OSDN Git Service

PR debug/47106
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgexpand.c
1 /* A pass for lowering trees to RTL.
2    Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC 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 3, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC 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 GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "function.h"
30 #include "expr.h"
31 #include "langhooks.h"
32 #include "tree-flow.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "tree-dump.h"
35 #include "tree-pass.h"
36 #include "except.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "diagnostic.h"
39 #include "tree-pretty-print.h"
40 #include "gimple-pretty-print.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "debug.h"
43 #include "params.h"
44 #include "tree-inline.h"
45 #include "value-prof.h"
46 #include "target.h"
47 #include "ssaexpand.h"
48 #include "bitmap.h"
49 #include "sbitmap.h"
50 #include "insn-attr.h" /* For INSN_SCHEDULING.  */
51
52 /* This variable holds information helping the rewriting of SSA trees
53    into RTL.  */
54 struct ssaexpand SA;
55
56 /* This variable holds the currently expanded gimple statement for purposes
57    of comminucating the profile info to the builtin expanders.  */
58 gimple currently_expanding_gimple_stmt;
59
60 /* Return an expression tree corresponding to the RHS of GIMPLE
61    statement STMT.  */
62
63 tree
64 gimple_assign_rhs_to_tree (gimple stmt)
65 {
66   tree t;
67   enum gimple_rhs_class grhs_class;
68
69   grhs_class = get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt));
70
71   if (grhs_class == GIMPLE_TERNARY_RHS)
72     t = build3 (gimple_assign_rhs_code (stmt),
73                 TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt)),
74                 gimple_assign_rhs1 (stmt),
75                 gimple_assign_rhs2 (stmt),
76                 gimple_assign_rhs3 (stmt));
77   else if (grhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
78     t = build2 (gimple_assign_rhs_code (stmt),
79                 TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt)),
80                 gimple_assign_rhs1 (stmt),
81                 gimple_assign_rhs2 (stmt));
82   else if (grhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS)
83     t = build1 (gimple_assign_rhs_code (stmt),
84                 TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt)),
85                 gimple_assign_rhs1 (stmt));
86   else if (grhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
87     {
88       t = gimple_assign_rhs1 (stmt);
89       /* Avoid modifying this tree in place below.  */
90       if ((gimple_has_location (stmt) && CAN_HAVE_LOCATION_P (t)
91            && gimple_location (stmt) != EXPR_LOCATION (t))
92           || (gimple_block (stmt)
93               && currently_expanding_to_rtl
94               && EXPR_P (t)
95               && gimple_block (stmt) != TREE_BLOCK (t)))
96         t = copy_node (t);
97     }
98   else
99     gcc_unreachable ();
100
101   if (gimple_has_location (stmt) && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
102     SET_EXPR_LOCATION (t, gimple_location (stmt));
103   if (gimple_block (stmt) && currently_expanding_to_rtl && EXPR_P (t))
104     TREE_BLOCK (t) = gimple_block (stmt);
105
106   return t;
107 }
108
109
110 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
111 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
112 #endif
113
114 #define SSAVAR(x) (TREE_CODE (x) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (x) : x)
115
116 /* Associate declaration T with storage space X.  If T is no
117    SSA name this is exactly SET_DECL_RTL, otherwise make the
118    partition of T associated with X.  */
119 static inline void
120 set_rtl (tree t, rtx x)
121 {
122   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
123     {
124       SA.partition_to_pseudo[var_to_partition (SA.map, t)] = x;
125       if (x && !MEM_P (x))
126         set_reg_attrs_for_decl_rtl (SSA_NAME_VAR (t), x);
127       /* For the benefit of debug information at -O0 (where vartracking
128          doesn't run) record the place also in the base DECL if it's
129          a normal variable (not a parameter).  */
130       if (x && x != pc_rtx && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (t)) == VAR_DECL)
131         {
132           tree var = SSA_NAME_VAR (t);
133           /* If we don't yet have something recorded, just record it now.  */
134           if (!DECL_RTL_SET_P (var))
135             SET_DECL_RTL (var, x);
136           /* If we have it set alrady to "multiple places" don't
137              change this.  */
138           else if (DECL_RTL (var) == pc_rtx)
139             ;
140           /* If we have something recorded and it's not the same place
141              as we want to record now, we have multiple partitions for the
142              same base variable, with different places.  We can't just
143              randomly chose one, hence we have to say that we don't know.
144              This only happens with optimization, and there var-tracking
145              will figure out the right thing.  */
146           else if (DECL_RTL (var) != x)
147             SET_DECL_RTL (var, pc_rtx);
148         }
149     }
150   else
151     SET_DECL_RTL (t, x);
152 }
153
154 /* This structure holds data relevant to one variable that will be
155    placed in a stack slot.  */
156 struct stack_var
157 {
158   /* The Variable.  */
159   tree decl;
160
161   /* The offset of the variable.  During partitioning, this is the
162      offset relative to the partition.  After partitioning, this
163      is relative to the stack frame.  */
164   HOST_WIDE_INT offset;
165
166   /* Initially, the size of the variable.  Later, the size of the partition,
167      if this variable becomes it's partition's representative.  */
168   HOST_WIDE_INT size;
169
170   /* The *byte* alignment required for this variable.  Or as, with the
171      size, the alignment for this partition.  */
172   unsigned int alignb;
173
174   /* The partition representative.  */
175   size_t representative;
176
177   /* The next stack variable in the partition, or EOC.  */
178   size_t next;
179
180   /* The numbers of conflicting stack variables.  */
181   bitmap conflicts;
182 };
183
184 #define EOC  ((size_t)-1)
185
186 /* We have an array of such objects while deciding allocation.  */
187 static struct stack_var *stack_vars;
188 static size_t stack_vars_alloc;
189 static size_t stack_vars_num;
190
191 /* An array of indices such that stack_vars[stack_vars_sorted[i]].size
192    is non-decreasing.  */
193 static size_t *stack_vars_sorted;
194
195 /* The phase of the stack frame.  This is the known misalignment of
196    virtual_stack_vars_rtx from PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  That is,
197    (frame_offset+frame_phase) % PREFERRED_STACK_BOUNDARY == 0.  */
198 static int frame_phase;
199
200 /* Used during expand_used_vars to remember if we saw any decls for
201    which we'd like to enable stack smashing protection.  */
202 static bool has_protected_decls;
203
204 /* Used during expand_used_vars.  Remember if we say a character buffer
205    smaller than our cutoff threshold.  Used for -Wstack-protector.  */
206 static bool has_short_buffer;
207
208 /* Discover the byte alignment to use for DECL.  Ignore alignment
209    we can't do with expected alignment of the stack boundary.  */
210
211 static unsigned int
212 get_decl_align_unit (tree decl)
213 {
214   unsigned int align = LOCAL_DECL_ALIGNMENT (decl);
215   return align / BITS_PER_UNIT;
216 }
217
218 /* Allocate SIZE bytes at byte alignment ALIGN from the stack frame.
219    Return the frame offset.  */
220
221 static HOST_WIDE_INT
222 alloc_stack_frame_space (HOST_WIDE_INT size, unsigned HOST_WIDE_INT align)
223 {
224   HOST_WIDE_INT offset, new_frame_offset;
225
226   new_frame_offset = frame_offset;
227   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
228     {
229       new_frame_offset -= size + frame_phase;
230       new_frame_offset &= -align;
231       new_frame_offset += frame_phase;
232       offset = new_frame_offset;
233     }
234   else
235     {
236       new_frame_offset -= frame_phase;
237       new_frame_offset += align - 1;
238       new_frame_offset &= -align;
239       new_frame_offset += frame_phase;
240       offset = new_frame_offset;
241       new_frame_offset += size;
242     }
243   frame_offset = new_frame_offset;
244
245   if (frame_offset_overflow (frame_offset, cfun->decl))
246     frame_offset = offset = 0;
247
248   return offset;
249 }
250
251 /* Accumulate DECL into STACK_VARS.  */
252
253 static void
254 add_stack_var (tree decl)
255 {
256   struct stack_var *v;
257
258   if (stack_vars_num >= stack_vars_alloc)
259     {
260       if (stack_vars_alloc)
261         stack_vars_alloc = stack_vars_alloc * 3 / 2;
262       else
263         stack_vars_alloc = 32;
264       stack_vars
265         = XRESIZEVEC (struct stack_var, stack_vars, stack_vars_alloc);
266     }
267   v = &stack_vars[stack_vars_num];
268
269   v->decl = decl;
270   v->offset = 0;
271   v->size = tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (SSAVAR (decl)), 1);
272   /* Ensure that all variables have size, so that &a != &b for any two
273      variables that are simultaneously live.  */
274   if (v->size == 0)
275     v->size = 1;
276   v->alignb = get_decl_align_unit (SSAVAR (decl));
277
278   /* All variables are initially in their own partition.  */
279   v->representative = stack_vars_num;
280   v->next = EOC;
281
282   /* All variables initially conflict with no other.  */
283   v->conflicts = NULL;
284
285   /* Ensure that this decl doesn't get put onto the list twice.  */
286   set_rtl (decl, pc_rtx);
287
288   stack_vars_num++;
289 }
290
291 /* Make the decls associated with luid's X and Y conflict.  */
292
293 static void
294 add_stack_var_conflict (size_t x, size_t y)
295 {
296   struct stack_var *a = &stack_vars[x];
297   struct stack_var *b = &stack_vars[y];
298   if (!a->conflicts)
299     a->conflicts = BITMAP_ALLOC (NULL);
300   if (!b->conflicts)
301     b->conflicts = BITMAP_ALLOC (NULL);
302   bitmap_set_bit (a->conflicts, y);
303   bitmap_set_bit (b->conflicts, x);
304 }
305
306 /* Check whether the decls associated with luid's X and Y conflict.  */
307
308 static bool
309 stack_var_conflict_p (size_t x, size_t y)
310 {
311   struct stack_var *a = &stack_vars[x];
312   struct stack_var *b = &stack_vars[y];
313   if (!a->conflicts || !b->conflicts)
314     return false;
315   return bitmap_bit_p (a->conflicts, y);
316 }
317
318 /* Returns true if TYPE is or contains a union type.  */
319
320 static bool
321 aggregate_contains_union_type (tree type)
322 {
323   tree field;
324
325   if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
326       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
327     return true;
328   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
329     return aggregate_contains_union_type (TREE_TYPE (type));
330   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
331     return false;
332
333   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
334     if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL)
335       if (aggregate_contains_union_type (TREE_TYPE (field)))
336         return true;
337
338   return false;
339 }
340
341 /* A subroutine of expand_used_vars.  If two variables X and Y have alias
342    sets that do not conflict, then do add a conflict for these variables
343    in the interference graph.  We also need to make sure to add conflicts
344    for union containing structures.  Else RTL alias analysis comes along
345    and due to type based aliasing rules decides that for two overlapping
346    union temporaries { short s; int i; } accesses to the same mem through
347    different types may not alias and happily reorders stores across
348    life-time boundaries of the temporaries (See PR25654).
349    We also have to mind MEM_IN_STRUCT_P and MEM_SCALAR_P.  */
350
351 static void
352 add_alias_set_conflicts (void)
353 {
354   size_t i, j, n = stack_vars_num;
355
356   for (i = 0; i < n; ++i)
357     {
358       tree type_i = TREE_TYPE (stack_vars[i].decl);
359       bool aggr_i = AGGREGATE_TYPE_P (type_i);
360       bool contains_union;
361
362       contains_union = aggregate_contains_union_type (type_i);
363       for (j = 0; j < i; ++j)
364         {
365           tree type_j = TREE_TYPE (stack_vars[j].decl);
366           bool aggr_j = AGGREGATE_TYPE_P (type_j);
367           if (aggr_i != aggr_j
368               /* Either the objects conflict by means of type based
369                  aliasing rules, or we need to add a conflict.  */
370               || !objects_must_conflict_p (type_i, type_j)
371               /* In case the types do not conflict ensure that access
372                  to elements will conflict.  In case of unions we have
373                  to be careful as type based aliasing rules may say
374                  access to the same memory does not conflict.  So play
375                  safe and add a conflict in this case.  */
376               || contains_union)
377             add_stack_var_conflict (i, j);
378         }
379     }
380 }
381
382 /* A subroutine of partition_stack_vars.  A comparison function for qsort,
383    sorting an array of indices by the properties of the object.  */
384
385 static int
386 stack_var_cmp (const void *a, const void *b)
387 {
388   size_t ia = *(const size_t *)a;
389   size_t ib = *(const size_t *)b;
390   unsigned int aligna = stack_vars[ia].alignb;
391   unsigned int alignb = stack_vars[ib].alignb;
392   HOST_WIDE_INT sizea = stack_vars[ia].size;
393   HOST_WIDE_INT sizeb = stack_vars[ib].size;
394   tree decla = stack_vars[ia].decl;
395   tree declb = stack_vars[ib].decl;
396   bool largea, largeb;
397   unsigned int uida, uidb;
398
399   /* Primary compare on "large" alignment.  Large comes first.  */
400   largea = (aligna * BITS_PER_UNIT > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT);
401   largeb = (alignb * BITS_PER_UNIT > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT);
402   if (largea != largeb)
403     return (int)largeb - (int)largea;
404
405   /* Secondary compare on size, decreasing  */
406   if (sizea < sizeb)
407     return -1;
408   if (sizea > sizeb)
409     return 1;
410
411   /* Tertiary compare on true alignment, decreasing.  */
412   if (aligna < alignb)
413     return -1;
414   if (aligna > alignb)
415     return 1;
416
417   /* Final compare on ID for sort stability, increasing.
418      Two SSA names are compared by their version, SSA names come before
419      non-SSA names, and two normal decls are compared by their DECL_UID.  */
420   if (TREE_CODE (decla) == SSA_NAME)
421     {
422       if (TREE_CODE (declb) == SSA_NAME)
423         uida = SSA_NAME_VERSION (decla), uidb = SSA_NAME_VERSION (declb);
424       else
425         return -1;
426     }
427   else if (TREE_CODE (declb) == SSA_NAME)
428     return 1;
429   else
430     uida = DECL_UID (decla), uidb = DECL_UID (declb);
431   if (uida < uidb)
432     return 1;
433   if (uida > uidb)
434     return -1;
435   return 0;
436 }
437
438
439 /* If the points-to solution *PI points to variables that are in a partition
440    together with other variables add all partition members to the pointed-to
441    variables bitmap.  */
442
443 static void
444 add_partitioned_vars_to_ptset (struct pt_solution *pt,
445                                struct pointer_map_t *decls_to_partitions,
446                                struct pointer_set_t *visited, bitmap temp)
447 {
448   bitmap_iterator bi;
449   unsigned i;
450   bitmap *part;
451
452   if (pt->anything
453       || pt->vars == NULL
454       /* The pointed-to vars bitmap is shared, it is enough to
455          visit it once.  */
456       || pointer_set_insert(visited, pt->vars))
457     return;
458
459   bitmap_clear (temp);
460
461   /* By using a temporary bitmap to store all members of the partitions
462      we have to add we make sure to visit each of the partitions only
463      once.  */
464   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (pt->vars, 0, i, bi)
465     if ((!temp
466          || !bitmap_bit_p (temp, i))
467         && (part = (bitmap *) pointer_map_contains (decls_to_partitions,
468                                                     (void *)(size_t) i)))
469       bitmap_ior_into (temp, *part);
470   if (!bitmap_empty_p (temp))
471     bitmap_ior_into (pt->vars, temp);
472 }
473
474 /* Update points-to sets based on partition info, so we can use them on RTL.
475    The bitmaps representing stack partitions will be saved until expand,
476    where partitioned decls used as bases in memory expressions will be
477    rewritten.  */
478
479 static void
480 update_alias_info_with_stack_vars (void)
481 {
482   struct pointer_map_t *decls_to_partitions = NULL;
483   size_t i, j;
484   tree var = NULL_TREE;
485
486   for (i = 0; i < stack_vars_num; i++)
487     {
488       bitmap part = NULL;
489       tree name;
490       struct ptr_info_def *pi;
491
492       /* Not interested in partitions with single variable.  */
493       if (stack_vars[i].representative != i
494           || stack_vars[i].next == EOC)
495         continue;
496
497       if (!decls_to_partitions)
498         {
499           decls_to_partitions = pointer_map_create ();
500           cfun->gimple_df->decls_to_pointers = pointer_map_create ();
501         }
502
503       /* Create an SSA_NAME that points to the partition for use
504          as base during alias-oracle queries on RTL for bases that
505          have been partitioned.  */
506       if (var == NULL_TREE)
507         var = create_tmp_var (ptr_type_node, NULL);
508       name = make_ssa_name (var, NULL);
509
510       /* Create bitmaps representing partitions.  They will be used for
511          points-to sets later, so use GGC alloc.  */
512       part = BITMAP_GGC_ALLOC ();
513       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
514         {
515           tree decl = stack_vars[j].decl;
516           unsigned int uid = DECL_PT_UID (decl);
517           /* We should never end up partitioning SSA names (though they
518              may end up on the stack).  Neither should we allocate stack
519              space to something that is unused and thus unreferenced, except
520              for -O0 where we are preserving even unreferenced variables.  */
521           gcc_assert (DECL_P (decl)
522                       && (!optimize
523                           || referenced_var_lookup (cfun, DECL_UID (decl))));
524           bitmap_set_bit (part, uid);
525           *((bitmap *) pointer_map_insert (decls_to_partitions,
526                                            (void *)(size_t) uid)) = part;
527           *((tree *) pointer_map_insert (cfun->gimple_df->decls_to_pointers,
528                                          decl)) = name;
529         }
530
531       /* Make the SSA name point to all partition members.  */
532       pi = get_ptr_info (name);
533       pt_solution_set (&pi->pt, part, false, false);
534     }
535
536   /* Make all points-to sets that contain one member of a partition
537      contain all members of the partition.  */
538   if (decls_to_partitions)
539     {
540       unsigned i;
541       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
542       bitmap temp = BITMAP_ALLOC (NULL);
543
544       for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
545         {
546           tree name = ssa_name (i);
547           struct ptr_info_def *pi;
548
549           if (name
550               && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (name))
551               && ((pi = SSA_NAME_PTR_INFO (name)) != NULL))
552             add_partitioned_vars_to_ptset (&pi->pt, decls_to_partitions,
553                                            visited, temp);
554         }
555
556       add_partitioned_vars_to_ptset (&cfun->gimple_df->escaped,
557                                      decls_to_partitions, visited, temp);
558
559       pointer_set_destroy (visited);
560       pointer_map_destroy (decls_to_partitions);
561       BITMAP_FREE (temp);
562     }
563 }
564
565 /* A subroutine of partition_stack_vars.  The UNION portion of a UNION/FIND
566    partitioning algorithm.  Partitions A and B are known to be non-conflicting.
567    Merge them into a single partition A.
568
569    At the same time, add OFFSET to all variables in partition B.  At the end
570    of the partitioning process we've have a nice block easy to lay out within
571    the stack frame.  */
572
573 static void
574 union_stack_vars (size_t a, size_t b, HOST_WIDE_INT offset)
575 {
576   size_t i, last;
577   struct stack_var *vb = &stack_vars[b];
578   bitmap_iterator bi;
579   unsigned u;
580
581   /* Update each element of partition B with the given offset,
582      and merge them into partition A.  */
583   for (last = i = b; i != EOC; last = i, i = stack_vars[i].next)
584     {
585       stack_vars[i].offset += offset;
586       stack_vars[i].representative = a;
587     }
588   stack_vars[last].next = stack_vars[a].next;
589   stack_vars[a].next = b;
590
591   /* Update the required alignment of partition A to account for B.  */
592   if (stack_vars[a].alignb < stack_vars[b].alignb)
593     stack_vars[a].alignb = stack_vars[b].alignb;
594
595   /* Update the interference graph and merge the conflicts.  */
596   if (vb->conflicts)
597     {
598       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (vb->conflicts, 0, u, bi)
599         add_stack_var_conflict (a, stack_vars[u].representative);
600       BITMAP_FREE (vb->conflicts);
601     }
602 }
603
604 /* A subroutine of expand_used_vars.  Binpack the variables into
605    partitions constrained by the interference graph.  The overall
606    algorithm used is as follows:
607
608         Sort the objects by size.
609         For each object A {
610           S = size(A)
611           O = 0
612           loop {
613             Look for the largest non-conflicting object B with size <= S.
614             UNION (A, B)
615             offset(B) = O
616             O += size(B)
617             S -= size(B)
618           }
619         }
620 */
621
622 static void
623 partition_stack_vars (void)
624 {
625   size_t si, sj, n = stack_vars_num;
626
627   stack_vars_sorted = XNEWVEC (size_t, stack_vars_num);
628   for (si = 0; si < n; ++si)
629     stack_vars_sorted[si] = si;
630
631   if (n == 1)
632     return;
633
634   qsort (stack_vars_sorted, n, sizeof (size_t), stack_var_cmp);
635
636   for (si = 0; si < n; ++si)
637     {
638       size_t i = stack_vars_sorted[si];
639       HOST_WIDE_INT isize = stack_vars[i].size;
640       unsigned int ialign = stack_vars[i].alignb;
641       HOST_WIDE_INT offset = 0;
642
643       for (sj = si; sj-- > 0; )
644         {
645           size_t j = stack_vars_sorted[sj];
646           HOST_WIDE_INT jsize = stack_vars[j].size;
647           unsigned int jalign = stack_vars[j].alignb;
648
649           /* Ignore objects that aren't partition representatives.  */
650           if (stack_vars[j].representative != j)
651             continue;
652
653           /* Ignore objects too large for the remaining space.  */
654           if (isize < jsize)
655             continue;
656
657           /* Ignore conflicting objects.  */
658           if (stack_var_conflict_p (i, j))
659             continue;
660
661           /* Do not mix objects of "small" (supported) alignment
662              and "large" (unsupported) alignment.  */
663           if ((ialign * BITS_PER_UNIT <= MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
664               != (jalign * BITS_PER_UNIT <= MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT))
665             continue;
666
667           /* Refine the remaining space check to include alignment.  */
668           if (offset & (jalign - 1))
669             {
670               HOST_WIDE_INT toff = offset;
671               toff += jalign - 1;
672               toff &= -(HOST_WIDE_INT)jalign;
673               if (isize - (toff - offset) < jsize)
674                 continue;
675
676               isize -= toff - offset;
677               offset = toff;
678             }
679
680           /* UNION the objects, placing J at OFFSET.  */
681           union_stack_vars (i, j, offset);
682
683           isize -= jsize;
684           if (isize == 0)
685             break;
686         }
687     }
688
689   update_alias_info_with_stack_vars ();
690 }
691
692 /* A debugging aid for expand_used_vars.  Dump the generated partitions.  */
693
694 static void
695 dump_stack_var_partition (void)
696 {
697   size_t si, i, j, n = stack_vars_num;
698
699   for (si = 0; si < n; ++si)
700     {
701       i = stack_vars_sorted[si];
702
703       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
704       if (stack_vars[i].representative != i)
705         continue;
706
707       fprintf (dump_file, "Partition %lu: size " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC
708                " align %u\n", (unsigned long) i, stack_vars[i].size,
709                stack_vars[i].alignb);
710
711       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
712         {
713           fputc ('\t', dump_file);
714           print_generic_expr (dump_file, stack_vars[j].decl, dump_flags);
715           fprintf (dump_file, ", offset " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
716                    stack_vars[j].offset);
717         }
718     }
719 }
720
721 /* Assign rtl to DECL at BASE + OFFSET.  */
722
723 static void
724 expand_one_stack_var_at (tree decl, rtx base, unsigned base_align,
725                          HOST_WIDE_INT offset)
726 {
727   unsigned align;
728   rtx x;
729
730   /* If this fails, we've overflowed the stack frame.  Error nicely?  */
731   gcc_assert (offset == trunc_int_for_mode (offset, Pmode));
732
733   x = plus_constant (base, offset);
734   x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (SSAVAR (decl)), x);
735
736   if (TREE_CODE (decl) != SSA_NAME)
737     {
738       /* Set alignment we actually gave this decl if it isn't an SSA name.
739          If it is we generate stack slots only accidentally so it isn't as
740          important, we'll simply use the alignment that is already set.  */
741       if (base == virtual_stack_vars_rtx)
742         offset -= frame_phase;
743       align = offset & -offset;
744       align *= BITS_PER_UNIT;
745       if (align == 0 || align > base_align)
746         align = base_align;
747
748       /* One would think that we could assert that we're not decreasing
749          alignment here, but (at least) the i386 port does exactly this
750          via the MINIMUM_ALIGNMENT hook.  */
751
752       DECL_ALIGN (decl) = align;
753       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
754     }
755
756   set_mem_attributes (x, SSAVAR (decl), true);
757   set_rtl (decl, x);
758 }
759
760 /* A subroutine of expand_used_vars.  Give each partition representative
761    a unique location within the stack frame.  Update each partition member
762    with that location.  */
763
764 static void
765 expand_stack_vars (bool (*pred) (tree))
766 {
767   size_t si, i, j, n = stack_vars_num;
768   HOST_WIDE_INT large_size = 0, large_alloc = 0;
769   rtx large_base = NULL;
770   unsigned large_align = 0;
771   tree decl;
772
773   /* Determine if there are any variables requiring "large" alignment.
774      Since these are dynamically allocated, we only process these if
775      no predicate involved.  */
776   large_align = stack_vars[stack_vars_sorted[0]].alignb * BITS_PER_UNIT;
777   if (pred == NULL && large_align > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
778     {
779       /* Find the total size of these variables.  */
780       for (si = 0; si < n; ++si)
781         {
782           unsigned alignb;
783
784           i = stack_vars_sorted[si];
785           alignb = stack_vars[i].alignb;
786
787           /* Stop when we get to the first decl with "small" alignment.  */
788           if (alignb * BITS_PER_UNIT <= MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
789             break;
790
791           /* Skip variables that aren't partition representatives.  */
792           if (stack_vars[i].representative != i)
793             continue;
794
795           /* Skip variables that have already had rtl assigned.  See also
796              add_stack_var where we perpetrate this pc_rtx hack.  */
797           decl = stack_vars[i].decl;
798           if ((TREE_CODE (decl) == SSA_NAME
799               ? SA.partition_to_pseudo[var_to_partition (SA.map, decl)]
800               : DECL_RTL (decl)) != pc_rtx)
801             continue;
802
803           large_size += alignb - 1;
804           large_size &= -(HOST_WIDE_INT)alignb;
805           large_size += stack_vars[i].size;
806         }
807
808       /* If there were any, allocate space.  */
809       if (large_size > 0)
810         large_base = allocate_dynamic_stack_space (GEN_INT (large_size), 0,
811                                                    large_align, true);
812     }
813
814   for (si = 0; si < n; ++si)
815     {
816       rtx base;
817       unsigned base_align, alignb;
818       HOST_WIDE_INT offset;
819
820       i = stack_vars_sorted[si];
821
822       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
823       if (stack_vars[i].representative != i)
824         continue;
825
826       /* Skip variables that have already had rtl assigned.  See also
827          add_stack_var where we perpetrate this pc_rtx hack.  */
828       decl = stack_vars[i].decl;
829       if ((TREE_CODE (decl) == SSA_NAME
830            ? SA.partition_to_pseudo[var_to_partition (SA.map, decl)]
831            : DECL_RTL (decl)) != pc_rtx)
832         continue;
833
834       /* Check the predicate to see whether this variable should be
835          allocated in this pass.  */
836       if (pred && !pred (decl))
837         continue;
838
839       alignb = stack_vars[i].alignb;
840       if (alignb * BITS_PER_UNIT <= MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
841         {
842           offset = alloc_stack_frame_space (stack_vars[i].size, alignb);
843           base = virtual_stack_vars_rtx;
844           base_align = crtl->max_used_stack_slot_alignment;
845         }
846       else
847         {
848           /* Large alignment is only processed in the last pass.  */
849           if (pred)
850             continue;
851           gcc_assert (large_base != NULL);
852
853           large_alloc += alignb - 1;
854           large_alloc &= -(HOST_WIDE_INT)alignb;
855           offset = large_alloc;
856           large_alloc += stack_vars[i].size;
857
858           base = large_base;
859           base_align = large_align;
860         }
861
862       /* Create rtl for each variable based on their location within the
863          partition.  */
864       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
865         {
866           gcc_assert (stack_vars[j].offset <= stack_vars[i].size);
867           expand_one_stack_var_at (stack_vars[j].decl,
868                                    base, base_align,
869                                    stack_vars[j].offset + offset);
870         }
871     }
872
873   gcc_assert (large_alloc == large_size);
874 }
875
876 /* Take into account all sizes of partitions and reset DECL_RTLs.  */
877 static HOST_WIDE_INT
878 account_stack_vars (void)
879 {
880   size_t si, j, i, n = stack_vars_num;
881   HOST_WIDE_INT size = 0;
882
883   for (si = 0; si < n; ++si)
884     {
885       i = stack_vars_sorted[si];
886
887       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
888       if (stack_vars[i].representative != i)
889         continue;
890
891       size += stack_vars[i].size;
892       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
893         set_rtl (stack_vars[j].decl, NULL);
894     }
895   return size;
896 }
897
898 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to immediately assign rtl
899    to a variable to be allocated in the stack frame.  */
900
901 static void
902 expand_one_stack_var (tree var)
903 {
904   HOST_WIDE_INT size, offset;
905   unsigned byte_align;
906
907   size = tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (SSAVAR (var)), 1);
908   byte_align = get_decl_align_unit (SSAVAR (var));
909
910   /* We handle highly aligned variables in expand_stack_vars.  */
911   gcc_assert (byte_align * BITS_PER_UNIT <= MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT);
912
913   offset = alloc_stack_frame_space (size, byte_align);
914
915   expand_one_stack_var_at (var, virtual_stack_vars_rtx,
916                            crtl->max_used_stack_slot_alignment, offset);
917 }
918
919 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL
920    that will reside in a hard register.  */
921
922 static void
923 expand_one_hard_reg_var (tree var)
924 {
925   rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
926 }
927
928 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL
929    that will reside in a pseudo register.  */
930
931 static void
932 expand_one_register_var (tree var)
933 {
934   tree decl = SSAVAR (var);
935   tree type = TREE_TYPE (decl);
936   enum machine_mode reg_mode = promote_decl_mode (decl, NULL);
937   rtx x = gen_reg_rtx (reg_mode);
938
939   set_rtl (var, x);
940
941   /* Note if the object is a user variable.  */
942   if (!DECL_ARTIFICIAL (decl))
943     mark_user_reg (x);
944
945   if (POINTER_TYPE_P (type))
946     mark_reg_pointer (x, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)));
947 }
948
949 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL that
950    has some associated error, e.g. its type is error-mark.  We just need
951    to pick something that won't crash the rest of the compiler.  */
952
953 static void
954 expand_one_error_var (tree var)
955 {
956   enum machine_mode mode = DECL_MODE (var);
957   rtx x;
958
959   if (mode == BLKmode)
960     x = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
961   else if (mode == VOIDmode)
962     x = const0_rtx;
963   else
964     x = gen_reg_rtx (mode);
965
966   SET_DECL_RTL (var, x);
967 }
968
969 /* A subroutine of expand_one_var.  VAR is a variable that will be
970    allocated to the local stack frame.  Return true if we wish to
971    add VAR to STACK_VARS so that it will be coalesced with other
972    variables.  Return false to allocate VAR immediately.
973
974    This function is used to reduce the number of variables considered
975    for coalescing, which reduces the size of the quadratic problem.  */
976
977 static bool
978 defer_stack_allocation (tree var, bool toplevel)
979 {
980   /* If stack protection is enabled, *all* stack variables must be deferred,
981      so that we can re-order the strings to the top of the frame.  */
982   if (flag_stack_protect)
983     return true;
984
985   /* We handle "large" alignment via dynamic allocation.  We want to handle
986      this extra complication in only one place, so defer them.  */
987   if (DECL_ALIGN (var) > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
988     return true;
989
990   /* Variables in the outermost scope automatically conflict with
991      every other variable.  The only reason to want to defer them
992      at all is that, after sorting, we can more efficiently pack
993      small variables in the stack frame.  Continue to defer at -O2.  */
994   if (toplevel && optimize < 2)
995     return false;
996
997   /* Without optimization, *most* variables are allocated from the
998      stack, which makes the quadratic problem large exactly when we
999      want compilation to proceed as quickly as possible.  On the
1000      other hand, we don't want the function's stack frame size to
1001      get completely out of hand.  So we avoid adding scalars and
1002      "small" aggregates to the list at all.  */
1003   if (optimize == 0 && tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (var), 1) < 32)
1004     return false;
1005
1006   return true;
1007 }
1008
1009 /* A subroutine of expand_used_vars.  Expand one variable according to
1010    its flavor.  Variables to be placed on the stack are not actually
1011    expanded yet, merely recorded.
1012    When REALLY_EXPAND is false, only add stack values to be allocated.
1013    Return stack usage this variable is supposed to take.
1014 */
1015
1016 static HOST_WIDE_INT
1017 expand_one_var (tree var, bool toplevel, bool really_expand)
1018 {
1019   unsigned int align = BITS_PER_UNIT;
1020   tree origvar = var;
1021
1022   var = SSAVAR (var);
1023
1024   if (TREE_TYPE (var) != error_mark_node && TREE_CODE (var) == VAR_DECL)
1025     {
1026       /* Because we don't know if VAR will be in register or on stack,
1027          we conservatively assume it will be on stack even if VAR is
1028          eventually put into register after RA pass.  For non-automatic
1029          variables, which won't be on stack, we collect alignment of
1030          type and ignore user specified alignment.  */
1031       if (TREE_STATIC (var) || DECL_EXTERNAL (var))
1032         align = MINIMUM_ALIGNMENT (TREE_TYPE (var),
1033                                    TYPE_MODE (TREE_TYPE (var)),
1034                                    TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (var)));
1035       else if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var)
1036                || (DECL_RTL_SET_P (var) && MEM_P (DECL_RTL (var))))
1037         /* Don't consider debug only variables with DECL_HAS_VALUE_EXPR_P set
1038            or variables which were assigned a stack slot already by
1039            expand_one_stack_var_at - in the latter case DECL_ALIGN has been
1040            changed from the offset chosen to it.  */
1041         align = crtl->stack_alignment_estimated;
1042       else
1043         align = MINIMUM_ALIGNMENT (var, DECL_MODE (var), DECL_ALIGN (var));
1044
1045       /* If the variable alignment is very large we'll dynamicaly allocate
1046          it, which means that in-frame portion is just a pointer.  */
1047       if (align > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
1048         align = POINTER_SIZE;
1049     }
1050
1051   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
1052       && crtl->stack_alignment_estimated < align)
1053     {
1054       /* stack_alignment_estimated shouldn't change after stack
1055          realign decision made */
1056       gcc_assert(!crtl->stack_realign_processed);
1057       crtl->stack_alignment_estimated = align;
1058     }
1059
1060   /* stack_alignment_needed > PREFERRED_STACK_BOUNDARY is permitted.
1061      So here we only make sure stack_alignment_needed >= align.  */
1062   if (crtl->stack_alignment_needed < align)
1063     crtl->stack_alignment_needed = align;
1064   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < align)
1065     crtl->max_used_stack_slot_alignment = align;
1066
1067   if (TREE_CODE (origvar) == SSA_NAME)
1068     {
1069       gcc_assert (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
1070                   || (!DECL_EXTERNAL (var)
1071                       && !DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var)
1072                       && !TREE_STATIC (var)
1073                       && TREE_TYPE (var) != error_mark_node
1074                       && !DECL_HARD_REGISTER (var)
1075                       && really_expand));
1076     }
1077   if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL && TREE_CODE (origvar) != SSA_NAME)
1078     ;
1079   else if (DECL_EXTERNAL (var))
1080     ;
1081   else if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var))
1082     ;
1083   else if (TREE_STATIC (var))
1084     ;
1085   else if (TREE_CODE (origvar) != SSA_NAME && DECL_RTL_SET_P (var))
1086     ;
1087   else if (TREE_TYPE (var) == error_mark_node)
1088     {
1089       if (really_expand)
1090         expand_one_error_var (var);
1091     }
1092   else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (var))
1093     {
1094       if (really_expand)
1095         expand_one_hard_reg_var (var);
1096     }
1097   else if (use_register_for_decl (var))
1098     {
1099       if (really_expand)
1100         expand_one_register_var (origvar);
1101     }
1102   else if (!host_integerp (DECL_SIZE_UNIT (var), 1))
1103     {
1104       if (really_expand)
1105         {
1106           error ("size of variable %q+D is too large", var);
1107           expand_one_error_var (var);
1108         }
1109     }
1110   else if (defer_stack_allocation (var, toplevel))
1111     add_stack_var (origvar);
1112   else
1113     {
1114       if (really_expand)
1115         expand_one_stack_var (origvar);
1116       return tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (var), 1);
1117     }
1118   return 0;
1119 }
1120
1121 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1122    expanding variables.  Those variables that can be put into registers
1123    are allocated pseudos; those that can't are put on the stack.
1124
1125    TOPLEVEL is true if this is the outermost BLOCK.  */
1126
1127 static void
1128 expand_used_vars_for_block (tree block, bool toplevel)
1129 {
1130   size_t i, j, old_sv_num, this_sv_num, new_sv_num;
1131   tree t;
1132
1133   old_sv_num = toplevel ? 0 : stack_vars_num;
1134
1135   /* Expand all variables at this level.  */
1136   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = DECL_CHAIN (t))
1137     if (TREE_USED (t))
1138       expand_one_var (t, toplevel, true);
1139
1140   this_sv_num = stack_vars_num;
1141
1142   /* Expand all variables at containing levels.  */
1143   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1144     expand_used_vars_for_block (t, false);
1145
1146   /* Since we do not track exact variable lifetimes (which is not even
1147      possible for variables whose address escapes), we mirror the block
1148      tree in the interference graph.  Here we cause all variables at this
1149      level, and all sublevels, to conflict.  */
1150   if (old_sv_num < this_sv_num)
1151     {
1152       new_sv_num = stack_vars_num;
1153
1154       for (i = old_sv_num; i < new_sv_num; ++i)
1155         for (j = i < this_sv_num ? i : this_sv_num; j-- > old_sv_num ;)
1156           add_stack_var_conflict (i, j);
1157     }
1158 }
1159
1160 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1161    and clear TREE_USED on all local variables.  */
1162
1163 static void
1164 clear_tree_used (tree block)
1165 {
1166   tree t;
1167
1168   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = DECL_CHAIN (t))
1169     /* if (!TREE_STATIC (t) && !DECL_EXTERNAL (t)) */
1170       TREE_USED (t) = 0;
1171
1172   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1173     clear_tree_used (t);
1174 }
1175
1176 /* Examine TYPE and determine a bit mask of the following features.  */
1177
1178 #define SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY       1
1179 #define SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY       2
1180 #define SPCT_HAS_ARRAY                  4
1181 #define SPCT_HAS_AGGREGATE              8
1182
1183 static unsigned int
1184 stack_protect_classify_type (tree type)
1185 {
1186   unsigned int ret = 0;
1187   tree t;
1188
1189   switch (TREE_CODE (type))
1190     {
1191     case ARRAY_TYPE:
1192       t = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
1193       if (t == char_type_node
1194           || t == signed_char_type_node
1195           || t == unsigned_char_type_node)
1196         {
1197           unsigned HOST_WIDE_INT max = PARAM_VALUE (PARAM_SSP_BUFFER_SIZE);
1198           unsigned HOST_WIDE_INT len;
1199
1200           if (!TYPE_SIZE_UNIT (type)
1201               || !host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1))
1202             len = max;
1203           else
1204             len = tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1);
1205
1206           if (len < max)
1207             ret = SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_ARRAY;
1208           else
1209             ret = SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_ARRAY;
1210         }
1211       else
1212         ret = SPCT_HAS_ARRAY;
1213       break;
1214
1215     case UNION_TYPE:
1216     case QUAL_UNION_TYPE:
1217     case RECORD_TYPE:
1218       ret = SPCT_HAS_AGGREGATE;
1219       for (t = TYPE_FIELDS (type); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1220         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1221           ret |= stack_protect_classify_type (TREE_TYPE (t));
1222       break;
1223
1224     default:
1225       break;
1226     }
1227
1228   return ret;
1229 }
1230
1231 /* Return nonzero if DECL should be segregated into the "vulnerable" upper
1232    part of the local stack frame.  Remember if we ever return nonzero for
1233    any variable in this function.  The return value is the phase number in
1234    which the variable should be allocated.  */
1235
1236 static int
1237 stack_protect_decl_phase (tree decl)
1238 {
1239   unsigned int bits = stack_protect_classify_type (TREE_TYPE (decl));
1240   int ret = 0;
1241
1242   if (bits & SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY)
1243     has_short_buffer = true;
1244
1245   if (flag_stack_protect == 2)
1246     {
1247       if ((bits & (SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY))
1248           && !(bits & SPCT_HAS_AGGREGATE))
1249         ret = 1;
1250       else if (bits & SPCT_HAS_ARRAY)
1251         ret = 2;
1252     }
1253   else
1254     ret = (bits & SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY) != 0;
1255
1256   if (ret)
1257     has_protected_decls = true;
1258
1259   return ret;
1260 }
1261
1262 /* Two helper routines that check for phase 1 and phase 2.  These are used
1263    as callbacks for expand_stack_vars.  */
1264
1265 static bool
1266 stack_protect_decl_phase_1 (tree decl)
1267 {
1268   return stack_protect_decl_phase (decl) == 1;
1269 }
1270
1271 static bool
1272 stack_protect_decl_phase_2 (tree decl)
1273 {
1274   return stack_protect_decl_phase (decl) == 2;
1275 }
1276
1277 /* Ensure that variables in different stack protection phases conflict
1278    so that they are not merged and share the same stack slot.  */
1279
1280 static void
1281 add_stack_protection_conflicts (void)
1282 {
1283   size_t i, j, n = stack_vars_num;
1284   unsigned char *phase;
1285
1286   phase = XNEWVEC (unsigned char, n);
1287   for (i = 0; i < n; ++i)
1288     phase[i] = stack_protect_decl_phase (stack_vars[i].decl);
1289
1290   for (i = 0; i < n; ++i)
1291     {
1292       unsigned char ph_i = phase[i];
1293       for (j = 0; j < i; ++j)
1294         if (ph_i != phase[j])
1295           add_stack_var_conflict (i, j);
1296     }
1297
1298   XDELETEVEC (phase);
1299 }
1300
1301 /* Create a decl for the guard at the top of the stack frame.  */
1302
1303 static void
1304 create_stack_guard (void)
1305 {
1306   tree guard = build_decl (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
1307                            VAR_DECL, NULL, ptr_type_node);
1308   TREE_THIS_VOLATILE (guard) = 1;
1309   TREE_USED (guard) = 1;
1310   expand_one_stack_var (guard);
1311   crtl->stack_protect_guard = guard;
1312 }
1313
1314 /* Prepare for expanding variables.  */
1315 static void
1316 init_vars_expansion (void)
1317 {
1318   tree t;
1319   unsigned ix;
1320   /* Set TREE_USED on all variables in the local_decls.  */
1321   FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, t)
1322     TREE_USED (t) = 1;
1323
1324   /* Clear TREE_USED on all variables associated with a block scope.  */
1325   clear_tree_used (DECL_INITIAL (current_function_decl));
1326
1327   /* Initialize local stack smashing state.  */
1328   has_protected_decls = false;
1329   has_short_buffer = false;
1330 }
1331
1332 /* Free up stack variable graph data.  */
1333 static void
1334 fini_vars_expansion (void)
1335 {
1336   size_t i, n = stack_vars_num;
1337   for (i = 0; i < n; i++)
1338     BITMAP_FREE (stack_vars[i].conflicts);
1339   XDELETEVEC (stack_vars);
1340   XDELETEVEC (stack_vars_sorted);
1341   stack_vars = NULL;
1342   stack_vars_alloc = stack_vars_num = 0;
1343 }
1344
1345 /* Make a fair guess for the size of the stack frame of the function
1346    in NODE.  This doesn't have to be exact, the result is only used in
1347    the inline heuristics.  So we don't want to run the full stack var
1348    packing algorithm (which is quadratic in the number of stack vars).
1349    Instead, we calculate the total size of all stack vars.  This turns
1350    out to be a pretty fair estimate -- packing of stack vars doesn't
1351    happen very often.  */
1352
1353 HOST_WIDE_INT
1354 estimated_stack_frame_size (struct cgraph_node *node)
1355 {
1356   HOST_WIDE_INT size = 0;
1357   size_t i;
1358   tree var;
1359   tree old_cur_fun_decl = current_function_decl;
1360   referenced_var_iterator rvi;
1361   struct function *fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl);
1362
1363   current_function_decl = node->decl;
1364   push_cfun (fn);
1365
1366   gcc_checking_assert (gimple_referenced_vars (fn));
1367   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (fn, var, rvi)
1368     size += expand_one_var (var, true, false);
1369
1370   if (stack_vars_num > 0)
1371     {
1372       /* Fake sorting the stack vars for account_stack_vars ().  */
1373       stack_vars_sorted = XNEWVEC (size_t, stack_vars_num);
1374       for (i = 0; i < stack_vars_num; ++i)
1375         stack_vars_sorted[i] = i;
1376       size += account_stack_vars ();
1377       fini_vars_expansion ();
1378     }
1379   pop_cfun ();
1380   current_function_decl = old_cur_fun_decl;
1381   return size;
1382 }
1383
1384 /* Expand all variables used in the function.  */
1385
1386 static void
1387 expand_used_vars (void)
1388 {
1389   tree var, outer_block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
1390   VEC(tree,heap) *maybe_local_decls = NULL;
1391   unsigned i;
1392   unsigned len;
1393
1394   /* Compute the phase of the stack frame for this function.  */
1395   {
1396     int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1397     int off = STARTING_FRAME_OFFSET % align;
1398     frame_phase = off ? align - off : 0;
1399   }
1400
1401   init_vars_expansion ();
1402
1403   for (i = 0; i < SA.map->num_partitions; i++)
1404     {
1405       tree var = partition_to_var (SA.map, i);
1406
1407       gcc_assert (is_gimple_reg (var));
1408       if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (var)) == VAR_DECL)
1409         expand_one_var (var, true, true);
1410       else
1411         {
1412           /* This is a PARM_DECL or RESULT_DECL.  For those partitions that
1413              contain the default def (representing the parm or result itself)
1414              we don't do anything here.  But those which don't contain the
1415              default def (representing a temporary based on the parm/result)
1416              we need to allocate space just like for normal VAR_DECLs.  */
1417           if (!bitmap_bit_p (SA.partition_has_default_def, i))
1418             {
1419               expand_one_var (var, true, true);
1420               gcc_assert (SA.partition_to_pseudo[i]);
1421             }
1422         }
1423     }
1424
1425   /* At this point all variables on the local_decls with TREE_USED
1426      set are not associated with any block scope.  Lay them out.  */
1427
1428   len = VEC_length (tree, cfun->local_decls);
1429   FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, i, var)
1430     {
1431       bool expand_now = false;
1432
1433       /* Expanded above already.  */
1434       if (is_gimple_reg (var))
1435         {
1436           TREE_USED (var) = 0;
1437           goto next;
1438         }
1439       /* We didn't set a block for static or extern because it's hard
1440          to tell the difference between a global variable (re)declared
1441          in a local scope, and one that's really declared there to
1442          begin with.  And it doesn't really matter much, since we're
1443          not giving them stack space.  Expand them now.  */
1444       else if (TREE_STATIC (var) || DECL_EXTERNAL (var))
1445         expand_now = true;
1446
1447       /* If the variable is not associated with any block, then it
1448          was created by the optimizers, and could be live anywhere
1449          in the function.  */
1450       else if (TREE_USED (var))
1451         expand_now = true;
1452
1453       /* Finally, mark all variables on the list as used.  We'll use
1454          this in a moment when we expand those associated with scopes.  */
1455       TREE_USED (var) = 1;
1456
1457       if (expand_now)
1458         expand_one_var (var, true, true);
1459
1460     next:
1461       if (DECL_ARTIFICIAL (var) && !DECL_IGNORED_P (var))
1462         {
1463           rtx rtl = DECL_RTL_IF_SET (var);
1464
1465           /* Keep artificial non-ignored vars in cfun->local_decls
1466              chain until instantiate_decls.  */
1467           if (rtl && (MEM_P (rtl) || GET_CODE (rtl) == CONCAT))
1468             add_local_decl (cfun, var);
1469           else if (rtl == NULL_RTX)
1470             /* If rtl isn't set yet, which can happen e.g. with
1471                -fstack-protector, retry before returning from this
1472                function.  */
1473             VEC_safe_push (tree, heap, maybe_local_decls, var);
1474         }
1475     }
1476
1477   /* We duplicated some of the decls in CFUN->LOCAL_DECLS.
1478
1479      +-----------------+-----------------+
1480      | ...processed... | ...duplicates...|
1481      +-----------------+-----------------+
1482                        ^
1483                        +-- LEN points here.
1484
1485      We just want the duplicates, as those are the artificial
1486      non-ignored vars that we want to keep until instantiate_decls.
1487      Move them down and truncate the array.  */
1488   if (!VEC_empty (tree, cfun->local_decls))
1489     VEC_block_remove (tree, cfun->local_decls, 0, len);
1490
1491   /* At this point, all variables within the block tree with TREE_USED
1492      set are actually used by the optimized function.  Lay them out.  */
1493   expand_used_vars_for_block (outer_block, true);
1494
1495   if (stack_vars_num > 0)
1496     {
1497       /* Due to the way alias sets work, no variables with non-conflicting
1498          alias sets may be assigned the same address.  Add conflicts to
1499          reflect this.  */
1500       add_alias_set_conflicts ();
1501
1502       /* If stack protection is enabled, we don't share space between
1503          vulnerable data and non-vulnerable data.  */
1504       if (flag_stack_protect)
1505         add_stack_protection_conflicts ();
1506
1507       /* Now that we have collected all stack variables, and have computed a
1508          minimal interference graph, attempt to save some stack space.  */
1509       partition_stack_vars ();
1510       if (dump_file)
1511         dump_stack_var_partition ();
1512     }
1513
1514   /* There are several conditions under which we should create a
1515      stack guard: protect-all, alloca used, protected decls present.  */
1516   if (flag_stack_protect == 2
1517       || (flag_stack_protect
1518           && (cfun->calls_alloca || has_protected_decls)))
1519     create_stack_guard ();
1520
1521   /* Assign rtl to each variable based on these partitions.  */
1522   if (stack_vars_num > 0)
1523     {
1524       /* Reorder decls to be protected by iterating over the variables
1525          array multiple times, and allocating out of each phase in turn.  */
1526       /* ??? We could probably integrate this into the qsort we did
1527          earlier, such that we naturally see these variables first,
1528          and thus naturally allocate things in the right order.  */
1529       if (has_protected_decls)
1530         {
1531           /* Phase 1 contains only character arrays.  */
1532           expand_stack_vars (stack_protect_decl_phase_1);
1533
1534           /* Phase 2 contains other kinds of arrays.  */
1535           if (flag_stack_protect == 2)
1536             expand_stack_vars (stack_protect_decl_phase_2);
1537         }
1538
1539       expand_stack_vars (NULL);
1540
1541       fini_vars_expansion ();
1542     }
1543
1544   /* If there were any artificial non-ignored vars without rtl
1545      found earlier, see if deferred stack allocation hasn't assigned
1546      rtl to them.  */
1547   FOR_EACH_VEC_ELT_REVERSE (tree, maybe_local_decls, i, var)
1548     {
1549       rtx rtl = DECL_RTL_IF_SET (var);
1550
1551       /* Keep artificial non-ignored vars in cfun->local_decls
1552          chain until instantiate_decls.  */
1553       if (rtl && (MEM_P (rtl) || GET_CODE (rtl) == CONCAT))
1554         add_local_decl (cfun, var);
1555     }
1556   VEC_free (tree, heap, maybe_local_decls);
1557
1558   /* If the target requires that FRAME_OFFSET be aligned, do it.  */
1559   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED)
1560     {
1561       HOST_WIDE_INT align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1562       if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
1563         frame_offset += align - 1;
1564       frame_offset &= -align;
1565     }
1566 }
1567
1568
1569 /* If we need to produce a detailed dump, print the tree representation
1570    for STMT to the dump file.  SINCE is the last RTX after which the RTL
1571    generated for STMT should have been appended.  */
1572
1573 static void
1574 maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (gimple stmt, rtx since)
1575 {
1576   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1577     {
1578       fprintf (dump_file, "\n;; ");
1579       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0,
1580                          TDF_SLIM | (dump_flags & TDF_LINENO));
1581       fprintf (dump_file, "\n");
1582
1583       print_rtl (dump_file, since ? NEXT_INSN (since) : since);
1584     }
1585 }
1586
1587 /* Maps the blocks that do not contain tree labels to rtx labels.  */
1588
1589 static struct pointer_map_t *lab_rtx_for_bb;
1590
1591 /* Returns the label_rtx expression for a label starting basic block BB.  */
1592
1593 static rtx
1594 label_rtx_for_bb (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
1595 {
1596   gimple_stmt_iterator gsi;
1597   tree lab;
1598   gimple lab_stmt;
1599   void **elt;
1600
1601   if (bb->flags & BB_RTL)
1602     return block_label (bb);
1603
1604   elt = pointer_map_contains (lab_rtx_for_bb, bb);
1605   if (elt)
1606     return (rtx) *elt;
1607
1608   /* Find the tree label if it is present.  */
1609
1610   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1611     {
1612       lab_stmt = gsi_stmt (gsi);
1613       if (gimple_code (lab_stmt) != GIMPLE_LABEL)
1614         break;
1615
1616       lab = gimple_label_label (lab_stmt);
1617       if (DECL_NONLOCAL (lab))
1618         break;
1619
1620       return label_rtx (lab);
1621     }
1622
1623   elt = pointer_map_insert (lab_rtx_for_bb, bb);
1624   *elt = gen_label_rtx ();
1625   return (rtx) *elt;
1626 }
1627
1628
1629 /* A subroutine of expand_gimple_cond.  Given E, a fallthrough edge
1630    of a basic block where we just expanded the conditional at the end,
1631    possibly clean up the CFG and instruction sequence.  LAST is the
1632    last instruction before the just emitted jump sequence.  */
1633
1634 static void
1635 maybe_cleanup_end_of_block (edge e, rtx last)
1636 {
1637   /* Special case: when jumpif decides that the condition is
1638      trivial it emits an unconditional jump (and the necessary
1639      barrier).  But we still have two edges, the fallthru one is
1640      wrong.  purge_dead_edges would clean this up later.  Unfortunately
1641      we have to insert insns (and split edges) before
1642      find_many_sub_basic_blocks and hence before purge_dead_edges.
1643      But splitting edges might create new blocks which depend on the
1644      fact that if there are two edges there's no barrier.  So the
1645      barrier would get lost and verify_flow_info would ICE.  Instead
1646      of auditing all edge splitters to care for the barrier (which
1647      normally isn't there in a cleaned CFG), fix it here.  */
1648   if (BARRIER_P (get_last_insn ()))
1649     {
1650       rtx insn;
1651       remove_edge (e);
1652       /* Now, we have a single successor block, if we have insns to
1653          insert on the remaining edge we potentially will insert
1654          it at the end of this block (if the dest block isn't feasible)
1655          in order to avoid splitting the edge.  This insertion will take
1656          place in front of the last jump.  But we might have emitted
1657          multiple jumps (conditional and one unconditional) to the
1658          same destination.  Inserting in front of the last one then
1659          is a problem.  See PR 40021.  We fix this by deleting all
1660          jumps except the last unconditional one.  */
1661       insn = PREV_INSN (get_last_insn ());
1662       /* Make sure we have an unconditional jump.  Otherwise we're
1663          confused.  */
1664       gcc_assert (JUMP_P (insn) && !any_condjump_p (insn));
1665       for (insn = PREV_INSN (insn); insn != last;)
1666         {
1667           insn = PREV_INSN (insn);
1668           if (JUMP_P (NEXT_INSN (insn)))
1669             {
1670               if (!any_condjump_p (NEXT_INSN (insn)))
1671                 {
1672                   gcc_assert (BARRIER_P (NEXT_INSN (NEXT_INSN (insn))));
1673                   delete_insn (NEXT_INSN (NEXT_INSN (insn)));
1674                 }
1675               delete_insn (NEXT_INSN (insn));
1676             }
1677         }
1678     }
1679 }
1680
1681 /* A subroutine of expand_gimple_basic_block.  Expand one GIMPLE_COND.
1682    Returns a new basic block if we've terminated the current basic
1683    block and created a new one.  */
1684
1685 static basic_block
1686 expand_gimple_cond (basic_block bb, gimple stmt)
1687 {
1688   basic_block new_bb, dest;
1689   edge new_edge;
1690   edge true_edge;
1691   edge false_edge;
1692   rtx last2, last;
1693   enum tree_code code;
1694   tree op0, op1;
1695
1696   code = gimple_cond_code (stmt);
1697   op0 = gimple_cond_lhs (stmt);
1698   op1 = gimple_cond_rhs (stmt);
1699   /* We're sometimes presented with such code:
1700        D.123_1 = x < y;
1701        if (D.123_1 != 0)
1702          ...
1703      This would expand to two comparisons which then later might
1704      be cleaned up by combine.  But some pattern matchers like if-conversion
1705      work better when there's only one compare, so make up for this
1706      here as special exception if TER would have made the same change.  */
1707   if (gimple_cond_single_var_p (stmt)
1708       && SA.values
1709       && TREE_CODE (op0) == SSA_NAME
1710       && bitmap_bit_p (SA.values, SSA_NAME_VERSION (op0)))
1711     {
1712       gimple second = SSA_NAME_DEF_STMT (op0);
1713       if (gimple_code (second) == GIMPLE_ASSIGN)
1714         {
1715           enum tree_code code2 = gimple_assign_rhs_code (second);
1716           if (TREE_CODE_CLASS (code2) == tcc_comparison)
1717             {
1718               code = code2;
1719               op0 = gimple_assign_rhs1 (second);
1720               op1 = gimple_assign_rhs2 (second);
1721             }
1722           /* If jumps are cheap turn some more codes into
1723              jumpy sequences.  */
1724           else if (BRANCH_COST (optimize_insn_for_speed_p (), false) < 4)
1725             {
1726               if ((code2 == BIT_AND_EXPR
1727                    && TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op0)) == 1
1728                    && TREE_CODE (gimple_assign_rhs2 (second)) != INTEGER_CST)
1729                   || code2 == TRUTH_AND_EXPR)
1730                 {
1731                   code = TRUTH_ANDIF_EXPR;
1732                   op0 = gimple_assign_rhs1 (second);
1733                   op1 = gimple_assign_rhs2 (second);
1734                 }
1735               else if (code2 == BIT_IOR_EXPR || code2 == TRUTH_OR_EXPR)
1736                 {
1737                   code = TRUTH_ORIF_EXPR;
1738                   op0 = gimple_assign_rhs1 (second);
1739                   op1 = gimple_assign_rhs2 (second);
1740                 }
1741             }
1742         }
1743     }
1744
1745   last2 = last = get_last_insn ();
1746
1747   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1748   if (gimple_has_location (stmt))
1749     {
1750       set_curr_insn_source_location (gimple_location (stmt));
1751       set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
1752     }
1753
1754   /* These flags have no purpose in RTL land.  */
1755   true_edge->flags &= ~EDGE_TRUE_VALUE;
1756   false_edge->flags &= ~EDGE_FALSE_VALUE;
1757
1758   /* We can either have a pure conditional jump with one fallthru edge or
1759      two-way jump that needs to be decomposed into two basic blocks.  */
1760   if (false_edge->dest == bb->next_bb)
1761     {
1762       jumpif_1 (code, op0, op1, label_rtx_for_bb (true_edge->dest),
1763                 true_edge->probability);
1764       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1765       if (true_edge->goto_locus)
1766         {
1767           set_curr_insn_source_location (true_edge->goto_locus);
1768           set_curr_insn_block (true_edge->goto_block);
1769           true_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1770         }
1771       true_edge->goto_block = NULL;
1772       false_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1773       maybe_cleanup_end_of_block (false_edge, last);
1774       return NULL;
1775     }
1776   if (true_edge->dest == bb->next_bb)
1777     {
1778       jumpifnot_1 (code, op0, op1, label_rtx_for_bb (false_edge->dest),
1779                    false_edge->probability);
1780       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1781       if (false_edge->goto_locus)
1782         {
1783           set_curr_insn_source_location (false_edge->goto_locus);
1784           set_curr_insn_block (false_edge->goto_block);
1785           false_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1786         }
1787       false_edge->goto_block = NULL;
1788       true_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1789       maybe_cleanup_end_of_block (true_edge, last);
1790       return NULL;
1791     }
1792
1793   jumpif_1 (code, op0, op1, label_rtx_for_bb (true_edge->dest),
1794             true_edge->probability);
1795   last = get_last_insn ();
1796   if (false_edge->goto_locus)
1797     {
1798       set_curr_insn_source_location (false_edge->goto_locus);
1799       set_curr_insn_block (false_edge->goto_block);
1800       false_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1801     }
1802   false_edge->goto_block = NULL;
1803   emit_jump (label_rtx_for_bb (false_edge->dest));
1804
1805   BB_END (bb) = last;
1806   if (BARRIER_P (BB_END (bb)))
1807     BB_END (bb) = PREV_INSN (BB_END (bb));
1808   update_bb_for_insn (bb);
1809
1810   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (last), get_last_insn (), bb);
1811   dest = false_edge->dest;
1812   redirect_edge_succ (false_edge, new_bb);
1813   false_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1814   new_bb->count = false_edge->count;
1815   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (false_edge);
1816   new_edge = make_edge (new_bb, dest, 0);
1817   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1818   new_edge->count = new_bb->count;
1819   if (BARRIER_P (BB_END (new_bb)))
1820     BB_END (new_bb) = PREV_INSN (BB_END (new_bb));
1821   update_bb_for_insn (new_bb);
1822
1823   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
1824
1825   if (true_edge->goto_locus)
1826     {
1827       set_curr_insn_source_location (true_edge->goto_locus);
1828       set_curr_insn_block (true_edge->goto_block);
1829       true_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1830     }
1831   true_edge->goto_block = NULL;
1832
1833   return new_bb;
1834 }
1835
1836 /* A subroutine of expand_gimple_stmt_1, expanding one GIMPLE_CALL
1837    statement STMT.  */
1838
1839 static void
1840 expand_call_stmt (gimple stmt)
1841 {
1842   tree exp;
1843   tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
1844   size_t i;
1845   bool builtin_p;
1846   tree decl;
1847
1848   exp = build_vl_exp (CALL_EXPR, gimple_call_num_args (stmt) + 3);
1849
1850   CALL_EXPR_FN (exp) = gimple_call_fn (stmt);
1851   decl = gimple_call_fndecl (stmt);
1852   builtin_p = decl && DECL_BUILT_IN (decl);
1853
1854   TREE_TYPE (exp) = gimple_call_return_type (stmt);
1855   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp) = gimple_call_chain (stmt);
1856
1857   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
1858     {
1859       tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
1860       gimple def;
1861       /* TER addresses into arguments of builtin functions so we have a
1862          chance to infer more correct alignment information.  See PR39954.  */
1863       if (builtin_p
1864           && TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1865           && (def = get_gimple_for_ssa_name (arg))
1866           && gimple_assign_rhs_code (def) == ADDR_EXPR)
1867         arg = gimple_assign_rhs1 (def);
1868       CALL_EXPR_ARG (exp, i) = arg;
1869     }
1870
1871   if (gimple_has_side_effects (stmt))
1872     TREE_SIDE_EFFECTS (exp) = 1;
1873
1874   if (gimple_call_nothrow_p (stmt))
1875     TREE_NOTHROW (exp) = 1;
1876
1877   CALL_EXPR_TAILCALL (exp) = gimple_call_tail_p (stmt);
1878   CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp) = gimple_call_return_slot_opt_p (stmt);
1879   CALL_FROM_THUNK_P (exp) = gimple_call_from_thunk_p (stmt);
1880   CALL_CANNOT_INLINE_P (exp) = gimple_call_cannot_inline_p (stmt);
1881   CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp) = gimple_call_va_arg_pack_p (stmt);
1882   SET_EXPR_LOCATION (exp, gimple_location (stmt));
1883   TREE_BLOCK (exp) = gimple_block (stmt);
1884
1885   if (lhs)
1886     expand_assignment (lhs, exp, false);
1887   else
1888     expand_expr_real_1 (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL, NULL);
1889 }
1890
1891 /* A subroutine of expand_gimple_stmt, expanding one gimple statement
1892    STMT that doesn't require special handling for outgoing edges.  That
1893    is no tailcalls and no GIMPLE_COND.  */
1894
1895 static void
1896 expand_gimple_stmt_1 (gimple stmt)
1897 {
1898   tree op0;
1899   switch (gimple_code (stmt))
1900     {
1901     case GIMPLE_GOTO:
1902       op0 = gimple_goto_dest (stmt);
1903       if (TREE_CODE (op0) == LABEL_DECL)
1904         expand_goto (op0);
1905       else
1906         expand_computed_goto (op0);
1907       break;
1908     case GIMPLE_LABEL:
1909       expand_label (gimple_label_label (stmt));
1910       break;
1911     case GIMPLE_NOP:
1912     case GIMPLE_PREDICT:
1913       break;
1914     case GIMPLE_SWITCH:
1915       expand_case (stmt);
1916       break;
1917     case GIMPLE_ASM:
1918       expand_asm_stmt (stmt);
1919       break;
1920     case GIMPLE_CALL:
1921       expand_call_stmt (stmt);
1922       break;
1923
1924     case GIMPLE_RETURN:
1925       op0 = gimple_return_retval (stmt);
1926
1927       if (op0 && op0 != error_mark_node)
1928         {
1929           tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
1930
1931           /* If we are not returning the current function's RESULT_DECL,
1932              build an assignment to it.  */
1933           if (op0 != result)
1934             {
1935               /* I believe that a function's RESULT_DECL is unique.  */
1936               gcc_assert (TREE_CODE (op0) != RESULT_DECL);
1937
1938               /* ??? We'd like to use simply expand_assignment here,
1939                  but this fails if the value is of BLKmode but the return
1940                  decl is a register.  expand_return has special handling
1941                  for this combination, which eventually should move
1942                  to common code.  See comments there.  Until then, let's
1943                  build a modify expression :-/  */
1944               op0 = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (result),
1945                             result, op0);
1946             }
1947         }
1948       if (!op0)
1949         expand_null_return ();
1950       else
1951         expand_return (op0);
1952       break;
1953
1954     case GIMPLE_ASSIGN:
1955       {
1956         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1957
1958         /* Tree expand used to fiddle with |= and &= of two bitfield
1959            COMPONENT_REFs here.  This can't happen with gimple, the LHS
1960            of binary assigns must be a gimple reg.  */
1961
1962         if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME
1963             || get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt))
1964                == GIMPLE_SINGLE_RHS)
1965           {
1966             tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1967             gcc_assert (get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt))
1968                         == GIMPLE_SINGLE_RHS);
1969             if (gimple_has_location (stmt) && CAN_HAVE_LOCATION_P (rhs))
1970               SET_EXPR_LOCATION (rhs, gimple_location (stmt));
1971             expand_assignment (lhs, rhs,
1972                                gimple_assign_nontemporal_move_p (stmt));
1973           }
1974         else
1975           {
1976             rtx target, temp;
1977             bool nontemporal = gimple_assign_nontemporal_move_p (stmt);
1978             struct separate_ops ops;
1979             bool promoted = false;
1980
1981             target = expand_expr (lhs, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1982             if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
1983               promoted = true;
1984
1985             ops.code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
1986             ops.type = TREE_TYPE (lhs);
1987             switch (get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt)))
1988               {
1989                 case GIMPLE_TERNARY_RHS:
1990                   ops.op2 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
1991                   /* Fallthru */
1992                 case GIMPLE_BINARY_RHS:
1993                   ops.op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
1994                   /* Fallthru */
1995                 case GIMPLE_UNARY_RHS:
1996                   ops.op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1997                   break;
1998                 default:
1999                   gcc_unreachable ();
2000               }
2001             ops.location = gimple_location (stmt);
2002
2003             /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
2004                register first.  If we store into a promoted register,
2005                don't directly expand to target.  */
2006             temp = nontemporal || promoted ? NULL_RTX : target;
2007             temp = expand_expr_real_2 (&ops, temp, GET_MODE (target),
2008                                        EXPAND_NORMAL);
2009
2010             if (temp == target)
2011               ;
2012             else if (promoted)
2013               {
2014                 int unsignedp = SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target);
2015                 /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
2016                    sure that we properly convert it.  */
2017                 if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
2018                   {
2019                     temp = convert_modes (GET_MODE (target),
2020                                           TYPE_MODE (ops.type),
2021                                           temp, unsignedp);
2022                     temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
2023                                           GET_MODE (target), temp, unsignedp);
2024                   }
2025
2026                 convert_move (SUBREG_REG (target), temp, unsignedp);
2027               }
2028             else if (nontemporal && emit_storent_insn (target, temp))
2029               ;
2030             else
2031               {
2032                 temp = force_operand (temp, target);
2033                 if (temp != target)
2034                   emit_move_insn (target, temp);
2035               }
2036           }
2037       }
2038       break;
2039
2040     default:
2041       gcc_unreachable ();
2042     }
2043 }
2044
2045 /* Expand one gimple statement STMT and return the last RTL instruction
2046    before any of the newly generated ones.
2047
2048    In addition to generating the necessary RTL instructions this also
2049    sets REG_EH_REGION notes if necessary and sets the current source
2050    location for diagnostics.  */
2051
2052 static rtx
2053 expand_gimple_stmt (gimple stmt)
2054 {
2055   int lp_nr = 0;
2056   rtx last = NULL;
2057   location_t saved_location = input_location;
2058
2059   last = get_last_insn ();
2060
2061   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
2062      number, then emit the line number before expanding the expression.
2063
2064      We need to save and restore the file and line information so that
2065      errors discovered during expansion are emitted with the right
2066      information.  It would be better of the diagnostic routines
2067      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
2068      than globals.  */
2069   gcc_assert (cfun);
2070
2071   if (gimple_has_location (stmt))
2072     {
2073       input_location = gimple_location (stmt);
2074       set_curr_insn_source_location (input_location);
2075
2076       /* Record where the insns produced belong.  */
2077       set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
2078     }
2079
2080   expand_gimple_stmt_1 (stmt);
2081   /* Free any temporaries used to evaluate this statement.  */
2082   free_temp_slots ();
2083
2084   input_location = saved_location;
2085
2086   /* Mark all insns that may trap.  */
2087   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2088   if (lp_nr)
2089     {
2090       rtx insn;
2091       for (insn = next_real_insn (last); insn;
2092            insn = next_real_insn (insn))
2093         {
2094           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
2095               /* If we want exceptions for non-call insns, any
2096                  may_trap_p instruction may throw.  */
2097               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
2098               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
2099               && insn_could_throw_p (insn))
2100             make_reg_eh_region_note (insn, 0, lp_nr);
2101         }
2102     }
2103
2104   return last;
2105 }
2106
2107 /* A subroutine of expand_gimple_basic_block.  Expand one GIMPLE_CALL
2108    that has CALL_EXPR_TAILCALL set.  Returns non-null if we actually
2109    generated a tail call (something that might be denied by the ABI
2110    rules governing the call; see calls.c).
2111
2112    Sets CAN_FALLTHRU if we generated a *conditional* tail call, and
2113    can still reach the rest of BB.  The case here is __builtin_sqrt,
2114    where the NaN result goes through the external function (with a
2115    tailcall) and the normal result happens via a sqrt instruction.  */
2116
2117 static basic_block
2118 expand_gimple_tailcall (basic_block bb, gimple stmt, bool *can_fallthru)
2119 {
2120   rtx last2, last;
2121   edge e;
2122   edge_iterator ei;
2123   int probability;
2124   gcov_type count;
2125
2126   last2 = last = expand_gimple_stmt (stmt);
2127
2128   for (last = NEXT_INSN (last); last; last = NEXT_INSN (last))
2129     if (CALL_P (last) && SIBLING_CALL_P (last))
2130       goto found;
2131
2132   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
2133
2134   *can_fallthru = true;
2135   return NULL;
2136
2137  found:
2138   /* ??? Wouldn't it be better to just reset any pending stack adjust?
2139      Any instructions emitted here are about to be deleted.  */
2140   do_pending_stack_adjust ();
2141
2142   /* Remove any non-eh, non-abnormal edges that don't go to exit.  */
2143   /* ??? I.e. the fallthrough edge.  HOWEVER!  If there were to be
2144      EH or abnormal edges, we shouldn't have created a tail call in
2145      the first place.  So it seems to me we should just be removing
2146      all edges here, or redirecting the existing fallthru edge to
2147      the exit block.  */
2148
2149   probability = 0;
2150   count = 0;
2151
2152   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2153     {
2154       if (!(e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
2155         {
2156           if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2157             {
2158               e->dest->count -= e->count;
2159               e->dest->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e);
2160               if (e->dest->count < 0)
2161                 e->dest->count = 0;
2162               if (e->dest->frequency < 0)
2163                 e->dest->frequency = 0;
2164             }
2165           count += e->count;
2166           probability += e->probability;
2167           remove_edge (e);
2168         }
2169       else
2170         ei_next (&ei);
2171     }
2172
2173   /* This is somewhat ugly: the call_expr expander often emits instructions
2174      after the sibcall (to perform the function return).  These confuse the
2175      find_many_sub_basic_blocks code, so we need to get rid of these.  */
2176   last = NEXT_INSN (last);
2177   gcc_assert (BARRIER_P (last));
2178
2179   *can_fallthru = false;
2180   while (NEXT_INSN (last))
2181     {
2182       /* For instance an sqrt builtin expander expands if with
2183          sibcall in the then and label for `else`.  */
2184       if (LABEL_P (NEXT_INSN (last)))
2185         {
2186           *can_fallthru = true;
2187           break;
2188         }
2189       delete_insn (NEXT_INSN (last));
2190     }
2191
2192   e = make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_ABNORMAL | EDGE_SIBCALL);
2193   e->probability += probability;
2194   e->count += count;
2195   BB_END (bb) = last;
2196   update_bb_for_insn (bb);
2197
2198   if (NEXT_INSN (last))
2199     {
2200       bb = create_basic_block (NEXT_INSN (last), get_last_insn (), bb);
2201
2202       last = BB_END (bb);
2203       if (BARRIER_P (last))
2204         BB_END (bb) = PREV_INSN (last);
2205     }
2206
2207   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
2208
2209   return bb;
2210 }
2211
2212 /* Return the difference between the floor and the truncated result of
2213    a signed division by OP1 with remainder MOD.  */
2214 static rtx
2215 floor_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2216 {
2217   /* (mod != 0 ? (op1 / mod < 0 ? -1 : 0) : 0) */
2218   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2219     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2220      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2221      (mode, gen_rtx_LT (BImode,
2222                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2223                         const0_rtx),
2224       constm1_rtx, const0_rtx),
2225      const0_rtx);
2226 }
2227
2228 /* Return the difference between the ceil and the truncated result of
2229    a signed division by OP1 with remainder MOD.  */
2230 static rtx
2231 ceil_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2232 {
2233   /* (mod != 0 ? (op1 / mod > 0 ? 1 : 0) : 0) */
2234   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2235     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2236      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2237      (mode, gen_rtx_GT (BImode,
2238                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2239                         const0_rtx),
2240       const1_rtx, const0_rtx),
2241      const0_rtx);
2242 }
2243
2244 /* Return the difference between the ceil and the truncated result of
2245    an unsigned division by OP1 with remainder MOD.  */
2246 static rtx
2247 ceil_udiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1 ATTRIBUTE_UNUSED)
2248 {
2249   /* (mod != 0 ? 1 : 0) */
2250   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2251     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2252      const1_rtx, const0_rtx);
2253 }
2254
2255 /* Return the difference between the rounded and the truncated result
2256    of a signed division by OP1 with remainder MOD.  Halfway cases are
2257    rounded away from zero, rather than to the nearest even number.  */
2258 static rtx
2259 round_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2260 {
2261   /* (abs (mod) >= abs (op1) - abs (mod)
2262       ? (op1 / mod > 0 ? 1 : -1)
2263       : 0) */
2264   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2265     (mode, gen_rtx_GE (BImode, gen_rtx_ABS (mode, mod),
2266                        gen_rtx_MINUS (mode,
2267                                       gen_rtx_ABS (mode, op1),
2268                                       gen_rtx_ABS (mode, mod))),
2269      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2270      (mode, gen_rtx_GT (BImode,
2271                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2272                         const0_rtx),
2273       const1_rtx, constm1_rtx),
2274      const0_rtx);
2275 }
2276
2277 /* Return the difference between the rounded and the truncated result
2278    of a unsigned division by OP1 with remainder MOD.  Halfway cases
2279    are rounded away from zero, rather than to the nearest even
2280    number.  */
2281 static rtx
2282 round_udiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2283 {
2284   /* (mod >= op1 - mod ? 1 : 0) */
2285   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2286     (mode, gen_rtx_GE (BImode, mod,
2287                        gen_rtx_MINUS (mode, op1, mod)),
2288      const1_rtx, const0_rtx);
2289 }
2290
2291 /* Convert X to MODE, that must be Pmode or ptr_mode, without emitting
2292    any rtl.  */
2293
2294 static rtx
2295 convert_debug_memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
2296 {
2297   enum machine_mode xmode = GET_MODE (x);
2298
2299 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
2300   gcc_assert (mode == Pmode);
2301   gcc_assert (xmode == mode || xmode == VOIDmode);
2302 #else
2303   gcc_assert (mode == Pmode || mode == ptr_mode);
2304
2305   if (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode)
2306     return x;
2307
2308   if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < GET_MODE_BITSIZE (xmode))
2309     x = simplify_gen_subreg (mode, x, xmode,
2310                              subreg_lowpart_offset
2311                              (mode, xmode));
2312   else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
2313     x = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, x);
2314   else if (!POINTERS_EXTEND_UNSIGNED)
2315     x = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, x);
2316   else
2317     gcc_unreachable ();
2318 #endif /* POINTERS_EXTEND_UNSIGNED */
2319
2320   return x;
2321 }
2322
2323 /* Return an RTX equivalent to the value of the tree expression
2324    EXP.  */
2325
2326 static rtx
2327 expand_debug_expr (tree exp)
2328 {
2329   rtx op0 = NULL_RTX, op1 = NULL_RTX, op2 = NULL_RTX;
2330   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
2331   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
2332   addr_space_t as;
2333
2334   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
2335     {
2336     case tcc_expression:
2337       switch (TREE_CODE (exp))
2338         {
2339         case COND_EXPR:
2340         case DOT_PROD_EXPR:
2341         case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
2342         case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
2343         case FMA_EXPR:
2344           goto ternary;
2345
2346         case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2347         case TRUTH_ORIF_EXPR:
2348         case TRUTH_AND_EXPR:
2349         case TRUTH_OR_EXPR:
2350         case TRUTH_XOR_EXPR:
2351           goto binary;
2352
2353         case TRUTH_NOT_EXPR:
2354           goto unary;
2355
2356         default:
2357           break;
2358         }
2359       break;
2360
2361     ternary:
2362       op2 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 2));
2363       if (!op2)
2364         return NULL_RTX;
2365       /* Fall through.  */
2366
2367     binary:
2368     case tcc_binary:
2369     case tcc_comparison:
2370       op1 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 1));
2371       if (!op1)
2372         return NULL_RTX;
2373       /* Fall through.  */
2374
2375     unary:
2376     case tcc_unary:
2377       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2378       if (!op0)
2379         return NULL_RTX;
2380       break;
2381
2382     case tcc_type:
2383     case tcc_statement:
2384       gcc_unreachable ();
2385
2386     case tcc_constant:
2387     case tcc_exceptional:
2388     case tcc_declaration:
2389     case tcc_reference:
2390     case tcc_vl_exp:
2391       break;
2392     }
2393
2394   switch (TREE_CODE (exp))
2395     {
2396     case STRING_CST:
2397       if (!lookup_constant_def (exp))
2398         {
2399           if (strlen (TREE_STRING_POINTER (exp)) + 1
2400               != (size_t) TREE_STRING_LENGTH (exp))
2401             return NULL_RTX;
2402           op0 = gen_rtx_CONST_STRING (Pmode, TREE_STRING_POINTER (exp));
2403           op0 = gen_rtx_MEM (BLKmode, op0);
2404           set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2405           return op0;
2406         }
2407       /* Fall through...  */
2408
2409     case INTEGER_CST:
2410     case REAL_CST:
2411     case FIXED_CST:
2412       op0 = expand_expr (exp, NULL_RTX, mode, EXPAND_INITIALIZER);
2413       return op0;
2414
2415     case COMPLEX_CST:
2416       gcc_assert (COMPLEX_MODE_P (mode));
2417       op0 = expand_debug_expr (TREE_REALPART (exp));
2418       op1 = expand_debug_expr (TREE_IMAGPART (exp));
2419       return gen_rtx_CONCAT (mode, op0, op1);
2420
2421     case DEBUG_EXPR_DECL:
2422       op0 = DECL_RTL_IF_SET (exp);
2423
2424       if (op0)
2425         return op0;
2426
2427       op0 = gen_rtx_DEBUG_EXPR (mode);
2428       DEBUG_EXPR_TREE_DECL (op0) = exp;
2429       SET_DECL_RTL (exp, op0);
2430
2431       return op0;
2432
2433     case VAR_DECL:
2434     case PARM_DECL:
2435     case FUNCTION_DECL:
2436     case LABEL_DECL:
2437     case CONST_DECL:
2438     case RESULT_DECL:
2439       op0 = DECL_RTL_IF_SET (exp);
2440
2441       /* This decl was probably optimized away.  */
2442       if (!op0)
2443         {
2444           if (TREE_CODE (exp) != VAR_DECL
2445               || DECL_EXTERNAL (exp)
2446               || !TREE_STATIC (exp)
2447               || !DECL_NAME (exp)
2448               || DECL_HARD_REGISTER (exp)
2449               || mode == VOIDmode)
2450             return NULL;
2451
2452           op0 = make_decl_rtl_for_debug (exp);
2453           if (!MEM_P (op0)
2454               || GET_CODE (XEXP (op0, 0)) != SYMBOL_REF
2455               || SYMBOL_REF_DECL (XEXP (op0, 0)) != exp)
2456             return NULL;
2457         }
2458       else
2459         op0 = copy_rtx (op0);
2460
2461       if (GET_MODE (op0) == BLKmode
2462           /* If op0 is not BLKmode, but BLKmode is, adjust_mode
2463              below would ICE.  While it is likely a FE bug,
2464              try to be robust here.  See PR43166.  */
2465           || mode == BLKmode
2466           || (mode == VOIDmode && GET_MODE (op0) != VOIDmode))
2467         {
2468           gcc_assert (MEM_P (op0));
2469           op0 = adjust_address_nv (op0, mode, 0);
2470           return op0;
2471         }
2472
2473       /* Fall through.  */
2474
2475     adjust_mode:
2476     case PAREN_EXPR:
2477     case NOP_EXPR:
2478     case CONVERT_EXPR:
2479       {
2480         enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (op0);
2481
2482         if (mode == inner_mode)
2483           return op0;
2484
2485         if (inner_mode == VOIDmode)
2486           {
2487             if (TREE_CODE (exp) == SSA_NAME)
2488               inner_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
2489             else
2490               inner_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
2491             if (mode == inner_mode)
2492               return op0;
2493           }
2494
2495         if (FLOAT_MODE_P (mode) && FLOAT_MODE_P (inner_mode))
2496           {
2497             if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2498               op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode, 0);
2499             else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2500               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT_TRUNCATE, mode, op0, inner_mode);
2501             else
2502               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT_EXTEND, mode, op0, inner_mode);
2503           }
2504         else if (FLOAT_MODE_P (mode))
2505           {
2506             gcc_assert (TREE_CODE (exp) != SSA_NAME);
2507             if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
2508               op0 = simplify_gen_unary (UNSIGNED_FLOAT, mode, op0, inner_mode);
2509             else
2510               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT, mode, op0, inner_mode);
2511           }
2512         else if (FLOAT_MODE_P (inner_mode))
2513           {
2514             if (unsignedp)
2515               op0 = simplify_gen_unary (UNSIGNED_FIX, mode, op0, inner_mode);
2516             else
2517               op0 = simplify_gen_unary (FIX, mode, op0, inner_mode);
2518           }
2519         else if (CONSTANT_P (op0)
2520                  || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2521           op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
2522                                      subreg_lowpart_offset (mode,
2523                                                             inner_mode));
2524         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)) == tcc_unary
2525                  ? TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
2526                  : unsignedp)
2527           op0 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, op0);
2528         else
2529           op0 = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, op0);
2530
2531         return op0;
2532       }
2533
2534     case MEM_REF:
2535     case INDIRECT_REF:
2536       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2537       if (!op0)
2538         return NULL;
2539
2540       if (TREE_CODE (exp) == MEM_REF)
2541         {
2542           if (GET_CODE (op0) == DEBUG_IMPLICIT_PTR
2543               || (GET_CODE (op0) == PLUS
2544                   && GET_CODE (XEXP (op0, 0)) == DEBUG_IMPLICIT_PTR))
2545             /* (mem (debug_implicit_ptr)) might confuse aliasing.
2546                Instead just use get_inner_reference.  */
2547             goto component_ref;
2548
2549           op1 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 1));
2550           if (!op1 || !CONST_INT_P (op1))
2551             return NULL;
2552
2553           op0 = plus_constant (op0, INTVAL (op1));
2554         }
2555
2556       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2557         as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
2558       else
2559         as = ADDR_SPACE_GENERIC;
2560
2561       op0 = gen_rtx_MEM (mode, op0);
2562
2563       set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2564       set_mem_addr_space (op0, as);
2565
2566       return op0;
2567
2568     case TARGET_MEM_REF:
2569       if (TREE_CODE (TMR_BASE (exp)) == ADDR_EXPR
2570           && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (TMR_BASE (exp), 0)))
2571         return NULL;
2572
2573       op0 = expand_debug_expr
2574             (tree_mem_ref_addr (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)), exp));
2575       if (!op0)
2576         return NULL;
2577
2578       as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (exp));
2579
2580       op0 = gen_rtx_MEM (mode, op0);
2581
2582       set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2583       set_mem_addr_space (op0, as);
2584
2585       return op0;
2586
2587     component_ref:
2588     case ARRAY_REF:
2589     case ARRAY_RANGE_REF:
2590     case COMPONENT_REF:
2591     case BIT_FIELD_REF:
2592     case REALPART_EXPR:
2593     case IMAGPART_EXPR:
2594     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2595       {
2596         enum machine_mode mode1;
2597         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
2598         tree offset;
2599         int volatilep = 0;
2600         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
2601                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
2602         rtx orig_op0;
2603
2604         if (bitsize == 0)
2605           return NULL;
2606
2607         orig_op0 = op0 = expand_debug_expr (tem);
2608
2609         if (!op0)
2610           return NULL;
2611
2612         if (offset)
2613           {
2614             enum machine_mode addrmode, offmode;
2615
2616             if (!MEM_P (op0))
2617               return NULL;
2618
2619             op0 = XEXP (op0, 0);
2620             addrmode = GET_MODE (op0);
2621             if (addrmode == VOIDmode)
2622               addrmode = Pmode;
2623
2624             op1 = expand_debug_expr (offset);
2625             if (!op1)
2626               return NULL;
2627
2628             offmode = GET_MODE (op1);
2629             if (offmode == VOIDmode)
2630               offmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (offset));
2631
2632             if (addrmode != offmode)
2633               op1 = simplify_gen_subreg (addrmode, op1, offmode,
2634                                          subreg_lowpart_offset (addrmode,
2635                                                                 offmode));
2636
2637             /* Don't use offset_address here, we don't need a
2638                recognizable address, and we don't want to generate
2639                code.  */
2640             op0 = gen_rtx_MEM (mode, gen_rtx_PLUS (addrmode, op0, op1));
2641           }
2642
2643         if (MEM_P (op0))
2644           {
2645             if (mode1 == VOIDmode)
2646               /* Bitfield.  */
2647               mode1 = smallest_mode_for_size (bitsize, MODE_INT);
2648             if (bitpos >= BITS_PER_UNIT)
2649               {
2650                 op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
2651                 bitpos %= BITS_PER_UNIT;
2652               }
2653             else if (bitpos < 0)
2654               {
2655                 HOST_WIDE_INT units
2656                   = (-bitpos + BITS_PER_UNIT - 1) / BITS_PER_UNIT;
2657                 op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, units);
2658                 bitpos += units * BITS_PER_UNIT;
2659               }
2660             else if (bitpos == 0 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (mode))
2661               op0 = adjust_address_nv (op0, mode, 0);
2662             else if (GET_MODE (op0) != mode1)
2663               op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, 0);
2664             else
2665               op0 = copy_rtx (op0);
2666             if (op0 == orig_op0)
2667               op0 = shallow_copy_rtx (op0);
2668             set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2669           }
2670
2671         if (bitpos == 0 && mode == GET_MODE (op0))
2672           return op0;
2673
2674         if (bitpos < 0)
2675           return NULL;
2676
2677         if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
2678           return NULL;
2679
2680         if ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
2681             && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (mode1))
2682           {
2683             enum machine_mode opmode = GET_MODE (op0);
2684
2685             if (opmode == VOIDmode)
2686               opmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
2687
2688             /* This condition may hold if we're expanding the address
2689                right past the end of an array that turned out not to
2690                be addressable (i.e., the address was only computed in
2691                debug stmts).  The gen_subreg below would rightfully
2692                crash, and the address doesn't really exist, so just
2693                drop it.  */
2694             if (bitpos >= GET_MODE_BITSIZE (opmode))
2695               return NULL;
2696
2697             if ((bitpos % GET_MODE_BITSIZE (mode)) == 0)
2698               return simplify_gen_subreg (mode, op0, opmode,
2699                                           bitpos / BITS_PER_UNIT);
2700           }
2701
2702         return simplify_gen_ternary (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
2703                                      && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
2704                                      ? SIGN_EXTRACT
2705                                      : ZERO_EXTRACT, mode,
2706                                      GET_MODE (op0) != VOIDmode
2707                                      ? GET_MODE (op0)
2708                                      : TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)),
2709                                      op0, GEN_INT (bitsize), GEN_INT (bitpos));
2710       }
2711
2712     case ABS_EXPR:
2713       return gen_rtx_ABS (mode, op0);
2714
2715     case NEGATE_EXPR:
2716       return gen_rtx_NEG (mode, op0);
2717
2718     case BIT_NOT_EXPR:
2719       return gen_rtx_NOT (mode, op0);
2720
2721     case FLOAT_EXPR:
2722       if (unsignedp)
2723         return gen_rtx_UNSIGNED_FLOAT (mode, op0);
2724       else
2725         return gen_rtx_FLOAT (mode, op0);
2726
2727     case FIX_TRUNC_EXPR:
2728       if (unsignedp)
2729         return gen_rtx_UNSIGNED_FIX (mode, op0);
2730       else
2731         return gen_rtx_FIX (mode, op0);
2732
2733     case POINTER_PLUS_EXPR:
2734       /* For the rare target where pointers are not the same size as
2735          size_t, we need to check for mis-matched modes and correct
2736          the addend.  */
2737       if (op0 && op1
2738           && GET_MODE (op0) != VOIDmode && GET_MODE (op1) != VOIDmode
2739           && GET_MODE (op0) != GET_MODE (op1))
2740         {
2741           if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)) < GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op1)))
2742             op1 = gen_rtx_TRUNCATE (GET_MODE (op0), op1);
2743           else
2744             /* We always sign-extend, regardless of the signedness of
2745                the operand, because the operand is always unsigned
2746                here even if the original C expression is signed.  */
2747             op1 = gen_rtx_SIGN_EXTEND (GET_MODE (op0), op1);
2748         }
2749       /* Fall through.  */
2750     case PLUS_EXPR:
2751       return gen_rtx_PLUS (mode, op0, op1);
2752
2753     case MINUS_EXPR:
2754       return gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1);
2755
2756     case MULT_EXPR:
2757       return gen_rtx_MULT (mode, op0, op1);
2758
2759     case RDIV_EXPR:
2760     case TRUNC_DIV_EXPR:
2761     case EXACT_DIV_EXPR:
2762       if (unsignedp)
2763         return gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2764       else
2765         return gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2766
2767     case TRUNC_MOD_EXPR:
2768       if (unsignedp)
2769         return gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2770       else
2771         return gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2772
2773     case FLOOR_DIV_EXPR:
2774       if (unsignedp)
2775         return gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2776       else
2777         {
2778           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2779           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2780           rtx adj = floor_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2781           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2782         }
2783
2784     case FLOOR_MOD_EXPR:
2785       if (unsignedp)
2786         return gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2787       else
2788         {
2789           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2790           rtx adj = floor_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2791           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2792           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2793         }
2794
2795     case CEIL_DIV_EXPR:
2796       if (unsignedp)
2797         {
2798           rtx div = gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2799           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2800           rtx adj = ceil_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2801           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2802         }
2803       else
2804         {
2805           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2806           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2807           rtx adj = ceil_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2808           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2809         }
2810
2811     case CEIL_MOD_EXPR:
2812       if (unsignedp)
2813         {
2814           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2815           rtx adj = ceil_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2816           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2817           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2818         }
2819       else
2820         {
2821           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2822           rtx adj = ceil_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2823           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2824           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2825         }
2826
2827     case ROUND_DIV_EXPR:
2828       if (unsignedp)
2829         {
2830           rtx div = gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2831           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2832           rtx adj = round_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2833           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2834         }
2835       else
2836         {
2837           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2838           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2839           rtx adj = round_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2840           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2841         }
2842
2843     case ROUND_MOD_EXPR:
2844       if (unsignedp)
2845         {
2846           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2847           rtx adj = round_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2848           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2849           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2850         }
2851       else
2852         {
2853           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2854           rtx adj = round_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2855           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2856           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2857         }
2858
2859     case LSHIFT_EXPR:
2860       return gen_rtx_ASHIFT (mode, op0, op1);
2861
2862     case RSHIFT_EXPR:
2863       if (unsignedp)
2864         return gen_rtx_LSHIFTRT (mode, op0, op1);
2865       else
2866         return gen_rtx_ASHIFTRT (mode, op0, op1);
2867
2868     case LROTATE_EXPR:
2869       return gen_rtx_ROTATE (mode, op0, op1);
2870
2871     case RROTATE_EXPR:
2872       return gen_rtx_ROTATERT (mode, op0, op1);
2873
2874     case MIN_EXPR:
2875       if (unsignedp)
2876         return gen_rtx_UMIN (mode, op0, op1);
2877       else
2878         return gen_rtx_SMIN (mode, op0, op1);
2879
2880     case MAX_EXPR:
2881       if (unsignedp)
2882         return gen_rtx_UMAX (mode, op0, op1);
2883       else
2884         return gen_rtx_SMAX (mode, op0, op1);
2885
2886     case BIT_AND_EXPR:
2887     case TRUTH_AND_EXPR:
2888       return gen_rtx_AND (mode, op0, op1);
2889
2890     case BIT_IOR_EXPR:
2891     case TRUTH_OR_EXPR:
2892       return gen_rtx_IOR (mode, op0, op1);
2893
2894     case BIT_XOR_EXPR:
2895     case TRUTH_XOR_EXPR:
2896       return gen_rtx_XOR (mode, op0, op1);
2897
2898     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2899       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, op1, const0_rtx);
2900
2901     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2902       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, const_true_rtx, op1);
2903
2904     case TRUTH_NOT_EXPR:
2905       return gen_rtx_EQ (mode, op0, const0_rtx);
2906
2907     case LT_EXPR:
2908       if (unsignedp)
2909         return gen_rtx_LTU (mode, op0, op1);
2910       else
2911         return gen_rtx_LT (mode, op0, op1);
2912
2913     case LE_EXPR:
2914       if (unsignedp)
2915         return gen_rtx_LEU (mode, op0, op1);
2916       else
2917         return gen_rtx_LE (mode, op0, op1);
2918
2919     case GT_EXPR:
2920       if (unsignedp)
2921         return gen_rtx_GTU (mode, op0, op1);
2922       else
2923         return gen_rtx_GT (mode, op0, op1);
2924
2925     case GE_EXPR:
2926       if (unsignedp)
2927         return gen_rtx_GEU (mode, op0, op1);
2928       else
2929         return gen_rtx_GE (mode, op0, op1);
2930
2931     case EQ_EXPR:
2932       return gen_rtx_EQ (mode, op0, op1);
2933
2934     case NE_EXPR:
2935       return gen_rtx_NE (mode, op0, op1);
2936
2937     case UNORDERED_EXPR:
2938       return gen_rtx_UNORDERED (mode, op0, op1);
2939
2940     case ORDERED_EXPR:
2941       return gen_rtx_ORDERED (mode, op0, op1);
2942
2943     case UNLT_EXPR:
2944       return gen_rtx_UNLT (mode, op0, op1);
2945
2946     case UNLE_EXPR:
2947       return gen_rtx_UNLE (mode, op0, op1);
2948
2949     case UNGT_EXPR:
2950       return gen_rtx_UNGT (mode, op0, op1);
2951
2952     case UNGE_EXPR:
2953       return gen_rtx_UNGE (mode, op0, op1);
2954
2955     case UNEQ_EXPR:
2956       return gen_rtx_UNEQ (mode, op0, op1);
2957
2958     case LTGT_EXPR:
2959       return gen_rtx_LTGT (mode, op0, op1);
2960
2961     case COND_EXPR:
2962       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, op1, op2);
2963
2964     case COMPLEX_EXPR:
2965       gcc_assert (COMPLEX_MODE_P (mode));
2966       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
2967         op0 = gen_rtx_CONST (GET_MODE_INNER (mode), op0);
2968       if (GET_MODE (op1) == VOIDmode)
2969         op1 = gen_rtx_CONST (GET_MODE_INNER (mode), op1);
2970       return gen_rtx_CONCAT (mode, op0, op1);
2971
2972     case CONJ_EXPR:
2973       if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
2974         return gen_rtx_CONCAT (mode, XEXP (op0, 0),
2975                                gen_rtx_NEG (GET_MODE_INNER (mode),
2976                                             XEXP (op0, 1)));
2977       else
2978         {
2979           enum machine_mode imode = GET_MODE_INNER (mode);
2980           rtx re, im;
2981
2982           if (MEM_P (op0))
2983             {
2984               re = adjust_address_nv (op0, imode, 0);
2985               im = adjust_address_nv (op0, imode, GET_MODE_SIZE (imode));
2986             }
2987           else
2988             {
2989               enum machine_mode ifmode = int_mode_for_mode (mode);
2990               enum machine_mode ihmode = int_mode_for_mode (imode);
2991               rtx halfsize;
2992               if (ifmode == BLKmode || ihmode == BLKmode)
2993                 return NULL;
2994               halfsize = GEN_INT (GET_MODE_BITSIZE (ihmode));
2995               re = op0;
2996               if (mode != ifmode)
2997                 re = gen_rtx_SUBREG (ifmode, re, 0);
2998               re = gen_rtx_ZERO_EXTRACT (ihmode, re, halfsize, const0_rtx);
2999               if (imode != ihmode)
3000                 re = gen_rtx_SUBREG (imode, re, 0);
3001               im = copy_rtx (op0);
3002               if (mode != ifmode)
3003                 im = gen_rtx_SUBREG (ifmode, im, 0);
3004               im = gen_rtx_ZERO_EXTRACT (ihmode, im, halfsize, halfsize);
3005               if (imode != ihmode)
3006                 im = gen_rtx_SUBREG (imode, im, 0);
3007             }
3008           im = gen_rtx_NEG (imode, im);
3009           return gen_rtx_CONCAT (mode, re, im);
3010         }
3011
3012     case ADDR_EXPR:
3013       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
3014       if (!op0 || !MEM_P (op0))
3015         {
3016           if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == VAR_DECL
3017                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PARM_DECL
3018                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == RESULT_DECL)
3019               && !TREE_ADDRESSABLE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
3020             return gen_rtx_DEBUG_IMPLICIT_PTR (mode, TREE_OPERAND (exp, 0));
3021
3022           if (handled_component_p (TREE_OPERAND (exp, 0)))
3023             {
3024               HOST_WIDE_INT bitoffset, bitsize, maxsize;
3025               tree decl
3026                 = get_ref_base_and_extent (TREE_OPERAND (exp, 0),
3027                                            &bitoffset, &bitsize, &maxsize);
3028               if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3029                    || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
3030                    || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
3031                   && !TREE_ADDRESSABLE (decl)
3032                   && (bitoffset % BITS_PER_UNIT) == 0
3033                   && bitsize > 0
3034                   && bitsize == maxsize)
3035                 return plus_constant (gen_rtx_DEBUG_IMPLICIT_PTR (mode, decl),
3036                                       bitoffset / BITS_PER_UNIT);
3037             }
3038
3039           return NULL;
3040         }
3041
3042       op0 = convert_debug_memory_address (mode, XEXP (op0, 0));
3043
3044       return op0;
3045
3046     case VECTOR_CST:
3047       exp = build_constructor_from_list (TREE_TYPE (exp),
3048                                          TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
3049       /* Fall through.  */
3050
3051     case CONSTRUCTOR:
3052       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == VECTOR_TYPE)
3053         {
3054           unsigned i;
3055           tree val;
3056
3057           op0 = gen_rtx_CONCATN
3058             (mode, rtvec_alloc (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp))));
3059
3060           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, val)
3061             {
3062               op1 = expand_debug_expr (val);
3063               if (!op1)
3064                 return NULL;
3065               XVECEXP (op0, 0, i) = op1;
3066             }
3067
3068           if (i < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp)))
3069             {
3070               op1 = expand_debug_expr
3071                 (build_zero_cst (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
3072
3073               if (!op1)
3074                 return NULL;
3075
3076               for (; i < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp)); i++)
3077                 XVECEXP (op0, 0, i) = op1;
3078             }
3079
3080           return op0;
3081         }
3082       else
3083         goto flag_unsupported;
3084
3085     case CALL_EXPR:
3086       /* ??? Maybe handle some builtins?  */
3087       return NULL;
3088
3089     case SSA_NAME:
3090       {
3091         gimple g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
3092         if (g)
3093           {
3094             op0 = expand_debug_expr (gimple_assign_rhs_to_tree (g));
3095             if (!op0)
3096               return NULL;
3097           }
3098         else
3099           {
3100             int part = var_to_partition (SA.map, exp);
3101
3102             if (part == NO_PARTITION)
3103               return NULL;
3104
3105             gcc_assert (part >= 0 && (unsigned)part < SA.map->num_partitions);
3106
3107             op0 = SA.partition_to_pseudo[part];
3108           }
3109         goto adjust_mode;
3110       }
3111
3112     case ERROR_MARK:
3113       return NULL;
3114
3115     /* Vector stuff.  For most of the codes we don't have rtl codes.  */
3116     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3117     case REDUC_MAX_EXPR:
3118     case REDUC_MIN_EXPR:
3119     case REDUC_PLUS_EXPR:
3120     case VEC_COND_EXPR:
3121     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3122     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3123     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3124     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3125     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3126     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3127     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3128     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3129     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3130     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3131     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3132     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3133     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3134     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3135     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3136       return NULL;
3137
3138    /* Misc codes.  */
3139     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
3140     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3141     case OBJ_TYPE_REF:
3142     case WITH_SIZE_EXPR:
3143       return NULL;
3144
3145     case DOT_PROD_EXPR:
3146       if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
3147           && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
3148         {
3149           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
3150             op0 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, op0);
3151           else
3152             op0 = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, op0);
3153           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
3154             op1 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, op1);
3155           else
3156             op1 = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, op1);
3157           op0 = gen_rtx_MULT (mode, op0, op1);
3158           return gen_rtx_PLUS (mode, op0, op2);
3159         }
3160       return NULL;
3161
3162     case WIDEN_MULT_EXPR:
3163     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
3164     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
3165       if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
3166           && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
3167         {
3168           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (op0);
3169           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
3170             op0 = simplify_gen_unary (ZERO_EXTEND, mode, op0, inner_mode);
3171           else
3172             op0 = simplify_gen_unary (SIGN_EXTEND, mode, op0, inner_mode);
3173           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
3174             op1 = simplify_gen_unary (ZERO_EXTEND, mode, op1, inner_mode);
3175           else
3176             op1 = simplify_gen_unary (SIGN_EXTEND, mode, op1, inner_mode);
3177           op0 = gen_rtx_MULT (mode, op0, op1);
3178           if (TREE_CODE (exp) == WIDEN_MULT_EXPR)
3179             return op0;
3180           else if (TREE_CODE (exp) == WIDEN_MULT_PLUS_EXPR)
3181             return gen_rtx_PLUS (mode, op0, op2);
3182           else
3183             return gen_rtx_MINUS (mode, op2, op0);
3184         }
3185       return NULL;
3186
3187     case WIDEN_SUM_EXPR:
3188       if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
3189           && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
3190         {
3191           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
3192             op0 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, op0);
3193           else
3194             op0 = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, op0);
3195           return gen_rtx_PLUS (mode, op0, op1);
3196         }
3197       return NULL;
3198
3199     case FMA_EXPR:
3200       return gen_rtx_FMA (mode, op0, op1, op2);
3201
3202     default:
3203     flag_unsupported:
3204 #ifdef ENABLE_CHECKING
3205       debug_tree (exp);
3206       gcc_unreachable ();
3207 #else
3208       return NULL;
3209 #endif
3210     }
3211 }
3212
3213 /* Expand the _LOCs in debug insns.  We run this after expanding all
3214    regular insns, so that any variables referenced in the function
3215    will have their DECL_RTLs set.  */
3216
3217 static void
3218 expand_debug_locations (void)
3219 {
3220   rtx insn;
3221   rtx last = get_last_insn ();
3222   int save_strict_alias = flag_strict_aliasing;
3223
3224   /* New alias sets while setting up memory attributes cause
3225      -fcompare-debug failures, even though it doesn't bring about any
3226      codegen changes.  */
3227   flag_strict_aliasing = 0;
3228
3229   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3230     if (DEBUG_INSN_P (insn))
3231       {
3232         tree value = (tree)INSN_VAR_LOCATION_LOC (insn);
3233         rtx val;
3234         enum machine_mode mode;
3235
3236         if (value == NULL_TREE)
3237           val = NULL_RTX;
3238         else
3239           {
3240             val = expand_debug_expr (value);
3241             gcc_assert (last == get_last_insn ());
3242           }
3243
3244         if (!val)
3245           val = gen_rtx_UNKNOWN_VAR_LOC ();
3246         else
3247           {
3248             mode = GET_MODE (INSN_VAR_LOCATION (insn));
3249
3250             gcc_assert (mode == GET_MODE (val)
3251                         || (GET_MODE (val) == VOIDmode
3252                             && (CONST_INT_P (val)
3253                                 || GET_CODE (val) == CONST_FIXED
3254                                 || GET_CODE (val) == CONST_DOUBLE
3255                                 || GET_CODE (val) == LABEL_REF)));
3256           }
3257
3258         INSN_VAR_LOCATION_LOC (insn) = val;
3259       }
3260
3261   flag_strict_aliasing = save_strict_alias;
3262 }
3263
3264 /* Expand basic block BB from GIMPLE trees to RTL.  */
3265
3266 static basic_block
3267 expand_gimple_basic_block (basic_block bb)
3268 {
3269   gimple_stmt_iterator gsi;
3270   gimple_seq stmts;
3271   gimple stmt = NULL;
3272   rtx note, last;
3273   edge e;
3274   edge_iterator ei;
3275   void **elt;
3276
3277   if (dump_file)
3278     fprintf (dump_file, "\n;; Generating RTL for gimple basic block %d\n",
3279              bb->index);
3280
3281   /* Note that since we are now transitioning from GIMPLE to RTL, we
3282      cannot use the gsi_*_bb() routines because they expect the basic
3283      block to be in GIMPLE, instead of RTL.  Therefore, we need to
3284      access the BB sequence directly.  */
3285   stmts = bb_seq (bb);
3286   bb->il.gimple = NULL;
3287   rtl_profile_for_bb (bb);
3288   init_rtl_bb_info (bb);
3289   bb->flags |= BB_RTL;
3290
3291   /* Remove the RETURN_EXPR if we may fall though to the exit
3292      instead.  */
3293   gsi = gsi_last (stmts);
3294   if (!gsi_end_p (gsi)
3295       && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) == GIMPLE_RETURN)
3296     {
3297       gimple ret_stmt = gsi_stmt (gsi);
3298
3299       gcc_assert (single_succ_p (bb));
3300       gcc_assert (single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR);
3301
3302       if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
3303           && !gimple_return_retval (ret_stmt))
3304         {
3305           gsi_remove (&gsi, false);
3306           single_succ_edge (bb)->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3307         }
3308     }
3309
3310   gsi = gsi_start (stmts);
3311   if (!gsi_end_p (gsi))
3312     {
3313       stmt = gsi_stmt (gsi);
3314       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3315         stmt = NULL;
3316     }
3317
3318   elt = pointer_map_contains (lab_rtx_for_bb, bb);
3319
3320   if (stmt || elt)
3321     {
3322       last = get_last_insn ();
3323
3324       if (stmt)
3325         {
3326           expand_gimple_stmt (stmt);
3327           gsi_next (&gsi);
3328         }
3329
3330       if (elt)
3331         emit_label ((rtx) *elt);
3332
3333       /* Java emits line number notes in the top of labels.
3334          ??? Make this go away once line number notes are obsoleted.  */
3335       BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (last);
3336       if (NOTE_P (BB_HEAD (bb)))
3337         BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (BB_HEAD (bb));
3338       note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, BB_HEAD (bb));
3339
3340       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3341     }
3342   else
3343     note = BB_HEAD (bb) = emit_note (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
3344
3345   NOTE_BASIC_BLOCK (note) = bb;
3346
3347   for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3348     {
3349       basic_block new_bb;
3350
3351       stmt = gsi_stmt (gsi);
3352
3353       /* If this statement is a non-debug one, and we generate debug
3354          insns, then this one might be the last real use of a TERed
3355          SSA_NAME, but where there are still some debug uses further
3356          down.  Expanding the current SSA name in such further debug
3357          uses by their RHS might lead to wrong debug info, as coalescing
3358          might make the operands of such RHS be placed into the same
3359          pseudo as something else.  Like so:
3360            a_1 = a_0 + 1;   // Assume a_1 is TERed and a_0 is dead
3361            use(a_1);
3362            a_2 = ...
3363            #DEBUG ... => a_1
3364          As a_0 and a_2 don't overlap in lifetime, assume they are coalesced.
3365          If we now would expand a_1 by it's RHS (a_0 + 1) in the debug use,
3366          the write to a_2 would actually have clobbered the place which
3367          formerly held a_0.
3368
3369          So, instead of that, we recognize the situation, and generate
3370          debug temporaries at the last real use of TERed SSA names:
3371            a_1 = a_0 + 1;
3372            #DEBUG #D1 => a_1
3373            use(a_1);
3374            a_2 = ...
3375            #DEBUG ... => #D1
3376          */
3377       if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS
3378           && SA.values
3379           && !is_gimple_debug (stmt))
3380         {
3381           ssa_op_iter iter;
3382           tree op;
3383           gimple def;
3384
3385           location_t sloc = get_curr_insn_source_location ();
3386           tree sblock = get_curr_insn_block ();
3387
3388           /* Look for SSA names that have their last use here (TERed
3389              names always have only one real use).  */
3390           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_USE)
3391             if ((def = get_gimple_for_ssa_name (op)))
3392               {
3393                 imm_use_iterator imm_iter;
3394                 use_operand_p use_p;
3395                 bool have_debug_uses = false;
3396
3397                 FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, op)
3398                   {
3399                     if (gimple_debug_bind_p (USE_STMT (use_p)))
3400                       {
3401                         have_debug_uses = true;
3402                         break;
3403                       }
3404                   }
3405
3406                 if (have_debug_uses)
3407                   {
3408                     /* OP is a TERed SSA name, with DEF it's defining
3409                        statement, and where OP is used in further debug
3410                        instructions.  Generate a debug temporary, and
3411                        replace all uses of OP in debug insns with that
3412                        temporary.  */
3413                     gimple debugstmt;
3414                     tree value = gimple_assign_rhs_to_tree (def);
3415                     tree vexpr = make_node (DEBUG_EXPR_DECL);
3416                     rtx val;
3417                     enum machine_mode mode;
3418
3419                     set_curr_insn_source_location (gimple_location (def));
3420                     set_curr_insn_block (gimple_block (def));
3421
3422                     DECL_ARTIFICIAL (vexpr) = 1;
3423                     TREE_TYPE (vexpr) = TREE_TYPE (value);
3424                     if (DECL_P (value))
3425                       mode = DECL_MODE (value);
3426                     else
3427                       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (value));
3428                     DECL_MODE (vexpr) = mode;
3429
3430                     val = gen_rtx_VAR_LOCATION
3431                         (mode, vexpr, (rtx)value, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
3432
3433                     val = emit_debug_insn (val);
3434
3435                     FOR_EACH_IMM_USE_STMT (debugstmt, imm_iter, op)
3436                       {
3437                         if (!gimple_debug_bind_p (debugstmt))
3438                           continue;
3439
3440                         FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, imm_iter)
3441                           SET_USE (use_p, vexpr);
3442
3443                         update_stmt (debugstmt);
3444                       }
3445                   }
3446               }
3447           set_curr_insn_source_location (sloc);
3448           set_curr_insn_block (sblock);
3449         }
3450
3451       currently_expanding_gimple_stmt = stmt;
3452
3453       /* Expand this statement, then evaluate the resulting RTL and
3454          fixup the CFG accordingly.  */
3455       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
3456         {
3457           new_bb = expand_gimple_cond (bb, stmt);
3458           if (new_bb)
3459             return new_bb;
3460         }
3461       else if (gimple_debug_bind_p (stmt))
3462         {
3463           location_t sloc = get_curr_insn_source_location ();
3464           tree sblock = get_curr_insn_block ();
3465           gimple_stmt_iterator nsi = gsi;
3466
3467           for (;;)
3468             {
3469               tree var = gimple_debug_bind_get_var (stmt);
3470               tree value;
3471               rtx val;
3472               enum machine_mode mode;
3473
3474               if (gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
3475                 value = gimple_debug_bind_get_value (stmt);
3476               else
3477                 value = NULL_TREE;
3478
3479               last = get_last_insn ();
3480
3481               set_curr_insn_source_location (gimple_location (stmt));
3482               set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
3483
3484               if (DECL_P (var))
3485                 mode = DECL_MODE (var);
3486               else
3487                 mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (var));
3488
3489               val = gen_rtx_VAR_LOCATION
3490                 (mode, var, (rtx)value, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
3491
3492               val = emit_debug_insn (val);
3493
3494               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3495                 {
3496                   /* We can't dump the insn with a TREE where an RTX
3497                      is expected.  */
3498                   INSN_VAR_LOCATION_LOC (val) = const0_rtx;
3499                   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3500                   INSN_VAR_LOCATION_LOC (val) = (rtx)value;
3501                 }
3502
3503               /* In order not to generate too many debug temporaries,
3504                  we delink all uses of debug statements we already expanded.
3505                  Therefore debug statements between definition and real
3506                  use of TERed SSA names will continue to use the SSA name,
3507                  and not be replaced with debug temps.  */
3508               delink_stmt_imm_use (stmt);
3509
3510               gsi = nsi;
3511               gsi_next (&nsi);
3512               if (gsi_end_p (nsi))
3513                 break;
3514               stmt = gsi_stmt (nsi);
3515               if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
3516                 break;
3517             }
3518
3519           set_curr_insn_source_location (sloc);
3520           set_curr_insn_block (sblock);
3521         }
3522       else
3523         {
3524           if (is_gimple_call (stmt) && gimple_call_tail_p (stmt))
3525             {
3526               bool can_fallthru;
3527               new_bb = expand_gimple_tailcall (bb, stmt, &can_fallthru);
3528               if (new_bb)
3529                 {
3530                   if (can_fallthru)
3531                     bb = new_bb;
3532                   else
3533                     return new_bb;
3534                 }
3535             }
3536           else
3537             {
3538               def_operand_p def_p;
3539               def_p = SINGLE_SSA_DEF_OPERAND (stmt, SSA_OP_DEF);
3540
3541               if (def_p != NULL)
3542                 {
3543                   /* Ignore this stmt if it is in the list of
3544                      replaceable expressions.  */
3545                   if (SA.values
3546                       && bitmap_bit_p (SA.values,
3547                                        SSA_NAME_VERSION (DEF_FROM_PTR (def_p))))
3548                     continue;
3549                 }
3550               last = expand_gimple_stmt (stmt);
3551               maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3552             }
3553         }
3554     }
3555
3556   currently_expanding_gimple_stmt = NULL;
3557
3558   /* Expand implicit goto and convert goto_locus.  */
3559   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3560     {
3561       if (e->goto_locus && e->goto_block)
3562         {
3563           set_curr_insn_source_location (e->goto_locus);
3564           set_curr_insn_block (e->goto_block);
3565           e->goto_locus = curr_insn_locator ();
3566         }
3567       e->goto_block = NULL;
3568       if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && e->dest != bb->next_bb)
3569         {
3570           emit_jump (label_rtx_for_bb (e->dest));
3571           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3572         }
3573     }
3574
3575   /* Expanded RTL can create a jump in the last instruction of block.
3576      This later might be assumed to be a jump to successor and break edge insertion.
3577      We need to insert dummy move to prevent this. PR41440. */
3578   if (single_succ_p (bb)
3579       && (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_FALLTHRU)
3580       && (last = get_last_insn ())
3581       && JUMP_P (last))
3582     {
3583       rtx dummy = gen_reg_rtx (SImode);
3584       emit_insn_after_noloc (gen_move_insn (dummy, dummy), last, NULL);
3585     }
3586
3587   do_pending_stack_adjust ();
3588
3589   /* Find the block tail.  The last insn in the block is the insn
3590      before a barrier and/or table jump insn.  */
3591   last = get_last_insn ();
3592   if (BARRIER_P (last))
3593     last = PREV_INSN (last);
3594   if (JUMP_TABLE_DATA_P (last))
3595     last = PREV_INSN (PREV_INSN (last));
3596   BB_END (bb) = last;
3597
3598   update_bb_for_insn (bb);
3599
3600   return bb;
3601 }
3602
3603
3604 /* Create a basic block for initialization code.  */
3605
3606 static basic_block
3607 construct_init_block (void)
3608 {
3609   basic_block init_block, first_block;
3610   edge e = NULL;
3611   int flags;
3612
3613   /* Multiple entry points not supported yet.  */
3614   gcc_assert (EDGE_COUNT (ENTRY_BLOCK_PTR->succs) == 1);
3615   init_rtl_bb_info (ENTRY_BLOCK_PTR);
3616   init_rtl_bb_info (EXIT_BLOCK_PTR);
3617   ENTRY_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
3618   EXIT_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
3619
3620   e = EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0);
3621
3622   /* When entry edge points to first basic block, we don't need jump,
3623      otherwise we have to jump into proper target.  */
3624   if (e && e->dest != ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb)
3625     {
3626       tree label = gimple_block_label (e->dest);
3627
3628       emit_jump (label_rtx (label));
3629       flags = 0;
3630     }
3631   else
3632     flags = EDGE_FALLTHRU;
3633
3634   init_block = create_basic_block (NEXT_INSN (get_insns ()),
3635                                    get_last_insn (),
3636                                    ENTRY_BLOCK_PTR);
3637   init_block->frequency = ENTRY_BLOCK_PTR->frequency;
3638   init_block->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
3639   if (e)
3640     {
3641       first_block = e->dest;
3642       redirect_edge_succ (e, init_block);
3643       e = make_edge (init_block, first_block, flags);
3644     }
3645   else
3646     e = make_edge (init_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
3647   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3648   e->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
3649
3650   update_bb_for_insn (init_block);
3651   return init_block;
3652 }
3653
3654 /* For each lexical block, set BLOCK_NUMBER to the depth at which it is
3655    found in the block tree.  */
3656
3657 static void
3658 set_block_levels (tree block, int level)
3659 {
3660   while (block)
3661     {
3662       BLOCK_NUMBER (block) = level;
3663       set_block_levels (BLOCK_SUBBLOCKS (block), level + 1);
3664       block = BLOCK_CHAIN (block);
3665     }
3666 }
3667
3668 /* Create a block containing landing pads and similar stuff.  */
3669
3670 static void
3671 construct_exit_block (void)
3672 {
3673   rtx head = get_last_insn ();
3674   rtx end;
3675   basic_block exit_block;
3676   edge e, e2;
3677   unsigned ix;
3678   edge_iterator ei;
3679   rtx orig_end = BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
3680
3681   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
3682
3683   /* Make sure the locus is set to the end of the function, so that
3684      epilogue line numbers and warnings are set properly.  */
3685   if (cfun->function_end_locus != UNKNOWN_LOCATION)
3686     input_location = cfun->function_end_locus;
3687
3688   /* The following insns belong to the top scope.  */
3689   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3690
3691   /* Generate rtl for function exit.  */
3692   expand_function_end ();
3693
3694   end = get_last_insn ();
3695   if (head == end)
3696     return;
3697   /* While emitting the function end we could move end of the last basic block.
3698    */
3699   BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb) = orig_end;
3700   while (NEXT_INSN (head) && NOTE_P (NEXT_INSN (head)))
3701     head = NEXT_INSN (head);
3702   exit_block = create_basic_block (NEXT_INSN (head), end,
3703                                    EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
3704   exit_block->frequency = EXIT_BLOCK_PTR->frequency;
3705   exit_block->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
3706
3707   ix = 0;
3708   while (ix < EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds))
3709     {
3710       e = EDGE_PRED (EXIT_BLOCK_PTR, ix);
3711       if (!(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
3712         redirect_edge_succ (e, exit_block);
3713       else
3714         ix++;
3715     }
3716
3717   e = make_edge (exit_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
3718   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3719   e->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
3720   FOR_EACH_EDGE (e2, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
3721     if (e2 != e)
3722       {
3723         e->count -= e2->count;
3724         exit_block->count -= e2->count;
3725         exit_block->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e2);
3726       }
3727   if (e->count < 0)
3728     e->count = 0;
3729   if (exit_block->count < 0)
3730     exit_block->count = 0;
3731   if (exit_block->frequency < 0)
3732     exit_block->frequency = 0;
3733   update_bb_for_insn (exit_block);
3734 }
3735
3736 /* Helper function for discover_nonconstant_array_refs.
3737    Look for ARRAY_REF nodes with non-constant indexes and mark them
3738    addressable.  */
3739
3740 static tree
3741 discover_nonconstant_array_refs_r (tree * tp, int *walk_subtrees,
3742                                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3743 {
3744   tree t = *tp;
3745
3746   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
3747     *walk_subtrees = 0;
3748   else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3749     {
3750       while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3751               && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1))
3752               && (!TREE_OPERAND (t, 2)
3753                   || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
3754              || (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
3755                  && (!TREE_OPERAND (t,2)
3756                      || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
3757              || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF
3758              || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
3759              || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR
3760              || TREE_CODE (t) == VIEW_CONVERT_EXPR
3761              || CONVERT_EXPR_P (t))
3762         t = TREE_OPERAND (t, 0);
3763
3764       if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3765         {
3766           t = get_base_address (t);
3767           if (t && DECL_P (t)
3768               && DECL_MODE (t) != BLKmode)
3769             TREE_ADDRESSABLE (t) = 1;
3770         }
3771
3772       *walk_subtrees = 0;
3773     }
3774
3775   return NULL_TREE;
3776 }
3777
3778 /* RTL expansion is not able to compile array references with variable
3779    offsets for arrays stored in single register.  Discover such
3780    expressions and mark variables as addressable to avoid this
3781    scenario.  */
3782
3783 static void
3784 discover_nonconstant_array_refs (void)
3785 {
3786   basic_block bb;
3787   gimple_stmt_iterator gsi;
3788
3789   FOR_EACH_BB (bb)
3790     for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3791       {
3792         gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3793         if (!is_gimple_debug (stmt))
3794           walk_gimple_op (stmt, discover_nonconstant_array_refs_r, NULL);
3795       }
3796 }
3797
3798 /* This function sets crtl->args.internal_arg_pointer to a virtual
3799    register if DRAP is needed.  Local register allocator will replace
3800    virtual_incoming_args_rtx with the virtual register.  */
3801
3802 static void
3803 expand_stack_alignment (void)
3804 {
3805   rtx drap_rtx;
3806   unsigned int preferred_stack_boundary;
3807
3808   if (! SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3809     return;
3810
3811   if (cfun->calls_alloca
3812       || cfun->has_nonlocal_label
3813       || crtl->has_nonlocal_goto)
3814     crtl->need_drap = true;
3815
3816   /* Call update_stack_boundary here again to update incoming stack
3817      boundary.  It may set incoming stack alignment to a different
3818      value after RTL expansion.  TARGET_FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL may
3819      use the minimum incoming stack alignment to check if it is OK
3820      to perform sibcall optimization since sibcall optimization will
3821      only align the outgoing stack to incoming stack boundary.  */
3822   if (targetm.calls.update_stack_boundary)
3823     targetm.calls.update_stack_boundary ();
3824
3825   /* The incoming stack frame has to be aligned at least at
3826      parm_stack_boundary.  */
3827   gcc_assert (crtl->parm_stack_boundary <= INCOMING_STACK_BOUNDARY);
3828
3829   /* Update crtl->stack_alignment_estimated and use it later to align
3830      stack.  We check PREFERRED_STACK_BOUNDARY if there may be non-call
3831      exceptions since callgraph doesn't collect incoming stack alignment
3832      in this case.  */
3833   if (cfun->can_throw_non_call_exceptions
3834       && PREFERRED_STACK_BOUNDARY > crtl->preferred_stack_boundary)
3835     preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3836   else
3837     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
3838   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_estimated)
3839     crtl->stack_alignment_estimated = preferred_stack_boundary;
3840   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_needed)
3841     crtl->stack_alignment_needed = preferred_stack_boundary;
3842
3843   gcc_assert (crtl->stack_alignment_needed
3844               <= crtl->stack_alignment_estimated);
3845
3846   crtl->stack_realign_needed
3847     = INCOMING_STACK_BOUNDARY < crtl->stack_alignment_estimated;
3848   crtl->stack_realign_tried = crtl->stack_realign_needed;
3849
3850   crtl->stack_realign_processed = true;
3851
3852   /* Target has to redefine TARGET_GET_DRAP_RTX to support stack
3853      alignment.  */
3854   gcc_assert (targetm.calls.get_drap_rtx != NULL);
3855   drap_rtx = targetm.calls.get_drap_rtx ();
3856
3857   /* stack_realign_drap and drap_rtx must match.  */
3858   gcc_assert ((stack_realign_drap != 0) == (drap_rtx != NULL));
3859
3860   /* Do nothing if NULL is returned, which means DRAP is not needed.  */
3861   if (NULL != drap_rtx)
3862     {
3863       crtl->args.internal_arg_pointer = drap_rtx;
3864
3865       /* Call fixup_tail_calls to clean up REG_EQUIV note if DRAP is
3866          needed. */
3867       fixup_tail_calls ();
3868     }
3869 }
3870
3871 /* Translate the intermediate representation contained in the CFG
3872    from GIMPLE trees to RTL.
3873
3874    We do conversion per basic block and preserve/update the tree CFG.
3875    This implies we have to do some magic as the CFG can simultaneously
3876    consist of basic blocks containing RTL and GIMPLE trees.  This can
3877    confuse the CFG hooks, so be careful to not manipulate CFG during
3878    the expansion.  */
3879
3880 static unsigned int
3881 gimple_expand_cfg (void)
3882 {
3883   basic_block bb, init_block;
3884   sbitmap blocks;
3885   edge_iterator ei;
3886   edge e;
3887   rtx var_seq;
3888   unsigned i;
3889
3890   timevar_push (TV_OUT_OF_SSA);
3891   rewrite_out_of_ssa (&SA);
3892   timevar_pop (TV_OUT_OF_SSA);
3893   SA.partition_to_pseudo = (rtx *)xcalloc (SA.map->num_partitions,
3894                                            sizeof (rtx));
3895
3896   /* Some backends want to know that we are expanding to RTL.  */
3897   currently_expanding_to_rtl = 1;
3898
3899   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
3900
3901   insn_locators_alloc ();
3902   if (!DECL_IS_BUILTIN (current_function_decl))
3903     {
3904       /* Eventually, all FEs should explicitly set function_start_locus.  */
3905       if (cfun->function_start_locus == UNKNOWN_LOCATION)
3906        set_curr_insn_source_location
3907          (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl));
3908       else
3909        set_curr_insn_source_location (cfun->function_start_locus);
3910     }
3911   else
3912     set_curr_insn_source_location (UNKNOWN_LOCATION);
3913   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3914   prologue_locator = curr_insn_locator ();
3915
3916 #ifdef INSN_SCHEDULING
3917   init_sched_attrs ();
3918 #endif
3919
3920   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
3921      This makes sure the first insn will never be deleted.
3922      Also, final expects a note to appear there.  */
3923   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
3924
3925   /* Mark arrays indexed with non-constant indices with TREE_ADDRESSABLE.  */
3926   discover_nonconstant_array_refs ();
3927
3928   targetm.expand_to_rtl_hook ();
3929   crtl->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
3930   crtl->max_used_stack_slot_alignment = STACK_BOUNDARY;
3931   crtl->stack_alignment_estimated = 0;
3932   crtl->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
3933   cfun->cfg->max_jumptable_ents = 0;
3934
3935   /* Resovle the function section.  Some targets, like ARM EABI rely on knowledge
3936      of the function section at exapnsion time to predict distance of calls.  */
3937   resolve_unique_section (current_function_decl, 0, flag_function_sections);
3938
3939   /* Expand the variables recorded during gimple lowering.  */
3940   timevar_push (TV_VAR_EXPAND);
3941   start_sequence ();
3942
3943   expand_used_vars ();
3944
3945   var_seq = get_insns ();
3946   end_sequence ();
3947   timevar_pop (TV_VAR_EXPAND);
3948
3949   /* Honor stack protection warnings.  */
3950   if (warn_stack_protect)
3951     {
3952       if (cfun->calls_alloca)
3953         warning (OPT_Wstack_protector,
3954                  "stack protector not protecting local variables: "
3955                  "variable length buffer");
3956       if (has_short_buffer && !crtl->stack_protect_guard)
3957         warning (OPT_Wstack_protector,
3958                  "stack protector not protecting function: "
3959                  "all local arrays are less than %d bytes long",
3960                  (int) PARAM_VALUE (PARAM_SSP_BUFFER_SIZE));
3961     }
3962
3963   /* Set up parameters and prepare for return, for the function.  */
3964   expand_function_start (current_function_decl);
3965
3966   /* If we emitted any instructions for setting up the variables,
3967      emit them before the FUNCTION_START note.  */
3968   if (var_seq)
3969     {
3970       emit_insn_before (var_seq, parm_birth_insn);
3971
3972       /* In expand_function_end we'll insert the alloca save/restore
3973          before parm_birth_insn.  We've just insertted an alloca call.
3974          Adjust the pointer to match.  */
3975       parm_birth_insn = var_seq;
3976     }
3977
3978   /* Now that we also have the parameter RTXs, copy them over to our
3979      partitions.  */
3980   for (i = 0; i < SA.map->num_partitions; i++)
3981     {
3982       tree var = SSA_NAME_VAR (partition_to_var (SA.map, i));
3983
3984       if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
3985           && !SA.partition_to_pseudo[i])
3986         SA.partition_to_pseudo[i] = DECL_RTL_IF_SET (var);
3987       gcc_assert (SA.partition_to_pseudo[i]);
3988
3989       /* If this decl was marked as living in multiple places, reset
3990          this now to NULL.  */
3991       if (DECL_RTL_IF_SET (var) == pc_rtx)
3992         SET_DECL_RTL (var, NULL);
3993
3994       /* Some RTL parts really want to look at DECL_RTL(x) when x
3995          was a decl marked in REG_ATTR or MEM_ATTR.  We could use
3996          SET_DECL_RTL here making this available, but that would mean
3997          to select one of the potentially many RTLs for one DECL.  Instead
3998          of doing that we simply reset the MEM_EXPR of the RTL in question,
3999          then nobody can get at it and hence nobody can call DECL_RTL on it.  */
4000       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
4001         {
4002           if (MEM_P (SA.partition_to_pseudo[i]))
4003             set_mem_expr (SA.partition_to_pseudo[i], NULL);
4004         }
4005     }
4006
4007   /* If this function is `main', emit a call to `__main'
4008      to run global initializers, etc.  */
4009   if (DECL_NAME (current_function_decl)
4010       && MAIN_NAME_P (DECL_NAME (current_function_decl))
4011       && DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl))
4012     expand_main_function ();
4013
4014   /* Initialize the stack_protect_guard field.  This must happen after the
4015      call to __main (if any) so that the external decl is initialized.  */
4016   if (crtl->stack_protect_guard)
4017     stack_protect_prologue ();
4018
4019   expand_phi_nodes (&SA);
4020
4021   /* Register rtl specific functions for cfg.  */
4022   rtl_register_cfg_hooks ();
4023
4024   init_block = construct_init_block ();
4025
4026   /* Clear EDGE_EXECUTABLE on the entry edge(s).  It is cleaned from the
4027      remaining edges later.  */
4028   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
4029     e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
4030
4031   lab_rtx_for_bb = pointer_map_create ();
4032   FOR_BB_BETWEEN (bb, init_block->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
4033     bb = expand_gimple_basic_block (bb);
4034
4035   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
4036     expand_debug_locations ();
4037
4038   execute_free_datastructures ();
4039   timevar_push (TV_OUT_OF_SSA);
4040   finish_out_of_ssa (&SA);
4041   timevar_pop (TV_OUT_OF_SSA);
4042
4043   timevar_push (TV_POST_EXPAND);
4044   /* We are no longer in SSA form.  */
4045   cfun->gimple_df->in_ssa_p = false;
4046
4047   /* Expansion is used by optimization passes too, set maybe_hot_insn_p
4048      conservatively to true until they are all profile aware.  */
4049   pointer_map_destroy (lab_rtx_for_bb);
4050   free_histograms ();
4051
4052   construct_exit_block ();
4053   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
4054   insn_locators_finalize ();
4055
4056   /* Zap the tree EH table.  */
4057   set_eh_throw_stmt_table (cfun, NULL);
4058
4059   rebuild_jump_labels (get_insns ());
4060
4061   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
4062     {
4063       edge e;
4064       edge_iterator ei;
4065       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4066         {
4067           if (e->insns.r)
4068             {
4069               /* Avoid putting insns before parm_birth_insn.  */
4070               if (e->src == ENTRY_BLOCK_PTR
4071                   && single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR)
4072                   && parm_birth_insn)
4073                 {
4074                   rtx insns = e->insns.r;
4075                   e->insns.r = NULL_RTX;
4076                   emit_insn_after_noloc (insns, parm_birth_insn, e->dest);
4077                 }
4078               else
4079                 commit_one_edge_insertion (e);
4080             }
4081           else
4082             ei_next (&ei);
4083         }
4084     }
4085
4086   /* We're done expanding trees to RTL.  */
4087   currently_expanding_to_rtl = 0;
4088
4089   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
4090     {
4091       edge e;
4092       edge_iterator ei;
4093       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4094         {
4095           /* Clear EDGE_EXECUTABLE.  This flag is never used in the backend.  */
4096           e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
4097
4098           /* At the moment not all abnormal edges match the RTL
4099              representation.  It is safe to remove them here as
4100              find_many_sub_basic_blocks will rediscover them.
4101              In the future we should get this fixed properly.  */
4102           if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4103               && !(e->flags & EDGE_SIBCALL))
4104             remove_edge (e);
4105           else
4106             ei_next (&ei);
4107         }
4108     }
4109
4110   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
4111   sbitmap_ones (blocks);
4112   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
4113   sbitmap_free (blocks);
4114   purge_all_dead_edges ();
4115
4116   compact_blocks ();
4117
4118   expand_stack_alignment ();
4119
4120 #ifdef ENABLE_CHECKING
4121   verify_flow_info ();
4122 #endif
4123
4124   /* There's no need to defer outputting this function any more; we
4125      know we want to output it.  */
4126   DECL_DEFER_OUTPUT (current_function_decl) = 0;
4127
4128   /* Now that we're done expanding trees to RTL, we shouldn't have any
4129      more CONCATs anywhere.  */
4130   generating_concat_p = 0;
4131
4132   if (dump_file)
4133     {
4134       fprintf (dump_file,
4135                "\n\n;;\n;; Full RTL generated for this function:\n;;\n");
4136       /* And the pass manager will dump RTL for us.  */
4137     }
4138
4139   /* If we're emitting a nested function, make sure its parent gets
4140      emitted as well.  Doing otherwise confuses debug info.  */
4141   {
4142     tree parent;
4143     for (parent = DECL_CONTEXT (current_function_decl);
4144          parent != NULL_TREE;
4145          parent = get_containing_scope (parent))
4146       if (TREE_CODE (parent) == FUNCTION_DECL)
4147         TREE_SYMBOL_REFERENCED (DECL_ASSEMBLER_NAME (parent)) = 1;
4148   }
4149
4150   /* We are now committed to emitting code for this function.  Do any
4151      preparation, such as emitting abstract debug info for the inline
4152      before it gets mangled by optimization.  */
4153   if (cgraph_function_possibly_inlined_p (current_function_decl))
4154     (*debug_hooks->outlining_inline_function) (current_function_decl);
4155
4156   TREE_ASM_WRITTEN (current_function_decl) = 1;
4157
4158   /* After expanding, the return labels are no longer needed. */
4159   return_label = NULL;
4160   naked_return_label = NULL;
4161   /* Tag the blocks with a depth number so that change_scope can find
4162      the common parent easily.  */
4163   set_block_levels (DECL_INITIAL (cfun->decl), 0);
4164   default_rtl_profile ();
4165   timevar_pop (TV_POST_EXPAND);
4166   return 0;
4167 }
4168
4169 struct rtl_opt_pass pass_expand =
4170 {
4171  {
4172   RTL_PASS,
4173   "expand",                             /* name */
4174   NULL,                                 /* gate */
4175   gimple_expand_cfg,                    /* execute */
4176   NULL,                                 /* sub */
4177   NULL,                                 /* next */
4178   0,                                    /* static_pass_number */
4179   TV_EXPAND,                            /* tv_id */
4180   PROP_ssa | PROP_gimple_leh | PROP_cfg
4181     | PROP_gimple_lcx,                  /* properties_required */
4182   PROP_rtl,                             /* properties_provided */
4183   PROP_ssa | PROP_trees,                /* properties_destroyed */
4184   TODO_verify_ssa | TODO_verify_flow
4185     | TODO_verify_stmts,                /* todo_flags_start */
4186   TODO_dump_func
4187   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
4188  }
4189 };