocated on the stack there.  */
206
207 int frame_pointer_needed;
208
209 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling.  */
210
211 int profile_label_no;
212
213 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
214
215 static int block_depth;
216
217 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
218
219 static int app_on;
220
221 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
222    Zero otherwise.  */
223
224 rtx final_sequence;
225
226 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
227
228 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
229 static int dialect_number;
230 #endif
231
232 /* Indexed by line number, nonzero if there is a note for that line.  */
233
234 static char *line_note_exists;
235
236 #ifdef HAVE_conditional_execution
237 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
238 rtx current_insn_predicate;
239 #endif
240
241 /* Linked list to hold line numbers for each basic block.  */
242
243 struct bb_list
244 {
245   struct bb_list *next;         /* pointer to next basic block */
246   int line_num;                 /* line number */
247   int file_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored filename */
248   int func_label_num;           /* LPBC<n> label # for stored function name */
249 };
250
251 static struct bb_list *bb_head  = 0;            /* Head of basic block list */
252 static struct bb_list **bb_tail = &bb_head;     /* Ptr to store next bb ptr */
253 static int bb_file_label_num    = -1;           /* Current label # for file */
254 static int bb_func_label_num    = -1;           /* Current label # for func */
255
256 /* Linked list to hold the strings for each file and function name output.  */
257
258 struct bb_str
259 {
260   struct bb_str *next;          /* pointer to next string */
261   const char *string;           /* string */
262   int label_num;                /* label number */
263   int length;                   /* string length */
264 };
265
266 static struct bb_str *sbb_head  = 0;            /* Head of string list.  */
267 static struct bb_str **sbb_tail = &sbb_head;    /* Ptr to store next bb str */
268 static int sbb_label_num        = 0;            /* Last label used */
269
270 #ifdef HAVE_ATTR_length
271 static int asm_insn_count       PARAMS ((rtx));
272 #endif
273 static void profile_function    PARAMS ((FILE *));
274 static void profile_after_prologue PARAMS ((FILE *));
275 static void add_bb              PARAMS ((FILE *));
276 static int add_bb_string        PARAMS ((const char *, int));
277 static void output_source_line  PARAMS ((FILE *, rtx));
278 static rtx walk_alter_subreg    PARAMS ((rtx));
279 static void output_asm_name     PARAMS ((void));
280 static void output_operand      PARAMS ((rtx, int));
281 #ifdef LEAF_REGISTERS
282 static void leaf_renumber_regs  PARAMS ((rtx));
283 #endif
284 #ifdef HAVE_cc0
285 static int alter_cond           PARAMS ((rtx));
286 #endif
287 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
288 static int final_addr_vec_align PARAMS ((rtx));
289 #endif
290 #ifdef HAVE_ATTR_length
291 static int align_fuzz           PARAMS ((rtx, rtx, int, unsigned));
292 #endif
293 \f
294 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
295
296 void
297 init_final (filename)
298      const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED;
299 {
300   app_on = 0;
301   final_sequence = 0;
302
303 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
304   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
305 #endif
306 }
307
308 /* Called at end of source file,
309    to output the block-profiling table for this entire compilation.  */
310
311 void
312 end_final (filename)
313      const char *filename;
314 {
315   int i;
316
317   if (profile_block_flag || profile_arc_flag)
318     {
319       char name[20];
320       int align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
321       int size, rounded;
322       struct bb_list *ptr;
323       struct bb_str *sptr;
324       int long_bytes = LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT;
325       int pointer_bytes = POINTER_SIZE / BITS_PER_UNIT;
326
327       if (profile_block_flag)
328         size = long_bytes * count_basic_blocks;
329       else
330         size = long_bytes * count_instrumented_edges;
331       rounded = size;
332
333       rounded += (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1;
334       rounded = (rounded / (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
335                  * (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT));
336
337       data_section ();
338
339       /* Output the main header, of 11 words:
340          0:  1 if this file is initialized, else 0.
341          1:  address of file name (LPBX1).
342          2:  address of table of counts (LPBX2).
343          3:  number of counts in the table.
344          4:  always 0, for compatibility with Sun.
345
346          The following are GNU extensions:
347
348          5:  address of table of start addrs of basic blocks (LPBX3).
349          6:  Number of bytes in this header.
350          7:  address of table of function names (LPBX4).
351          8:  address of table of line numbers (LPBX5) or 0.
352          9:  address of table of file names (LPBX6) or 0.
353         10:  space reserved for basic block profiling.  */
354
355       ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
356
357       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 0);
358       /* zero word */
359       assemble_integer (const0_rtx, long_bytes, 1);
360
361       /* address of filename */
362       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 1);
363       assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
364
365       /* address of count table */
366       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
367       assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes, 1);
368
369       /* count of the # of basic blocks or # of instrumented arcs */
370       if (profile_block_flag)
371         assemble_integer (GEN_INT (count_basic_blocks), long_bytes, 1);
372       else
373         assemble_integer (GEN_INT (count_instrumented_edges), long_bytes, 1);
374
375       /* zero word (link field) */
376       assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
377
378       /* address of basic block start address table */
379       if (profile_block_flag)
380         {
381           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
382           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
383                             1);
384         }
385       else
386         assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
387
388       /* byte count for extended structure.  */
389       assemble_integer (GEN_INT (11 * UNITS_PER_WORD), long_bytes, 1);
390
391       /* address of function name table */
392       if (profile_block_flag)
393         {
394           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 4);
395           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
396                             1);
397         }
398       else
399         assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
400
401       /* address of line number and filename tables if debugging.  */
402       if (write_symbols != NO_DEBUG && profile_block_flag)
403         {
404           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 5);
405           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
406                             pointer_bytes, 1);
407           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 6);
408           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
409                             pointer_bytes, 1);
410         }
411       else
412         {
413           assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
414           assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
415         }
416
417       /* space for extension ptr (link field) */
418       assemble_integer (const0_rtx, UNITS_PER_WORD, 1);
419
420       /* Output the file name changing the suffix to .d for Sun tcov
421          compatibility.  */
422       ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 1);
423       {
424         char *cwd = getpwd ();
425         int len = strlen (filename) + strlen (cwd) + 1;
426         char *data_file = (char *) alloca (len + 4);
427
428         strcpy (data_file, cwd);
429         strcat (data_file, "/");
430         strcat (data_file, filename);
431         strip_off_ending (data_file, len);
432         if (profile_block_flag)
433           strcat (data_file, ".d");
434         else
435           strcat (data_file, ".da");
436         assemble_string (data_file, strlen (data_file) + 1);
437       }
438
439       /* Make space for the table of counts.  */
440       if (size == 0)
441         {
442           /* Realign data section.  */
443           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
444           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 2);
445           if (size != 0)
446             assemble_zeros (size);
447         }
448       else
449         {
450           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 2);
451 #ifdef ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL
452           if (flag_shared_data)
453             ASM_OUTPUT_SHARED_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
454           else
455 #endif
456 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGNED_DECL_LOCAL
457             ASM_OUTPUT_ALIGNED_DECL_LOCAL (asm_out_file, NULL_TREE, name,
458                                            size, BIGGEST_ALIGNMENT);
459 #else
460 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL
461             ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL (asm_out_file, name, size,
462                                       BIGGEST_ALIGNMENT);
463 #else
464             ASM_OUTPUT_LOCAL (asm_out_file, name, size, rounded);
465 #endif
466 #endif
467         }
468
469       /* Output any basic block strings */
470       if (profile_block_flag)
471         {
472           readonly_data_section ();
473           if (sbb_head)
474             {
475               ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
476               for (sptr = sbb_head; sptr != 0; sptr = sptr->next)
477                 {
478                   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBC",
479                                              sptr->label_num);
480                   assemble_string (sptr->string, sptr->length);
481                 }
482             }
483         }
484
485       /* Output the table of addresses.  */
486       if (profile_block_flag)
487         {
488           /* Realign in new section */
489           ASM_OUTPUT_ALIGN (asm_out_file, align);
490           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 3);
491           for (i = 0; i < count_basic_blocks; i++)
492             {
493               ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPB", i);
494               assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
495                                 pointer_bytes, 1);
496             }
497         }
498
499       /* Output the table of function names.  */
500       if (profile_block_flag)
501         {
502           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 4);
503           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
504             {
505               if (ptr->func_label_num >= 0)
506                 {
507                   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC",
508                                                ptr->func_label_num);
509                   assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
510                                     pointer_bytes, 1);
511                 }
512               else
513                 assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
514             }
515
516           for (; i < count_basic_blocks; i++)
517             assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
518         }
519
520       if (write_symbols != NO_DEBUG && profile_block_flag)
521         {
522           /* Output the table of line numbers.  */
523           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 5);
524           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
525             assemble_integer (GEN_INT (ptr->line_num), long_bytes, 1);
526
527           for (; i < count_basic_blocks; i++)
528             assemble_integer (const0_rtx, long_bytes, 1);
529
530           /* Output the table of file names.  */
531           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (asm_out_file, "LPBX", 6);
532           for ((ptr = bb_head), (i = 0); ptr != 0; (ptr = ptr->next), i++)
533             {
534               if (ptr->file_label_num >= 0)
535                 {
536                   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBC",
537                                                ptr->file_label_num);
538                   assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name),
539                                     pointer_bytes, 1);
540                 }
541               else
542                 assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
543             }
544
545           for (; i < count_basic_blocks; i++)
546             assemble_integer (const0_rtx, pointer_bytes, 1);
547         }
548
549       /* End with the address of the table of addresses,
550          so we can find it easily, as the last word in the file's text.  */
551       if (profile_block_flag)
552         {
553           ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (name, "LPBX", 3);
554           assemble_integer (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, name), pointer_bytes,
555                             1);
556         }
557     }
558 }
559
560 /* Enable APP processing of subsequent output.
561    Used before the output from an `asm' statement.  */
562
563 void
564 app_enable ()
565 {
566   if (! app_on)
567     {
568       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
569       app_on = 1;
570     }
571 }
572
573 /* Disable APP processing of subsequent output.
574    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
575
576 void
577 app_disable ()
578 {
579   if (app_on)
580     {
581       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
582       app_on = 0;
583     }
584 }
585 \f
586 /* Return the number of slots filled in the current
587    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
588    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
589
590 #ifdef DELAY_SLOTS
591 int
592 dbr_sequence_length ()
593 {
594   if (final_sequence != 0)
595     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
596   else
597     return 0;
598 }
599 #endif
600 \f
601 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
602    and to shorten branches.  */
603
604 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
605    `insn_current_length'.  */
606
607 static short *insn_lengths;
608
609 #ifdef HAVE_ATTR_length
610 varray_type insn_addresses_;
611 #endif
612
613 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
614 static int insn_lengths_max_uid;
615
616 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
617 int insn_current_address;
618
619 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
620 int insn_last_address;
621
622 /* konwn invariant alignment of insn being processed.  */
623 int insn_current_align;
624
625 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
626    gives the next following alignment insn that increases the known
627    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
628    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
629    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
630    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
631    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
632    comments.  */
633
634 struct label_alignment
635 {
636   short alignment;
637   short max_skip;
638 };
639
640 static rtx *uid_align;
641 static int *uid_shuid;
642 static struct label_alignment *label_align;
643
644 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
645
646 void
647 init_insn_lengths ()
648 {
649   if (label_align)
650     {
651       free (label_align);
652       label_align = 0;
653     }
654   if (uid_shuid)
655     {
656       free (uid_shuid);
657       uid_shuid = 0;
658     }
659   if (insn_lengths)
660     {
661       free (insn_lengths);
662       insn_lengths = 0;
663       insn_lengths_max_uid = 0;
664     }
665 #ifdef HAVE_ATTR_length
666   INSN_ADDRESSES_FREE ();
667 #endif
668   if (uid_align)
669     {
670       free (uid_align);
671       uid_align = 0;
672     }
673 }
674
675 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
676    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
677
678 int
679 get_attr_length (insn)
680      rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED;
681 {
682 #ifdef HAVE_ATTR_length
683   rtx body;
684   int i;
685   int length = 0;
686
687   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
688     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
689   else
690     switch (GET_CODE (insn))
691       {
692       case NOTE:
693       case BARRIER:
694       case CODE_LABEL:
695         return 0;
696
697       case CALL_INSN:
698         length = insn_default_length (insn);
699         break;
700
701       case JUMP_INSN:
702         body = PATTERN (insn);
703         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
704           {
705             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
706                ADDR_VEC_ALIGN.  */
707           }
708         else
709           length = insn_default_length (insn);
710         break;
711
712       case INSN:
713         body = PATTERN (insn);
714         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
715           return 0;
716
717         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
718           length = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
719         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
720           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
721             length += get_attr_length (XVECEXP (body, 0, i));
722         else
723           length = insn_default_length (insn);
724         break;
725
726       default:
727         break;
728       }
729
730 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
731   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
732 #endif
733   return length;
734 #else /* not HAVE_ATTR_length */
735   return 0;
736 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
737 }
738 \f
739 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
740
741 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
742    proper results:
743
744    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
745    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
746    is used in an expression, it means the alignment value of the
747    alignment point.
748
749    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
750    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
751    This is clearly the sum of the instruction lengths.
752
753    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
754    shall call block Y.
755
756    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
757    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
758
759    The estimated padding is then OX - IX.
760
761    OX can be safely estimated as
762
763            if (X >= Y)
764                    OX = round_up(IX, Y)
765            else
766                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
767
768    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
769    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
770
771    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
772    we needn't worry about that when thinking about OX.
773
774    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
775    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
776    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
777    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
778    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
779
780 #ifndef LABEL_ALIGN
781 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
782 #endif
783
784 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
785 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP (align_labels-1)
786 #endif
787
788 #ifndef LOOP_ALIGN
789 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
790 #endif
791
792 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
793 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP (align_loops-1)
794 #endif
795
796 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
797 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) align_jumps_log
798 #endif
799
800 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
801 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP (align_jumps-1)
802 #endif
803
804 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
805 static int
806 final_addr_vec_align (addr_vec)
807      rtx addr_vec;
808 {
809   int align = exact_log2 (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec))));
810
811   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
812     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
813   return align;
814
815 }
816
817 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
818 #endif
819
820 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
821 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
822 #endif
823
824 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
825
826 static int min_labelno, max_labelno;
827
828 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
829   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
830
831 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
832   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
833
834 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
835
836 int
837 label_to_alignment (label)
838      rtx label;
839 {
840   return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
841 }
842
843 #ifdef HAVE_ATTR_length
844 /* The differences in addresses
845    between a branch and its target might grow or shrink depending on
846    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
847    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
848    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
849    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
850    is independent of the alignment the start insn of the range end
851    up on, and that is at least as large as the actual difference.
852    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
853    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
854    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
855    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
856    that it might contribute to a size increase.
857
858    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
859    address difference, in case a machine description wants to introduce
860    some common offset that is added to all offsets in a table.
861    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 comuptes the
862    appropriate adjustment.  */
863
864 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
865    START and END might grow / shrink due to a different address for start
866    which changes the size of alignment insns between START and END.
867    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
868    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
869    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
870    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
871
872 static int
873 align_fuzz (start, end, known_align_log, growth)
874      rtx start, end;
875      int known_align_log;
876      unsigned growth;
877 {
878   int uid = INSN_UID (start);
879   rtx align_label;
880   int known_align = 1 << known_align_log;
881   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
882   int fuzz = 0;
883
884   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
885     {
886       int align_addr, new_align;
887
888       uid = INSN_UID (align_label);
889       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
890       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
891         break;
892       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
893       new_align = 1 << known_align_log;
894       if (new_align < known_align)
895         continue;
896       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
897       known_align = new_align;
898     }
899   return fuzz;
900 }
901
902 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
903    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
904    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
905    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
906    address is the end address of the branch as known from the previous
907    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
908    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
909    address of the branch as known from the current pass, plus a value
910    to account for possible size increase due to alignment.
911    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
912    to exclude the branch size.  */
913
914 int
915 insn_current_reference_address (branch)
916      rtx branch;
917 {
918   rtx dest, seq;
919   int seq_uid;
920
921   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
922     return 0;
923
924   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
925   seq_uid = INSN_UID (seq);
926   if (GET_CODE (branch) != JUMP_INSN)
927     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
928        offset to address something in front of the start of the function.
929        Thus, we can treat it like a backward branch.
930        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
931        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
932     return insn_current_address;
933   dest = JUMP_LABEL (branch);
934
935   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.  
936      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
937   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
938     {
939       /* Forward branch.  */
940       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
941               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
942     }
943   else
944     {
945       /* Backward branch.  */
946       return (insn_current_address
947               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
948     }
949 }
950 #endif /* HAVE_ATTR_length */
951 \f
952 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
953    any branches of variable length if possible.  */
954
955 /* Give a default value for the lowest address in a function.  */
956
957 #ifndef FIRST_INSN_ADDRESS
958 #define FIRST_INSN_ADDRESS 0
959 #endif
960
961 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
962    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
963    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
964    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
965    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to intergate
966    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
967    slots.  */
968
969 void
970 shorten_branches (first)
971      rtx first ATTRIBUTE_UNUSED;
972 {
973   rtx insn;
974   int max_uid;
975   int i;
976   int max_log;
977   int max_skip;
978 #ifdef HAVE_ATTR_length
979 #define MAX_CODE_ALIGN 16
980   rtx seq;
981   int something_changed = 1;
982   char *varying_length;
983   rtx body;
984   int uid;
985   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
986
987   /* In order to make sure that all instructions have valid length info,
988      we must split them before we compute the address/length info.  */
989
990   for (insn = NEXT_INSN (first); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
991     if (INSN_P (insn))
992       {
993         rtx old = insn;
994         /* Don't split the insn if it has been deleted.  */
995         if (! INSN_DELETED_P (old))
996           insn = try_split (PATTERN (old), old, 1);
997         /* When not optimizing, the old insn will be still left around
998            with only the 'deleted' bit set.  Transform it into a note
999            to avoid confusion of subsequent processing.  */
1000         if (INSN_DELETED_P (old))
1001           {
1002             PUT_CODE (old, NOTE);
1003             NOTE_LINE_NUMBER (old) = NOTE_INSN_DELETED;
1004             NOTE_SOURCE_FILE (old) = 0;
1005           }
1006       }
1007 #endif
1008
1009   /* We must do some computations even when not actually shortening, in
1010      order to get the alignment information for the labels.  */
1011
1012   init_insn_lengths ();
1013
1014   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
1015   max_uid = get_max_uid ();
1016
1017   max_labelno = max_label_num ();
1018   min_labelno = get_first_label_num ();
1019   label_align = (struct label_alignment *)
1020     xcalloc ((max_labelno - min_labelno + 1), sizeof (struct label_alignment));
1021
1022   uid_shuid = (int *) xmalloc (max_uid * sizeof *uid_shuid);
1023
1024   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
1025      monotonically rising with insn order.  */
1026   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
1027      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
1028      the CODE_LABEL itself).  */
1029
1030   max_log = 0;
1031   max_skip = 0;
1032
1033   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1034     {
1035       int log;
1036
1037       INSN_SHUID (insn) = i++;
1038       if (INSN_P (insn))
1039         {
1040           /* reorg might make the first insn of a loop being run once only,
1041              and delete the label in front of it.  Then we want to apply
1042              the loop alignment to the new label created by reorg, which
1043              is separated by the former loop start insn from the
1044              NOTE_INSN_LOOP_BEG.  */
1045         }
1046       else if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1047         {
1048           rtx next;
1049
1050           log = LABEL_ALIGN (insn);
1051           if (max_log < log)
1052             {
1053               max_log = log;
1054               max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
1055             }
1056           next = NEXT_INSN (insn);
1057           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
1058              section.  */
1059           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1060 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION)
1061               || 1
1062 #endif
1063               )
1064             if (next && GET_CODE (next) == JUMP_INSN)
1065               {
1066                 rtx nextbody = PATTERN (next);
1067                 if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
1068                     || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
1069                   {
1070                     log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
1071                     if (max_log < log)
1072                       {
1073                         max_log = log;
1074                         max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
1075                       }
1076                   }
1077               }
1078           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
1079           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
1080           max_log = 0;
1081           max_skip = 0;
1082         }
1083       else if (GET_CODE (insn) == BARRIER)
1084         {
1085           rtx label;
1086
1087           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
1088                label = NEXT_INSN (label))
1089             if (GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
1090               {
1091                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
1092                 if (max_log < log)
1093                   {
1094                     max_log = log;
1095                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
1096                   }
1097                 break;
1098               }
1099         }
1100       /* Again, we allow NOTE_INSN_LOOP_BEG - INSN - CODE_LABEL
1101          sequences in order to handle reorg output efficiently.  */
1102       else if (GET_CODE (insn) == NOTE
1103                && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1104         {
1105           rtx label;
1106           int nest = 0;
1107
1108           /* Search for the label that starts the loop.
1109              Don't skip past the end of the loop, since that could
1110              lead to putting an alignment where it does not belong.
1111              However, a label after a nested (non-)loop would be OK.  */
1112           for (label = insn; label; label = NEXT_INSN (label))
1113             {
1114               if (GET_CODE (label) == NOTE
1115                   && NOTE_LINE_NUMBER (label) == NOTE_INSN_LOOP_BEG)
1116                 nest++;
1117               else if (GET_CODE (label) == NOTE
1118                        && NOTE_LINE_NUMBER (label) == NOTE_INSN_LOOP_END
1119                        && --nest == 0)
1120                 break;
1121               else if (GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
1122                 {
1123                   log = LOOP_ALIGN (label);
1124                   if (max_log < log)
1125                     {
1126                       max_log = log;
1127                       max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
1128                     }
1129                   break;
1130                 }
1131             }
1132         }
1133       else
1134         continue;
1135     }
1136 #ifdef HAVE_ATTR_length
1137
1138   /* Allocate the rest of the arrays.  */
1139   insn_lengths = (short *) xmalloc (max_uid * sizeof (short));
1140   insn_lengths_max_uid = max_uid;
1141   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
1142      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
1143   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
1144
1145   varying_length = (char *) xcalloc (max_uid, sizeof (char));
1146
1147   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
1148      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
1149      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
1150      in the alignment chain for an insn that does / has a known
1151      alignment of n.  */
1152   uid_align = (rtx *) xcalloc (max_uid, sizeof *uid_align);
1153
1154   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
1155     align_tab[i] = NULL_RTX;
1156   seq = get_last_insn ();
1157   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
1158     {
1159       int uid = INSN_UID (seq);
1160       int log;
1161       log = (GET_CODE (seq) == CODE_LABEL ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
1162       uid_align[uid] = align_tab[0];
1163       if (log)
1164         {
1165           /* Found an alignment label.  */
1166           uid_align[uid] = align_tab[log];
1167           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1168             align_tab[i] = seq;
1169         }
1170     }
1171 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1172   if (optimize)
1173     {
1174       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1175          label fields.  */
1176
1177       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1178       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1179       int rel;
1180
1181       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1182         {
1183           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1184           int len, i, min, max, insn_shuid;
1185           int min_align;
1186           addr_diff_vec_flags flags;
1187
1188           if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN
1189               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1190             continue;
1191           pat = PATTERN (insn);
1192           len = XVECLEN (pat, 1);
1193           if (len <= 0)
1194             abort ();
1195           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1196           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1197             {
1198               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1199               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1200               if (shuid < min)
1201                 {
1202                   min = shuid;
1203                   min_lab = lab;
1204                 }
1205               if (shuid > max)
1206                 {
1207                   max = shuid;
1208                   max_lab = lab;
1209                 }
1210               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1211                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1212             }
1213           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, min_lab);
1214           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (VOIDmode, max_lab);
1215           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1216           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1217           flags.min_align = min_align;
1218           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1219           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1220           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1221           flags.min_after_base = min > rel;
1222           flags.max_after_base = max > rel;
1223           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1224         }
1225     }
1226 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1227
1228   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1229   for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
1230        insn != 0;
1231        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1232     {
1233       uid = INSN_UID (insn);
1234
1235       insn_lengths[uid] = 0;
1236
1237       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1238         {
1239           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1240           if (log)
1241             {
1242               int align = 1 << log;
1243               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1244               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1245             }
1246         }
1247
1248       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1249
1250       if (GET_CODE (insn) == NOTE || GET_CODE (insn) == BARRIER
1251           || GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1252         continue;
1253       if (INSN_DELETED_P (insn))
1254         continue;
1255
1256       body = PATTERN (insn);
1257       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1258         {
1259           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1260              section.  */
1261           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1262 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION)
1263               || 1
1264 #endif
1265               )
1266             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1267                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1268                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1269           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1270         }
1271       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1272         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1273       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1274         {
1275           int i;
1276           int const_delay_slots;
1277 #ifdef DELAY_SLOTS
1278           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1279 #else
1280           const_delay_slots = 0;
1281 #endif
1282           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1283              if the shortening could change the number of delay slots
1284              of the branch.  */
1285           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1286             {
1287               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1288               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1289               int inner_length;
1290
1291               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1292                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1293                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1294                                 * insn_default_length (inner_insn));
1295               else
1296                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1297
1298               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1299               if (const_delay_slots)
1300                 {
1301                   if ((varying_length[inner_uid]
1302                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1303                     varying_length[uid] = 1;
1304                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1305                                                 + insn_lengths[uid]);
1306                 }
1307               else
1308                 varying_length[inner_uid] = 0;
1309               insn_lengths[uid] += inner_length;
1310             }
1311         }
1312       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1313         {
1314           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1315           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1316         }
1317
1318       /* If needed, do any adjustment.  */
1319 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1320       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1321       if (insn_lengths[uid] < 0)
1322         fatal_insn ("Negative insn length", insn);
1323 #endif
1324     }
1325
1326   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1327      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1328      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1329
1330   while (something_changed)
1331     {
1332       something_changed = 0;
1333       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1334       for (insn_current_address = FIRST_INSN_ADDRESS, insn = first;
1335            insn != 0;
1336            insn = NEXT_INSN (insn))
1337         {
1338           int new_length;
1339 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1340           int tmp_length;
1341 #endif
1342           int length_align;
1343
1344           uid = INSN_UID (insn);
1345
1346           if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
1347             {
1348               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1349               if (log > insn_current_align)
1350                 {
1351                   int align = 1 << log;
1352                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1353                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1354                   insn_current_align = log;
1355                   insn_current_address = new_address;
1356                 }
1357               else
1358                 insn_lengths[uid] = 0;
1359               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1360               continue;
1361             }
1362
1363           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1364           if (length_align < insn_current_align)
1365             insn_current_align = length_align;
1366
1367           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1368           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1369
1370 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1371           if (optimize && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1372               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1373             {
1374               rtx body = PATTERN (insn);
1375               int old_length = insn_lengths[uid];
1376               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1377               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1378               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1379               addr_diff_vec_flags flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1380               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1381               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1382               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1383               rtx prev;
1384               int rel_align = 0;
1385
1386               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1387               for (prev = rel_lab;
1388                    prev
1389                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1390                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1391                    prev = PREV_INSN (prev))
1392                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1393                   {
1394                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1395                     break;
1396                   }
1397
1398               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1399                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1400               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1401                  pass; adjust these so that they reflect our current
1402                  estimate for this pass.  */
1403               if (flags.base_after_vec)
1404                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1405               if (flags.min_after_vec)
1406                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1407               if (flags.max_after_vec)
1408                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1409               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1410                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1411                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1412                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1413                  size increase.  */
1414               if (flags.min_after_base)
1415                 {
1416                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1417                      changes we are about to make can change the alignment
1418                      within the observed offset, therefore we have to break
1419                      it up into two parts that are independent.  */
1420                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1421                     {
1422                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1423                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1424                     }
1425                   else
1426                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1427                 }
1428               else
1429                 {
1430                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1431                     {
1432                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1433                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1434                     }
1435                   else
1436                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1437                 }
1438               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1439                  for the offset of MAX_LAB.  */
1440               if (flags.max_after_base)
1441                 {
1442                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1443                     {
1444                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1445                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1446                     }
1447                   else
1448                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1449                 }
1450               else
1451                 {
1452                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1453                     {
1454                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1455                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1456                     }
1457                   else
1458                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1459                 }
1460               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1461                                                         max_addr - rel_addr,
1462                                                         body));
1463               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1464 #if !defined(READONLY_DATA_SECTION)
1465                   || 1
1466 #endif
1467                   )
1468                 {
1469                   insn_lengths[uid]
1470                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1471                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1472                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1473                     something_changed = 1;
1474                 }
1475
1476               continue;
1477             }
1478 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1479
1480           if (! (varying_length[uid]))
1481             {
1482               insn_current_address += insn_lengths[uid];
1483               continue;
1484             }
1485           if (GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1486             {
1487               int i;
1488
1489               body = PATTERN (insn);
1490               new_length = 0;
1491               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1492                 {
1493                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1494                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1495                   int inner_length;
1496
1497                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1498
1499                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1500                      non-varying length.  */
1501                   if (! varying_length[inner_uid])
1502                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1503                   else
1504                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1505
1506                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1507                     {
1508                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1509                       something_changed = 1;
1510                     }
1511                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1512                   new_length += inner_length;
1513                 }
1514             }
1515           else
1516             {
1517               new_length = insn_current_length (insn);
1518               insn_current_address += new_length;
1519             }
1520
1521 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1522           /* If needed, do any adjustment.  */
1523           tmp_length = new_length;
1524           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1525           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1526 #endif
1527
1528           if (new_length != insn_lengths[uid])
1529             {
1530               insn_lengths[uid] = new_length;
1531               something_changed = 1;
1532             }
1533         }
1534       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1535       if (!optimize)
1536         break;
1537     }
1538
1539   free (varying_length);
1540
1541 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1542 }
1543
1544 #ifdef HAVE_ATTR_length
1545 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1546    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1547    This is used to compute its length.  */
1548
1549 static int
1550 asm_insn_count (body)
1551      rtx body;
1552 {
1553   const char *template;
1554   int count = 1;
1555
1556   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1557     template = XSTR (body, 0);
1558   else
1559     template = decode_asm_operands (body, NULL_PTR, NULL_PTR,
1560                                     NULL_PTR, NULL_PTR);
1561
1562   for (; *template; template++)
1563     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*template) || *template == '\n')
1564       count++;
1565
1566   return count;
1567 }
1568 #endif
1569 \f
1570 /* Output assembler code for the start of a function,
1571    and initialize some of the variables in this file
1572    for the new function.  The label for the function and associated
1573    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1574
1575    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1576    FILE is the file to write assembler code to.
1577    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1578      test and compare insns.  */
1579
1580 void
1581 final_start_function (first, file, optimize)
1582      rtx first;
1583      FILE *file;
1584      int optimize ATTRIBUTE_UNUSED;
1585 {
1586   block_depth = 0;
1587
1588   this_is_asm_operands = 0;
1589
1590 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1591   /* A function that calls setjmp should save and restore all the
1592      call-saved registers on a system where longjmp clobbers them.  */
1593   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1594     {
1595       int i;
1596
1597       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1598         if (!call_used_regs[i])
1599           regs_ever_live[i] = 1;
1600     }
1601 #endif
1602
1603   /* Initial line number is supposed to be output
1604      before the function's prologue and label
1605      so that the function's address will not appear to be
1606      in the last statement of the preceding function.  */
1607   if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
1608     last_linenum = high_block_linenum = high_function_linenum
1609       = NOTE_LINE_NUMBER (first);
1610
1611 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
1612   /* Output DWARF definition of the function.  */
1613   if (dwarf2out_do_frame ())
1614     dwarf2out_begin_prologue ();
1615   else
1616     current_function_func_begin_label = 0;
1617 #endif
1618
1619   /* For SDB and XCOFF, the function beginning must be marked between
1620      the function label and the prologue.  We always need this, even when
1621      -g1 was used.  Defer on MIPS systems so that parameter descriptions
1622      follow function entry.  */
1623 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && !defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
1624   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1625     sdbout_begin_function (last_linenum);
1626   else
1627 #endif
1628 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1629     if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1630       xcoffout_begin_function (file, last_linenum);
1631     else
1632 #endif
1633       /* But only output line number for other debug info types if -g2
1634          or better.  */
1635       if (NOTE_LINE_NUMBER (first) != NOTE_INSN_DELETED)
1636         output_source_line (file, first);
1637
1638 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1639   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1640     leaf_renumber_regs (first);
1641 #endif
1642
1643   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1644      if the profiling code comes after the prologue.  */
1645 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1646   if (profile_flag)
1647     profile_function (file);
1648 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1649
1650 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1651   if (dwarf2out_do_frame ())
1652     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX);
1653 #endif
1654
1655   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1656      function.  */
1657   if (write_symbols)
1658     {
1659       number_blocks (current_function_decl);
1660       remove_unnecessary_notes ();
1661       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1662          block in the function.  But, conceptually, that block is
1663          always needed.  */
1664       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1665     }
1666
1667 #ifdef FUNCTION_PROLOGUE
1668   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1669   FUNCTION_PROLOGUE (file, get_frame_size ());
1670 #endif
1671
1672   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1673      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1674 #ifdef HAVE_prologue
1675   if (! HAVE_prologue)
1676 #endif
1677     profile_after_prologue (file);
1678
1679   profile_label_no++;
1680
1681   /* If we are doing basic block profiling, remember a printable version
1682      of the function name.  */
1683   if (profile_block_flag)
1684     {
1685       bb_func_label_num =
1686         add_bb_string ((*decl_printable_name) (current_function_decl, 2),
1687                        FALSE);
1688     }
1689 }
1690
1691 static void
1692 profile_after_prologue (file)
1693      FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED;
1694 {
1695 #ifdef FUNCTION_BLOCK_PROFILER
1696   if (profile_block_flag)
1697     {
1698       FUNCTION_BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
1699     }
1700 #endif /* FUNCTION_BLOCK_PROFILER */
1701
1702 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1703   if (profile_flag)
1704     profile_function (file);
1705 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1706 }
1707
1708 static void
1709 profile_function (file)
1710      FILE *file;
1711 {
1712 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1713   int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1714 #endif
1715 #if defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1716 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) || defined(STRUCT_VALUE_REGNUM)
1717   int sval = current_function_returns_struct;
1718 #endif
1719 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) || defined(STATIC_CHAIN_REGNUM)
1720   int cxt = current_function_needs_context;
1721 #endif
1722 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1723
1724 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1725   data_section ();
1726   ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1727   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LP", profile_label_no);
1728   assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, 1);
1729 #endif
1730
1731   function_section (current_function_decl);
1732
1733 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1734   if (sval)
1735     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
1736 #else
1737 #if defined(STRUCT_VALUE_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1738   if (sval)
1739     {
1740       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
1741     }
1742 #endif
1743 #endif
1744
1745 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1746   if (cxt)
1747     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1748 #else
1749 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1750   if (cxt)
1751     {
1752       ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1753     }
1754 #endif
1755 #endif
1756
1757   FUNCTION_PROFILER (file, profile_label_no);
1758
1759 #if defined(STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1760   if (cxt)
1761     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_INCOMING_REGNUM);
1762 #else
1763 #if defined(STATIC_CHAIN_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1764   if (cxt)
1765     {
1766       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STATIC_CHAIN_REGNUM);
1767     }
1768 #endif
1769 #endif
1770
1771 #if defined(STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1772   if (sval)
1773     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_INCOMING_REGNUM);
1774 #else
1775 #if defined(STRUCT_VALUE_REGNUM) && defined(ASM_OUTPUT_REG_PUSH)
1776   if (sval)
1777     {
1778       ASM_OUTPUT_REG_POP (file, STRUCT_VALUE_REGNUM);
1779     }
1780 #endif
1781 #endif
1782 }
1783
1784 /* Output assembler code for the end of a function.
1785    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1786    even though not all of them are needed.  */
1787
1788 void
1789 final_end_function (first, file, optimize)
1790      rtx first ATTRIBUTE_UNUSED;
1791      FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED;
1792      int optimize ATTRIBUTE_UNUSED;
1793 {
1794   app_disable ();
1795
1796 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1797   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1798     sdbout_end_function (high_function_linenum);
1799 #endif
1800
1801 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1802   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1803     dwarfout_end_function ();
1804 #endif
1805
1806 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1807   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1808     xcoffout_end_function (file, high_function_linenum);
1809 #endif
1810
1811 #ifdef FUNCTION_EPILOGUE
1812   /* Finally, output the function epilogue:
1813      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1814   FUNCTION_EPILOGUE (file, get_frame_size ());
1815 #endif
1816
1817 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1818   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1819     sdbout_end_epilogue ();
1820 #endif
1821
1822 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
1823   if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
1824     dwarfout_end_epilogue ();
1825 #endif
1826
1827 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
1828   if (dwarf2out_do_frame ())
1829     dwarf2out_end_epilogue ();
1830 #endif
1831
1832 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
1833   if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
1834     xcoffout_end_epilogue (file);
1835 #endif
1836
1837   bb_func_label_num = -1;       /* not in function, nuke label # */
1838
1839 #ifdef IA64_UNWIND_INFO
1840   output_function_exception_table ();
1841 #endif
1842
1843   /* If FUNCTION_EPILOGUE is not defined, then the function body
1844      itself contains return instructions wherever needed.  */
1845 }
1846 \f
1847 /* Add a block to the linked list that remembers the current line/file/function
1848    for basic block profiling.  Emit the label in front of the basic block and
1849    the instructions that increment the count field.  */
1850
1851 static void
1852 add_bb (file)
1853      FILE *file;
1854 {
1855   struct bb_list *ptr =
1856     (struct bb_list *) permalloc (sizeof (struct bb_list));
1857
1858   /* Add basic block to linked list.  */
1859   ptr->next = 0;
1860   ptr->line_num = last_linenum;
1861   ptr->file_label_num = bb_file_label_num;
1862   ptr->func_label_num = bb_func_label_num;
1863   *bb_tail = ptr;
1864   bb_tail = &ptr->next;
1865
1866   /* Enable the table of basic-block use counts
1867      to point at the code it applies to.  */
1868   ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LPB", count_basic_blocks);
1869
1870   /* Before first insn of this basic block, increment the
1871      count of times it was entered.  */
1872 #ifdef BLOCK_PROFILER
1873   BLOCK_PROFILER (file, count_basic_blocks);
1874 #endif
1875 #ifdef HAVE_cc0
1876   CC_STATUS_INIT;
1877 #endif
1878
1879   new_block = 0;
1880   count_basic_blocks++;
1881 }
1882
1883 /* Add a string to be used for basic block profiling.  */
1884
1885 static int
1886 add_bb_string (string, perm_p)
1887      const char *string;
1888      int perm_p;
1889 {
1890   int len;
1891   struct bb_str *ptr = 0;
1892
1893   if (!string)
1894     {
1895       string = "<unknown>";
1896       perm_p = TRUE;
1897     }
1898
1899   /* Allocate a new string if the current string isn't permanent.  If
1900      the string is permanent search for the same string in other
1901      allocations.  */
1902
1903   len = strlen (string) + 1;
1904   if (!perm_p)
1905     {
1906       char *p = (char *) permalloc (len);
1907       bcopy (string, p, len);
1908       string = p;
1909     }
1910   else
1911     for (ptr = sbb_head; ptr != (struct bb_str *) 0; ptr = ptr->next)
1912       if (ptr->string == string)
1913         break;
1914
1915   /* Allocate a new string block if we need to.  */
1916   if (!ptr)
1917     {
1918       ptr = (struct bb_str *) permalloc (sizeof (*ptr));
1919       ptr->next = 0;
1920       ptr->length = len;
1921       ptr->label_num = sbb_label_num++;
1922       ptr->string = string;
1923       *sbb_tail = ptr;
1924       sbb_tail = &ptr->next;
1925     }
1926
1927   return ptr->label_num;
1928 }
1929 \f
1930 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1931    For description of args, see `final_start_function', above.
1932
1933    PRESCAN is 1 if we are not really outputting,
1934      just scanning as if we were outputting.
1935    Prescanning deletes and rearranges insns just like ordinary output.
1936    PRESCAN is -2 if we are outputting after having prescanned.
1937    In this case, don't try to delete or rearrange insns
1938    because that has already been done.
1939    Prescanning is done only on certain machines.  */
1940
1941 void
1942 final (first, file, optimize, prescan)
1943      rtx first;
1944      FILE *file;
1945      int optimize;
1946      int prescan;
1947 {
1948   register rtx insn;
1949   int max_line = 0;
1950   int max_uid = 0;
1951
1952   last_ignored_compare = 0;
1953   new_block = 1;
1954
1955   check_exception_handler_labels ();
1956
1957   /* Make a map indicating which line numbers appear in this function.
1958      When producing SDB debugging info, delete troublesome line number
1959      notes from inlined functions in other files as well as duplicate
1960      line number notes.  */
1961 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
1962   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
1963     {
1964       rtx last = 0;
1965       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1966         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1967           {
1968             if ((RTX_INTEGRATED_P (insn)
1969                  && strcmp (NOTE_SOURCE_FILE (insn), main_input_filename) != 0)
1970                  || (last != 0
1971                      && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_LINE_NUMBER (last)
1972                      && NOTE_SOURCE_FILE (insn) == NOTE_SOURCE_FILE (last)))
1973               {
1974                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1975                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1976                 continue;
1977               }
1978             last = insn;
1979             if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1980               max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1981           }
1982     }
1983   else
1984 #endif
1985     {
1986       for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1987         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > max_line)
1988           max_line = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
1989     }
1990
1991   line_note_exists = (char *) xcalloc (max_line + 1, sizeof (char));
1992
1993   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1994     {
1995       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* find largest UID */
1996         max_uid = INSN_UID (insn);
1997       if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1998         line_note_exists[NOTE_LINE_NUMBER (insn)] = 1;
1999 #ifdef HAVE_cc0
2000       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
2001          jumps to each branch only reached from one place.  */
2002       if (optimize && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
2003         {
2004           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
2005           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
2006             {
2007               LABEL_REFS (lab) = insn;
2008             }
2009         }
2010 #endif
2011     }
2012
2013   /* Initialize insn_eh_region table if eh is being used.  */
2014
2015   init_insn_eh_region (first, max_uid);
2016
2017   init_recog ();
2018
2019   CC_STATUS_INIT;
2020
2021   /* Output the insns.  */
2022   for (insn = NEXT_INSN (first); insn;)
2023     {
2024 #ifdef HAVE_ATTR_length
2025       if (INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
2026         {
2027 #ifdef STACK_REGS
2028           /* Irritatingly, the reg-stack pass is creating new instructions
2029              and because of REG_DEAD note abuse it has to run after
2030              shorten_branches.  Fake address of -1 then.  */
2031           insn_current_address = -1;
2032 #else
2033           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
2034              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
2035           abort ();
2036 #endif
2037         }
2038       else
2039         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
2040 #endif /* HAVE_ATTR_length */
2041
2042       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, 0);
2043     }
2044
2045   /* Do basic-block profiling here
2046      if the last insn was a conditional branch.  */
2047   if (profile_block_flag && new_block)
2048     add_bb (file);
2049
2050   free_insn_eh_region ();
2051   free (line_note_exists);
2052   line_note_exists = NULL;
2053 }
2054 \f
2055 const char *
2056 get_insn_template (code, insn)
2057      int code;
2058      rtx insn;
2059 {
2060   const void *output = insn_data[code].output;
2061   switch (insn_data[code].output_format)
2062     {
2063     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
2064       return (const char *) output;
2065     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
2066       return ((const char *const *) output)[which_alternative];
2067     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
2068       if (insn == NULL)
2069         abort ();
2070       return (*(insn_output_fn) output) (recog_data.operand, insn);
2071
2072     default:
2073       abort ();
2074     }
2075 }
2076
2077 /* The final scan for one insn, INSN.
2078    Args are same as in `final', except that INSN
2079    is the insn being scanned.
2080    Value returned is the next insn to be scanned.
2081
2082    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
2083    used for within delayed branch sequence output).  */
2084
2085 rtx
2086 final_scan_insn (insn, file, optimize, prescan, nopeepholes)
2087      rtx insn;
2088      FILE *file;
2089      int optimize ATTRIBUTE_UNUSED;
2090      int prescan;
2091      int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED;
2092 {
2093 #ifdef HAVE_cc0
2094   rtx set;
2095 #endif
2096
2097   insn_counter++;
2098
2099   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
2100      template of "#") while not optimizing.  */
2101   if (INSN_DELETED_P (insn))
2102     return NEXT_INSN (insn);
2103
2104   switch (GET_CODE (insn))
2105     {
2106     case NOTE:
2107       if (prescan > 0)
2108         break;
2109
2110       switch (NOTE_LINE_NUMBER (insn))
2111         {
2112         case NOTE_INSN_DELETED:
2113         case NOTE_INSN_LOOP_BEG:
2114         case NOTE_INSN_LOOP_END:
2115         case NOTE_INSN_LOOP_CONT:
2116         case NOTE_INSN_LOOP_VTOP:
2117         case NOTE_INSN_FUNCTION_END:
2118         case NOTE_INSN_SETJMP:
2119         case NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER:
2120         case NOTE_INSN_RANGE_BEG:
2121         case NOTE_INSN_RANGE_END:
2122         case NOTE_INSN_LIVE:
2123         case NOTE_INSN_EXPECTED_VALUE:
2124           break;
2125
2126         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
2127           if (flag_debug_asm)
2128             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
2129                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
2130           break;
2131
2132         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
2133           if (! exceptions_via_longjmp)
2134             {
2135               ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LEHB", NOTE_EH_HANDLER (insn));
2136               if (! flag_new_exceptions)
2137                 add_eh_table_entry (NOTE_EH_HANDLER (insn));
2138 #ifdef ASM_OUTPUT_EH_REGION_BEG
2139               ASM_OUTPUT_EH_REGION_BEG (file, NOTE_EH_HANDLER (insn));
2140 #endif
2141             }
2142           break;
2143
2144         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
2145           if (! exceptions_via_longjmp)
2146             {
2147               ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LEHE", NOTE_EH_HANDLER (insn));
2148               if (flag_new_exceptions)
2149                 add_eh_table_entry (NOTE_EH_HANDLER (insn));
2150 #ifdef ASM_OUTPUT_EH_REGION_END
2151               ASM_OUTPUT_EH_REGION_END (file, NOTE_EH_HANDLER (insn));
2152 #endif
2153             }
2154           break;
2155
2156         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
2157 #ifdef FUNCTION_END_PROLOGUE
2158           FUNCTION_END_PROLOGUE (file);
2159 #endif
2160           profile_after_prologue (file);
2161           break;
2162
2163         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
2164 #ifdef FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE
2165           FUNCTION_BEGIN_EPILOGUE (file);
2166 #endif
2167           break;
2168
2169         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
2170 #if defined(SDB_DEBUGGING_INFO) && defined(MIPS_DEBUGGING_INFO)
2171           /* MIPS stabs require the parameter descriptions to be after the
2172              function entry point rather than before.  */
2173           if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2174             {
2175               app_disable ();
2176               sdbout_begin_function (last_linenum);
2177             }
2178 #endif
2179 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2180           /* This outputs a marker where the function body starts, so it
2181              must be after the prologue.  */
2182           if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2183             {
2184               app_disable ();
2185               dwarfout_begin_function ();
2186             }
2187 #endif
2188           break;
2189
2190         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
2191           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2192               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2193               || write_symbols == DWARF_DEBUG
2194               || write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2195             {
2196               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2197
2198               app_disable ();
2199               ++block_depth;
2200               high_block_linenum = last_linenum;
2201
2202             /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
2203 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2204               if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2205                 sdbout_begin_block (file, last_linenum, n);
2206 #endif
2207 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
2208               if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
2209                 xcoffout_begin_block (file, last_linenum, n);
2210 #endif
2211 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
2212               if (write_symbols == DBX_DEBUG)
2213                 ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBB", n);
2214 #endif
2215 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2216               if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2217                 dwarfout_begin_block (n);
2218 #endif
2219 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2220               if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2221                 dwarf2out_begin_block (n);
2222 #endif
2223
2224               /* Mark this block as output.  */
2225               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
2226             }
2227           break;
2228
2229         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
2230           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2231               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2232               || write_symbols == DWARF_DEBUG
2233               || write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2234             {
2235               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2236
2237               app_disable ();
2238
2239               /* End of a symbol-block.  */
2240               --block_depth;
2241               if (block_depth < 0)
2242                 abort ();
2243
2244 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
2245               if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
2246                 xcoffout_end_block (file, high_block_linenum, n);
2247 #endif
2248 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
2249               if (write_symbols == DBX_DEBUG)
2250                 ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "LBE", n);
2251 #endif
2252 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2253               if (write_symbols == SDB_DEBUG)
2254                 sdbout_end_block (file, high_block_linenum, n);
2255 #endif
2256 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2257               if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2258                 dwarfout_end_block (n);
2259 #endif
2260 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2261               if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2262                 dwarf2out_end_block (n);
2263 #endif
2264             }
2265           break;
2266
2267         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
2268           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
2269              the label could be proved to be unreachable, though still
2270              referenced (in the form of having its address taken.  */
2271           /* ??? Figure out how not to do this unconditionally.  This
2272              interferes with bundling on LIW targets.  */
2273           ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2274
2275           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2276               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE)
2277             {
2278 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2279               if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
2280                 dwarfout_label (insn);
2281 #endif
2282 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2283               if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
2284                 dwarf2out_label (insn);
2285 #endif
2286             }
2287           break;
2288
2289         case 0:
2290           break;
2291
2292         default:
2293           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) <= 0)
2294             abort ();
2295
2296           /* This note is a line-number.  */
2297           {
2298             register rtx note;
2299             int note_after = 0;
2300
2301             /* If there is anything real after this note, output it.
2302                If another line note follows, omit this one.  */
2303             for (note = NEXT_INSN (insn); note; note = NEXT_INSN (note))
2304               {
2305                 if (GET_CODE (note) != NOTE && GET_CODE (note) != CODE_LABEL)
2306                   break;
2307
2308                 /* These types of notes can be significant
2309                    so make sure the preceding line number stays.  */
2310                 else if (GET_CODE (note) == NOTE
2311                          && (NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
2312                              || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_BLOCK_END
2313                              || NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
2314                   break;
2315                 else if (GET_CODE (note) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (note) > 0)
2316                   {
2317                     /* Another line note follows; we can delete this note
2318                        if no intervening line numbers have notes elsewhere.  */
2319                     int num;
2320                     for (num = NOTE_LINE_NUMBER (insn) + 1;
2321                          num < NOTE_LINE_NUMBER (note);
2322                          num++)
2323                       if (line_note_exists[num])
2324                         break;
2325
2326                     if (num >= NOTE_LINE_NUMBER (note))
2327                       note_after = 1;
2328                     break;
2329                   }
2330               }
2331
2332             /* Output this line note if it is the first or the last line
2333                note in a row.  */
2334             if (!note_after)
2335               output_source_line (file, insn);
2336           }
2337           break;
2338         }
2339       break;
2340
2341     case BARRIER:
2342 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2343       /* If we push arguments, we need to check all insns for stack
2344          adjustments.  */
2345       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && dwarf2out_do_frame ())
2346         dwarf2out_frame_debug (insn);
2347 #endif
2348       break;
2349
2350     case CODE_LABEL:
2351       /* The target port might emit labels in the output function for
2352          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2353       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2354         {
2355           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2356 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2357           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2358 #endif
2359
2360           if (align && NEXT_INSN (insn))
2361 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2362             ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2363 #else
2364             ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2365 #endif
2366         }
2367 #ifdef HAVE_cc0
2368       CC_STATUS_INIT;
2369       /* If this label is reached from only one place, set the condition
2370          codes from the instruction just before the branch.  */
2371
2372       /* Disabled because some insns set cc_status in the C output code
2373          and NOTICE_UPDATE_CC alone can set incorrect status.  */
2374       if (0 /* optimize && LABEL_NUSES (insn) == 1*/)
2375         {
2376           rtx jump = LABEL_REFS (insn);
2377           rtx barrier = prev_nonnote_insn (insn);
2378           rtx prev;
2379           /* If the LABEL_REFS field of this label has been set to point
2380              at a branch, the predecessor of the branch is a regular
2381              insn, and that branch is the only way to reach this label,
2382              set the condition codes based on the branch and its
2383              predecessor.  */
2384           if (barrier && GET_CODE (barrier) == BARRIER
2385               && jump && GET_CODE (jump) == JUMP_INSN
2386               && (prev = prev_nonnote_insn (jump))
2387               && GET_CODE (prev) == INSN)
2388             {
2389               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (prev), prev);
2390               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (jump), jump);
2391             }
2392         }
2393 #endif
2394       if (prescan > 0)
2395         break;
2396       new_block = 1;
2397
2398 #ifdef FINAL_PRESCAN_LABEL
2399       FINAL_PRESCAN_INSN (insn, NULL_PTR, 0);
2400 #endif
2401
2402 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
2403       if (write_symbols == SDB_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
2404         sdbout_label (insn);
2405 #endif
2406 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
2407       if (write_symbols == DWARF_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
2408         dwarfout_label (insn);
2409 #endif
2410 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
2411       if (write_symbols == DWARF2_DEBUG && LABEL_NAME (insn))
2412         dwarf2out_label (insn);
2413 #endif
2414       if (app_on)
2415         {
2416           fputs (ASM_APP_OFF, file);
2417           app_on = 0;
2418         }
2419       if (NEXT_INSN (insn) != 0
2420           && GET_CODE (NEXT_INSN (insn)) == JUMP_INSN)
2421         {
2422           rtx nextbody = PATTERN (NEXT_INSN (insn));
2423
2424           /* If this label is followed by a jump-table,
2425              make sure we put the label in the read-only section.  Also
2426              possibly write the label and jump table together.  */
2427
2428           if (GET_CODE (nextbody) == ADDR_VEC
2429               || GET_CODE (nextbody) == ADDR_DIFF_VEC)
2430             {
2431 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2432               /* In this case, the case vector is being moved by the
2433                  target, so don't output the label at all.  Leave that
2434                  to the back end macros.  */
2435 #else
2436               if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2437                 {
2438                   readonly_data_section ();
2439 #ifdef READONLY_DATA_SECTION
2440                   ASM_OUTPUT_ALIGN (file,
2441                                     exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT
2442                                                 / BITS_PER_UNIT));
2443 #endif /* READONLY_DATA_SECTION */
2444                 }
2445               else
2446                 function_section (current_function_decl);
2447
2448 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2449               ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2450                                      NEXT_INSN (insn));
2451 #else
2452               if (LABEL_ALTERNATE_NAME (insn))
2453                 ASM_OUTPUT_ALTERNATE_LABEL_NAME (file, insn);
2454               else
2455                 ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2456 #endif
2457 #endif
2458               break;
2459             }
2460         }
2461       if (LABEL_ALTERNATE_NAME (insn))
2462         ASM_OUTPUT_ALTERNATE_LABEL_NAME (file, insn);
2463       else
2464         ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2465       break;
2466
2467     default:
2468       {
2469         register rtx body = PATTERN (insn);
2470         int insn_code_number;
2471         const char *template;
2472 #ifdef HAVE_cc0
2473         rtx note;
2474 #endif
2475
2476         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2477            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2478
2479         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations */
2480             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2481           break;
2482
2483 #ifdef HAVE_cc0
2484         /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2485            the setting of the condition code was done in the delay slot
2486            of the insn that branched here.  So recover the cc status
2487            from the insn that set it.  */
2488
2489         note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2490         if (note)
2491           {
2492             NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2493             cc_prev_status = cc_status;
2494           }
2495 #endif
2496
2497         /* Detect insns that are really jump-tables
2498            and output them as such.  */
2499
2500         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2501           {
2502 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2503             register int vlen, idx;
2504 #endif
2505
2506             if (prescan > 0)
2507               break;
2508
2509             if (app_on)
2510               {
2511                 fputs (ASM_APP_OFF, file);
2512                 app_on = 0;
2513               }
2514
2515 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2516             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2517               {
2518 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2519                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2520 #else
2521                 abort ();
2522 #endif
2523               }
2524             else
2525               {
2526 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2527                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2528 #else
2529                 abort ();
2530 #endif
2531               }
2532 #else
2533             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2534             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2535               {
2536                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2537                   {
2538 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2539                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2540                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2541 #else
2542                     abort ();
2543 #endif
2544                   }
2545                 else
2546                   {
2547 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2548                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2549                       (file,
2550                        body,
2551                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2552                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2553 #else
2554                     abort ();
2555 #endif
2556                   }
2557               }
2558 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2559             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2560                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2561                                  insn);
2562 #endif
2563 #endif
2564
2565             function_section (current_function_decl);
2566
2567             break;
2568           }
2569
2570         /* Do basic-block profiling when we reach a new block.
2571            Done here to avoid jump tables.  */
2572         if (profile_block_flag && new_block)
2573           add_bb (file);
2574
2575         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2576           {
2577             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2578             CC_STATUS_INIT;
2579             if (prescan > 0)
2580               break;
2581             if (! app_on)
2582               {
2583                 fputs (ASM_APP_ON, file);
2584                 app_on = 1;
2585               }
2586             fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", XSTR (body, 0));
2587             break;
2588           }
2589
2590         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2591         if (asm_noperands (body) >= 0)
2592           {
2593             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2594             rtx *ops = (rtx *) alloca (noperands * sizeof (rtx));
2595             const char *string;
2596
2597             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2598             CC_STATUS_INIT;
2599             if (prescan > 0)
2600               break;
2601
2602             if (! app_on)
2603               {
2604                 fputs (ASM_APP_ON, file);
2605                 app_on = 1;
2606               }
2607
2608             /* Get out the operand values.  */
2609             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL_PTR,
2610                                           NULL_PTR, NULL_PTR);
2611             /* Inhibit aborts on what would otherwise be compiler bugs.  */
2612             insn_noperands = noperands;
2613             this_is_asm_operands = insn;
2614
2615             /* Output the insn using them.  */
2616             output_asm_insn (string, ops);
2617             this_is_asm_operands = 0;
2618             break;
2619           }
2620
2621         if (prescan <= 0 && app_on)
2622           {
2623             fputs (ASM_APP_OFF, file);
2624             app_on = 0;
2625           }
2626
2627         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2628           {
2629             /* A delayed-branch sequence */
2630             register int i;
2631             rtx next;
2632
2633             if (prescan > 0)
2634               break;
2635             final_sequence = body;
2636
2637             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2638                force the restoration of a comparison that was previously
2639                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2640                and cause that insn to be restored.  */
2641
2642             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, prescan, 1);
2643             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2644               {
2645                 final_sequence = 0;
2646                 return next;
2647               }
2648
2649             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2650               {
2651                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2652                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2653                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2654                    split.  */
2655                 do
2656                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, prescan, 1);
2657                 while (insn != next);
2658               }
2659 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2660             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2661 #endif
2662             final_sequence = 0;
2663
2664             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2665                insns in the delay slot are actually executed before the
2666                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2667                actions in these insns and the CC must be marked as being
2668                clobbered by the function.  */
2669             if (GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == CALL_INSN)
2670               {
2671                 CC_STATUS_INIT;
2672               }
2673
2674             /* Following a conditional branch sequence, we have a new basic
2675                block.  */
2676             if (profile_block_flag)
2677               {
2678                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, 0);
2679                 rtx body = PATTERN (insn);
2680
2681                 if ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
2682                      && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
2683                     || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2684                         && GET_CODE (body) == PARALLEL
2685                         && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
2686                         && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF))
2687                   new_block = 1;
2688               }
2689             break;
2690           }
2691
2692         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2693
2694         body = PATTERN (insn);
2695
2696 #ifdef HAVE_cc0
2697         set = single_set (insn);
2698
2699         /* Check for redundant test and compare instructions
2700            (when the condition codes are already set up as desired).
2701            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2702            it should be possible for the user to alter a variable
2703            with the debugger in between statements
2704            and the next statement should reexamine the variable
2705            to compute the condition codes.  */
2706
2707         if (optimize)
2708           {
2709 #if 0
2710             rtx set = single_set (insn);
2711 #endif
2712
2713             if (set
2714                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2715                 && insn != last_ignored_compare)
2716               {
2717                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2718                   SET_SRC (set) = alter_subreg (SET_SRC (set));
2719                 else if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2720                   {
2721                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2722                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2723                         = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (set), 0));
2724                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2725                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2726                         = alter_subreg (XEXP (SET_SRC (set), 1));
2727                   }
2728                 if ((cc_status.value1 != 0
2729                      && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value1))
2730                     || (cc_status.value2 != 0
2731                         && rtx_equal_p (SET_SRC (set), cc_status.value2)))
2732                   {
2733                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2734                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, 0)
2735                         /* or if anything in it is volatile.  */
2736                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2737                       {
2738                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2739                         last_ignored_compare = insn;
2740                         break;
2741                       }
2742                   }
2743               }
2744           }
2745 #endif
2746
2747         /* Following a conditional branch, we have a new basic block.
2748            But if we are inside a sequence, the new block starts after the
2749            last insn of the sequence.  */
2750         if (profile_block_flag && final_sequence == 0
2751             && ((GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == SET
2752                  && GET_CODE (SET_SRC (body)) != LABEL_REF)
2753                 || (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN && GET_CODE (body) == PARALLEL
2754                     && GET_CODE (XVECEXP (body, 0, 0)) == SET
2755                     && GET_CODE (SET_SRC (XVECEXP (body, 0, 0))) != LABEL_REF)))
2756           new_block = 1;
2757
2758 #ifndef STACK_REGS
2759         /* Don't bother outputting obvious no-ops, even without -O.
2760            This optimization is fast and doesn't interfere with debugging.
2761            Don't do this if the insn is in a delay slot, since this
2762            will cause an improper number of delay insns to be written.  */
2763         if (final_sequence == 0
2764             && prescan >= 0
2765             && GET_CODE (insn) == INSN && GET_CODE (body) == SET
2766             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == REG
2767             && GET_CODE (SET_DEST (body)) == REG
2768             && REGNO (SET_SRC (body)) == REGNO (SET_DEST (body)))
2769           break;
2770 #endif
2771
2772 #ifdef HAVE_cc0
2773         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2774            if the cc's are in a nonstandard state
2775            so that it accomplishes the same thing that it would
2776            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2777
2778         if (cc_status.flags != 0
2779             && GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
2780             && GET_CODE (body) == SET
2781             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2782             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2783             && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (body), 0))) == '<'
2784             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx
2785             /* This is done during prescan; it is not done again
2786                in final scan when prescan has been done.  */
2787             && prescan >= 0)
2788           {
2789             /* This function may alter the contents of its argument
2790                and clear some of the cc_status.flags bits.
2791                It may also return 1 meaning condition now always true
2792                or -1 meaning condition now always false
2793                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2794             register int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2795             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2796                with its then-operand or its else-operand.  */
2797             if (result == 1)
2798               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2799             if (result == -1)
2800               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2801
2802             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2803                If it has become a no-op, don't try to output it.
2804                (It would not be recognized.)  */
2805             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2806               {
2807                 PUT_CODE (insn, NOTE);
2808                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2809                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2810                 break;
2811               }
2812             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2813               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2814               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2815
2816             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2817             if (result != 0)
2818               INSN_CODE (insn) = -1;
2819           }
2820
2821         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2822            condition codes without jumping and instructions that
2823            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2824
2825         if (cc_status.flags != 0
2826             && set != 0)
2827           {
2828             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2829
2830             if (GET_CODE (insn) != JUMP_INSN
2831                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2832               {
2833                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2834                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2835                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2836               }
2837             else
2838               {
2839                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2840                 then_rtx = const_true_rtx;
2841                 else_rtx = const0_rtx;
2842               }
2843
2844             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2845               {
2846               case GTU:
2847               case GT:
2848               case LTU:
2849               case LT:
2850               case GEU:
2851               case GE:
2852               case LEU:
2853               case LE:
2854               case EQ:
2855               case NE:
2856                 {
2857                   register int result;
2858                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2859                     break;
2860                   result = alter_cond (cond_rtx);
2861                   if (result == 1)
2862                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2863                   else if (result == -1)
2864                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2865                   else if (result == 2)
2866                     INSN_CODE (insn) = -1;
2867                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2868                     {
2869                       PUT_CODE (insn, NOTE);
2870                       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2871                       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2872                     }
2873                 }
2874                 break;
2875
2876               default:
2877                 break;
2878               }
2879           }
2880
2881 #endif
2882
2883 #ifdef HAVE_peephole
2884         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2885
2886         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2887           {
2888             rtx next = peephole (insn);
2889             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2890                emit them before the peephole.  */
2891             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2892               {
2893                 rtx prev = PREV_INSN (insn);
2894                 rtx note;
2895
2896                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2897                      note = NEXT_INSN (note))
2898                   final_scan_insn (note, file, optimize, prescan, nopeepholes);
2899
2900                 /* In case this is prescan, put the notes
2901                    in proper position for later rescan.  */
2902                 note = NEXT_INSN (insn);
2903                 PREV_INSN (note) = prev;
2904                 NEXT_INSN (prev) = note;
2905                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2906                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2907                 NEXT_INSN (insn) = next;
2908                 PREV_INSN (next) = insn;
2909               }
2910
2911             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2912             body = PATTERN (insn);
2913           }
2914 #endif
2915
2916         /* Try to recognize the instruction.
2917            If successful, verify that the operands satisfy the
2918            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2919            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2920
2921         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2922         cleanup_subreg_operands (insn);
2923
2924        /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2925        if (flag_dump_rtl_in_asm)
2926          {
2927            print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2928            print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2929            print_rtx_head = "";
2930          }
2931        
2932         if (! constrain_operands_cached (1))
2933           fatal_insn_not_found (insn);
2934
2935         /* Some target machines need to prescan each insn before
2936            it is output.  */
2937
2938 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2939         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2940 #endif
2941
2942 #ifdef HAVE_conditional_execution
2943         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2944           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2945         else
2946           current_insn_predicate = NULL_RTX;
2947 #endif
2948
2949 #ifdef HAVE_cc0
2950         cc_prev_status = cc_status;
2951
2952         /* Update `cc_status' for this instruction.
2953            The instruction's output routine may change it further.
2954            If the output routine for a jump insn needs to depend
2955            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2956
2957         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2958 #endif
2959
2960         current_output_insn = debug_insn = insn;
2961
2962 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2963         /* If we push arguments, we want to know where the calls are.  */
2964         if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && GET_CODE (insn) == CALL_INSN
2965             && dwarf2out_do_frame ())
2966           dwarf2out_frame_debug (insn);
2967 #endif
2968
2969         /* Find the proper template for this insn.  */
2970         template = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2971
2972         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2973            which follows a deleted test insn, and that test insn
2974            needs to be reinserted.  */
2975         if (template == 0)
2976           {
2977             rtx prev;
2978
2979             if (prev_nonnote_insn (insn) != last_ignored_compare)
2980               abort ();
2981             new_block = 0;
2982
2983             /* We have already processed the notes between the setter and
2984                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2985                particularly important if one of the notes is a block
2986                scope note or an EH note.  */
2987             for (prev = insn;
2988                  prev != last_ignored_compare;
2989                  prev = PREV_INSN (prev))
2990               {
2991                 if (GET_CODE (prev) == NOTE)
2992                   {
2993                     NOTE_LINE_NUMBER (prev) = NOTE_INSN_DELETED;
2994                     NOTE_SOURCE_FILE (prev) = 0;
2995                   }
2996               }
2997
2998             return prev;
2999           }
3000
3001         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
3002            be split.  */
3003         if (template[0] == '#' && template[1] == '\0')
3004           {
3005             rtx new = try_split (body, insn, 0);
3006
3007             /* If we didn't split the insn, go away.  */
3008             if (new == insn && PATTERN (new) == body)
3009               fatal_insn ("Could not split insn", insn);
3010
3011 #ifdef HAVE_ATTR_length
3012             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
3013                to ensure that we would have valid length info for the
3014                splitees.  */
3015             abort ();
3016 #endif
3017
3018             new_block = 0;
3019             return new;
3020           }
3021
3022         if (prescan > 0)
3023           break;
3024
3025 #ifdef IA64_UNWIND_INFO
3026         IA64_UNWIND_EMIT (asm_out_file, insn);
3027 #endif
3028         /* Output assembler code from the template.  */
3029
3030         output_asm_insn (template, recog_data.operand);
3031
3032 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
3033         /* If we push arguments, we need to check all insns for stack
3034            adjustments.  */
3035         if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3036           {
3037             if (GET_CODE (insn) == INSN && dwarf2out_do_frame ())
3038               dwarf2out_frame_debug (insn);
3039           }
3040         else
3041           {
3042 #if defined (HAVE_prologue)
3043             /* If this insn is part of the prologue, emit DWARF v2
3044                call frame info.  */
3045             if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
3046               dwarf2out_frame_debug (insn);
3047 #endif
3048           }
3049 #endif
3050
3051 #if 0
3052         /* It's not at all clear why we did this and doing so interferes
3053            with tests we'd like to do to use REG_WAS_0 notes, so let's try
3054            with this out.  */
3055
3056         /* Mark this insn as having been output.  */
3057         INSN_DELETED_P (insn) = 1;
3058 #endif
3059
3060         current_output_insn = debug_insn = 0;
3061       }
3062     }
3063   return NEXT_INSN (insn);
3064 }
3065 \f
3066 /* Output debugging info to the assembler file FILE
3067    based on the NOTE-insn INSN, assumed to be a line number.  */
3068
3069 static void
3070 output_source_line (file, insn)
3071      FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED;
3072      rtx insn;
3073 {
3074   register const char *filename = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
3075
3076   /* Remember filename for basic block profiling.
3077      Filenames are allocated on the permanent obstack
3078      or are passed in ARGV, so we don't have to save
3079      the string.  */
3080
3081   if (profile_block_flag && last_filename != filename)
3082     bb_file_label_num = add_bb_string (filename, TRUE);
3083
3084   last_filename = filename;
3085   last_linenum = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
3086   high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
3087   high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
3088
3089   if (write_symbols != NO_DEBUG)
3090     {
3091 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
3092       if (write_symbols == SDB_DEBUG
3093 #if 0 /* People like having line numbers even in wrong file!  */
3094           /* COFF can't handle multiple source files--lose, lose.  */
3095           && !strcmp (filename, main_input_filename)
3096 #endif
3097           /* COFF relative line numbers must be positive.  */
3098           && last_linenum > sdb_begin_function_line)
3099         {
3100 #ifdef ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE
3101           ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE (file, last_linenum);
3102 #else
3103           fprintf (file, "\t.ln\t%d\n",
3104                    ((sdb_begin_function_line > -1)
3105                     ? last_linenum - sdb_begin_function_line : 1));
3106 #endif
3107         }
3108 #endif
3109
3110 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO)
3111       if (write_symbols == DBX_DEBUG)
3112         dbxout_source_line (file, filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
3113 #endif
3114
3115 #if defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
3116       if (write_symbols == XCOFF_DEBUG)
3117         xcoffout_source_line (file, filename, insn);
3118 #endif
3119
3120 #ifdef DWARF_DEBUGGING_INFO
3121       if (write_symbols == DWARF_DEBUG)
3122         dwarfout_line (filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
3123 #endif
3124
3125 #ifdef DWARF2_DEBUGGING_INFO
3126       if (write_symbols == DWARF2_DEBUG)
3127         dwarf2out_line (filename, NOTE_LINE_NUMBER (insn));
3128 #endif
3129     }
3130 }
3131 \f
3132 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
3133    directly to the desired hard register.  */
3134
3135 void
3136 cleanup_subreg_operands (insn)
3137      rtx insn;
3138 {
3139   int i;
3140   extract_insn_cached (insn);
3141   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
3142     {
3143       if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == SUBREG)
3144         recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand[i]);
3145       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
3146                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT)
3147         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand[i]);
3148     }
3149
3150   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
3151     {
3152       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
3153         *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (*recog_data.dup_loc[i]);
3154       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
3155                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT)
3156         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (*recog_data.dup_loc[i]);
3157     }
3158 }
3159
3160 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
3161    based on the thing it is a subreg of.  */
3162
3163 rtx
3164 alter_subreg (x)
3165      register rtx x;
3166 {
3167   register rtx y = SUBREG_REG (x);
3168
3169   if (GET_CODE (y) == SUBREG)
3170     y = alter_subreg (y);
3171
3172   /* If reload is operating, we may be replacing inside this SUBREG.
3173      Check for that and make a new one if so.  */
3174   if (reload_in_progress && find_replacement (&SUBREG_REG (x)) != 0)
3175     x = copy_rtx (x);
3176
3177   if (GET_CODE (y) == REG)
3178     {
3179       int regno;
3180       /* If the word size is larger than the size of this register,
3181          adjust the register number to compensate.  */
3182       /* ??? Note that this just catches stragglers created by/for
3183          integrate.  It would be better if we either caught these
3184          earlier, or kept _all_ subregs until now and eliminate
3185          gen_lowpart and friends.  */
3186
3187 #ifdef ALTER_HARD_SUBREG
3188       regno = ALTER_HARD_SUBREG (GET_MODE (x), SUBREG_WORD (x),
3189                                  GET_MODE (y), REGNO (y));
3190 #else
3191       regno = REGNO (y) + SUBREG_WORD (x);
3192 #endif
3193       PUT_CODE (x, REG);
3194       REGNO (x) = regno;
3195       /* This field has a different meaning for REGs and SUBREGs.  Make sure
3196          to clear it!  */
3197       x->used = 0;
3198     }
3199   else if (GET_CODE (y) == MEM)
3200     {
3201       register int offset = SUBREG_WORD (x) * UNITS_PER_WORD;
3202
3203       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3204         offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
3205                    - MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))));
3206       PUT_CODE (x, MEM);
3207       MEM_COPY_ATTRIBUTES (x, y);
3208       XEXP (x, 0) = plus_constant (XEXP (y, 0), offset);
3209     }
3210
3211   return x;
3212 }
3213
3214 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
3215
3216 static rtx
3217 walk_alter_subreg (x)
3218      rtx x;
3219 {
3220   switch (GET_CODE (x))
3221     {
3222     case PLUS:
3223     case MULT:
3224       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
3225       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 1));
3226       break;
3227
3228     case MEM:
3229       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (XEXP (x, 0));
3230       break;
3231
3232     case SUBREG:
3233       return alter_subreg (x);
3234
3235     default:
3236       break;
3237     }
3238
3239   return x;
3240 }
3241 \f
3242 #ifdef HAVE_cc0
3243
3244 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
3245    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
3246    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
3247
3248    The value is normally 0.
3249    1 means that the condition has become always true.
3250    -1 means that the condition has become always false.
3251    2 means that COND has been altered.  */
3252
3253 static int
3254 alter_cond (cond)
3255      register rtx cond;
3256 {
3257   int value = 0;
3258
3259   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
3260     {
3261       value = 2;
3262       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
3263     }
3264
3265   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
3266     {
3267       value = 2;
3268       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
3269     }
3270
3271   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
3272     switch (GET_CODE (cond))
3273       {
3274       case LE:
3275       case LEU:
3276       case GEU:
3277         /* Jump becomes unconditional.  */
3278         return 1;
3279
3280       case GT:
3281       case GTU:
3282       case LTU:
3283         /* Jump becomes no-op.  */
3284         return -1;
3285
3286       case GE:
3287         PUT_CODE (cond, EQ);
3288         value = 2;
3289         break;
3290
3291       case LT:
3292         PUT_CODE (cond, NE);
3293         value = 2;
3294         break;
3295
3296       default:
3297         break;
3298       }
3299
3300   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
3301     switch (GET_CODE (cond))
3302       {
3303       case GE:
3304       case GEU:
3305         /* Jump becomes unconditional.  */
3306         return 1;
3307
3308       case LT:
3309       case LTU:
3310         /* Jump becomes no-op.  */
3311         return -1;
3312
3313       case LE:
3314       case LEU:
3315         PUT_CODE (cond, EQ);
3316         value = 2;
3317         break;
3318
3319       case GT:
3320       case GTU:
3321         PUT_CODE (cond, NE);
3322         value = 2;
3323         break;
3324
3325       default:
3326         break;
3327       }
3328
3329   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
3330     switch (GET_CODE (cond))
3331       {
3332       case GEU:
3333         /* Jump becomes unconditional.  */
3334         return 1;
3335
3336       case LEU:
3337         PUT_CODE (cond, EQ);
3338         value = 2;
3339         break;
3340
3341       case GTU:
3342         PUT_CODE (cond, NE);
3343         value = 2;
3344         break;
3345
3346       case LTU:
3347         /* Jump becomes no-op.  */
3348         return -1;
3349
3350       default:
3351         break;
3352       }
3353
3354   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3355     switch (GET_CODE (cond))
3356       {
3357       default:
3358         abort ();
3359
3360       case NE:
3361         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3362         value = 2;
3363         break;
3364
3365       case EQ:
3366         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3367         value = 2;
3368         break;
3369       }
3370
3371   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3372     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3373        to unsigned.  */
3374     switch (GET_CODE (cond))
3375       {
3376       case LE:
3377         PUT_CODE (cond, LEU);
3378         value = 2;
3379         break;
3380
3381       case LT:
3382         PUT_CODE (cond, LTU);
3383         value = 2;
3384         break;
3385
3386       case GT:
3387         PUT_CODE (cond, GTU);
3388         value = 2;
3389         break;
3390
3391       case GE:
3392         PUT_CODE (cond, GEU);
3393         value = 2;
3394         break;
3395
3396       default:
3397         break;
3398       }
3399
3400   return value;
3401 }
3402 #endif
3403 \f
3404 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3405    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3406
3407 void
3408 output_operand_lossage (msgid)
3409      const char *msgid;
3410 {
3411   if (this_is_asm_operands)
3412     error_for_asm (this_is_asm_operands, "invalid `asm': %s", _(msgid));
3413   else
3414     {
3415       error ("output_operand: %s", _(msgid));
3416       abort ();
3417     }
3418 }
3419 \f
3420 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3421
3422 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3423    obeying %-directions to substitute operands taken from
3424    the vector OPERANDS.
3425
3426    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3427    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3428       and print the label name with no punctuation.
3429    %cN means require operand N to be a constant
3430       and print the constant expression with no punctuation.
3431    %aN means expect operand N to be a memory address
3432       (not a memory reference!) and print a reference
3433       to that address.
3434    %nN means expect operand N to be a constant
3435       and print a constant expression for minus the value
3436       of the operand, with no other punctuation.  */
3437
3438 static void
3439 output_asm_name ()
3440 {
3441   if (flag_print_asm_name)
3442     {
3443       /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3444          alternative used.  */
3445       if (debug_insn)
3446         {
3447           register int num = INSN_CODE (debug_insn);
3448           fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3449                    ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3450                    insn_data[num].name);
3451           if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3452             fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3453 #ifdef HAVE_ATTR_length
3454           fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3455                    get_attr_length (debug_insn));
3456 #endif
3457           /* Clear this so only the first assembler insn
3458              of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3459           debug_insn = 0;
3460         }
3461     }
3462 }
3463
3464 void
3465 output_asm_insn (template, operands)
3466      const char *template;
3467      rtx *operands;
3468 {
3469   register const char *p;
3470   register int c;
3471
3472   /* An insn may return a null string template
3473      in a case where no assembler code is needed.  */
3474   if (*template == 0)
3475     return;
3476
3477   p = template;
3478   putc ('\t', asm_out_file);
3479
3480 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3481   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3482 #endif
3483
3484   while ((c = *p++))
3485     switch (c)
3486       {
3487       case '\n':
3488         output_asm_name ();
3489         putc (c, asm_out_file);
3490 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3491         while ((c = *p) == '\t')
3492           {
3493             putc (c, asm_out_file);
3494             p++;
3495           }
3496         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3497 #endif
3498         break;
3499
3500 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3501       case '{':
3502         {
3503           register int i;
3504
3505           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3506              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3507           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3508             {
3509               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3510                 ;
3511               if (*p == '}')
3512                 break;
3513               if (*p == '|')
3514                 p++;
3515             }
3516         }
3517         break;
3518
3519       case '|':
3520         /* Skip to close brace.  */
3521         while (*p && *p++ != '}')
3522           ;
3523         break;
3524
3525       case '}':
3526         break;
3527 #endif
3528
3529       case '%':
3530         /* %% outputs a single %.  */
3531         if (*p == '%')
3532           {
3533             p++;
3534             putc (c, asm_out_file);
3535           }
3536         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3537            compilation.  This is useful for making local labels that are
3538            referred to more than once in a given insn.  */
3539         else if (*p == '=')
3540           {
3541             p++;
3542             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3543           }
3544         /* % followed by a letter and some digits
3545            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3546            Letters `acln' are implemented directly.
3547            Other letters are passed to `output_operand' so that
3548            the PRINT_OPERAND macro can define them.  */
3549         else if (ISLOWER (*p) || ISUPPER (*p))
3550           {
3551             int letter = *p++;
3552             c = atoi (p);
3553
3554             if (! (*p >= '0' && *p <= '9'))
3555               output_operand_lossage ("operand number missing after %-letter");
3556             else if (this_is_asm_operands && (c < 0 || (unsigned int) c >= insn_noperands))
3557               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3558             else if (letter == 'l')
3559               output_asm_label (operands[c]);
3560             else if (letter == 'a')
3561               output_address (operands[c]);
3562             else if (letter == 'c')
3563               {
3564                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[c]))
3565                   output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
3566                 else
3567                   output_operand (operands[c], 'c');
3568               }
3569             else if (letter == 'n')
3570               {
3571                 if (GET_CODE (operands[c]) == CONST_INT)
3572                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3573                            - INTVAL (operands[c]));
3574                 else
3575                   {
3576                     putc ('-', asm_out_file);
3577                     output_addr_const (asm_out_file, operands[c]);
3578                   }
3579               }
3580             else
3581               output_operand (operands[c], letter);
3582
3583             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9')
3584               p++;
3585           }
3586         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3587         else if (*p >= '0' && *p <= '9')
3588           {
3589             c = atoi (p);
3590             if (this_is_asm_operands
3591                 && (c < 0 || (unsigned int) c >= insn_noperands))
3592               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3593             else
3594               output_operand (operands[c], 0);
3595             while ((c = *p) >= '0' && c <= '9')
3596               p++;
3597           }
3598         /* % followed by punctuation: output something for that
3599            punctuation character alone, with no operand.
3600            The PRINT_OPERAND macro decides what is actually done.  */
3601 #ifdef PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P
3602         else if (PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P ((unsigned char) *p))
3603           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3604 #endif
3605         else
3606           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3607         break;
3608
3609       default:
3610         putc (c, asm_out_file);
3611       }
3612
3613   output_asm_name ();
3614
3615   putc ('\n', asm_out_file);
3616 }
3617 \f
3618 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3619
3620 void
3621 output_asm_label (x)
3622      rtx x;
3623 {
3624   char buf[256];
3625
3626   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3627     x = XEXP (x, 0);
3628   if (GET_CODE (x) == CODE_LABEL
3629       || (GET_CODE (x) == NOTE
3630           && NOTE_LINE_NUMBER (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3631     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3632   else
3633     output_operand_lossage ("`%l' operand isn't a label");
3634
3635   assemble_name (asm_out_file, buf);
3636 }
3637
3638 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3639    The macro PRINT_OPERAND is defined just to control this function.
3640    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3641    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3642    between the % and the digits.
3643    When CODE is a non-letter, X is 0.
3644
3645    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3646    by PRINT_OPERAND.  */
3647
3648 static void
3649 output_operand (x, code)
3650      rtx x;
3651      int code ATTRIBUTE_UNUSED;
3652 {
3653   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3654     x = alter_subreg (x);
3655
3656   /* If X is a pseudo-register, abort now rather than writing trash to the
3657      assembler file.  */
3658
3659   if (x && GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3660     abort ();
3661
3662   PRINT_OPERAND (asm_out_file, x, code);
3663 }
3664
3665 /* Print a memory reference operand for address X
3666    using machine-dependent assembler syntax.
3667    The macro PRINT_OPERAND_ADDRESS exists just to control this function.  */
3668
3669 void
3670 output_address (x)
3671      rtx x;
3672 {
3673   walk_alter_subreg (x);
3674   PRINT_OPERAND_ADDRESS (asm_out_file, x);
3675 }
3676 \f
3677 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3678    Addition and subtraction are the only arithmetic
3679    that may appear in these expressions.  */
3680
3681 void
3682 output_addr_const (file, x)
3683      FILE *file;
3684      rtx x;
3685 {
3686   char buf[256];
3687
3688  restart:
3689   switch (GET_CODE (x))
3690     {
3691     case PC:
3692       if (flag_pic)
3693         putc ('.', file);
3694       else
3695         abort ();
3696       break;
3697
3698     case SYMBOL_REF:
3699       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3700       break;
3701
3702     case LABEL_REF:
3703       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (x, 0)));
3704       assemble_name (file, buf);
3705       break;
3706
3707     case CODE_LABEL:
3708       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3709       assemble_name (file, buf);
3710       break;
3711
3712     case CONST_INT:
3713       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3714       break;
3715
3716     case CONST:
3717       /* This used to output parentheses around the expression,
3718          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3719       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3720       break;
3721
3722     case CONST_DOUBLE:
3723       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3724         {
3725           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3726           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3727             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3728                      CONST_DOUBLE_HIGH (x), CONST_DOUBLE_LOW (x));
3729           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3730             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3731           else
3732             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3733         }
3734       else
3735         /* We can't handle floating point constants;
3736            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3737         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3738       break;
3739
3740     case PLUS:
3741       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3742       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT)
3743         {
3744           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3745           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3746             fprintf (file, "+");
3747           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3748         }
3749       else
3750         {
3751           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3752           if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3753             fprintf (file, "+");
3754           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3755         }
3756       break;
3757
3758     case MINUS:
3759       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3760          since some assemblers can't handle that.  */
3761       x = simplify_subtraction (x);
3762       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3763         goto restart;
3764
3765       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3766       fprintf (file, "-");
3767       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3768           && INTVAL (XEXP (x, 1)) < 0)
3769         {
3770           fprintf (file, "%s", ASM_OPEN_PAREN);
3771           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3772           fprintf (file, "%s", ASM_CLOSE_PAREN);
3773         }
3774       else
3775         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3776       break;
3777
3778     case ZERO_EXTEND:
3779     case SIGN_EXTEND:
3780       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3781       break;
3782
3783     default:
3784       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3785     }
3786 }
3787 \f
3788 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3789    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3790    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3791    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3792    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3793    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3794    Also supported are %d, %x, %s, %e, %f, %g and %%.
3795
3796    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3797
3798 void
3799 asm_fprintf VPARAMS ((FILE *file, const char *p, ...))
3800 {
3801 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
3802   FILE *file;
3803   const char *p;
3804 #endif
3805   va_list argptr;
3806   char buf[10];
3807   char *q, c;
3808
3809   VA_START (argptr, p);
3810
3811 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
3812   file = va_arg (argptr, FILE *);
3813   p = va_arg (argptr, const char *);
3814 #endif
3815
3816   buf[0] = '%';
3817
3818   while ((c = *p++))
3819     switch (c)
3820       {
3821 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3822       case '{':
3823         {
3824           int i;
3825
3826           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3827              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3828           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3829             {
3830               while (*p && *p++ != '|')
3831                 ;
3832
3833               if (*p == '|')
3834                 p++;
3835             }
3836         }
3837         break;
3838
3839       case '|':
3840         /* Skip to close brace.  */
3841         while (*p && *p++ != '}')
3842           ;
3843         break;
3844
3845       case '}':
3846         break;
3847 #endif
3848
3849       case '%':
3850         c = *p++;
3851         q = &buf[1];
3852         while ((c >= '0' && c <= '9') || c == '.')
3853           {
3854             *q++ = c;
3855             c = *p++;
3856           }
3857         switch (c)
3858           {
3859           case '%':
3860             fprintf (file, "%%");
3861             break;
3862
3863           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3864           case 'x':  case 'p':  case 'X':
3865           case 'o':
3866             *q++ = c;
3867             *q = 0;
3868             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3869             break;
3870
3871           case 'w':
3872             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'p', and 'X' cases,
3873                but we do not check for those cases.  It means that the value
3874                is a HOST_WIDE_INT, which may be either `int' or `long'.  */
3875
3876 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_INT
3877 #else
3878 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT == HOST_BITS_PER_LONG
3879             *q++ = 'l';
3880 #else
3881             *q++ = 'l';
3882             *q++ = 'l';
3883 #endif
3884 #endif
3885
3886             *q++ = *p++;
3887             *q = 0;
3888             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3889             break;
3890
3891           case 'l':
3892             *q++ = c;
3893             *q++ = *p++;
3894             *q = 0;
3895             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3896             break;
3897
3898           case 'e':
3899           case 'f':
3900           case 'g':
3901             *q++ = c;
3902             *q = 0;
3903             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, double));
3904             break;
3905
3906           case 's':
3907             *q++ = c;
3908             *q = 0;
3909             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3910             break;
3911
3912           case 'O':
3913 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3914             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3915 #endif
3916             break;
3917
3918           case 'R':
3919 #ifdef REGISTER_PREFIX
3920             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3921 #endif
3922             break;
3923
3924           case 'I':
3925 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3926             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3927 #endif
3928             break;
3929
3930           case 'L':
3931 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3932             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3933 #endif
3934             break;
3935
3936           case 'U':
3937             fputs (user_label_prefix, file);
3938             break;
3939
3940 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3941             /* Upper case letters are reserved for general use by asm_fprintf
3942                and so are not available to target specific code.  In order to
3943                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3944                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3945                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3946           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3947           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3948           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3949           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3950             break;
3951
3952           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3953 #endif
3954           default:
3955             abort ();
3956           }
3957         break;
3958
3959       default:
3960         fputc (c, file);
3961       }
3962   va_end (argptr);
3963 }
3964 \f
3965 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3966    into two rtx's for single words,
3967    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3968    and in *SECOND the other.  */
3969
3970 void
3971 split_double (value, first, second)
3972      rtx value;
3973      rtx *first, *second;
3974 {
3975   if (GET_CODE (value) == CONST_INT)
3976     {
3977       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3978         {
3979           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3980              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3981              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3982           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3983           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3984
3985           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3986           sign_bit = 1;
3987           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3988
3989           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3990              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3991              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3992              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3993              compiler warning, even though the code would never be
3994              executed.  */
3995           mask = sign_bit << 1;
3996           mask--;
3997
3998           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3999           sign_extend = ~mask;
4000
4001           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
4002           low = INTVAL (value);
4003           low &= mask;
4004           if (low & sign_bit)
4005             low |= sign_extend;
4006
4007           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
4008              bits, and sign-extend it.  */
4009           high = INTVAL (value);
4010           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
4011           high >>= 1;
4012           high &= mask;
4013           if (high & sign_bit)
4014             high |= sign_extend;
4015
4016           /* Store the words in the target machine order.  */
4017           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4018             {
4019               *first = GEN_INT (high);
4020               *second = GEN_INT (low);
4021             }
4022           else
4023             {
4024               *first = GEN_INT (low);
4025               *second = GEN_INT (high);
4026             }
4027         }
4028       else
4029         {
4030           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
4031              is that we regard the value as signed.
4032              So sign-extend it.  */
4033           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
4034           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4035             {
4036               *first = high;
4037               *second = value;
4038             }
4039           else
4040             {
4041               *first = value;
4042               *second = high;
4043             }
4044         }
4045     }
4046   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
4047     {
4048       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4049         {
4050           *first = const0_rtx;
4051           *second = value;
4052         }
4053       else
4054         {
4055           *first = value;
4056           *second = const0_rtx;
4057         }
4058     }
4059   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
4060            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
4061            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
4062     {
4063       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
4064          So order them by the target's convention.  */
4065       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4066         {
4067           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4068           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4069         }
4070       else
4071         {
4072           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4073           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4074         }
4075     }
4076   else
4077     {
4078 #ifdef REAL_ARITHMETIC
4079       REAL_VALUE_TYPE r;
4080       long l[2];
4081       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
4082
4083       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
4084          format, splits up the floating point double and outputs
4085          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
4086          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
4087       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
4088
4089       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
4090          then sign-extend on the host so that the number will look the same
4091          way on the host that it would on the target.  See for instance
4092          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
4093          warnings.  */
4094
4095 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
4096       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
4097         {
4098           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
4099             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
4100           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
4101             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
4102         }
4103 #endif
4104
4105       *first = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[0]);
4106       *second = GEN_INT ((HOST_WIDE_INT) l[1]);
4107 #else
4108       if ((HOST_FLOAT_FORMAT != TARGET_FLOAT_FORMAT
4109            || HOST_BITS_PER_WIDE_INT != BITS_PER_WORD)
4110           && ! flag_pretend_float)
4111         abort ();
4112
4113       if (
4114 #ifdef HOST_WORDS_BIG_ENDIAN
4115           WORDS_BIG_ENDIAN
4116 #else
4117           ! WORDS_BIG_ENDIAN
4118 #endif
4119           )
4120         {
4121           /* Host and target agree => no need to swap.  */
4122           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4123           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4124         }
4125       else
4126         {
4127           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4128           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4129         }
4130 #endif /* no REAL_ARITHMETIC */
4131     }
4132 }
4133 \f
4134 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
4135
4136 int
4137 leaf_function_p ()
4138 {
4139   rtx insn;
4140
4141   if (profile_flag || profile_block_flag || profile_arc_flag)
4142     return 0;
4143
4144   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4145     {
4146       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
4147           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4148         return 0;
4149       if (GET_CODE (insn) == INSN
4150           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
4151           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == CALL_INSN
4152           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4153         return 0;
4154     }
4155   for (insn = current_function_epilogue_delay_list;
4156        insn;
4157        insn = XEXP (insn, 1))
4158     {
4159       if (GET_CODE (XEXP (insn, 0)) == CALL_INSN
4160           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4161         return 0;
4162       if (GET_CODE (XEXP (insn, 0)) == INSN
4163           && GET_CODE (PATTERN (XEXP (insn, 0))) == SEQUENCE
4164           && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (XEXP (insn, 0)), 0, 0)) == CALL_INSN
4165           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (XEXP (insn, 0)), 0, 0)))
4166         return 0;
4167     }
4168
4169   return 1;
4170 }
4171
4172 /* On some machines, a function with no call insns
4173    can run faster if it doesn't create its own register window.
4174    When output, the leaf function should use only the "output"
4175    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4176    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4177    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4178    Leaf function treatment means renumbering so the function
4179    uses the "output" registers instead.  */
4180
4181 #ifdef LEAF_REGISTERS
4182
4183 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4184    safely renumbered.  */
4185
4186 int
4187 only_leaf_regs_used ()
4188 {
4189   int i;
4190   char *permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4191
4192   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4193     if ((regs_ever_live[i] || global_regs[i])
4194         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4195       return 0;
4196
4197   if (current_function_uses_pic_offset_table
4198       && pic_offset_table_rtx != 0
4199       && GET_CODE (pic_offset_table_rtx) == REG
4200       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4201     return 0;
4202
4203   return 1;
4204 }
4205
4206 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4207    available in leaf functions.  */
4208
4209 static void
4210 leaf_renumber_regs (first)
4211      rtx first;
4212 {
4213   rtx insn;
4214
4215   /* Renumber only the actual patterns.
4216      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4217      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4218   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4219     if (INSN_P (insn))
4220       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4221   for (insn = current_function_epilogue_delay_list;
4222        insn;
4223        insn = XEXP (insn, 1))
4224     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4225       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4226 }
4227
4228 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4229    available in leaf functions.  */
4230
4231 void
4232 leaf_renumber_regs_insn (in_rtx)
4233      register rtx in_rtx;
4234 {
4235   register int i, j;
4236   register const char *format_ptr;
4237
4238   if (in_rtx == 0)
4239     return;
4240
4241   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4242      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4243      they  */
4244
4245   if (GET_CODE (in_rtx) == REG)
4246     {
4247       int newreg;
4248
4249       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4250       if (in_rtx->used)
4251         return;
4252
4253       newreg = REGNO (in_rtx);
4254       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4255          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4256       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4257         {
4258           in_rtx->used = 1;
4259           return;
4260         }
4261       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4262       if (newreg < 0)
4263         abort ();
4264       regs_ever_live[REGNO (in_rtx)] = 0;
4265       regs_ever_live[newreg] = 1;
4266       REGNO (in_rtx) = newreg;
4267       in_rtx->used = 1;
4268     }
4269
4270   if (INSN_P (in_rtx))
4271     {
4272       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4273          Renumber just the patterns of these insns,
4274          just as we do for the top-level insns.  */
4275       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4276       return;
4277     }
4278
4279   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4280
4281   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4282     switch (*format_ptr++)
4283       {
4284       case 'e':
4285         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4286         break;
4287
4288       case 'E':
4289         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4290           {
4291             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4292               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4293           }
4294         break;
4295
4296       case 'S':
4297       case 's':
4298       case '0':
4299       case 'i':
4300       case 'w':
4301       case 'n':
4302       case 'u':
4303         break;
4304
4305       default:
4306         abort ();
4307       }
4308 }
4309 #endif