OSDN Git Service

* g++.dg/warn/miss-format-1.C: XFAIL vscanf test on Solaris 2.5.1 to 8.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
24    at the level of the function as a whole.
25    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
26    and has full responsibility for allocating stack slots.
27
28    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
29    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
30    called after parsing the body.
31
32    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
33    This is usually done during the RTL generation for the function body,
34    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
35    not get a hard register.  */
36
37 #include "config.h"
38 #include "system.h"
39 #include "coretypes.h"
40 #include "tm.h"
41 #include "rtl.h"
42 #include "tree.h"
43 #include "flags.h"
44 #include "except.h"
45 #include "function.h"
46 #include "expr.h"
47 #include "optabs.h"
48 #include "libfuncs.h"
49 #include "regs.h"
50 #include "hard-reg-set.h"
51 #include "insn-config.h"
52 #include "recog.h"
53 #include "output.h"
54 #include "basic-block.h"
55 #include "toplev.h"
56 #include "hashtab.h"
57 #include "ggc.h"
58 #include "tm_p.h"
59 #include "integrate.h"
60 #include "langhooks.h"
61 #include "target.h"
62 #include "cfglayout.h"
63 #include "tree-gimple.h"
64 #include "tree-pass.h"
65 #include "predict.h"
66
67 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
68 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
69 #endif
70
71 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
72 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
73 #endif
74
75 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
76
77 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
78    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
79    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
80    must define both, or neither.  */
81 #ifndef NAME__MAIN
82 #define NAME__MAIN "__main"
83 #endif
84
85 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
86    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
87    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
88 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
89
90 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
91    alignment.  */
92 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
93
94 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
95    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
96    local register allocation and is valid for the remaining
97    compiler passes.  */
98 int current_function_is_leaf;
99
100 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
101    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
102    life_analysis has run.  */
103 int current_function_sp_is_unchanging;
104
105 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
106    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
107    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
108 int current_function_uses_only_leaf_regs;
109
110 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
111    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
112    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
113    post-instantiation libcalls.  */
114 int virtuals_instantiated;
115
116 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
117 static GTY(()) int funcdef_no;
118
119 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
120    target specific, per-function data structures.  */
121 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
122
123 /* The currently compiled function.  */
124 struct function *cfun = 0;
125
126 DEF_VEC_I(int);
127 DEF_VEC_ALLOC_I(int,heap);
128
129 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
130 static VEC(int,heap) *prologue;
131 static VEC(int,heap) *epilogue;
132
133 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
134    in this function.  */
135 static VEC(int,heap) *sibcall_epilogue;
136 \f
137 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
138    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
139    We record each allocated temporary in the following structure.
140
141    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
142    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
143    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
144    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
145    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
146    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
147    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
148    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
149    pretending it was allocated at the previous nesting level.
150
151    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
152    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
153    free_temp_slots will not free them.  */
154
155 struct temp_slot GTY(())
156 {
157   /* Points to next temporary slot.  */
158   struct temp_slot *next;
159   /* Points to previous temporary slot.  */
160   struct temp_slot *prev;
161
162   /* The rtx to used to reference the slot.  */
163   rtx slot;
164   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
165      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
166   rtx address;
167   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
168   unsigned int align;
169   /* The size, in units, of the slot.  */
170   HOST_WIDE_INT size;
171   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
172      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
173      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
174      conflict with objects of the type of the old slot.  */
175   tree type;
176   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
177   char in_use;
178   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
179   char addr_taken;
180   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
181   int level;
182   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
183   int keep;
184   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
185      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
186   HOST_WIDE_INT base_offset;
187   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
188      info is for combine_temp_slots.  */
189   HOST_WIDE_INT full_size;
190 };
191 \f
192 /* Forward declarations.  */
193
194 static rtx assign_stack_local_1 (enum machine_mode, HOST_WIDE_INT, int,
195                                  struct function *);
196 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
197 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
198 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
199 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, VEC(tree,heap) **);
200 static void reorder_fix_fragments (tree);
201 static int all_blocks (tree, tree *);
202 static tree *get_block_vector (tree, int *);
203 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
204 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
205    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
206 static void record_insns (rtx, VEC(int,heap) **) ATTRIBUTE_UNUSED;
207 static int contains (rtx, VEC(int,heap) **);
208 #ifdef HAVE_return
209 static void emit_return_into_block (basic_block, rtx);
210 #endif
211 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
212 static rtx keep_stack_depressed (rtx);
213 #endif
214 static void prepare_function_start (tree);
215 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
216 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
217 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
218 \f
219 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
220 struct function *outer_function_chain;
221
222 /* Given a function decl for a containing function,
223    return the `struct function' for it.  */
224
225 struct function *
226 find_function_data (tree decl)
227 {
228   struct function *p;
229
230   for (p = outer_function_chain; p; p = p->outer)
231     if (p->decl == decl)
232       return p;
233
234   gcc_unreachable ();
235 }
236
237 /* Save the current context for compilation of a nested function.
238    This is called from language-specific code.  The caller should use
239    the enter_nested langhook to save any language-specific state,
240    since this function knows only about language-independent
241    variables.  */
242
243 void
244 push_function_context_to (tree context ATTRIBUTE_UNUSED)
245 {
246   struct function *p;
247
248   if (cfun == 0)
249     init_dummy_function_start ();
250   p = cfun;
251
252   p->outer = outer_function_chain;
253   outer_function_chain = p;
254
255   lang_hooks.function.enter_nested (p);
256
257   cfun = 0;
258 }
259
260 void
261 push_function_context (void)
262 {
263   push_function_context_to (current_function_decl);
264 }
265
266 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
267    This function is called from language-specific code.  */
268
269 void
270 pop_function_context_from (tree context ATTRIBUTE_UNUSED)
271 {
272   struct function *p = outer_function_chain;
273
274   cfun = p;
275   outer_function_chain = p->outer;
276
277   current_function_decl = p->decl;
278
279   lang_hooks.function.leave_nested (p);
280
281   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
282   virtuals_instantiated = 0;
283   generating_concat_p = 1;
284 }
285
286 void
287 pop_function_context (void)
288 {
289   pop_function_context_from (current_function_decl);
290 }
291
292 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
293    after the function has been parsed, but not compiled, to let
294    garbage collection reclaim the memory.  */
295
296 void
297 free_after_parsing (struct function *f)
298 {
299   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
300   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
301   /* f->varasm is used by code generation.  */
302   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
303
304   lang_hooks.function.final (f);
305 }
306
307 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
308    after the function has been compiled, to let garbage collection
309    reclaim the memory.  */
310
311 void
312 free_after_compilation (struct function *f)
313 {
314   VEC_free (int, heap, prologue);
315   VEC_free (int, heap, epilogue);
316   VEC_free (int, heap, sibcall_epilogue);
317
318   f->eh = NULL;
319   f->expr = NULL;
320   f->emit = NULL;
321   f->varasm = NULL;
322   f->machine = NULL;
323   f->cfg = NULL;
324
325   f->x_avail_temp_slots = NULL;
326   f->x_used_temp_slots = NULL;
327   f->arg_offset_rtx = NULL;
328   f->return_rtx = NULL;
329   f->internal_arg_pointer = NULL;
330   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
331   f->x_return_label = NULL;
332   f->x_naked_return_label = NULL;
333   f->x_stack_slot_list = NULL;
334   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
335   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
336   f->x_parm_birth_insn = NULL;
337   f->original_arg_vector = NULL;
338   f->original_decl_initial = NULL;
339   f->epilogue_delay_list = NULL;
340 }
341 \f
342 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
343
344 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
345    function F.
346    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
347    the caller may have to do that.  */
348
349 static HOST_WIDE_INT
350 get_func_frame_size (struct function *f)
351 {
352   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
353     return -f->x_frame_offset;
354   else
355     return f->x_frame_offset;
356 }
357
358 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
359    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
360    the caller may have to do that.  */
361 HOST_WIDE_INT
362 get_frame_size (void)
363 {
364   return get_func_frame_size (cfun);
365 }
366
367 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
368    with machine mode MODE.
369
370    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
371    0 means according to MODE,
372    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
373    -2 means use BITS_PER_UNIT,
374    positive specifies alignment boundary in bits.
375
376    We do not round to stack_boundary here.
377
378    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
379
380 static rtx
381 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align,
382                       struct function *function)
383 {
384   rtx x, addr;
385   int bigend_correction = 0;
386   unsigned int alignment;
387   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
388
389   if (align == 0)
390     {
391       tree type;
392
393       if (mode == BLKmode)
394         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
395       else
396         alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
397
398       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
399          stack slot.  */
400       type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
401       if (type)
402         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
403
404       alignment /= BITS_PER_UNIT;
405     }
406   else if (align == -1)
407     {
408       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
409       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
410     }
411   else if (align == -2)
412     alignment = 1; /* BITS_PER_UNIT / BITS_PER_UNIT */
413   else
414     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
415
416   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
417     function->x_frame_offset -= size;
418
419   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
420   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
421     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
422
423   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
424     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
425
426   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
427      stack alignment.  */
428   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
429   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
430   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
431
432   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
433      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
434      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
435   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
436       || mode != BLKmode
437       || size != 0)
438     {
439       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
440           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
441           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
442           use logical operations which are unambiguous.  */
443       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
444         function->x_frame_offset
445           = (FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase,
446                           (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
447              + frame_phase);
448       else
449         function->x_frame_offset
450           = (CEIL_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase,
451                          (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
452              + frame_phase);
453     }
454
455   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
456      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
457   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) < size)
458     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
459
460   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
461      address relative to the frame pointer.  */
462   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
463     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
464                           trunc_int_for_mode
465                           (frame_offset + bigend_correction
466                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
467   else
468     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
469                           trunc_int_for_mode
470                           (function->x_frame_offset + bigend_correction,
471                            Pmode));
472
473   if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
474     function->x_frame_offset += size;
475
476   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
477   MEM_NOTRAP_P (x) = 1;
478
479   function->x_stack_slot_list
480     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
481
482   return x;
483 }
484
485 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
486    current function.  */
487
488 rtx
489 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
490 {
491   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
492 }
493
494 \f
495 /* Removes temporary slot TEMP from LIST.  */
496
497 static void
498 cut_slot_from_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
499 {
500   if (temp->next)
501     temp->next->prev = temp->prev;
502   if (temp->prev)
503     temp->prev->next = temp->next;
504   else
505     *list = temp->next;
506
507   temp->prev = temp->next = NULL;
508 }
509
510 /* Inserts temporary slot TEMP to LIST.  */
511
512 static void
513 insert_slot_to_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
514 {
515   temp->next = *list;
516   if (*list)
517     (*list)->prev = temp;
518   temp->prev = NULL;
519   *list = temp;
520 }
521
522 /* Returns the list of used temp slots at LEVEL.  */
523
524 static struct temp_slot **
525 temp_slots_at_level (int level)
526 {
527
528   if (!used_temp_slots)
529     VARRAY_GENERIC_PTR_INIT (used_temp_slots, 3, "used_temp_slots");
530
531   while (level >= (int) VARRAY_ACTIVE_SIZE (used_temp_slots))
532     VARRAY_PUSH_GENERIC_PTR (used_temp_slots, NULL);
533
534   return (struct temp_slot **) &VARRAY_GENERIC_PTR (used_temp_slots, level);
535 }
536
537 /* Returns the maximal temporary slot level.  */
538
539 static int
540 max_slot_level (void)
541 {
542   if (!used_temp_slots)
543     return -1;
544
545   return VARRAY_ACTIVE_SIZE (used_temp_slots) - 1;
546 }
547
548 /* Moves temporary slot TEMP to LEVEL.  */
549
550 static void
551 move_slot_to_level (struct temp_slot *temp, int level)
552 {
553   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
554   insert_slot_to_list (temp, temp_slots_at_level (level));
555   temp->level = level;
556 }
557
558 /* Make temporary slot TEMP available.  */
559
560 static void
561 make_slot_available (struct temp_slot *temp)
562 {
563   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
564   insert_slot_to_list (temp, &avail_temp_slots);
565   temp->in_use = 0;
566   temp->level = -1;
567 }
568 \f
569 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
570    reuse.
571
572    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
573
574    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
575    since assign_stack_local will do any required rounding.
576
577    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
578    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
579    with this flag.  KEEP values of 2 or 3 were needed respectively
580    for variables whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs
581    or for SAVE_EXPRs, but they are now unused.
582
583    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
584
585 rtx
586 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
587                             int keep, tree type)
588 {
589   unsigned int align;
590   struct temp_slot *p, *best_p = 0, *selected = NULL, **pp;
591   rtx slot;
592
593   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
594      of a variable size.  */
595   gcc_assert (size != -1);
596
597   /* These are now unused.  */
598   gcc_assert (keep <= 1);
599
600   if (mode == BLKmode)
601     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
602   else
603     align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
604
605   if (! type)
606     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
607
608   if (type)
609     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
610
611   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
612      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
613      smallest one with the closest alignment.  */
614   for (p = avail_temp_slots; p; p = p->next)
615     {
616       if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
617           && objects_must_conflict_p (p->type, type)
618           && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
619               || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
620         {
621           if (p->align == align && p->size == size)
622             {
623               selected = p;
624               cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
625               best_p = 0;
626               break;
627             }
628           best_p = p;
629         }
630     }
631
632   /* Make our best, if any, the one to use.  */
633   if (best_p)
634     {
635       selected = best_p;
636       cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
637
638       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
639          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
640          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
641       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
642         {
643           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
644           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
645
646           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
647             {
648               p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
649               p->in_use = p->addr_taken = 0;
650               p->size = best_p->size - rounded_size;
651               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
652               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
653               p->slot = adjust_address_nv (best_p->slot, BLKmode, rounded_size);
654               p->align = best_p->align;
655               p->address = 0;
656               p->type = best_p->type;
657               insert_slot_to_list (p, &avail_temp_slots);
658
659               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
660                                                    stack_slot_list);
661
662               best_p->size = rounded_size;
663               best_p->full_size = rounded_size;
664             }
665         }
666     }
667
668   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
669   if (selected == 0)
670     {
671       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
672
673       p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
674
675       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
676          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
677          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
678
679          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
680          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
681          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
682       gcc_assert (mode != BLKmode || align == BIGGEST_ALIGNMENT);
683       p->slot = assign_stack_local (mode,
684                                     (mode == BLKmode
685                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
686                                      : size),
687                                     align);
688
689       p->align = align;
690
691       /* The following slot size computation is necessary because we don't
692          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
693          has performed all the frame alignment and size rounding for the
694          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
695          can be either above or below this stack slot depending on which
696          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
697          is above this slot.  */
698       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
699         p->size = frame_offset_old - frame_offset;
700       else
701         p->size = size;
702
703       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
704       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
705         {
706           p->base_offset = frame_offset;
707           p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
708         }
709       else
710         {
711           p->base_offset = frame_offset_old;
712           p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
713         }
714       p->address = 0;
715
716       selected = p;
717     }
718
719   p = selected;
720   p->in_use = 1;
721   p->addr_taken = 0;
722   p->type = type;
723   p->level = temp_slot_level;
724   p->keep = keep;
725
726   pp = temp_slots_at_level (p->level);
727   insert_slot_to_list (p, pp);
728
729   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
730   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
731   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
732
733   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
734      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
735      alias set for the memory.  */
736   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
737   set_mem_align (slot, align);
738
739   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
740   if (type != 0)
741     {
742       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
743       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, AGGREGATE_TYPE_P (type));
744     }
745   MEM_NOTRAP_P (slot) = 1;
746
747   return slot;
748 }
749
750 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
751    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
752
753 rtx
754 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
755 {
756   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
757 }
758 \f
759 /* Assign a temporary.
760    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
761    and so that should be used in error messages.  In either case, we
762    allocate of the given type.
763    KEEP is as for assign_stack_temp.
764    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
765    it is 0 if a register is OK.
766    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
767    to wider modes.  */
768
769 rtx
770 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
771              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
772 {
773   tree type, decl;
774   enum machine_mode mode;
775 #ifdef PROMOTE_MODE
776   int unsignedp;
777 #endif
778
779   if (DECL_P (type_or_decl))
780     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
781   else
782     decl = NULL, type = type_or_decl;
783
784   mode = TYPE_MODE (type);
785 #ifdef PROMOTE_MODE
786   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
787 #endif
788
789   if (mode == BLKmode || memory_required)
790     {
791       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
792       tree size_tree;
793       rtx tmp;
794
795       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
796          problems with allocating the stack space.  */
797       if (size == 0)
798         size = 1;
799
800       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
801          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
802          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
803          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
804       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
805           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
806           && host_integerp (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1))
807         size = tree_low_cst (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1);
808
809       /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
810          can compute a maximum size.  */
811       if (size == -1
812           && (size_tree = lang_hooks.types.max_size (type)) != 0
813           && host_integerp (size_tree, 1))
814         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
815
816       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
817       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
818          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
819          rest of the time we'll die in assign_stack_temp_for_type.  */
820       if (decl && size == -1
821           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
822         {
823           error ("size of variable %q+D is too large", decl);
824           size = 1;
825         }
826
827       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
828       return tmp;
829     }
830
831 #ifdef PROMOTE_MODE
832   if (! dont_promote)
833     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
834 #endif
835
836   return gen_reg_rtx (mode);
837 }
838 \f
839 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
840
841    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
842    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
843    problems in this case.  */
844
845 static void
846 combine_temp_slots (void)
847 {
848   struct temp_slot *p, *q, *next, *next_q;
849   int num_slots;
850
851   /* We can't combine slots, because the information about which slot
852      is in which alias set will be lost.  */
853   if (flag_strict_aliasing)
854     return;
855
856   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
857      high levels of optimization.  */
858   if (! flag_expensive_optimizations)
859     for (p = avail_temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
860       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
861         return;
862
863   for (p = avail_temp_slots; p; p = next)
864     {
865       int delete_p = 0;
866
867       next = p->next;
868
869       if (GET_MODE (p->slot) != BLKmode)
870         continue;
871
872       for (q = p->next; q; q = next_q)
873         {
874           int delete_q = 0;
875
876           next_q = q->next;
877
878           if (GET_MODE (q->slot) != BLKmode)
879             continue;
880
881           if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
882             {
883               /* Q comes after P; combine Q into P.  */
884               p->size += q->size;
885               p->full_size += q->full_size;
886               delete_q = 1;
887             }
888           else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
889             {
890               /* P comes after Q; combine P into Q.  */
891               q->size += p->size;
892               q->full_size += p->full_size;
893               delete_p = 1;
894               break;
895             }
896           if (delete_q)
897             cut_slot_from_list (q, &avail_temp_slots);
898         }
899
900       /* Either delete P or advance past it.  */
901       if (delete_p)
902         cut_slot_from_list (p, &avail_temp_slots);
903     }
904 }
905 \f
906 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
907
908 static struct temp_slot *
909 find_temp_slot_from_address (rtx x)
910 {
911   struct temp_slot *p;
912   rtx next;
913   int i;
914
915   for (i = max_slot_level (); i >= 0; i--)
916     for (p = *temp_slots_at_level (i); p; p = p->next)
917       {
918         if (XEXP (p->slot, 0) == x
919             || p->address == x
920             || (GET_CODE (x) == PLUS
921                 && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
922                 && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
923                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
924                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
925           return p;
926
927         else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
928           for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
929             if (XEXP (next, 0) == x)
930               return p;
931       }
932
933   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
934      slot.  */
935   if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 0))
936       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
937     return p;
938   else if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 1))
939            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
940     return p;
941
942   return 0;
943 }
944
945 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
946    that previously was known by OLD.  */
947
948 void
949 update_temp_slot_address (rtx old, rtx new)
950 {
951   struct temp_slot *p;
952
953   if (rtx_equal_p (old, new))
954     return;
955
956   p = find_temp_slot_from_address (old);
957
958   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
959      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
960      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
961      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
962      If so, try a recursive call on those values.  */
963   if (p == 0)
964     {
965       if (GET_CODE (old) != PLUS)
966         return;
967
968       if (REG_P (new))
969         {
970           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
971           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
972           return;
973         }
974       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
975         return;
976
977       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
978         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
979       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
980         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
981       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
982         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
983       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
984         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
985
986       return;
987     }
988
989   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
990   else if (p->address == 0)
991     p->address = new;
992   else
993     {
994       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
995         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
996
997       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
998     }
999 }
1000
1001 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1002    address was taken.  */
1003
1004 void
1005 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1006 {
1007   struct temp_slot *p;
1008
1009   if (x == 0)
1010     return;
1011
1012   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1013      a temporary slot.  */
1014   if (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1015     return;
1016
1017   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1018   if (p != 0)
1019     p->addr_taken = 1;
1020 }
1021
1022 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1023    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1024    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1025    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1026    need not be touched.
1027
1028    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1029    returns a value in memory.  */
1030
1031 void
1032 preserve_temp_slots (rtx x)
1033 {
1034   struct temp_slot *p = 0, *next;
1035
1036   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1037      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1038   if (x == 0)
1039     {
1040       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1041         {
1042           next = p->next;
1043
1044           if (p->addr_taken)
1045             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1046         }
1047
1048       return;
1049     }
1050
1051   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1052      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1053      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1054      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1055   if (REG_P (x) && REG_POINTER (x))
1056     p = find_temp_slot_from_address (x);
1057
1058   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1059      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1060      taken.  */
1061   if (p == 0 && (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1062     {
1063       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1064         {
1065           next = p->next;
1066
1067           if (p->addr_taken)
1068             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1069         }
1070
1071       return;
1072     }
1073
1074   /* First see if we can find a match.  */
1075   if (p == 0)
1076     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1077
1078   if (p != 0)
1079     {
1080       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1081          level in case we used its address.  */
1082       struct temp_slot *q;
1083
1084       if (p->level == temp_slot_level)
1085         {
1086           for (q = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); q; q = next)
1087             {
1088               next = q->next;
1089
1090               if (p != q && q->addr_taken)
1091                 move_slot_to_level (q, temp_slot_level - 1);
1092             }
1093
1094           move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1095           p->addr_taken = 0;
1096         }
1097       return;
1098     }
1099
1100   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1101   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1102     {
1103       next = p->next;
1104
1105       if (!p->keep)
1106         move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1107     }
1108 }
1109
1110 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the
1111    end of generating code for a statement.  */
1112
1113 void
1114 free_temp_slots (void)
1115 {
1116   struct temp_slot *p, *next;
1117
1118   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1119     {
1120       next = p->next;
1121
1122       if (!p->keep)
1123         make_slot_available (p);
1124     }
1125
1126   combine_temp_slots ();
1127 }
1128
1129 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1130
1131 void
1132 push_temp_slots (void)
1133 {
1134   temp_slot_level++;
1135 }
1136
1137 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1138    are freed.  */
1139
1140 void
1141 pop_temp_slots (void)
1142 {
1143   struct temp_slot *p, *next;
1144
1145   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1146     {
1147       next = p->next;
1148       make_slot_available (p);
1149     }
1150
1151   combine_temp_slots ();
1152
1153   temp_slot_level--;
1154 }
1155
1156 /* Initialize temporary slots.  */
1157
1158 void
1159 init_temp_slots (void)
1160 {
1161   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1162   avail_temp_slots = 0;
1163   used_temp_slots = 0;
1164   temp_slot_level = 0;
1165 }
1166 \f
1167 /* These routines are responsible for converting virtual register references
1168    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
1169
1170    The following four variables are used for communication between the
1171    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
1172    respective hard registers.  */
1173
1174 static int in_arg_offset;
1175 static int var_offset;
1176 static int dynamic_offset;
1177 static int out_arg_offset;
1178 static int cfa_offset;
1179
1180 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
1181    of the stack.  */
1182
1183 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
1184 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
1185 #endif
1186
1187 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
1188    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
1189    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
1190
1191 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
1192
1193 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
1194    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
1195    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
1196    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
1197    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
1198    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
1199    for it when allocating stack dynamic objects.  */
1200
1201 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1202 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1203 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
1204   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
1205  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
1206
1207 #else
1208 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1209 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
1210  + (STACK_POINTER_OFFSET))
1211 #endif
1212 #endif
1213
1214 \f
1215 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
1216    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
1217    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
1218
1219 static rtx
1220 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
1221 {
1222   rtx new;
1223   HOST_WIDE_INT offset;
1224
1225   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
1226     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
1227   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
1228     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
1229   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
1230     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
1231   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
1232     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
1233   else if (x == virtual_cfa_rtx)
1234     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
1235   else
1236     return NULL_RTX;
1237
1238   *poffset = offset;
1239   return new;
1240 }
1241
1242 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs, called via for_each_rtx.
1243    Instantiate any virtual registers present inside of *LOC.  The expression
1244    is simplified, as much as possible, but is not to be considered "valid"
1245    in any sense implied by the target.  If any change is made, set CHANGED
1246    to true.  */
1247
1248 static int
1249 instantiate_virtual_regs_in_rtx (rtx *loc, void *data)
1250 {
1251   HOST_WIDE_INT offset;
1252   bool *changed = (bool *) data;
1253   rtx x, new;
1254
1255   x = *loc;
1256   if (x == 0)
1257     return 0;
1258
1259   switch (GET_CODE (x))
1260     {
1261     case REG:
1262       new = instantiate_new_reg (x, &offset);
1263       if (new)
1264         {
1265           *loc = plus_constant (new, offset);
1266           if (changed)
1267             *changed = true;
1268         }
1269       return -1;
1270
1271     case PLUS:
1272       new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset);
1273       if (new)
1274         {
1275           new = plus_constant (new, offset);
1276           *loc = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (x), new, XEXP (x, 1));
1277           if (changed)
1278             *changed = true;
1279           return -1;
1280         }
1281
1282       /* FIXME -- from old code */
1283           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
1284              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
1285              frame are well-behaved.  */
1286       break;
1287
1288     default:
1289       break;
1290     }
1291
1292   return 0;
1293 }
1294
1295 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs_in_insn.  Return true if X
1296    matches the predicate for insn CODE operand OPERAND.  */
1297
1298 static int
1299 safe_insn_predicate (int code, int operand, rtx x)
1300 {
1301   const struct insn_operand_data *op_data;
1302
1303   if (code < 0)
1304     return true;
1305
1306   op_data = &insn_data[code].operand[operand];
1307   if (op_data->predicate == NULL)
1308     return true;
1309
1310   return op_data->predicate (x, op_data->mode);
1311 }
1312
1313 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs.  Instantiate any virtual
1314    registers present inside of insn.  The result will be a valid insn.  */
1315
1316 static void
1317 instantiate_virtual_regs_in_insn (rtx insn)
1318 {
1319   HOST_WIDE_INT offset;
1320   int insn_code, i;
1321   bool any_change = false;
1322   rtx set, new, x, seq;
1323
1324   /* There are some special cases to be handled first.  */
1325   set = single_set (insn);
1326   if (set)
1327     {
1328       /* We're allowed to assign to a virtual register.  This is interpreted
1329          to mean that the underlying register gets assigned the inverse
1330          transformation.  This is used, for example, in the handling of
1331          non-local gotos.  */
1332       new = instantiate_new_reg (SET_DEST (set), &offset);
1333       if (new)
1334         {
1335           start_sequence ();
1336
1337           for_each_rtx (&SET_SRC (set), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1338           x = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (new), SET_SRC (set),
1339                                    GEN_INT (-offset));
1340           x = force_operand (x, new);
1341           if (x != new)
1342             emit_move_insn (new, x);
1343
1344           seq = get_insns ();
1345           end_sequence ();
1346
1347           emit_insn_before (seq, insn);
1348           delete_insn (insn);
1349           return;
1350         }
1351
1352       /* Handle a straight copy from a virtual register by generating a
1353          new add insn.  The difference between this and falling through
1354          to the generic case is avoiding a new pseudo and eliminating a
1355          move insn in the initial rtl stream.  */
1356       new = instantiate_new_reg (SET_SRC (set), &offset);
1357       if (new && offset != 0
1358           && REG_P (SET_DEST (set))
1359           && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1360         {
1361           start_sequence ();
1362
1363           x = expand_simple_binop (GET_MODE (SET_DEST (set)), PLUS,
1364                                    new, GEN_INT (offset), SET_DEST (set),
1365                                    1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1366           if (x != SET_DEST (set))
1367             emit_move_insn (SET_DEST (set), x);
1368
1369           seq = get_insns ();
1370           end_sequence ();
1371
1372           emit_insn_before (seq, insn);
1373           delete_insn (insn);
1374           return;
1375         }
1376
1377       extract_insn (insn);
1378       insn_code = INSN_CODE (insn);
1379
1380       /* Handle a plus involving a virtual register by determining if the
1381          operands remain valid if they're modified in place.  */
1382       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
1383           && recog_data.n_operands >= 3
1384           && recog_data.operand_loc[1] == &XEXP (SET_SRC (set), 0)
1385           && recog_data.operand_loc[2] == &XEXP (SET_SRC (set), 1)
1386           && GET_CODE (recog_data.operand[2]) == CONST_INT
1387           && (new = instantiate_new_reg (recog_data.operand[1], &offset)))
1388         {
1389           offset += INTVAL (recog_data.operand[2]);
1390
1391           /* If the sum is zero, then replace with a plain move.  */
1392           if (offset == 0
1393               && REG_P (SET_DEST (set))
1394               && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1395             {
1396               start_sequence ();
1397               emit_move_insn (SET_DEST (set), new);
1398               seq = get_insns ();
1399               end_sequence ();
1400
1401               emit_insn_before (seq, insn);
1402               delete_insn (insn);
1403               return;
1404             }
1405
1406           x = gen_int_mode (offset, recog_data.operand_mode[2]);
1407
1408           /* Using validate_change and apply_change_group here leaves
1409              recog_data in an invalid state.  Since we know exactly what
1410              we want to check, do those two by hand.  */
1411           if (safe_insn_predicate (insn_code, 1, new)
1412               && safe_insn_predicate (insn_code, 2, x))
1413             {
1414               *recog_data.operand_loc[1] = recog_data.operand[1] = new;
1415               *recog_data.operand_loc[2] = recog_data.operand[2] = x;
1416               any_change = true;
1417
1418               /* Fall through into the regular operand fixup loop in
1419                  order to take care of operands other than 1 and 2.  */
1420             }
1421         }
1422     }
1423   else
1424     {
1425       extract_insn (insn);
1426       insn_code = INSN_CODE (insn);
1427     }
1428
1429   /* In the general case, we expect virtual registers to appear only in
1430      operands, and then only as either bare registers or inside memories.  */
1431   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; ++i)
1432     {
1433       x = recog_data.operand[i];
1434       switch (GET_CODE (x))
1435         {
1436         case MEM:
1437           {
1438             rtx addr = XEXP (x, 0);
1439             bool changed = false;
1440
1441             for_each_rtx (&addr, instantiate_virtual_regs_in_rtx, &changed);
1442             if (!changed)
1443               continue;
1444
1445             start_sequence ();
1446             x = replace_equiv_address (x, addr);
1447             seq = get_insns ();
1448             end_sequence ();
1449             if (seq)
1450               emit_insn_before (seq, insn);
1451           }
1452           break;
1453
1454         case REG:
1455           new = instantiate_new_reg (x, &offset);
1456           if (new == NULL)
1457             continue;
1458           if (offset == 0)
1459             x = new;
1460           else
1461             {
1462               start_sequence ();
1463
1464               /* Careful, special mode predicates may have stuff in
1465                  insn_data[insn_code].operand[i].mode that isn't useful
1466                  to us for computing a new value.  */
1467               /* ??? Recognize address_operand and/or "p" constraints
1468                  to see if (plus new offset) is a valid before we put
1469                  this through expand_simple_binop.  */
1470               x = expand_simple_binop (GET_MODE (x), PLUS, new,
1471                                        GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1472                                        1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1473               seq = get_insns ();
1474               end_sequence ();
1475               emit_insn_before (seq, insn);
1476             }
1477           break;
1478
1479         case SUBREG:
1480           new = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (x), &offset);
1481           if (new == NULL)
1482             continue;
1483           if (offset != 0)
1484             {
1485               start_sequence ();
1486               new = expand_simple_binop (GET_MODE (new), PLUS, new,
1487                                          GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1488                                          1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1489               seq = get_insns ();
1490               end_sequence ();
1491               emit_insn_before (seq, insn);
1492             }
1493           x = simplify_gen_subreg (recog_data.operand_mode[i], new,
1494                                    GET_MODE (new), SUBREG_BYTE (x));
1495           break;
1496
1497         default:
1498           continue;
1499         }
1500
1501       /* At this point, X contains the new value for the operand.
1502          Validate the new value vs the insn predicate.  Note that
1503          asm insns will have insn_code -1 here.  */
1504       if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1505         x = force_reg (insn_data[insn_code].operand[i].mode, x);
1506
1507       *recog_data.operand_loc[i] = recog_data.operand[i] = x;
1508       any_change = true;
1509     }
1510
1511   if (any_change)
1512     {
1513       /* Propagate operand changes into the duplicates.  */
1514       for (i = 0; i < recog_data.n_dups; ++i)
1515         *recog_data.dup_loc[i]
1516           = recog_data.operand[(unsigned)recog_data.dup_num[i]];
1517
1518       /* Force re-recognition of the instruction for validation.  */
1519       INSN_CODE (insn) = -1;
1520     }
1521
1522   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
1523     {
1524       if (!check_asm_operands (PATTERN (insn)))
1525         {
1526           error_for_asm (insn, "impossible constraint in %<asm%>");
1527           delete_insn (insn);
1528         }
1529     }
1530   else
1531     {
1532       if (recog_memoized (insn) < 0)
1533         fatal_insn_not_found (insn);
1534     }
1535 }
1536
1537 /* Subroutine of instantiate_decls.  Given RTL representing a decl,
1538    do any instantiation required.  */
1539
1540 static void
1541 instantiate_decl (rtx x)
1542 {
1543   rtx addr;
1544
1545   if (x == 0)
1546     return;
1547
1548   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
1549   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1550     {
1551       instantiate_decl (XEXP (x, 0));
1552       instantiate_decl (XEXP (x, 1));
1553       return;
1554     }
1555
1556   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
1557      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
1558   if (!MEM_P (x))
1559     return;
1560
1561   addr = XEXP (x, 0);
1562   if (CONSTANT_P (addr)
1563       || (REG_P (addr)
1564           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1565               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
1566     return;
1567
1568   for_each_rtx (&XEXP (x, 0), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1569 }
1570
1571 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
1572    BLOCK node and all its subblocks.  */
1573
1574 static void
1575 instantiate_decls_1 (tree let)
1576 {
1577   tree t;
1578
1579   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1580     if (DECL_RTL_SET_P (t))
1581       instantiate_decl (DECL_RTL (t));
1582
1583   /* Process all subblocks.  */
1584   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1585     instantiate_decls_1 (t);
1586 }
1587
1588 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
1589    all virtual registers in their DECL_RTL's.  */
1590
1591 static void
1592 instantiate_decls (tree fndecl)
1593 {
1594   tree decl;
1595
1596   /* Process all parameters of the function.  */
1597   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
1598     {
1599       instantiate_decl (DECL_RTL (decl));
1600       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl));
1601     }
1602
1603   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
1604   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl));
1605 }
1606
1607 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
1608    references to hard register references.  */
1609
1610 void
1611 instantiate_virtual_regs (void)
1612 {
1613   rtx insn;
1614
1615   /* Compute the offsets to use for this function.  */
1616   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
1617   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
1618   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (current_function_decl);
1619   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
1620   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1621
1622   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
1623   init_recog ();
1624
1625   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
1626      present.  */
1627   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1628     if (INSN_P (insn))
1629       {
1630         /* These patterns in the instruction stream can never be recognized.
1631            Fortunately, they shouldn't contain virtual registers either.  */
1632         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1633             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1634             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1635             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC
1636             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT)
1637           continue;
1638
1639         instantiate_virtual_regs_in_insn (insn);
1640
1641         if (INSN_DELETED_P (insn))
1642           continue;
1643
1644         for_each_rtx (&REG_NOTES (insn), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1645
1646         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
1647         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1648           for_each_rtx (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1649                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1650       }
1651
1652   /* Instantiate the virtual registers in the DECLs for debugging purposes.  */
1653   instantiate_decls (current_function_decl);
1654
1655   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
1656      frame_pointer_rtx.  */
1657   virtuals_instantiated = 1;
1658 }
1659
1660 struct tree_opt_pass pass_instantiate_virtual_regs =
1661 {
1662   "vregs",                              /* name */
1663   NULL,                                 /* gate */
1664   instantiate_virtual_regs,             /* execute */
1665   NULL,                                 /* sub */
1666   NULL,                                 /* next */
1667   0,                                    /* static_pass_number */
1668   0,                                    /* tv_id */
1669   0,                                    /* properties_required */
1670   0,                                    /* properties_provided */
1671   0,                                    /* properties_destroyed */
1672   0,                                    /* todo_flags_start */
1673   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
1674   0                                     /* letter */
1675 };
1676
1677 \f
1678 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
1679    This means a type for which function calls must pass an address to the
1680    function or get an address back from the function.
1681    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
1682
1683 int
1684 aggregate_value_p (tree exp, tree fntype)
1685 {
1686   int i, regno, nregs;
1687   rtx reg;
1688
1689   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
1690
1691   if (fntype)
1692     switch (TREE_CODE (fntype))
1693       {
1694       case CALL_EXPR:
1695         fntype = get_callee_fndecl (fntype);
1696         fntype = fntype ? TREE_TYPE (fntype) : 0;
1697         break;
1698       case FUNCTION_DECL:
1699         fntype = TREE_TYPE (fntype);
1700         break;
1701       case FUNCTION_TYPE:
1702       case METHOD_TYPE:
1703         break;
1704       case IDENTIFIER_NODE:
1705         fntype = 0;
1706         break;
1707       default:
1708         /* We don't expect other rtl types here.  */
1709         gcc_unreachable ();
1710       }
1711
1712   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
1713     return 0;
1714   /* If the front end has decided that this needs to be passed by
1715      reference, do so.  */
1716   if ((TREE_CODE (exp) == PARM_DECL || TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL)
1717       && DECL_BY_REFERENCE (exp))
1718     return 1;
1719   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
1720     return 1;
1721   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
1722      and thus can't be returned in registers.  */
1723   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1724     return 1;
1725   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
1726     return 1;
1727   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
1728      the value in; if not, we must return it in memory.  */
1729   reg = hard_function_value (type, 0, fntype, 0);
1730
1731   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
1732      it is OK.  */
1733   if (!REG_P (reg))
1734     return 0;
1735
1736   regno = REGNO (reg);
1737   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
1738   for (i = 0; i < nregs; i++)
1739     if (! call_used_regs[regno + i])
1740       return 1;
1741   return 0;
1742 }
1743 \f
1744 /* Return true if we should assign DECL a pseudo register; false if it
1745    should live on the local stack.  */
1746
1747 bool
1748 use_register_for_decl (tree decl)
1749 {
1750   /* Honor volatile.  */
1751   if (TREE_SIDE_EFFECTS (decl))
1752     return false;
1753
1754   /* Honor addressability.  */
1755   if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
1756     return false;
1757
1758   /* Only register-like things go in registers.  */
1759   if (DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1760     return false;
1761
1762   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit float variables
1763      into registers.  */
1764   /* ??? This should be checked after DECL_ARTIFICIAL, but tree-ssa
1765      propagates values across these stores, and it probably shouldn't.  */
1766   if (flag_float_store && FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
1767     return false;
1768
1769   /* If we're not interested in tracking debugging information for
1770      this decl, then we can certainly put it in a register.  */
1771   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1772     return true;
1773
1774   return (optimize || DECL_REGISTER (decl));
1775 }
1776
1777 /* Return true if TYPE should be passed by invisible reference.  */
1778
1779 bool
1780 pass_by_reference (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1781                    tree type, bool named_arg)
1782 {
1783   if (type)
1784     {
1785       /* If this type contains non-trivial constructors, then it is
1786          forbidden for the middle-end to create any new copies.  */
1787       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1788         return true;
1789
1790       /* GCC post 3.4 passes *all* variable sized types by reference.  */
1791       if (!TYPE_SIZE (type) || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
1792         return true;
1793     }
1794
1795   return targetm.calls.pass_by_reference (ca, mode, type, named_arg);
1796 }
1797
1798 /* Return true if TYPE, which is passed by reference, should be callee
1799    copied instead of caller copied.  */
1800
1801 bool
1802 reference_callee_copied (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1803                          tree type, bool named_arg)
1804 {
1805   if (type && TREE_ADDRESSABLE (type))
1806     return false;
1807   return targetm.calls.callee_copies (ca, mode, type, named_arg);
1808 }
1809
1810 /* Structures to communicate between the subroutines of assign_parms.
1811    The first holds data persistent across all parameters, the second
1812    is cleared out for each parameter.  */
1813
1814 struct assign_parm_data_all
1815 {
1816   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1817   struct args_size stack_args_size;
1818   tree function_result_decl;
1819   tree orig_fnargs;
1820   rtx conversion_insns;
1821   HOST_WIDE_INT pretend_args_size;
1822   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes;
1823   int reg_parm_stack_space;
1824 };
1825
1826 struct assign_parm_data_one
1827 {
1828   tree nominal_type;
1829   tree passed_type;
1830   rtx entry_parm;
1831   rtx stack_parm;
1832   enum machine_mode nominal_mode;
1833   enum machine_mode passed_mode;
1834   enum machine_mode promoted_mode;
1835   struct locate_and_pad_arg_data locate;
1836   int partial;
1837   BOOL_BITFIELD named_arg : 1;
1838   BOOL_BITFIELD passed_pointer : 1;
1839   BOOL_BITFIELD on_stack : 1;
1840   BOOL_BITFIELD loaded_in_reg : 1;
1841 };
1842
1843 /* A subroutine of assign_parms.  Initialize ALL.  */
1844
1845 static void
1846 assign_parms_initialize_all (struct assign_parm_data_all *all)
1847 {
1848   tree fntype;
1849
1850   memset (all, 0, sizeof (*all));
1851
1852   fntype = TREE_TYPE (current_function_decl);
1853
1854 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
1855   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX);
1856 #else
1857   INIT_CUMULATIVE_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX,
1858                         current_function_decl, -1);
1859 #endif
1860
1861 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1862   all->reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (current_function_decl);
1863 #endif
1864 }
1865
1866 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
1867    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
1868    needed, else the old list.  */
1869
1870 static tree
1871 split_complex_args (tree args)
1872 {
1873   tree p;
1874
1875   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
1876   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
1877     {
1878       tree type = TREE_TYPE (p);
1879       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
1880           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
1881         goto found;
1882     }
1883   return args;
1884
1885  found:
1886   args = copy_list (args);
1887
1888   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
1889     {
1890       tree type = TREE_TYPE (p);
1891       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
1892           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
1893         {
1894           tree decl;
1895           tree subtype = TREE_TYPE (type);
1896           bool addressable = TREE_ADDRESSABLE (p);
1897
1898           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
1899           TREE_TYPE (p) = subtype;
1900           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
1901           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
1902           DECL_SIZE (p) = NULL;
1903           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
1904           /* If this arg must go in memory, put it in a pseudo here.
1905              We can't allow it to go in memory as per normal parms,
1906              because the usual place might not have the imag part
1907              adjacent to the real part.  */
1908           DECL_ARTIFICIAL (p) = addressable;
1909           DECL_IGNORED_P (p) = addressable;
1910           TREE_ADDRESSABLE (p) = 0;
1911           layout_decl (p, 0);
1912
1913           /* Build a second synthetic decl.  */
1914           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
1915           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
1916           DECL_ARTIFICIAL (decl) = addressable;
1917           DECL_IGNORED_P (decl) = addressable;
1918           layout_decl (decl, 0);
1919
1920           /* Splice it in; skip the new decl.  */
1921           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
1922           TREE_CHAIN (p) = decl;
1923           p = decl;
1924         }
1925     }
1926
1927   return args;
1928 }
1929
1930 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust the parameter list to incorporate
1931    the hidden struct return argument, and (abi willing) complex args.
1932    Return the new parameter list.  */
1933
1934 static tree
1935 assign_parms_augmented_arg_list (struct assign_parm_data_all *all)
1936 {
1937   tree fndecl = current_function_decl;
1938   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1939   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
1940
1941   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
1942   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
1943       && ! current_function_returns_pcc_struct
1944       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
1945     {
1946       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
1947       tree decl;
1948
1949       decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
1950       DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
1951       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
1952       DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
1953
1954       TREE_CHAIN (decl) = fnargs;
1955       fnargs = decl;
1956       all->function_result_decl = decl;
1957     }
1958
1959   all->orig_fnargs = fnargs;
1960
1961   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
1962   if (targetm.calls.split_complex_arg)
1963     fnargs = split_complex_args (fnargs);
1964
1965   return fnargs;
1966 }
1967
1968 /* A subroutine of assign_parms.  Examine PARM and pull out type and mode
1969    data for the parameter.  Incorporate ABI specifics such as pass-by-
1970    reference and type promotion.  */
1971
1972 static void
1973 assign_parm_find_data_types (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
1974                              struct assign_parm_data_one *data)
1975 {
1976   tree nominal_type, passed_type;
1977   enum machine_mode nominal_mode, passed_mode, promoted_mode;
1978
1979   memset (data, 0, sizeof (*data));
1980
1981   /* NAMED_ARG is a mis-nomer.  We really mean 'non-varadic'. */
1982   if (!current_function_stdarg)
1983     data->named_arg = 1;  /* No varadic parms.  */
1984   else if (TREE_CHAIN (parm))
1985     data->named_arg = 1;  /* Not the last non-varadic parm. */
1986   else if (targetm.calls.strict_argument_naming (&all->args_so_far))
1987     data->named_arg = 1;  /* Only varadic ones are unnamed.  */
1988   else
1989     data->named_arg = 0;  /* Treat as varadic.  */
1990
1991   nominal_type = TREE_TYPE (parm);
1992   passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
1993
1994   /* Look out for errors propagating this far.  Also, if the parameter's
1995      type is void then its value doesn't matter.  */
1996   if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
1997       /* This can happen after weird syntax errors
1998          or if an enum type is defined among the parms.  */
1999       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
2000       || passed_type == NULL
2001       || VOID_TYPE_P (nominal_type))
2002     {
2003       nominal_type = passed_type = void_type_node;
2004       nominal_mode = passed_mode = promoted_mode = VOIDmode;
2005       goto egress;
2006     }
2007
2008   /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg as it should be
2009      during execution of this function.  */
2010   passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
2011   nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
2012
2013   /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the type of
2014      the first field for the tests below.  We have already verified that
2015      the modes are the same.  */
2016   if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
2017       || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
2018           && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
2019     passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
2020
2021   /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
2022   if (pass_by_reference (&all->args_so_far, passed_mode,
2023                          passed_type, data->named_arg))
2024     {
2025       passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
2026       data->passed_pointer = true;
2027       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
2028     }
2029
2030   /* Find mode as it is passed by the ABI.  */
2031   promoted_mode = passed_mode;
2032   if (targetm.calls.promote_function_args (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2033     {
2034       int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
2035       promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode,
2036                                     &unsignedp, 1);
2037     }
2038
2039  egress:
2040   data->nominal_type = nominal_type;
2041   data->passed_type = passed_type;
2042   data->nominal_mode = nominal_mode;
2043   data->passed_mode = passed_mode;
2044   data->promoted_mode = promoted_mode;
2045 }
2046
2047 /* A subroutine of assign_parms.  Invoke setup_incoming_varargs.  */
2048
2049 static void
2050 assign_parms_setup_varargs (struct assign_parm_data_all *all,
2051                             struct assign_parm_data_one *data, bool no_rtl)
2052 {
2053   int varargs_pretend_bytes = 0;
2054
2055   targetm.calls.setup_incoming_varargs (&all->args_so_far,
2056                                         data->promoted_mode,
2057                                         data->passed_type,
2058                                         &varargs_pretend_bytes, no_rtl);
2059
2060   /* If the back-end has requested extra stack space, record how much is
2061      needed.  Do not change pretend_args_size otherwise since it may be
2062      nonzero from an earlier partial argument.  */
2063   if (varargs_pretend_bytes > 0)
2064     all->pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
2065 }
2066
2067 /* A subroutine of assign_parms.  Set DATA->ENTRY_PARM corresponding to
2068    the incoming location of the current parameter.  */
2069
2070 static void
2071 assign_parm_find_entry_rtl (struct assign_parm_data_all *all,
2072                             struct assign_parm_data_one *data)
2073 {
2074   HOST_WIDE_INT pretend_bytes = 0;
2075   rtx entry_parm;
2076   bool in_regs;
2077
2078   if (data->promoted_mode == VOIDmode)
2079     {
2080       data->entry_parm = data->stack_parm = const0_rtx;
2081       return;
2082     }
2083
2084 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2085   entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2086                                       data->passed_type, data->named_arg);
2087 #else
2088   entry_parm = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2089                              data->passed_type, data->named_arg);
2090 #endif
2091
2092   if (entry_parm == 0)
2093     data->promoted_mode = data->passed_mode;
2094
2095   /* Determine parm's home in the stack, in case it arrives in the stack
2096      or we should pretend it did.  Compute the stack position and rtx where
2097      the argument arrives and its size.
2098
2099      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
2100      have been passed in registers, but wasn't only because it is
2101      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
2102      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
2103      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of 0
2104      as it was the previous time.  */
2105   in_regs = entry_parm != 0;
2106 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
2107   in_regs = true;
2108 #endif
2109   if (!in_regs && !data->named_arg)
2110     {
2111       if (targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&all->args_so_far))
2112         {
2113           rtx tem;
2114 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2115           tem = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2116                                        data->passed_type, true);
2117 #else
2118           tem = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2119                               data->passed_type, true);
2120 #endif
2121           in_regs = tem != NULL;
2122         }
2123     }
2124
2125   /* If this parameter was passed both in registers and in the stack, use
2126      the copy on the stack.  */
2127   if (targetm.calls.must_pass_in_stack (data->promoted_mode,
2128                                         data->passed_type))
2129     entry_parm = 0;
2130
2131   if (entry_parm)
2132     {
2133       int partial;
2134
2135       partial = targetm.calls.arg_partial_bytes (&all->args_so_far,
2136                                                  data->promoted_mode,
2137                                                  data->passed_type,
2138                                                  data->named_arg);
2139       data->partial = partial;
2140
2141       /* The caller might already have allocated stack space for the
2142          register parameters.  */
2143       if (partial != 0 && all->reg_parm_stack_space == 0)
2144         {
2145           /* Part of this argument is passed in registers and part
2146              is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
2147              the stack part so that we can recreate the full value.
2148
2149              PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
2150              CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
2151              stack space that the prologue should allocate.
2152
2153              Internally, gcc assumes that the argument pointer is aligned
2154              to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for alignment
2155              optimizations (see init_emit) and to locate arguments that are
2156              aligned to more than PARM_BOUNDARY bits.  We must preserve this
2157              invariant by rounding CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to
2158              a stack boundary.  */
2159
2160           /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
2161              argument on the stack.  */
2162           gcc_assert (!all->extra_pretend_bytes && !all->pretend_args_size);
2163
2164           pretend_bytes = partial;
2165           all->pretend_args_size = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
2166
2167           /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
2168              don't include this in the stack size until later.  */
2169           all->extra_pretend_bytes = all->pretend_args_size;
2170         }
2171     }
2172
2173   locate_and_pad_parm (data->promoted_mode, data->passed_type, in_regs,
2174                        entry_parm ? data->partial : 0, current_function_decl,
2175                        &all->stack_args_size, &data->locate);
2176
2177   /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
2178   pretend_bytes = all->extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
2179   data->locate.slot_offset.constant += pretend_bytes;
2180   data->locate.offset.constant += pretend_bytes;
2181
2182   data->entry_parm = entry_parm;
2183 }
2184
2185 /* A subroutine of assign_parms.  If there is actually space on the stack
2186    for this parm, count it in stack_args_size and return true.  */
2187
2188 static bool
2189 assign_parm_is_stack_parm (struct assign_parm_data_all *all,
2190                            struct assign_parm_data_one *data)
2191 {
2192   /* Trivially true if we've no incoming register.  */
2193   if (data->entry_parm == NULL)
2194     ;
2195   /* Also true if we're partially in registers and partially not,
2196      since we've arranged to drop the entire argument on the stack.  */
2197   else if (data->partial != 0)
2198     ;
2199   /* Also true if the target says that it's passed in both registers
2200      and on the stack.  */
2201   else if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL
2202            && XEXP (XVECEXP (data->entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
2203     ;
2204   /* Also true if the target says that there's stack allocated for
2205      all register parameters.  */
2206   else if (all->reg_parm_stack_space > 0)
2207     ;
2208   /* Otherwise, no, this parameter has no ABI defined stack slot.  */
2209   else
2210     return false;
2211
2212   all->stack_args_size.constant += data->locate.size.constant;
2213   if (data->locate.size.var)
2214     ADD_PARM_SIZE (all->stack_args_size, data->locate.size.var);
2215
2216   return true;
2217 }
2218
2219 /* A subroutine of assign_parms.  Given that this parameter is allocated
2220    stack space by the ABI, find it.  */
2221
2222 static void
2223 assign_parm_find_stack_rtl (tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2224 {
2225   rtx offset_rtx, stack_parm;
2226   unsigned int align, boundary;
2227
2228   /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home the
2229      aligned stack slot.  */
2230   if (data->entry_parm)
2231     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.slot_offset);
2232   else
2233     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.offset);
2234
2235   stack_parm = current_function_internal_arg_pointer;
2236   if (offset_rtx != const0_rtx)
2237     stack_parm = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_parm, offset_rtx);
2238   stack_parm = gen_rtx_MEM (data->promoted_mode, stack_parm);
2239
2240   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2241
2242   boundary = data->locate.boundary;
2243   align = BITS_PER_UNIT;
2244
2245   /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
2246      is FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
2247      intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
2248      up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
2249   if (data->locate.where_pad != downward || data->entry_parm)
2250     align = boundary;
2251   else if (GET_CODE (offset_rtx) == CONST_INT)
2252     {
2253       align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
2254       align = align & -align;
2255     }
2256   set_mem_align (stack_parm, align);
2257
2258   if (data->entry_parm)
2259     set_reg_attrs_for_parm (data->entry_parm, stack_parm);
2260
2261   data->stack_parm = stack_parm;
2262 }
2263
2264 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->ENTRY_RTL such that it's
2265    always valid and contiguous.  */
2266
2267 static void
2268 assign_parm_adjust_entry_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2269 {
2270   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2271   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2272
2273   /* If this parm was passed part in regs and part in memory, pretend it
2274      arrived entirely in memory by pushing the register-part onto the stack.
2275      In the special case of a DImode or DFmode that is split, we could put
2276      it together in a pseudoreg directly, but for now that's not worth
2277      bothering with.  */
2278   if (data->partial != 0)
2279     {
2280       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
2281          locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2282       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2283         emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
2284                           data->passed_type, 
2285                           int_size_in_bytes (data->passed_type));
2286       else
2287         {
2288           gcc_assert (data->partial % UNITS_PER_WORD == 0);
2289           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
2290                                data->partial / UNITS_PER_WORD);
2291         }
2292
2293       entry_parm = stack_parm;
2294     }
2295
2296   /* If we didn't decide this parm came in a register, by default it came
2297      on the stack.  */
2298   else if (entry_parm == NULL)
2299     entry_parm = stack_parm;
2300
2301   /* When an argument is passed in multiple locations, we can't make use
2302      of this information, but we can save some copying if the whole argument
2303      is passed in a single register.  */
2304   else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2305            && data->nominal_mode != BLKmode
2306            && data->passed_mode != BLKmode)
2307     {
2308       size_t i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
2309
2310       for (i = 0; i < len; i++)
2311         if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
2312             && REG_P (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2313             && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2314                 == data->passed_mode)
2315             && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
2316           {
2317             entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
2318             break;
2319           }
2320     }
2321
2322   data->entry_parm = entry_parm;
2323 }
2324
2325 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->STACK_RTL such that it's
2326    always valid and properly aligned.  */
2327
2328 static void
2329 assign_parm_adjust_stack_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2330 {
2331   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2332
2333   /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough for its
2334      ultimate type, don't use that slot after entry.  We'll make another
2335      stack slot, if we need one.  */
2336   if (stack_parm
2337       && ((STRICT_ALIGNMENT
2338            && GET_MODE_ALIGNMENT (data->nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
2339           || (data->nominal_type
2340               && TYPE_ALIGN (data->nominal_type) > MEM_ALIGN (stack_parm)
2341               && MEM_ALIGN (stack_parm) < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)))
2342     stack_parm = NULL;
2343
2344   /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
2345      don't store it back in that same slot.  */
2346   else if (data->entry_parm == stack_parm
2347            && data->nominal_mode != BLKmode
2348            && data->nominal_mode != data->passed_mode)
2349     stack_parm = NULL;
2350
2351   /* If stack protection is in effect for this function, don't leave any
2352      pointers in their passed stack slots.  */
2353   else if (cfun->stack_protect_guard
2354            && (flag_stack_protect == 2
2355                || data->passed_pointer
2356                || POINTER_TYPE_P (data->nominal_type)))
2357     stack_parm = NULL;
2358
2359   data->stack_parm = stack_parm;
2360 }
2361
2362 /* A subroutine of assign_parms.  Return true if the current parameter
2363    should be stored as a BLKmode in the current frame.  */
2364
2365 static bool
2366 assign_parm_setup_block_p (struct assign_parm_data_one *data)
2367 {
2368   if (data->nominal_mode == BLKmode)
2369     return true;
2370   if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL)
2371     return true;
2372
2373 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2374   /* Only assign_parm_setup_block knows how to deal with register arguments
2375      that are padded at the least significant end.  */
2376   if (REG_P (data->entry_parm)
2377       && GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode) < UNITS_PER_WORD
2378       && (BLOCK_REG_PADDING (data->passed_mode, data->passed_type, 1)
2379           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2380     return true;
2381 #endif
2382
2383   return false;
2384 }
2385
2386 /* A subroutine of assign_parms.  Arrange for the parameter to be 
2387    present and valid in DATA->STACK_RTL.  */
2388
2389 static void
2390 assign_parm_setup_block (struct assign_parm_data_all *all,
2391                          tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2392 {
2393   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2394   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2395   HOST_WIDE_INT size;
2396   HOST_WIDE_INT size_stored;
2397   rtx orig_entry_parm = entry_parm;
2398
2399   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2400     entry_parm = emit_group_move_into_temps (entry_parm);
2401
2402   /* If we've a non-block object that's nevertheless passed in parts,
2403      reconstitute it in register operations rather than on the stack.  */
2404   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2405       && data->nominal_mode != BLKmode)
2406     {
2407       rtx elt0 = XEXP (XVECEXP (orig_entry_parm, 0, 0), 0);
2408
2409       if ((XVECLEN (entry_parm, 0) > 1
2410            || hard_regno_nregs[REGNO (elt0)][GET_MODE (elt0)] > 1)
2411           && use_register_for_decl (parm))
2412         {
2413           rtx parmreg = gen_reg_rtx (data->nominal_mode);
2414
2415           push_to_sequence (all->conversion_insns);
2416
2417           /* For values returned in multiple registers, handle possible
2418              incompatible calls to emit_group_store.
2419
2420              For example, the following would be invalid, and would have to
2421              be fixed by the conditional below:
2422
2423              emit_group_store ((reg:SF), (parallel:DF))
2424              emit_group_store ((reg:SI), (parallel:DI))
2425
2426              An example of this are doubles in e500 v2:
2427              (parallel:DF (expr_list (reg:SI) (const_int 0))
2428              (expr_list (reg:SI) (const_int 4))).  */
2429           if (data->nominal_mode != data->passed_mode)
2430             {
2431               rtx t = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
2432               emit_group_store (t, entry_parm, NULL_TREE,
2433                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)));
2434               convert_move (parmreg, t, 0);
2435             }
2436           else
2437             emit_group_store (parmreg, entry_parm, data->nominal_type,
2438                               int_size_in_bytes (data->nominal_type));
2439
2440           all->conversion_insns = get_insns ();
2441           end_sequence ();
2442
2443           SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2444           return;
2445         }
2446     }
2447
2448   size = int_size_in_bytes (data->passed_type);
2449   size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
2450   if (stack_parm == 0)
2451     {
2452       DECL_ALIGN (parm) = MAX (DECL_ALIGN (parm), BITS_PER_WORD);
2453       stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored,
2454                                        DECL_ALIGN (parm));
2455       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)) == size)
2456         PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
2457       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2458     }
2459
2460   /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  Handle
2461      calls that pass values in multiple non-contiguous locations.  */
2462   if (REG_P (entry_parm) || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2463     {
2464       rtx mem;
2465
2466       /* Note that we will be storing an integral number of words.
2467          So we have to be careful to ensure that we allocate an
2468          integral number of words.  We do this above when we call
2469          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
2470          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
2471          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
2472          if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
2473          with arguments not conforming to word_mode.  */
2474
2475       if (data->stack_parm == 0)
2476         ;
2477       else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2478         ;
2479       else
2480         gcc_assert (!size || !(PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD));
2481
2482       mem = validize_mem (stack_parm);
2483
2484       /* Handle values in multiple non-contiguous locations.  */
2485       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2486         {
2487           push_to_sequence (all->conversion_insns);
2488           emit_group_store (mem, entry_parm, data->passed_type, size);
2489           all->conversion_insns = get_insns ();
2490           end_sequence ();
2491         }
2492
2493       else if (size == 0)
2494         ;
2495
2496       /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
2497          that mode's store operation.  */
2498       else if (size <= UNITS_PER_WORD)
2499         {
2500           enum machine_mode mode
2501             = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
2502
2503           if (mode != BLKmode
2504 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2505               && (size == UNITS_PER_WORD
2506                   || (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2507                       != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2508 #endif
2509               )
2510             {
2511               rtx reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
2512               emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
2513             }
2514
2515           /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
2516              machine must be aligned to the left before storing
2517              to memory.  Note that the previous test doesn't
2518              handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2519           else if (size != UNITS_PER_WORD
2520 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2521                    && (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2522                        == downward)
2523 #else
2524                    && BYTES_BIG_ENDIAN
2525 #endif
2526                    )
2527             {
2528               rtx tem, x;
2529               int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
2530               rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2531
2532               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
2533                                 build_int_cst (NULL_TREE, by),
2534                                 NULL_RTX, 1);
2535               tem = change_address (mem, word_mode, 0);
2536               emit_move_insn (tem, x);
2537             }
2538           else
2539             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2540                                  size_stored / UNITS_PER_WORD);
2541         }
2542       else
2543         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2544                              size_stored / UNITS_PER_WORD);
2545     }
2546   else if (data->stack_parm == 0)
2547     {
2548       push_to_sequence (all->conversion_insns);
2549       emit_block_move (stack_parm, data->entry_parm, GEN_INT (size),
2550                        BLOCK_OP_NORMAL);
2551       all->conversion_insns = get_insns ();
2552       end_sequence ();
2553     }
2554
2555   data->stack_parm = stack_parm;
2556   SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
2557 }
2558
2559 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate a pseudo to hold the current
2560    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2561
2562 static void
2563 assign_parm_setup_reg (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2564                        struct assign_parm_data_one *data)
2565 {
2566   rtx parmreg;
2567   enum machine_mode promoted_nominal_mode;
2568   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2569   bool did_conversion = false;
2570
2571   /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we may
2572      need to do it in a wider mode.  */
2573
2574   promoted_nominal_mode
2575     = promote_mode (data->nominal_type, data->nominal_mode, &unsignedp, 0);
2576
2577   parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
2578
2579   if (!DECL_ARTIFICIAL (parm))
2580     mark_user_reg (parmreg);
2581
2582   /* If this was an item that we received a pointer to,
2583      set DECL_RTL appropriately.  */
2584   if (data->passed_pointer)
2585     {
2586       rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data->passed_type)), parmreg);
2587       set_mem_attributes (x, parm, 1);
2588       SET_DECL_RTL (parm, x);
2589     }
2590   else
2591     SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2592
2593   /* Copy the value into the register.  */
2594   if (data->nominal_mode != data->passed_mode
2595       || promoted_nominal_mode != data->promoted_mode)
2596     {
2597       int save_tree_used;
2598
2599       /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
2600          mode, by the caller.  We now have to convert it to
2601          NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
2602          a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
2603          promoted.
2604
2605          If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
2606          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
2607          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
2608          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
2609          occurs when the calling sequence allow such misaligned
2610          usages.
2611
2612          In addition, the conversion may involve a call, which could
2613          clobber parameters which haven't been copied to pseudo
2614          registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
2615          a pseudo reg here, and save the conversion until after all
2616          parameters have been moved.  */
2617
2618       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2619
2620       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2621
2622       push_to_sequence (all->conversion_insns);
2623       tempreg = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg, unsignedp);
2624
2625       if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
2626           && GET_MODE (tempreg) == data->nominal_mode
2627           && REG_P (SUBREG_REG (tempreg))
2628           && data->nominal_mode == data->passed_mode
2629           && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (data->entry_parm)
2630           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
2631              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)))
2632         {
2633           /* The argument is already sign/zero extended, so note it
2634              into the subreg.  */
2635           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
2636           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
2637         }
2638
2639       /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
2640       save_tree_used = TREE_USED (parm);
2641       expand_assignment (parm, make_tree (data->nominal_type, tempreg));
2642       TREE_USED (parm) = save_tree_used;
2643       all->conversion_insns = get_insns ();
2644       end_sequence ();
2645
2646       did_conversion = true;
2647     }
2648   else
2649     emit_move_insn (parmreg, validize_mem (data->entry_parm));
2650
2651   /* If we were passed a pointer but the actual value can safely live
2652      in a register, put it in one.  */
2653   if (data->passed_pointer
2654       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
2655       /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
2656       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
2657           || use_register_for_decl (parm)))
2658     {
2659       /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
2660          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
2661       parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
2662       mark_user_reg (parmreg);
2663
2664       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
2665         {
2666           rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
2667           int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2668
2669           push_to_sequence (all->conversion_insns);
2670           emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
2671           tempreg = convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), tempreg, unsigned_p);
2672           emit_move_insn (parmreg, tempreg);
2673           all->conversion_insns = get_insns ();
2674           end_sequence ();
2675
2676           did_conversion = true;
2677         }
2678       else
2679         emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
2680
2681       SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2682
2683       /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
2684          now the parm.  */
2685       data->stack_parm = NULL;
2686     }
2687
2688   /* Mark the register as eliminable if we did no conversion and it was
2689      copied from memory at a fixed offset, and the arg pointer was not
2690      copied to a pseudo-reg.  If the arg pointer is a pseudo reg or the
2691      offset formed an invalid address, such memory-equivalences as we
2692      make here would screw up life analysis for it.  */
2693   if (data->nominal_mode == data->passed_mode
2694       && !did_conversion
2695       && data->stack_parm != 0
2696       && MEM_P (data->stack_parm)
2697       && data->locate.offset.var == 0
2698       && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
2699                           XEXP (data->stack_parm, 0)))
2700     {
2701       rtx linsn = get_last_insn ();
2702       rtx sinsn, set;
2703
2704       /* Mark complex types separately.  */
2705       if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
2706         {
2707           enum machine_mode submode
2708             = GET_MODE_INNER (GET_MODE (parmreg));
2709           int regnor = REGNO (XEXP (parmreg, 0));
2710           int regnoi = REGNO (XEXP (parmreg, 1));
2711           rtx stackr = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode, 0);
2712           rtx stacki = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode,
2713                                           GET_MODE_SIZE (submode));
2714
2715           /* Scan backwards for the set of the real and
2716              imaginary parts.  */
2717           for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
2718                sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
2719             {
2720               set = single_set (sinsn);
2721               if (set == 0)
2722                 continue;
2723
2724               if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
2725                 REG_NOTES (sinsn)
2726                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV, stacki,
2727                                        REG_NOTES (sinsn));
2728               else if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
2729                 REG_NOTES (sinsn)
2730                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV, stackr,
2731                                        REG_NOTES (sinsn));
2732             }
2733         }
2734       else if ((set = single_set (linsn)) != 0
2735                && SET_DEST (set) == parmreg)
2736         REG_NOTES (linsn)
2737           = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
2738                                data->stack_parm, REG_NOTES (linsn));
2739     }
2740
2741   /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
2742   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
2743     mark_reg_pointer (parmreg,
2744                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
2745 }
2746
2747 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate stack space to hold the current
2748    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2749
2750 static void
2751 assign_parm_setup_stack (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2752                          struct assign_parm_data_one *data)
2753 {
2754   /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM during function
2755      execution.  */
2756   bool to_conversion = false;
2757
2758   if (data->promoted_mode != data->nominal_mode)
2759     {
2760       /* Conversion is required.  */
2761       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2762
2763       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2764
2765       push_to_sequence (all->conversion_insns);
2766       to_conversion = true;
2767
2768       data->entry_parm = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg,
2769                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
2770
2771       if (data->stack_parm)
2772         /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
2773         data->stack_parm
2774           = adjust_address (data->stack_parm, data->nominal_mode, 0);
2775     }
2776
2777   if (data->entry_parm != data->stack_parm)
2778     {
2779       rtx src, dest;
2780
2781       if (data->stack_parm == 0)
2782         {
2783           data->stack_parm
2784             = assign_stack_local (GET_MODE (data->entry_parm),
2785                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)),
2786                                   TYPE_ALIGN (data->passed_type));
2787           set_mem_attributes (data->stack_parm, parm, 1);
2788         }
2789
2790       dest = validize_mem (data->stack_parm);
2791       src = validize_mem (data->entry_parm);
2792
2793       if (MEM_P (src))
2794         {
2795           /* Use a block move to handle potentially misaligned entry_parm.  */
2796           if (!to_conversion)
2797             push_to_sequence (all->conversion_insns);
2798           to_conversion = true;
2799
2800           emit_block_move (dest, src,
2801                            GEN_INT (int_size_in_bytes (data->passed_type)),
2802                            BLOCK_OP_NORMAL);
2803         }
2804       else
2805         emit_move_insn (dest, src);
2806     }
2807
2808   if (to_conversion)
2809     {
2810       all->conversion_insns = get_insns ();
2811       end_sequence ();
2812     }
2813
2814   SET_DECL_RTL (parm, data->stack_parm);
2815 }
2816
2817 /* A subroutine of assign_parms.  If the ABI splits complex arguments, then
2818    undo the frobbing that we did in assign_parms_augmented_arg_list.  */
2819
2820 static void
2821 assign_parms_unsplit_complex (struct assign_parm_data_all *all, tree fnargs)
2822 {
2823   tree parm;
2824   tree orig_fnargs = all->orig_fnargs;
2825
2826   for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
2827     {
2828       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
2829           && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
2830         {
2831           rtx tmp, real, imag;
2832           enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
2833
2834           real = DECL_RTL (fnargs);
2835           imag = DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
2836           if (inner != GET_MODE (real))
2837             {
2838               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
2839               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
2840             }
2841
2842           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
2843             {
2844               rtx rmem, imem;
2845               HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
2846
2847               /* split_complex_arg put the real and imag parts in
2848                  pseudos.  Move them to memory.  */
2849               tmp = assign_stack_local (DECL_MODE (parm), size,
2850                                         TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
2851               set_mem_attributes (tmp, parm, 1);
2852               rmem = adjust_address_nv (tmp, inner, 0);
2853               imem = adjust_address_nv (tmp, inner, GET_MODE_SIZE (inner));
2854               push_to_sequence (all->conversion_insns);
2855               emit_move_insn (rmem, real);
2856               emit_move_insn (imem, imag);
2857               all->conversion_insns = get_insns ();
2858               end_sequence ();
2859             }
2860           else
2861             tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
2862           SET_DECL_RTL (parm, tmp);
2863
2864           real = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
2865           imag = DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
2866           if (inner != GET_MODE (real))
2867             {
2868               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
2869               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
2870             }
2871           tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
2872           set_decl_incoming_rtl (parm, tmp);
2873           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
2874         }
2875       else
2876         {
2877           SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
2878           set_decl_incoming_rtl (parm, DECL_INCOMING_RTL (fnargs));
2879
2880           /* Set MEM_EXPR to the original decl, i.e. to PARM,
2881              instead of the copy of decl, i.e. FNARGS.  */
2882           if (DECL_INCOMING_RTL (parm) && MEM_P (DECL_INCOMING_RTL (parm)))
2883             set_mem_expr (DECL_INCOMING_RTL (parm), parm);
2884         }
2885
2886       fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
2887     }
2888 }
2889
2890 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.  This may involve
2891    copying them into registers and using those registers as the DECL_RTL.  */
2892
2893 static void
2894 assign_parms (tree fndecl)
2895 {
2896   struct assign_parm_data_all all;
2897   tree fnargs, parm;
2898   rtx internal_arg_pointer;
2899
2900   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
2901      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
2902      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
2903      considered fixed even though it is not marked as such.
2904
2905      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
2906
2907   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
2908        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
2909              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
2910     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
2911   else
2912     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
2913   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
2914
2915   assign_parms_initialize_all (&all);
2916   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
2917
2918   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
2919     {
2920       struct assign_parm_data_one data;
2921
2922       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
2923       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
2924
2925       /* Early out for errors and void parameters.  */
2926       if (data.passed_mode == VOIDmode)
2927         {
2928           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
2929           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
2930           continue;
2931         }
2932
2933       if (current_function_stdarg && !TREE_CHAIN (parm))
2934         assign_parms_setup_varargs (&all, &data, false);
2935
2936       /* Find out where the parameter arrives in this function.  */
2937       assign_parm_find_entry_rtl (&all, &data);
2938
2939       /* Find out where stack space for this parameter might be.  */
2940       if (assign_parm_is_stack_parm (&all, &data))
2941         {
2942           assign_parm_find_stack_rtl (parm, &data);
2943           assign_parm_adjust_entry_rtl (&data);
2944         }
2945
2946       /* Record permanently how this parm was passed.  */
2947       set_decl_incoming_rtl (parm, data.entry_parm);
2948
2949       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
2950       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
2951                             data.passed_type, data.named_arg);
2952
2953       assign_parm_adjust_stack_rtl (&data);
2954
2955       if (assign_parm_setup_block_p (&data))
2956         assign_parm_setup_block (&all, parm, &data);
2957       else if (data.passed_pointer || use_register_for_decl (parm))
2958         assign_parm_setup_reg (&all, parm, &data);
2959       else
2960         assign_parm_setup_stack (&all, parm, &data);
2961     }
2962
2963   if (targetm.calls.split_complex_arg && fnargs != all.orig_fnargs)
2964     assign_parms_unsplit_complex (&all, fnargs);
2965
2966   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
2967      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
2968   emit_insn (all.conversion_insns);
2969
2970   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
2971      the RTL for the function result. As this might require code to convert
2972      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
2973      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
2974   if (all.function_result_decl)
2975     {
2976       tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
2977       rtx addr = DECL_RTL (all.function_result_decl);
2978       rtx x;
2979
2980       if (DECL_BY_REFERENCE (result))
2981         x = addr;
2982       else
2983         {
2984           addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
2985           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
2986           set_mem_attributes (x, result, 1);
2987         }
2988       SET_DECL_RTL (result, x);
2989     }
2990
2991   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
2992   current_function_pretend_args_size = all.pretend_args_size;
2993   all.stack_args_size.constant += all.extra_pretend_bytes;
2994   current_function_args_size = all.stack_args_size.constant;
2995
2996   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
2997      minimum length.  */
2998
2999 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3000   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
3001                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
3002 #endif
3003
3004   current_function_args_size = CEIL_ROUND (current_function_args_size,
3005                                            PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3006
3007 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3008   current_function_arg_offset_rtx
3009     = (all.stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-all.stack_args_size.constant)
3010        : expand_expr (size_diffop (all.stack_args_size.var,
3011                                    size_int (-all.stack_args_size.constant)),
3012                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3013 #else
3014   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (all.stack_args_size);
3015 #endif
3016
3017   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
3018      on return.  */
3019
3020   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
3021                                                  current_function_args_size);
3022
3023   /* For stdarg.h function, save info about
3024      regs and stack space used by the named args.  */
3025
3026   current_function_args_info = all.args_so_far;
3027
3028   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
3029      own variable so any optimizers that need this information don't have
3030      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
3031      function gets output.  */
3032
3033   current_function_return_rtx
3034     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
3035        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
3036
3037   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
3038      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
3039      return register.  */
3040   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
3041     {
3042       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
3043       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
3044
3045       if (REG_P (decl_rtl)
3046           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3047           : DECL_REGISTER (decl_result))
3048         {
3049           rtx real_decl_rtl;
3050
3051           real_decl_rtl = targetm.calls.function_value (TREE_TYPE (decl_result),
3052                                                         fndecl, true);
3053           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
3054           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
3055              holds the hard register containing the return value, not a
3056              temporary pseudo.  */
3057           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
3058         }
3059     }
3060 }
3061
3062 /* A subroutine of gimplify_parameters, invoked via walk_tree.
3063    For all seen types, gimplify their sizes.  */
3064
3065 static tree
3066 gimplify_parm_type (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3067 {
3068   tree t = *tp;
3069
3070   *walk_subtrees = 0;
3071   if (TYPE_P (t))
3072     {
3073       if (POINTER_TYPE_P (t))
3074         *walk_subtrees = 1;
3075       else if (TYPE_SIZE (t) && !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (t))
3076                && !TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (t))
3077         {
3078           gimplify_type_sizes (t, (tree *) data);
3079           *walk_subtrees = 1;
3080         }
3081     }
3082
3083   return NULL;
3084 }
3085
3086 /* Gimplify the parameter list for current_function_decl.  This involves
3087    evaluating SAVE_EXPRs of variable sized parameters and generating code
3088    to implement callee-copies reference parameters.  Returns a list of
3089    statements to add to the beginning of the function, or NULL if nothing
3090    to do.  */
3091
3092 tree
3093 gimplify_parameters (void)
3094 {
3095   struct assign_parm_data_all all;
3096   tree fnargs, parm, stmts = NULL;
3097
3098   assign_parms_initialize_all (&all);
3099   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3100
3101   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3102     {
3103       struct assign_parm_data_one data;
3104
3105       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3106       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3107
3108       /* Early out for errors and void parameters.  */
3109       if (data.passed_mode == VOIDmode || DECL_SIZE (parm) == NULL)
3110         continue;
3111
3112       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3113       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3114                             data.passed_type, data.named_arg);
3115
3116       /* ??? Once upon a time variable_size stuffed parameter list
3117          SAVE_EXPRs (amongst others) onto a pending sizes list.  This
3118          turned out to be less than manageable in the gimple world.
3119          Now we have to hunt them down ourselves.  */
3120       walk_tree_without_duplicates (&data.passed_type,
3121                                     gimplify_parm_type, &stmts);
3122
3123       if (!TREE_CONSTANT (DECL_SIZE (parm)))
3124         {
3125           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE (parm), &stmts);
3126           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (parm), &stmts);
3127         }
3128
3129       if (data.passed_pointer)
3130         {
3131           tree type = TREE_TYPE (data.passed_type);
3132           if (reference_callee_copied (&all.args_so_far, TYPE_MODE (type),
3133                                        type, data.named_arg))
3134             {
3135               tree local, t;
3136
3137               /* For constant sized objects, this is trivial; for
3138                  variable-sized objects, we have to play games.  */
3139               if (TREE_CONSTANT (DECL_SIZE (parm)))
3140                 {
3141                   local = create_tmp_var (type, get_name (parm));
3142                   DECL_IGNORED_P (local) = 0;
3143                 }
3144               else
3145                 {
3146                   tree ptr_type, addr, args;
3147
3148                   ptr_type = build_pointer_type (type);
3149                   addr = create_tmp_var (ptr_type, get_name (parm));
3150                   DECL_IGNORED_P (addr) = 0;
3151                   local = build_fold_indirect_ref (addr);
3152
3153                   args = tree_cons (NULL, DECL_SIZE_UNIT (parm), NULL);
3154                   t = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
3155                   t = build_function_call_expr (t, args);
3156                   t = fold_convert (ptr_type, t);
3157                   t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, addr, t);
3158                   gimplify_and_add (t, &stmts);
3159                 }
3160
3161               t = build2 (MODIFY_EXPR, void_type_node, local, parm);
3162               gimplify_and_add (t, &stmts);
3163
3164               SET_DECL_VALUE_EXPR (parm, local);
3165               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (parm) = 1;
3166             }
3167         }
3168     }
3169
3170   return stmts;
3171 }
3172 \f
3173 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
3174    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
3175    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
3176    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
3177    unsigned.  */
3178
3179 rtx
3180 promoted_input_arg (unsigned int regno, enum machine_mode *pmode, int *punsignedp)
3181 {
3182   tree arg;
3183
3184   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
3185        arg = TREE_CHAIN (arg))
3186     if (REG_P (DECL_INCOMING_RTL (arg))
3187         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
3188         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
3189       {
3190         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
3191         int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
3192
3193         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
3194         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
3195             && mode != DECL_MODE (arg))
3196           {
3197             *pmode = DECL_MODE (arg);
3198             *punsignedp = unsignedp;
3199             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
3200           }
3201       }
3202
3203   return 0;
3204 }
3205
3206 \f
3207 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
3208    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
3209
3210    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
3211    arguments.
3212
3213    The starting offset and size for this parm are returned in
3214    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
3215    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
3216    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
3217    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
3218
3219    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
3220    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
3221
3222    FNDECL is the function in which the argument was defined.
3223
3224    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
3225    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
3226    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
3227    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
3228
3229    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
3230    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
3231    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
3232    is and the starting offset may be.  */
3233
3234 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
3235     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
3236     callers pass in the total size of args so far as
3237     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
3238
3239 void
3240 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
3241                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
3242                      struct args_size *initial_offset_ptr,
3243                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
3244 {
3245   tree sizetree;
3246   enum direction where_pad;
3247   unsigned int boundary;
3248   int reg_parm_stack_space = 0;
3249   int part_size_in_regs;
3250
3251 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3252   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
3253
3254   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
3255      area reserved for registers, skip that area.  */
3256   if (! in_regs)
3257     {
3258       if (reg_parm_stack_space > 0)
3259         {
3260           if (initial_offset_ptr->var)
3261             {
3262               initial_offset_ptr->var
3263                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
3264                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
3265               initial_offset_ptr->constant = 0;
3266             }
3267           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
3268             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
3269         }
3270     }
3271 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
3272
3273   part_size_in_regs = (reg_parm_stack_space == 0 ? partial : 0);
3274
3275   sizetree
3276     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3277   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
3278   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
3279   locate->where_pad = where_pad;
3280   locate->boundary = boundary;
3281
3282   /* Remember if the outgoing parameter requires extra alignment on the
3283      calling function side.  */
3284   if (boundary > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3285     boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3286   if (cfun->stack_alignment_needed < boundary)
3287     cfun->stack_alignment_needed = boundary;
3288
3289 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3290   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
3291   if (initial_offset_ptr->var)
3292     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
3293                                           initial_offset_ptr->var);
3294
3295   {
3296     tree s2 = sizetree;
3297     if (where_pad != none
3298         && (!host_integerp (sizetree, 1)
3299             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3300       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3301     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
3302   }
3303
3304   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
3305
3306   if (!in_regs
3307 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3308       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3309 #endif
3310      )
3311     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
3312                           &locate->alignment_pad);
3313
3314   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
3315                            - locate->slot_offset.constant);
3316   if (initial_offset_ptr->var)
3317     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
3318                                    size_binop (MINUS_EXPR,
3319                                                ssize_int (0),
3320                                                initial_offset_ptr->var),
3321                                    locate->slot_offset.var);
3322
3323   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
3324      below.  */
3325   locate->offset = locate->slot_offset;
3326   if (where_pad == downward)
3327     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3328
3329 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
3330   if (!in_regs
3331 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3332       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3333 #endif
3334       )
3335     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
3336                           &locate->alignment_pad);
3337   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
3338
3339 #ifdef PUSH_ROUNDING
3340   if (passed_mode != BLKmode)
3341     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
3342 #endif
3343
3344   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
3345      so this must be done before rounding up.  */
3346   locate->offset = locate->slot_offset;
3347   if (where_pad == downward)
3348     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3349
3350   if (where_pad != none
3351       && (!host_integerp (sizetree, 1)
3352           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3353     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3354
3355   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
3356
3357   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
3358 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
3359 }
3360
3361 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
3362    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
3363
3364 static void
3365 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
3366                       struct args_size *alignment_pad)
3367 {
3368   tree save_var = NULL_TREE;
3369   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
3370   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
3371   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3372
3373 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
3374   /* The sparc port has a bug.  It sometimes claims a STACK_BOUNDARY
3375      higher than the real alignment of %sp.  However, when it does this,
3376      the alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET will be STACK_BOUNDARY.
3377      This is a temporary hack while the sparc port is fixed.  */
3378   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
3379     sp_offset = 0;
3380 #endif
3381
3382   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
3383     {
3384       save_var = offset_ptr->var;
3385       save_constant = offset_ptr->constant;
3386     }
3387
3388   alignment_pad->var = NULL_TREE;
3389   alignment_pad->constant = 0;
3390
3391   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
3392     {
3393       if (offset_ptr->var)
3394         {
3395           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
3396           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3397                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
3398                                     sp_offset_tree);
3399 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3400           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3401 #else
3402           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3403 #endif
3404
3405           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
3406           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
3407           offset_ptr->constant = 0;
3408           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
3409             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
3410                                              save_var);
3411         }
3412       else
3413         {
3414           offset_ptr->constant = -sp_offset +
3415 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3416             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3417 #else
3418             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3419 #endif
3420             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
3421               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
3422         }
3423     }
3424 }
3425
3426 static void
3427 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
3428 {
3429   if (passed_mode != BLKmode)
3430     {
3431       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
3432         offset_ptr->constant
3433           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
3434                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
3435               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3436     }
3437   else
3438     {
3439       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
3440           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
3441         {
3442           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
3443           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3444           /* Add it in.  */
3445           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
3446           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
3447         }
3448     }
3449 }
3450 \f
3451 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
3452    and warn about variables the might be killed by setjmp or vfork.
3453    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
3454    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
3455
3456 void
3457 setjmp_vars_warning (tree block)
3458 {
3459   tree decl, sub;
3460
3461   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3462     {
3463       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3464           && DECL_RTL_SET_P (decl)
3465           && REG_P (DECL_RTL (decl))
3466           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
3467         warning (0, "variable %q+D might be clobbered by %<longjmp%>"
3468                  " or %<vfork%>",
3469                  decl);
3470     }
3471
3472   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
3473     setjmp_vars_warning (sub);
3474 }
3475
3476 /* Do the appropriate part of setjmp_vars_warning
3477    but for arguments instead of local variables.  */
3478
3479 void
3480 setjmp_args_warning (void)
3481 {
3482   tree decl;
3483   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3484        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3485     if (DECL_RTL (decl) != 0
3486         && REG_P (DECL_RTL (decl))
3487         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
3488       warning (0, "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>",
3489                decl);
3490 }
3491
3492 \f
3493 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
3494    and create duplicate blocks.  */
3495 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
3496    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
3497    on what optimization has been performed.  */
3498
3499 void
3500 reorder_blocks (void)
3501 {
3502   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
3503   VEC(tree,heap) *block_stack;
3504
3505   if (block == NULL_TREE)
3506     return;
3507
3508   block_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
3509
3510   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
3511   clear_block_marks (block);
3512
3513   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
3514   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
3515   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
3516
3517   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
3518   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
3519   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3520
3521   /* Remove deleted blocks from the block fragment chains.  */
3522   reorder_fix_fragments (block);
3523
3524   VEC_free (tree, heap, block_stack);
3525 }
3526
3527 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
3528
3529 void
3530 clear_block_marks (tree block)
3531 {
3532   while (block)
3533     {
3534       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3535       clear_block_marks (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3536       block = BLOCK_CHAIN (block);
3537     }
3538 }
3539
3540 static void
3541 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, VEC(tree,heap) **p_block_stack)
3542 {
3543   rtx insn;
3544
3545   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3546     {
3547       if (NOTE_P (insn))
3548         {
3549           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
3550             {
3551               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
3552
3553               /* If we have seen this block before, that means it now
3554                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
3555               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
3556                 {
3557                   tree new_block = copy_node (block);
3558                   tree origin;
3559
3560                   origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3561                             ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3562                             : block);
3563                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
3564                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
3565                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
3566                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
3567
3568                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
3569                   block = new_block;
3570                 }
3571
3572               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
3573               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
3574               /* When there's only one block for the entire function,
3575                  current_block == block and we mustn't do this, it
3576                  will cause infinite recursion.  */
3577               if (block != current_block)
3578                 {
3579                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
3580                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
3581                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
3582                   current_block = block;
3583                 }
3584               VEC_safe_push (tree, heap, *p_block_stack, block);
3585             }
3586           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
3587             {
3588               NOTE_BLOCK (insn) = VEC_pop (tree, *p_block_stack);
3589               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
3590                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
3591               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
3592             }
3593         }
3594     }
3595 }
3596
3597 /* Rationalize BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN.  If an origin block no longer
3598    appears in the block tree, select one of the fragments to become
3599    the new origin block.  */
3600
3601 static void
3602 reorder_fix_fragments (tree block)
3603 {
3604   while (block)
3605     {
3606       tree dup_origin = BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block);
3607       tree new_origin = NULL_TREE;
3608
3609       if (dup_origin)
3610         {
3611           if (! TREE_ASM_WRITTEN (dup_origin))
3612             {
3613               new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (dup_origin);
3614
3615               /* Find the first of the remaining fragments.  There must
3616                  be at least one -- the current block.  */
3617               while (! TREE_ASM_WRITTEN (new_origin))
3618                 new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
3619               BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_origin) = NULL_TREE;
3620             }
3621         }
3622       else if (! dup_origin)
3623         new_origin = block;
3624
3625       /* Re-root the rest of the fragments to the new origin.  In the
3626          case that DUP_ORIGIN was null, that means BLOCK was the origin
3627          of a chain of fragments and we want to remove those fragments
3628          that didn't make it to the output.  */
3629       if (new_origin)
3630         {
3631           tree *pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
3632           tree chain = *pp;
3633
3634           while (chain)
3635             {
3636               if (TREE_ASM_WRITTEN (chain))
3637                 {
3638                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (chain) = new_origin;
3639                   *pp = chain;
3640                   pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
3641                 }
3642               chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
3643             }
3644           *pp = NULL_TREE;
3645         }
3646
3647       reorder_fix_fragments (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3648       block = BLOCK_CHAIN (block);
3649     }
3650 }
3651
3652 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
3653    and return the new head of the chain (old last element).  */
3654
3655 tree
3656 blocks_nreverse (tree t)
3657 {
3658   tree prev = 0, decl, next;
3659   for (decl = t; decl; decl = next)
3660     {
3661       next = BLOCK_CHAIN (decl);
3662       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
3663       prev = decl;
3664     }
3665   return prev;
3666 }
3667
3668 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
3669    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
3670    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
3671    blocks.  */
3672
3673 static int
3674 all_blocks (tree block, tree *vector)
3675 {
3676   int n_blocks = 0;
3677
3678   while (block)
3679     {
3680       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3681
3682       /* Record this block.  */
3683       if (vector)
3684         vector[n_blocks] = block;
3685
3686       ++n_blocks;
3687
3688       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
3689       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
3690                               vector ? vector + n_blocks : 0);
3691       block = BLOCK_CHAIN (block);
3692     }
3693
3694   return n_blocks;
3695 }
3696
3697 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
3698    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
3699    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
3700    to call `free' on the pointer returned.  */
3701
3702 static tree *
3703 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
3704 {
3705   tree *block_vector;
3706
3707   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
3708   block_vector = xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
3709   all_blocks (block, block_vector);
3710
3711   return block_vector;
3712 }
3713
3714 static GTY(()) int next_block_index = 2;
3715
3716 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
3717
3718 void
3719 number_blocks (tree fn)
3720 {
3721   int i;
3722   int n_blocks;
3723   tree *block_vector;
3724
3725   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
3726      from 1 within each function, rather than keeping a running
3727      count.  */
3728 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
3729   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
3730     next_block_index = 1;
3731 #endif
3732
3733   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
3734
3735   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
3736   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
3737     /* We number the blocks from two.  */
3738     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
3739
3740   free (block_vector);
3741
3742   return;
3743 }
3744
3745 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
3746
3747 tree
3748 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
3749 {
3750   tree t;
3751
3752   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3753     if (t == var)
3754       return block;
3755
3756   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3757     {
3758       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
3759       if (ret)
3760         return ret;
3761     }
3762
3763   return NULL_TREE;
3764 }
3765 \f
3766 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
3767    to the defaults.  */
3768
3769 void
3770 allocate_struct_function (tree fndecl)
3771 {
3772   tree result;
3773   tree fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : NULL_TREE;
3774
3775   cfun = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct function));
3776
3777   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
3778   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
3779
3780   current_function_funcdef_no = funcdef_no++;
3781
3782   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
3783
3784   init_eh_for_function ();
3785
3786   lang_hooks.function.init (cfun);
3787   if (init_machine_status)
3788     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
3789
3790   if (fndecl == NULL)
3791     return;
3792
3793   DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
3794   cfun->decl = fndecl;
3795
3796   result = DECL_RESULT (fndecl);
3797   if (aggregate_value_p (result, fndecl))
3798     {
3799 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3800       current_function_returns_pcc_struct = 1;
3801 #endif
3802       current_function_returns_struct = 1;
3803     }
3804
3805   current_function_returns_pointer = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (result));
3806
3807   current_function_stdarg
3808     = (fntype
3809        && TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
3810        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
3811            != void_type_node));
3812
3813   /* Assume all registers in stdarg functions need to be saved.  */
3814   cfun->va_list_gpr_size = VA_LIST_MAX_GPR_SIZE;
3815   cfun->va_list_fpr_size = VA_LIST_MAX_FPR_SIZE;
3816 }
3817
3818 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
3819    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
3820
3821 static void
3822 prepare_function_start (tree fndecl)
3823 {
3824   if (fndecl && DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl))
3825     cfun = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
3826   else
3827     allocate_struct_function (fndecl);
3828   init_emit ();
3829   init_varasm_status (cfun);
3830   init_expr ();
3831
3832   cse_not_expected = ! optimize;
3833
3834   /* Caller save not needed yet.  */
3835   caller_save_needed = 0;
3836
3837   /* We haven't done register allocation yet.  */
3838   reg_renumber = 0;
3839
3840   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
3841   virtuals_instantiated = 0;
3842
3843   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
3844   generating_concat_p = 1;
3845
3846   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
3847   frame_pointer_needed = 0;
3848 }
3849
3850 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
3851    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
3852    initialization of some passes.  */
3853 void
3854 init_dummy_function_start (void)
3855 {
3856   prepare_function_start (NULL);
3857 }
3858
3859 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
3860    and initialize static variables for generating RTL for the statements
3861    of the function.  */
3862
3863 void
3864 init_function_start (tree subr)
3865 {
3866   prepare_function_start (subr);
3867
3868   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a
3869      function.  Also tell final how to output a linenum before the
3870      function prologue.  Note linenums could be missing, e.g. when
3871      compiling a Java .class file.  */
3872   if (! DECL_IS_BUILTIN (subr))
3873     emit_line_note (DECL_SOURCE_LOCATION (subr));
3874
3875   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
3876      This makes sure the first insn will never be deleted.
3877      Also, final expects a note to appear there.  */
3878   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
3879
3880   /* Warn if this value is an aggregate type,
3881      regardless of which calling convention we are using for it.  */
3882   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
3883     warning (OPT_Waggregate_return, "function returns an aggregate");
3884 }
3885
3886 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
3887    defaults.  */
3888 void
3889 init_function_for_compilation (void)
3890 {
3891   reg_renumber = 0;
3892
3893   /* No prologue/epilogue insns yet.  Make sure that these vectors are
3894      empty.  */
3895   gcc_assert (VEC_length (int, prologue) == 0);
3896   gcc_assert (VEC_length (int, epilogue) == 0);
3897   gcc_assert (VEC_length (int, sibcall_epilogue) == 0);
3898 }
3899
3900 struct tree_opt_pass pass_init_function =
3901 {
3902   NULL,                                 /* name */
3903   NULL,                                 /* gate */   
3904   init_function_for_compilation,        /* execute */       
3905   NULL,                                 /* sub */
3906   NULL,                                 /* next */
3907   0,                                    /* static_pass_number */
3908   0,                                    /* tv_id */
3909   0,                                    /* properties_required */
3910   0,                                    /* properties_provided */
3911   0,                                    /* properties_destroyed */
3912   0,                                    /* todo_flags_start */
3913   0,                                    /* todo_flags_finish */
3914   0                                     /* letter */
3915 };
3916
3917
3918 void
3919 expand_main_function (void)
3920 {
3921 #ifdef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
3922   if (FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN)
3923     {
3924       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
3925       rtx tmp, seq;
3926
3927       start_sequence ();
3928       /* Forcibly align the stack.  */
3929 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3930       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, stack_pointer_rtx, GEN_INT(-align),
3931                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3932 #else
3933       tmp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3934                                  GEN_INT (align - 1), NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
3935       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, tmp, GEN_INT (-align),
3936                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3937 #endif
3938       if (tmp != stack_pointer_rtx)
3939         emit_move_insn (stack_pointer_rtx, tmp);
3940
3941       /* Enlist allocate_dynamic_stack_space to pick up the pieces.  */
3942       tmp = force_reg (Pmode, const0_rtx);
3943       allocate_dynamic_stack_space (tmp, NULL_RTX, BIGGEST_ALIGNMENT);
3944       seq = get_insns ();
3945       end_sequence ();
3946
3947       for (tmp = get_last_insn (); tmp; tmp = PREV_INSN (tmp))
3948         if (NOTE_P (tmp) && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3949           break;
3950       if (tmp)
3951         emit_insn_before (seq, tmp);
3952       else
3953         emit_insn (seq);
3954     }
3955 #endif
3956
3957 #if (defined(INVOKE__main)                              \
3958      || (!defined(HAS_INIT_SECTION)                     \
3959          && !defined(INIT_SECTION_ASM_OP)               \
3960          && !defined(INIT_ARRAY_SECTION_ASM_OP)))
3961   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
3962 #endif
3963 }
3964 \f
3965 /* Expand code to initialize the stack_protect_guard.  This is invoked at
3966    the beginning of a function to be protected.  */
3967
3968 #ifndef HAVE_stack_protect_set
3969 # define HAVE_stack_protect_set         0
3970 # define gen_stack_protect_set(x,y)     (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
3971 #endif
3972
3973 void
3974 stack_protect_prologue (void)
3975 {
3976   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
3977   rtx x, y;
3978
3979   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
3980      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
3981      cfun->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
3982      all the fluff.  */
3983   x = validize_mem (DECL_RTL (cfun->stack_protect_guard));
3984   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
3985
3986   /* Allow the target to copy from Y to X without leaking Y into a
3987      register.  */
3988   if (HAVE_stack_protect_set)
3989     {
3990       rtx insn = gen_stack_protect_set (x, y);
3991       if (insn)
3992         {
3993           emit_insn (insn);
3994           return;
3995         }
3996     }
3997
3998   /* Otherwise do a straight move.  */
3999   emit_move_insn (x, y);
4000 }
4001
4002 /* Expand code to verify the stack_protect_guard.  This is invoked at
4003    the end of a function to be protected.  */
4004
4005 #ifndef HAVE_stack_protect_test
4006 # define HAVE_stack_protect_test                0
4007 # define gen_stack_protect_test(x, y, z)        (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4008 #endif
4009
4010 void
4011 stack_protect_epilogue (void)
4012 {
4013   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4014   rtx label = gen_label_rtx ();
4015   rtx x, y, tmp;
4016
4017   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
4018      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
4019      cfun->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
4020      all the fluff.  */
4021   x = validize_mem (DECL_RTL (cfun->stack_protect_guard));
4022   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
4023
4024   /* Allow the target to compare Y with X without leaking either into
4025      a register.  */
4026   switch (HAVE_stack_protect_test != 0)
4027     {
4028     case 1:
4029       tmp = gen_stack_protect_test (x, y, label);
4030       if (tmp)
4031         {
4032           emit_insn (tmp);
4033           break;
4034         }
4035       /* FALLTHRU */
4036
4037     default:
4038       emit_cmp_and_jump_insns (x, y, EQ, NULL_RTX, ptr_mode, 1, label);
4039       break;
4040     }
4041
4042   /* The noreturn predictor has been moved to the tree level.  The rtl-level
4043      predictors estimate this branch about 20%, which isn't enough to get
4044      things moved out of line.  Since this is the only extant case of adding
4045      a noreturn function at the rtl level, it doesn't seem worth doing ought
4046      except adding the prediction by hand.  */
4047   tmp = get_last_insn ();
4048   if (JUMP_P (tmp))
4049     predict_insn_def (tmp, PRED_NORETURN, TAKEN);
4050
4051   expand_expr_stmt (targetm.stack_protect_fail ());
4052   emit_label (label);
4053 }
4054 \f
4055 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
4056    emitting RTL.
4057    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
4058    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
4059    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
4060
4061 void
4062 expand_function_start (tree subr)
4063 {
4064   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
4065      valid operands of arithmetic insns.  */
4066   init_recog_no_volatile ();
4067
4068   current_function_profile
4069     = (profile_flag
4070        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
4071
4072   current_function_limit_stack
4073     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
4074
4075   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
4076      case machines with special return instructions -- they will be
4077      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
4078   return_label = gen_label_rtx ();
4079
4080   /* Initialize rtx used to return the value.  */
4081   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
4082      before any library calls that assign parms might generate.  */
4083
4084   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
4085   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
4086     {
4087       /* Returning something that won't go in a register.  */
4088       rtx value_address = 0;
4089
4090 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4091       if (current_function_returns_pcc_struct)
4092         {
4093           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
4094           value_address = assemble_static_space (size);
4095         }
4096       else
4097 #endif
4098         {
4099           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 1);
4100           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
4101              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
4102              it.  */
4103           if (sv)
4104             {
4105               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
4106               emit_move_insn (value_address, sv);
4107             }
4108         }
4109       if (value_address)
4110         {
4111           rtx x = value_address;
4112           if (!DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (subr)))
4113             {
4114               x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), x);
4115               set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
4116             }
4117           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
4118         }
4119     }
4120   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
4121     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
4122     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
4123   else
4124     {
4125       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
4126          into the true return register after the cleanups are done.  */
4127       tree return_type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
4128       if (TYPE_MODE (return_type) != BLKmode
4129           && targetm.calls.return_in_msb (return_type))
4130         /* expand_function_end will insert the appropriate padding in
4131            this case.  Use the return value's natural (unpadded) mode
4132            within the function proper.  */
4133         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4134                       gen_reg_rtx (TYPE_MODE (return_type)));
4135       else
4136         {
4137           /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
4138              figure out what the mode of the eventual return register will
4139              actually be, and use that.  */
4140           rtx hard_reg = hard_function_value (return_type, subr, 0, 1);
4141
4142           /* Structures that are returned in registers are not
4143              aggregate_value_p, so we may see a PARALLEL or a REG.  */
4144           if (REG_P (hard_reg))
4145             SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4146                           gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
4147           else
4148             {
4149               gcc_assert (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL);
4150               SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
4151             }
4152         }
4153
4154       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
4155          result to the real return register(s).  */
4156       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
4157     }
4158
4159   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
4160      In some cases this requires emitting insns.  */
4161   assign_parms (subr);
4162
4163   /* If function gets a static chain arg, store it.  */
4164   if (cfun->static_chain_decl)
4165     {
4166       tree parm = cfun->static_chain_decl;
4167       rtx local = gen_reg_rtx (Pmode);
4168
4169       set_decl_incoming_rtl (parm, static_chain_incoming_rtx);
4170       SET_DECL_RTL (parm, local);
4171       mark_reg_pointer (local, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4172
4173       emit_move_insn (local, static_chain_incoming_rtx);
4174     }
4175
4176   /* If the function receives a non-local goto, then store the
4177      bits we need to restore the frame pointer.  */
4178   if (cfun->nonlocal_goto_save_area)
4179     {
4180       tree t_save;
4181       rtx r_save;
4182
4183       /* ??? We need to do this save early.  Unfortunately here is
4184          before the frame variable gets declared.  Help out...  */
4185       expand_var (TREE_OPERAND (cfun->nonlocal_goto_save_area, 0));
4186
4187       t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node,
4188                        cfun->nonlocal_goto_save_area,
4189                        integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
4190       r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4191       r_save = convert_memory_address (Pmode, r_save);
4192
4193       emit_move_insn (r_save, virtual_stack_vars_rtx);
4194       update_nonlocal_goto_save_area ();
4195     }
4196
4197   /* The following was moved from init_function_start.
4198      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
4199   /* Indicate the beginning of the function body,
4200      as opposed to parm setup.  */
4201   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
4202
4203   if (!NOTE_P (get_last_insn ()))
4204     emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4205   parm_birth_insn = get_last_insn ();
4206
4207   if (current_function_profile)
4208     {
4209 #ifdef PROFILE_HOOK
4210       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
4211 #endif
4212     }
4213
4214   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
4215      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
4216      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
4217   tail_recursion_reentry = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4218
4219   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
4220   force_next_line_note ();
4221 }
4222 \f
4223 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
4224 void
4225 expand_dummy_function_end (void)
4226 {
4227   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4228   while (in_sequence_p ())
4229     end_sequence ();
4230
4231   /* Outside function body, can't compute type's actual size
4232      until next function's body starts.  */
4233
4234   free_after_parsing (cfun);
4235   free_after_compilation (cfun);
4236   cfun = 0;
4237 }
4238
4239 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
4240    the current function.  */
4241
4242 void
4243 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
4244 {
4245   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
4246
4247   if (! outgoing)
4248     return;
4249
4250   if (REG_P (outgoing))
4251     (*doit) (outgoing, arg);
4252   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
4253     {
4254       int i;
4255
4256       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
4257         {
4258           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
4259
4260           if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4261             (*doit) (x, arg);
4262         }
4263     }
4264 }
4265
4266 static void
4267 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4268 {
4269   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
4270 }
4271
4272 void
4273 clobber_return_register (void)
4274 {
4275   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
4276
4277   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
4278   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4279     {
4280       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4281       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4282       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4283         {
4284           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
4285         }
4286     }
4287 }
4288
4289 static void
4290 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4291 {
4292   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
4293 }
4294
4295 void
4296 use_return_register (void)
4297 {
4298   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
4299 }
4300
4301 /* Possibly warn about unused parameters.  */
4302 void
4303 do_warn_unused_parameter (tree fn)
4304 {
4305   tree decl;
4306
4307   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
4308        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
4309     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4310         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl))
4311       warning (OPT_Wunused_parameter, "unused parameter %q+D", decl);
4312 }
4313
4314 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
4315
4316 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
4317
4318 void
4319 expand_function_end (void)
4320 {
4321   rtx clobber_after;
4322
4323   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
4324      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
4325   if (arg_pointer_save_area && ! cfun->arg_pointer_save_area_init)
4326     get_arg_pointer_save_area (cfun);
4327
4328   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
4329      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
4330      space for another stack frame.  */
4331   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
4332     {
4333       rtx insn, seq;
4334
4335       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4336         if (CALL_P (insn))
4337           {
4338             start_sequence ();
4339             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
4340                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
4341             seq = get_insns ();
4342             end_sequence ();
4343             emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
4344             break;
4345           }
4346     }
4347
4348   /* Possibly warn about unused parameters.
4349      When frontend does unit-at-a-time, the warning is already
4350      issued at finalization time.  */
4351   if (warn_unused_parameter
4352       && !lang_hooks.callgraph.expand_function)
4353     do_warn_unused_parameter (current_function_decl);
4354
4355   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4356   while (in_sequence_p ())
4357     end_sequence ();
4358
4359   clear_pending_stack_adjust ();
4360   do_pending_stack_adjust ();
4361
4362   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
4363      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
4364      we don't always emit unwind information for the epilogue.
4365      However, not all machine descriptions define a blockage insn, so
4366      emit an ASM_INPUT to act as one.  */
4367   if (flag_non_call_exceptions)
4368     emit_insn (gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode, ""));
4369
4370   /* Mark the end of the function body.
4371      If control reaches this insn, the function can drop through
4372      without returning a value.  */
4373   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_END);
4374
4375   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
4376      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
4377      the code to ignore the immediately following line note, since there
4378      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
4379      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
4380   if (flag_test_coverage)
4381     emit_note (NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
4382
4383   /* Output a linenumber for the end of the function.
4384      SDB depends on this.  */
4385   force_next_line_note ();
4386   emit_line_note (input_location);
4387
4388   /* Before the return label (if any), clobber the return
4389      registers so that they are not propagated live to the rest of
4390      the function.  This can only happen with functions that drop
4391      through; if there had been a return statement, there would
4392      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
4393
4394      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
4395      is computed.  */
4396   clobber_after = get_last_insn ();
4397
4398   /* Output the label for the actual return from the function.  */
4399   emit_label (return_label);
4400
4401   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
4402      the function context for sjlj exceptions.  */
4403   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4404     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
4405
4406   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
4407      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
4408   expand_eh_return ();
4409
4410   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
4411      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
4412      return register.  */
4413   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4414     {
4415       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4416       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4417
4418       if (REG_P (decl_rtl)
4419           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4420           : DECL_REGISTER (decl_result))
4421         {
4422           rtx real_decl_rtl = current_function_return_rtx;
4423
4424           /* This should be set in assign_parms.  */
4425           gcc_assert (REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl));
4426
4427           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
4428              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
4429              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
4430              but that current_function_return_rtx has not.  */
4431           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
4432             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
4433
4434           /* If a non-BLKmode return value should be padded at the least
4435              significant end of the register, shift it left by the appropriate
4436              amount.  BLKmode results are handled using the group load/store
4437              machinery.  */
4438           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_result)) != BLKmode
4439               && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (decl_result)))
4440             {
4441               emit_move_insn (gen_rtx_REG (GET_MODE (decl_rtl),
4442                                            REGNO (real_decl_rtl)),
4443                               decl_rtl);
4444               shift_return_value (GET_MODE (decl_rtl), true, real_decl_rtl);
4445             }
4446           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
4447              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
4448              extension.  */
4449           else if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
4450             {
4451               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
4452
4453               if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
4454                 promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
4455                               &unsignedp, 1);
4456
4457               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
4458             }
4459           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
4460             {
4461               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
4462                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
4463                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
4464               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
4465                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
4466               else
4467                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
4468                                  TREE_TYPE (decl_result),
4469                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
4470             }
4471           /* In the case of complex integer modes smaller than a word, we'll
4472              need to generate some non-trivial bitfield insertions.  Do that
4473              on a pseudo and not the hard register.  */
4474           else if (GET_CODE (decl_rtl) == CONCAT
4475                    && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (decl_rtl)) == MODE_COMPLEX_INT
4476                    && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (decl_rtl)) <= BITS_PER_WORD)
4477             {
4478               int old_generating_concat_p;
4479               rtx tmp;
4480
4481               old_generating_concat_p = generating_concat_p;
4482               generating_concat_p = 0;
4483               tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (decl_rtl));
4484               generating_concat_p = old_generating_concat_p;
4485
4486               emit_move_insn (tmp, decl_rtl);
4487               emit_move_insn (real_decl_rtl, tmp);
4488             }
4489           else
4490             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
4491         }
4492     }
4493
4494   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
4495      in a place where debuggers expect to find it.
4496
4497      If returning a structure PCC style,
4498      the caller also depends on this value.
4499      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
4500   if (current_function_returns_struct
4501       || current_function_returns_pcc_struct)
4502     {
4503       rtx value_address = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
4504       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
4505       rtx outgoing;
4506
4507       if (DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4508         type = TREE_TYPE (type);
4509       else
4510         value_address = XEXP (value_address, 0);
4511
4512       outgoing = targetm.calls.function_value (build_pointer_type (type),
4513                                                current_function_decl, true);
4514
4515       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
4516          assignment and USE below when inlining this function.  */
4517       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
4518
4519       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
4520       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
4521                                               value_address);
4522
4523       emit_move_insn (outgoing, value_address);
4524
4525       /* Show return register used to hold result (in this case the address
4526          of the result.  */
4527       current_function_return_rtx = outgoing;
4528     }
4529
4530   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
4531   {
4532     rtx seq;
4533
4534     start_sequence ();
4535     clobber_return_register ();
4536     expand_naked_return ();
4537     seq = get_insns ();
4538     end_sequence ();
4539
4540     emit_insn_after (seq, clobber_after);
4541   }
4542
4543   /* Output the label for the naked return from the function.  */
4544   emit_label (naked_return_label);
4545
4546   /* If stack protection is enabled for this function, check the guard.  */
4547   if (cfun->stack_protect_guard)
4548     stack_protect_epilogue ();
4549
4550   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
4551      an accurate stack pointer to exit the function,
4552      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
4553   if (! EXIT_IGNORE_STACK
4554       && current_function_calls_alloca)
4555     {
4556       rtx tem = 0;
4557
4558       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
4559       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
4560     }
4561
4562   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
4563      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
4564      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
4565      instead of using the general framework.  */
4566   use_return_register ();
4567 }
4568
4569 rtx
4570 get_arg_pointer_save_area (struct function *f)
4571 {
4572   rtx ret = f->x_arg_pointer_save_area;
4573
4574   if (! ret)
4575     {
4576       ret = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, f);
4577       f->x_arg_pointer_save_area = ret;
4578     }
4579
4580   if (f == cfun && ! f->arg_pointer_save_area_init)
4581     {
4582       rtx seq;
4583
4584       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
4585          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
4586          have to check it and fix it if necessary.  */
4587       start_sequence ();
4588       emit_move_insn (validize_mem (ret), virtual_incoming_args_rtx);
4589       seq = get_insns ();
4590       end_sequence ();
4591
4592       push_topmost_sequence ();
4593       emit_insn_after (seq, entry_of_function ());
4594       pop_topmost_sequence ();
4595     }
4596
4597   return ret;
4598 }
4599 \f
4600 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
4601    (a list of one or more insns).  */
4602
4603 static void
4604 record_insns (rtx insns, VEC(int,heap) **vecp)
4605 {
4606   rtx tmp;
4607
4608   for (tmp = insns; tmp != NULL_RTX; tmp = NEXT_INSN (tmp))
4609     VEC_safe_push (int, heap, *vecp, INSN_UID (tmp));
4610 }
4611
4612 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
4613 static void
4614 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
4615 {
4616   while (insn != NULL_RTX)
4617     {
4618       if (INSN_P (insn))
4619         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
4620       insn = NEXT_INSN (insn);
4621     }
4622 }
4623
4624 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
4625    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
4626
4627 static int
4628 contains (rtx insn, VEC(int,heap) **vec)
4629 {
4630   int i, j;
4631
4632   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
4633       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
4634     {
4635       int count = 0;
4636       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
4637         for (j = VEC_length (int, *vec) - 1; j >= 0; --j)
4638           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i))
4639               == VEC_index (int, *vec, j))
4640             count++;
4641       return count;
4642     }
4643   else
4644     {
4645       for (j = VEC_length (int, *vec) - 1; j >= 0; --j)
4646         if (INSN_UID (insn) == VEC_index (int, *vec, j))
4647           return 1;
4648     }
4649   return 0;
4650 }
4651
4652 int
4653 prologue_epilogue_contains (rtx insn)
4654 {
4655   if (contains (insn, &prologue))
4656     return 1;
4657   if (contains (insn, &epilogue))
4658     return 1;
4659   return 0;
4660 }
4661
4662 int
4663 sibcall_epilogue_contains (rtx insn)
4664 {
4665   if (sibcall_epilogue)
4666     return contains (insn, &sibcall_epilogue);
4667   return 0;
4668 }
4669
4670 #ifdef HAVE_return
4671 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
4672    block_for_insn appropriately.  */
4673
4674 static void
4675 emit_return_into_block (basic_block bb, rtx line_note)
4676 {
4677   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
4678   if (line_note)
4679     emit_note_copy_after (line_note, PREV_INSN (BB_END (bb)));
4680 }
4681 #endif /* HAVE_return */
4682
4683 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
4684
4685 /* These functions convert the epilogue into a variant that does not
4686    modify the stack pointer.  This is used in cases where a function
4687    returns an object whose size is not known until it is computed.
4688    The called function leaves the object on the stack, leaves the
4689    stack depressed, and returns a pointer to the object.
4690
4691    What we need to do is track all modifications and references to the
4692    stack pointer, deleting the modifications and changing the
4693    references to point to the location the stack pointer would have
4694    pointed to had the modifications taken place.
4695
4696    These functions need to be portable so we need to make as few
4697    assumptions about the epilogue as we can.  However, the epilogue
4698    basically contains three things: instructions to reset the stack
4699    pointer, instructions to reload registers, possibly including the
4700    frame pointer, and an instruction to return to the caller.
4701
4702    We must be sure of what a relevant epilogue insn is doing.  We also
4703    make no attempt to validate the insns we make since if they are
4704    invalid, we probably can't do anything valid.  The intent is that
4705    these routines get "smarter" as more and more machines start to use
4706    them and they try operating on different epilogues.
4707
4708    We use the following structure to track what the part of the
4709    epilogue that we've already processed has done.  We keep two copies
4710    of the SP equivalence, one for use during the insn we are
4711    processing and one for use in the next insn.  The difference is
4712    because one part of a PARALLEL may adjust SP and the other may use
4713    it.  */
4714
4715 struct epi_info
4716 {
4717   rtx sp_equiv_reg;             /* REG that SP is set from, perhaps SP.  */
4718   HOST_WIDE_INT sp_offset;      /* Offset from SP_EQUIV_REG of present SP.  */
4719   rtx new_sp_equiv_reg;         /* REG to be used at end of insn.  */
4720   HOST_WIDE_INT new_sp_offset;  /* Offset to be used at end of insn.  */
4721   rtx equiv_reg_src;            /* If nonzero, the value that SP_EQUIV_REG
4722                                    should be set to once we no longer need
4723                                    its value.  */
4724   rtx const_equiv[FIRST_PSEUDO_REGISTER]; /* Any known constant equivalences
4725                                              for registers.  */
4726 };
4727
4728 static void handle_epilogue_set (rtx, struct epi_info *);
4729 static void update_epilogue_consts (rtx, rtx, void *);
4730 static void emit_equiv_load (struct epi_info *);
4731
4732 /* Modify INSN, a list of one or more insns that is part of the epilogue, to
4733    no modifications to the stack pointer.  Return the new list of insns.  */
4734
4735 static rtx
4736 keep_stack_depressed (rtx insns)
4737 {
4738   int j;
4739   struct epi_info info;
4740   rtx insn, next;
4741
4742   /* If the epilogue is just a single instruction, it must be OK as is.  */
4743   if (NEXT_INSN (insns) == NULL_RTX)
4744     return insns;
4745
4746   /* Otherwise, start a sequence, initialize the information we have, and
4747      process all the insns we were given.  */
4748   start_sequence ();
4749
4750   info.sp_equiv_reg = stack_pointer_rtx;
4751   info.sp_offset = 0;
4752   info.equiv_reg_src = 0;
4753
4754   for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
4755     info.const_equiv[j] = 0;
4756
4757   insn = insns;
4758   next = NULL_RTX;
4759   while (insn != NULL_RTX)
4760     {
4761       next = NEXT_INSN (insn);
4762
4763       if (!INSN_P (insn))
4764         {
4765           add_insn (insn);
4766           insn = next;
4767           continue;
4768         }
4769
4770       /* If this insn references the register that SP is equivalent to and
4771          we have a pending load to that register, we must force out the load
4772          first and then indicate we no longer know what SP's equivalent is.  */
4773       if (info.equiv_reg_src != 0
4774           && reg_referenced_p (info.sp_equiv_reg, PATTERN (insn)))
4775         {
4776           emit_equiv_load (&info);
4777           info.sp_equiv_reg = 0;
4778         }
4779
4780       info.new_sp_equiv_reg = info.sp_equiv_reg;
4781       info.new_sp_offset = info.sp_offset;
4782
4783       /* If this is a (RETURN) and the return address is on the stack,
4784          update the address and change to an indirect jump.  */
4785       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
4786           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
4787               && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
4788         {
4789           rtx retaddr = INCOMING_RETURN_ADDR_RTX;
4790           rtx base = 0;
4791           HOST_WIDE_INT offset = 0;
4792           rtx jump_insn, jump_set;
4793
4794           /* If the return address is in a register, we can emit the insn
4795              unchanged.  Otherwise, it must be a MEM and we see what the
4796              base register and offset are.  In any case, we have to emit any
4797              pending load to the equivalent reg of SP, if any.  */
4798           if (REG_P (retaddr))
4799             {
4800               emit_equiv_load (&info);
4801               add_insn (insn);
4802               insn = next;
4803               continue;
4804             }
4805           else
4806             {
4807               rtx ret_ptr;
4808               gcc_assert (MEM_P (retaddr));
4809
4810               ret_ptr = XEXP (retaddr, 0);
4811               
4812               if (REG_P (ret_ptr))
4813                 {
4814                   base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (ret_ptr));
4815                   offset = 0;
4816                 }
4817               else
4818                 {
4819                   gcc_assert (GET_CODE (ret_ptr) == PLUS
4820                               && REG_P (XEXP (ret_ptr, 0))
4821                               && GET_CODE (XEXP (ret_ptr, 1)) == CONST_INT);
4822                   base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (ret_ptr, 0)));
4823                   offset = INTVAL (XEXP (ret_ptr, 1));
4824                 }
4825             }
4826
4827           /* If the base of the location containing the return pointer
4828              is SP, we must update it with the replacement address.  Otherwise,
4829              just build the necessary MEM.  */
4830           retaddr = plus_constant (base, offset);
4831           if (base == stack_pointer_rtx)
4832             retaddr = simplify_replace_rtx (retaddr, stack_pointer_rtx,
4833                                             plus_constant (info.sp_equiv_reg,
4834                                                            info.sp_offset));
4835
4836           retaddr = gen_rtx_MEM (Pmode, retaddr);
4837           MEM_NOTRAP_P (retaddr) = 1;
4838
4839           /* If there is a pending load to the equivalent register for SP
4840              and we reference that register, we must load our address into
4841              a scratch register and then do that load.  */
4842           if (info.equiv_reg_src
4843               && reg_overlap_mentioned_p (info.equiv_reg_src, retaddr))
4844             {
4845               unsigned int regno;
4846               rtx reg;
4847
4848               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
4849                 if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, Pmode)
4850                     && !fixed_regs[regno]
4851                     && TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
4852                     && !REGNO_REG_SET_P
4853                          (EXIT_BLOCK_PTR->il.rtl->global_live_at_start, regno)
4854                     && !refers_to_regno_p (regno,
4855                                            regno + hard_regno_nregs[regno]
4856                                                                    [Pmode],
4857                                            info.equiv_reg_src, NULL)
4858                     && info.const_equiv[regno] == 0)
4859                   break;
4860
4861               gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
4862
4863               reg = gen_rtx_REG (Pmode, regno);
4864               emit_move_insn (reg, retaddr);
4865               retaddr = reg;
4866             }
4867
4868           emit_equiv_load (&info);
4869           jump_insn = emit_jump_insn (gen_indirect_jump (retaddr));
4870
4871           /* Show the SET in the above insn is a RETURN.  */
4872           jump_set = single_set (jump_insn);
4873           gcc_assert (jump_set);
4874           SET_IS_RETURN_P (jump_set) = 1;
4875         }
4876
4877       /* If SP is not mentioned in the pattern and its equivalent register, if
4878          any, is not modified, just emit it.  Otherwise, if neither is set,
4879          replace the reference to SP and emit the insn.  If none of those are
4880          true, handle each SET individually.  */
4881       else if (!reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn))
4882                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
4883                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
4884         add_insn (insn);
4885       else if (! reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn)
4886                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
4887                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
4888         {
4889           int changed;
4890
4891           changed = validate_replace_rtx (stack_pointer_rtx,
4892                                           plus_constant (info.sp_equiv_reg,
4893                                                          info.sp_offset),
4894                                           insn);
4895           gcc_assert (changed);
4896
4897           add_insn (insn);
4898         }
4899       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
4900         handle_epilogue_set (PATTERN (insn), &info);
4901       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
4902         {
4903           for (j = 0; j < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); j++)
4904             if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET)
4905               handle_epilogue_set (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j), &info);
4906         }
4907       else
4908         add_insn (insn);
4909
4910       info.sp_equiv_reg = info.new_sp_equiv_reg;
4911       info.sp_offset = info.new_sp_offset;
4912
4913       /* Now update any constants this insn sets.  */
4914       note_stores (PATTERN (insn), update_epilogue_consts, &info);
4915       insn = next;
4916     }
4917
4918   insns = get_insns ();
4919   end_sequence ();
4920   return insns;
4921 }
4922
4923 /* SET is a SET from an insn in the epilogue.  P is a pointer to the epi_info
4924    structure that contains information about what we've seen so far.  We
4925    process this SET by either updating that data or by emitting one or
4926    more insns.  */
4927
4928 static void
4929 handle_epilogue_set (rtx set, struct epi_info *p)
4930 {
4931   /* First handle the case where we are setting SP.  Record what it is being
4932      set from, which we must be able to determine  */
4933   if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, set))
4934     {
4935       gcc_assert (SET_DEST (set) == stack_pointer_rtx);
4936
4937       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS)
4938         {
4939           p->new_sp_equiv_reg = XEXP (SET_SRC (set), 0);
4940           if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == CONST_INT)
4941             p->new_sp_offset = INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
4942           else
4943             {
4944               gcc_assert (REG_P (XEXP (SET_SRC (set), 1))
4945                           && (REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))
4946                               < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4947                           && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))]);
4948               p->new_sp_offset
4949                 = INTVAL (p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))]);
4950             }
4951         }
4952       else
4953         p->new_sp_equiv_reg = SET_SRC (set), p->new_sp_offset = 0;
4954
4955       /* If we are adjusting SP, we adjust from the old data.  */
4956       if (p->new_sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx)
4957         {
4958           p->new_sp_equiv_reg = p->sp_equiv_reg;
4959           p->new_sp_offset += p->sp_offset;
4960         }
4961
4962       gcc_assert (p->new_sp_equiv_reg && REG_P (p->new_sp_equiv_reg));
4963
4964       return;
4965     }
4966
4967   /* Next handle the case where we are setting SP's equivalent
4968      register.  We must not already have a value to set it to.  We
4969      could update, but there seems little point in handling that case.
4970      Note that we have to allow for the case where we are setting the
4971      register set in the previous part of a PARALLEL inside a single
4972      insn.  But use the old offset for any updates within this insn.
4973      We must allow for the case where the register is being set in a
4974      different (usually wider) mode than Pmode).  */
4975   else if (p->new_sp_equiv_reg != 0 && reg_set_p (p->new_sp_equiv_reg, set))
4976     {
4977       gcc_assert (!p->equiv_reg_src
4978                   && REG_P (p->new_sp_equiv_reg)
4979                   && REG_P (SET_DEST (set))
4980                   && (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (SET_DEST (set)))
4981                       <= BITS_PER_WORD)
4982                   && REGNO (p->new_sp_equiv_reg) == REGNO (SET_DEST (set)));
4983       p->equiv_reg_src
4984         = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
4985                                 plus_constant (p->sp_equiv_reg,
4986                                                p->sp_offset));
4987     }
4988
4989   /* Otherwise, replace any references to SP in the insn to its new value
4990      and emit the insn.  */
4991   else
4992     {
4993       SET_SRC (set) = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
4994                                             plus_constant (p->sp_equiv_reg,
4995                                                            p->sp_offset));
4996       SET_DEST (set) = simplify_replace_rtx (SET_DEST (set), stack_pointer_rtx,
4997                                              plus_constant (p->sp_equiv_reg,
4998                                                             p->sp_offset));
4999       emit_insn (set);
5000     }
5001 }
5002
5003 /* Update the tracking information for registers set to constants.  */
5004
5005 static void
5006 update_epilogue_consts (rtx dest, rtx x, void *data)
5007 {
5008   struct epi_info *p = (struct epi_info *) data;
5009   rtx new;
5010
5011   if (!REG_P (dest) || REGNO (dest) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5012     return;
5013
5014   /* If we are either clobbering a register or doing a partial set,
5015      show we don't know the value.  */
5016   else if (GET_CODE (x) == CLOBBER || ! rtx_equal_p (dest, SET_DEST (x)))
5017     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
5018
5019   /* If we are setting it to a constant, record that constant.  */
5020   else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CONST_INT)
5021     p->const_equiv[REGNO (dest)] = SET_SRC (x);
5022
5023   /* If this is a binary operation between a register we have been tracking
5024      and a constant, see if we can compute a new constant value.  */
5025   else if (ARITHMETIC_P (SET_SRC (x))
5026            && REG_P (XEXP (SET_SRC (x), 0))
5027            && REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5028            && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0))] != 0
5029            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == CONST_INT
5030            && 0 != (new = simplify_binary_operation
5031                     (GET_CODE (SET_SRC (x)), GET_MODE (dest),
5032                      p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0))],
5033                      XEXP (SET_SRC (x), 1)))
5034            && GET_CODE (new) == CONST_INT)
5035     p->const_equiv[REGNO (dest)] = new;
5036
5037   /* Otherwise, we can't do anything with this value.  */
5038   else
5039     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
5040 }
5041
5042 /* Emit an insn to do the load shown in p->equiv_reg_src, if needed.  */
5043
5044 static void
5045 emit_equiv_load (struct epi_info *p)
5046 {
5047   if (p->equiv_reg_src != 0)
5048     {
5049       rtx dest = p->sp_equiv_reg;
5050
5051       if (GET_MODE (p->equiv_reg_src) != GET_MODE (dest))
5052         dest = gen_rtx_REG (GET_MODE (p->equiv_reg_src),
5053                             REGNO (p->sp_equiv_reg));
5054
5055       emit_move_insn (dest, p->equiv_reg_src);
5056       p->equiv_reg_src = 0;
5057     }
5058 }
5059 #endif
5060
5061 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
5062    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
5063    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
5064
5065 void
5066 thread_prologue_and_epilogue_insns (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
5067 {
5068   int inserted = 0;
5069   edge e;
5070 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
5071   rtx seq;
5072 #endif
5073 #ifdef HAVE_prologue
5074   rtx prologue_end = NULL_RTX;
5075 #endif
5076 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
5077   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
5078 #endif
5079   edge_iterator ei;
5080
5081 #ifdef HAVE_prologue
5082   if (HAVE_prologue)
5083     {
5084       start_sequence ();
5085       seq = gen_prologue ();
5086       emit_insn (seq);
5087
5088       /* Retain a map of the prologue insns.  */
5089       record_insns (seq, &prologue);
5090       prologue_end = emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
5091
5092       seq = get_insns ();
5093       end_sequence ();
5094       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5095
5096       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
5097          at the moment.  Function should always have at least one
5098          entry point.  */
5099       gcc_assert (single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR));
5100
5101       insert_insn_on_edge (seq, single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR));
5102       inserted = 1;
5103     }
5104 #endif
5105
5106   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
5107      an epilogue.  */
5108   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5109     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
5110       break;
5111   if (e == NULL)
5112     goto epilogue_done;
5113
5114 #ifdef HAVE_return
5115   if (optimize && HAVE_return)
5116     {
5117       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
5118          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
5119          the block that falls through to EXIT.   If it does not
5120          contain any code, examine its predecessors and try to
5121          emit (conditional) return instructions.  */
5122
5123       basic_block last;
5124       rtx label;
5125
5126       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5127         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5128           break;
5129       if (e == NULL)
5130         goto epilogue_done;
5131       last = e->src;
5132
5133       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
5134       label = BB_END (last);
5135       while (label && !LABEL_P (label))
5136         {
5137           if (active_insn_p (label))
5138             break;
5139           label = PREV_INSN (label);
5140         }
5141
5142       if (BB_HEAD (last) == label && LABEL_P (label))
5143         {
5144           edge_iterator ei2;
5145           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
5146
5147           /* Locate the line number associated with the closing brace,
5148              if we can find one.  */
5149           for (seq = get_last_insn ();
5150                seq && ! active_insn_p (seq);
5151                seq = PREV_INSN (seq))
5152             if (NOTE_P (seq) && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
5153               {
5154                 epilogue_line_note = seq;
5155                 break;
5156               }
5157
5158           for (ei2 = ei_start (last->preds); (e = ei_safe_edge (ei2)); )
5159             {
5160               basic_block bb = e->src;
5161               rtx jump;
5162
5163               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
5164                 {
5165                   ei_next (&ei2);
5166                   continue;
5167                 }
5168
5169               jump = BB_END (bb);
5170               if (!JUMP_P (jump) || JUMP_LABEL (jump) != label)
5171                 {
5172                   ei_next (&ei2);
5173                   continue;
5174                 }
5175
5176               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
5177                  with a simple return instruction.  */
5178               if (simplejump_p (jump))
5179                 {
5180                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
5181                   delete_insn (jump);
5182                 }
5183
5184               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
5185                  that with a conditional return instruction.  */
5186               else if (condjump_p (jump))
5187                 {
5188                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
5189                     {
5190                       ei_next (&ei2);
5191                       continue;
5192                     }
5193
5194                   /* If this block has only one successor, it both jumps
5195                      and falls through to the fallthru block, so we can't
5196                      delete the edge.  */
5197                   if (single_succ_p (bb))
5198                     {
5199                       ei_next (&ei2);
5200                       continue;
5201                     }
5202                 }
5203               else
5204                 {
5205                   ei_next (&ei2);
5206                   continue;
5207                 }
5208
5209               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
5210               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
5211             }
5212
5213           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
5214              this is still reachable will be determined later.  */
5215
5216           emit_barrier_after (BB_END (last));
5217           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
5218           epilogue_end = BB_END (last);
5219           single_succ_edge (last)->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5220           goto epilogue_done;
5221         }
5222     }
5223 #endif
5224   /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
5225      due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
5226      There really shouldn't be a mixture -- either all should have
5227      been converted or none, however...  */
5228
5229   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5230     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5231       break;
5232   if (e == NULL)
5233     goto epilogue_done;
5234
5235 #ifdef HAVE_epilogue
5236   if (HAVE_epilogue)
5237     {
5238       start_sequence ();
5239       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5240
5241       seq = gen_epilogue ();
5242
5243 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
5244       /* If this function returns with the stack depressed and we can support
5245          it, massage the epilogue to actually do that.  */
5246       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
5247           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
5248         seq = keep_stack_depressed (seq);
5249 #endif
5250
5251       emit_jump_insn (seq);
5252
5253       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
5254       record_insns (seq, &epilogue);
5255       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5256
5257       seq = get_insns ();
5258       end_sequence ();
5259
5260       insert_insn_on_edge (seq, e);
5261       inserted = 1;
5262     }
5263   else
5264 #endif
5265     {
5266       basic_block cur_bb;
5267
5268       if (! next_active_insn (BB_END (e->src)))
5269         goto epilogue_done;
5270       /* We have a fall-through edge to the exit block, the source is not
5271          at the end of the function, and there will be an assembler epilogue
5272          at the end of the function.
5273          We can't use force_nonfallthru here, because that would try to
5274          use return.  Inserting a jump 'by hand' is extremely messy, so
5275          we take advantage of cfg_layout_finalize using
5276         fixup_fallthru_exit_predecessor.  */
5277       cfg_layout_initialize (0);
5278       FOR_EACH_BB (cur_bb)
5279         if (cur_bb->index >= 0 && cur_bb->next_bb->index >= 0)
5280           cur_bb->aux = cur_bb->next_bb;
5281       cfg_layout_finalize ();
5282     }
5283 epilogue_done:
5284
5285   if (inserted)
5286     commit_edge_insertions ();
5287
5288 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
5289   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
5290   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5291     {
5292       basic_block bb = e->src;
5293       rtx insn = BB_END (bb);
5294
5295       if (!CALL_P (insn)
5296           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
5297         {
5298           ei_next (&ei);
5299           continue;
5300         }
5301
5302       start_sequence ();
5303       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
5304       seq = get_insns ();
5305       end_sequence ();
5306
5307       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
5308          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
5309          actually emit the sequence.  */
5310       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
5311       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5312
5313       emit_insn_before (seq, insn);
5314       ei_next (&ei);
5315     }
5316 #endif
5317
5318 #ifdef HAVE_prologue
5319   /* This is probably all useless now that we use locators.  */
5320   if (prologue_end)
5321     {
5322       rtx insn, prev;
5323
5324       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
5325          line note after the prologue.  Which means (1) that if
5326          there are line number notes before where we inserted the
5327          prologue we should move them, and (2) we should generate a
5328          note before the end of the first basic block, if there isn't
5329          one already there.
5330
5331          ??? This behavior is completely broken when dealing with
5332          multiple entry functions.  We simply place the note always
5333          into first basic block and let alternate entry points
5334          to be missed.
5335        */
5336
5337       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
5338         {
5339           prev = PREV_INSN (insn);
5340           if (NOTE_P (insn) && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
5341             {
5342               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
5343                  chain, since rest_of_compilation relies on that
5344                  remaining constant.  */
5345               if (prev == NULL)
5346                 break;
5347               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
5348             }
5349         }
5350
5351       /* Find the last line number note in the first block.  */
5352       for (insn = BB_END (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb);
5353            insn != prologue_end && insn;
5354            insn = PREV_INSN (insn))
5355         if (NOTE_P (insn) && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
5356           break;
5357
5358       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
5359          we run across.  */
5360       if (! insn)
5361         {
5362           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
5363                insn;
5364                insn = PREV_INSN (insn))
5365             if (NOTE_P (insn) && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
5366               {
5367                 emit_note_copy_after (insn, prologue_end);
5368                 break;
5369               }
5370         }
5371     }
5372 #endif
5373 #ifdef HAVE_epilogue
5374   if (epilogue_end)
5375     {
5376       rtx insn, next;
5377
5378       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
5379          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
5380          of such a note.  Also move the NOTE_INSN_FUNCTION_END and (possibly)
5381          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
5382          info generation.  */
5383       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
5384         {
5385           next = NEXT_INSN (insn);
5386           if (NOTE_P (insn) 
5387               && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0
5388                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG
5389                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END))
5390             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
5391         }
5392     }
5393 #endif
5394 }
5395
5396 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
5397    scheduling and delayed branch scheduling.  */
5398
5399 void
5400 reposition_prologue_and_epilogue_notes (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
5401 {
5402 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
5403   rtx insn, last, note;
5404   int len;
5405
5406   if ((len = VEC_length (int, prologue)) > 0)
5407     {
5408       last = 0, note = 0;
5409
5410       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
5411          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
5412          reorg has run.  */
5413       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5414         {
5415           if (NOTE_P (insn))
5416             {
5417               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5418                 note = insn;
5419             }
5420           else if (contains (insn, &prologue))
5421             {
5422               last = insn;
5423               if (--len == 0)
5424                 break;
5425             }
5426         }
5427
5428       if (last)
5429         {
5430           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
5431              move it to just after the last prologue insn.  */
5432           if (note == 0)
5433             {
5434               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
5435                 if (NOTE_P (note)
5436                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5437                   break;
5438             }
5439
5440           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
5441           if (LABEL_P (last))
5442             last = NEXT_INSN (last);
5443           reorder_insns (note, note, last);
5444         }
5445     }
5446
5447   if ((len = VEC_length (int, epilogue)) > 0)
5448     {
5449       last = 0, note = 0;
5450
5451       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
5452          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
5453          reorg has run.  */
5454       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
5455         {
5456           if (NOTE_P (insn))
5457             {
5458               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5459                 note = insn;
5460             }
5461           else if (contains (insn, &epilogue))
5462             {
5463               last = insn;
5464               if (--len == 0)
5465                 break;
5466             }
5467         }
5468
5469       if (last)
5470         {
5471           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
5472              move it to just before the first epilogue insn.  */
5473           if (note == 0)
5474             {
5475               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
5476                 if (NOTE_P (note)
5477                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5478                   break;
5479             }
5480
5481           if (PREV_INSN (last) != note)
5482             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
5483         }
5484     }
5485 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
5486 }
5487
5488 /* Resets insn_block_boundaries array.  */
5489
5490 void
5491 reset_block_changes (void)
5492 {
5493   VARRAY_TREE_INIT (cfun->ib_boundaries_block, 100, "ib_boundaries_block");
5494   VARRAY_PUSH_TREE (cfun->ib_boundaries_block, NULL_TREE);
5495 }
5496
5497 /* Record the boundary for BLOCK.  */
5498 void
5499 record_block_change (tree block)
5500 {
5501   int i, n;
5502   tree last_block;
5503
5504   if (!block)
5505     return;
5506
5507   if(!cfun->ib_boundaries_block)
5508     return;
5509
5510   last_block = VARRAY_TOP_TREE (cfun->ib_boundaries_block);
5511   VARRAY_POP (cfun->ib_boundaries_block);
5512   n = get_max_uid ();
5513   for (i = VARRAY_ACTIVE_SIZE (cfun->ib_boundaries_block); i < n; i++)
5514     VARRAY_PUSH_TREE (cfun->ib_boundaries_block, last_block);
5515
5516   VARRAY_PUSH_TREE (cfun->ib_boundaries_block, block);
5517 }
5518
5519 /* Finishes record of boundaries.  */
5520 void finalize_block_changes (void)
5521 {
5522   record_block_change (DECL_INITIAL (current_function_decl));
5523 }
5524
5525 /* For INSN return the BLOCK it belongs to.  */ 
5526 void
5527 check_block_change (rtx insn, tree *block)
5528 {
5529   unsigned uid = INSN_UID (insn);
5530
5531   if (uid >= VARRAY_ACTIVE_SIZE (cfun->ib_boundaries_block))
5532     return;
5533
5534   *block = VARRAY_TREE (cfun->ib_boundaries_block, uid);
5535 }
5536
5537 /* Releases the ib_boundaries_block records.  */
5538 void
5539 free_block_changes (void)
5540 {
5541   cfun->ib_boundaries_block = NULL;
5542 }
5543
5544 /* Returns the name of the current function.  */
5545 const char *
5546 current_function_name (void)
5547 {
5548   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
5549 }
5550 \f
5551
5552 static void
5553 rest_of_handle_check_leaf_regs (void)
5554 {
5555 #ifdef LEAF_REGISTERS
5556   current_function_uses_only_leaf_regs
5557     = optimize > 0 && only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ();
5558 #endif
5559 }
5560
5561 struct tree_opt_pass pass_leaf_regs =
5562 {
5563   NULL,                                 /* name */
5564   NULL,                                 /* gate */
5565   rest_of_handle_check_leaf_regs,       /* execute */
5566   NULL,                                 /* sub */
5567   NULL,                                 /* next */
5568   0,                                    /* static_pass_number */
5569   0,                                    /* tv_id */
5570   0,                                    /* properties_required */
5571   0,                                    /* properties_provided */
5572   0,                                    /* properties_destroyed */
5573   0,                                    /* todo_flags_start */
5574   0,                                    /* todo_flags_finish */
5575   0                                     /* letter */
5576 };
5577
5578
5579 #include "gt-function.h"