OSDN Git Service

* config/stormy16/stormy16.c (xstormy16_init_builtins): prevent
[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, 2006, 2007, 2008, 2009,
4    2010, 2011  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 3, 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 COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.  */
35
36 #include "config.h"
37 #include "system.h"
38 #include "coretypes.h"
39 #include "tm.h"
40 #include "rtl-error.h"
41 #include "tree.h"
42 #include "flags.h"
43 #include "except.h"
44 #include "function.h"
45 #include "expr.h"
46 #include "optabs.h"
47 #include "libfuncs.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "insn-config.h"
51 #include "recog.h"
52 #include "output.h"
53 #include "basic-block.h"
54 #include "hashtab.h"
55 #include "ggc.h"
56 #include "tm_p.h"
57 #include "integrate.h"
58 #include "langhooks.h"
59 #include "target.h"
60 #include "cfglayout.h"
61 #include "gimple.h"
62 #include "tree-pass.h"
63 #include "predict.h"
64 #include "df.h"
65 #include "timevar.h"
66 #include "vecprim.h"
67
68 /* So we can assign to cfun in this file.  */
69 #undef cfun
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    pass_stack_ptr_mod 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 /* These hashes record the prologue and epilogue insns.  */
127 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
128   htab_t prologue_insn_hash;
129 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
130   htab_t epilogue_insn_hash;
131 \f
132
133 htab_t types_used_by_vars_hash = NULL;
134 VEC(tree,gc) *types_used_by_cur_var_decl;
135
136 /* Forward declarations.  */
137
138 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
139 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
140 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
141 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, VEC(tree,heap) **);
142 static int all_blocks (tree, tree *);
143 static tree *get_block_vector (tree, int *);
144 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
145 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
146    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
147 static void record_insns (rtx, rtx, htab_t *) ATTRIBUTE_UNUSED;
148 static bool contains (const_rtx, htab_t);
149 #ifdef HAVE_return
150 static void emit_return_into_block (basic_block);
151 #endif
152 static void prepare_function_start (void);
153 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
154 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
155 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
156 \f
157 /* Stack of nested functions.  */
158 /* Keep track of the cfun stack.  */
159
160 typedef struct function *function_p;
161
162 DEF_VEC_P(function_p);
163 DEF_VEC_ALLOC_P(function_p,heap);
164 static VEC(function_p,heap) *function_context_stack;
165
166 /* Save the current context for compilation of a nested function.
167    This is called from language-specific code.  */
168
169 void
170 push_function_context (void)
171 {
172   if (cfun == 0)
173     allocate_struct_function (NULL, false);
174
175   VEC_safe_push (function_p, heap, function_context_stack, cfun);
176   set_cfun (NULL);
177 }
178
179 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
180    This function is called from language-specific code.  */
181
182 void
183 pop_function_context (void)
184 {
185   struct function *p = VEC_pop (function_p, function_context_stack);
186   set_cfun (p);
187   current_function_decl = p->decl;
188
189   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
190   virtuals_instantiated = 0;
191   generating_concat_p = 1;
192 }
193
194 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
195    after the function has been parsed, but not compiled, to let
196    garbage collection reclaim the memory.  */
197
198 void
199 free_after_parsing (struct function *f)
200 {
201   f->language = 0;
202 }
203
204 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
205    after the function has been compiled, to let garbage collection
206    reclaim the memory.  */
207
208 void
209 free_after_compilation (struct function *f)
210 {
211   prologue_insn_hash = NULL;
212   epilogue_insn_hash = NULL;
213
214   free (crtl->emit.regno_pointer_align);
215
216   memset (crtl, 0, sizeof (struct rtl_data));
217   f->eh = NULL;
218   f->machine = NULL;
219   f->cfg = NULL;
220
221   regno_reg_rtx = NULL;
222   insn_locators_free ();
223 }
224 \f
225 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
226    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
227    the caller may have to do that.  */
228
229 HOST_WIDE_INT
230 get_frame_size (void)
231 {
232   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
233     return -frame_offset;
234   else
235     return frame_offset;
236 }
237
238 /* Issue an error message and return TRUE if frame OFFSET overflows in
239    the signed target pointer arithmetics for function FUNC.  Otherwise
240    return FALSE.  */
241
242 bool
243 frame_offset_overflow (HOST_WIDE_INT offset, tree func)
244 {
245   unsigned HOST_WIDE_INT size = FRAME_GROWS_DOWNWARD ? -offset : offset;
246
247   if (size > ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << (GET_MODE_BITSIZE (Pmode) - 1))
248                /* Leave room for the fixed part of the frame.  */
249                - 64 * UNITS_PER_WORD)
250     {
251       error_at (DECL_SOURCE_LOCATION (func),
252                 "total size of local objects too large");
253       return TRUE;
254     }
255
256   return FALSE;
257 }
258
259 /* Return stack slot alignment in bits for TYPE and MODE.  */
260
261 static unsigned int
262 get_stack_local_alignment (tree type, enum machine_mode mode)
263 {
264   unsigned int alignment;
265
266   if (mode == BLKmode)
267     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
268   else
269     alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
270
271   /* Allow the frond-end to (possibly) increase the alignment of this
272      stack slot.  */
273   if (! type)
274     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
275
276   return STACK_SLOT_ALIGNMENT (type, mode, alignment);
277 }
278
279 /* Determine whether it is possible to fit a stack slot of size SIZE and
280    alignment ALIGNMENT into an area in the stack frame that starts at
281    frame offset START and has a length of LENGTH.  If so, store the frame
282    offset to be used for the stack slot in *POFFSET and return true;
283    return false otherwise.  This function will extend the frame size when
284    given a start/length pair that lies at the end of the frame.  */
285
286 static bool
287 try_fit_stack_local (HOST_WIDE_INT start, HOST_WIDE_INT length,
288                      HOST_WIDE_INT size, unsigned int alignment,
289                      HOST_WIDE_INT *poffset)
290 {
291   HOST_WIDE_INT this_frame_offset;
292   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
293
294   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
295      stack alignment.  */
296   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
297   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
298   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
299
300   /* Round the frame offset to the specified alignment.  */
301
302   /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
303       division with a negative dividend isn't as well defined as we might
304       like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
305       use logical operations which are unambiguous.  */
306   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
307     this_frame_offset
308       = (FLOOR_ROUND (start + length - size - frame_phase,
309                       (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
310          + frame_phase);
311   else
312     this_frame_offset
313       = (CEIL_ROUND (start - frame_phase,
314                      (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
315          + frame_phase);
316
317   /* See if it fits.  If this space is at the edge of the frame,
318      consider extending the frame to make it fit.  Our caller relies on
319      this when allocating a new slot.  */
320   if (frame_offset == start && this_frame_offset < frame_offset)
321     frame_offset = this_frame_offset;
322   else if (this_frame_offset < start)
323     return false;
324   else if (start + length == frame_offset
325            && this_frame_offset + size > start + length)
326     frame_offset = this_frame_offset + size;
327   else if (this_frame_offset + size > start + length)
328     return false;
329
330   *poffset = this_frame_offset;
331   return true;
332 }
333
334 /* Create a new frame_space structure describing free space in the stack
335    frame beginning at START and ending at END, and chain it into the
336    function's frame_space_list.  */
337
338 static void
339 add_frame_space (HOST_WIDE_INT start, HOST_WIDE_INT end)
340 {
341   struct frame_space *space = ggc_alloc_frame_space ();
342   space->next = crtl->frame_space_list;
343   crtl->frame_space_list = space;
344   space->start = start;
345   space->length = end - start;
346 }
347
348 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
349    with machine mode MODE.
350
351    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
352    0 means according to MODE,
353    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
354    -2 means use BITS_PER_UNIT,
355    positive specifies alignment boundary in bits.
356
357    KIND has ASLK_REDUCE_ALIGN bit set if it is OK to reduce
358    alignment and ASLK_RECORD_PAD bit set if we should remember
359    extra space we allocated for alignment purposes.  When we are
360    called from assign_stack_temp_for_type, it is not set so we don't
361    track the same stack slot in two independent lists.
362
363    We do not round to stack_boundary here.  */
364
365 rtx
366 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
367                       int align, int kind)
368 {
369   rtx x, addr;
370   int bigend_correction = 0;
371   HOST_WIDE_INT slot_offset = 0, old_frame_offset;
372   unsigned int alignment, alignment_in_bits;
373
374   if (align == 0)
375     {
376       alignment = get_stack_local_alignment (NULL, mode);
377       alignment /= BITS_PER_UNIT;
378     }
379   else if (align == -1)
380     {
381       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
382       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
383     }
384   else if (align == -2)
385     alignment = 1; /* BITS_PER_UNIT / BITS_PER_UNIT */
386   else
387     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
388
389   alignment_in_bits = alignment * BITS_PER_UNIT;
390
391   /* Ignore alignment if it exceeds MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
392   if (alignment_in_bits > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
393     {
394       alignment_in_bits = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
395       alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
396     }
397
398   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
399     {
400       if (crtl->stack_alignment_estimated < alignment_in_bits)
401         {
402           if (!crtl->stack_realign_processed)
403             crtl->stack_alignment_estimated = alignment_in_bits;
404           else
405             {
406               /* If stack is realigned and stack alignment value
407                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
408                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
409                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
410                  below.  */
411               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized);
412               if (!crtl->stack_realign_needed)
413                 {
414                   /* It is OK to reduce the alignment as long as the
415                      requested size is 0 or the estimated stack
416                      alignment >= mode alignment.  */
417                   gcc_assert ((kind & ASLK_REDUCE_ALIGN)
418                               || size == 0
419                               || (crtl->stack_alignment_estimated
420                                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)));
421                   alignment_in_bits = crtl->stack_alignment_estimated;
422                   alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
423                 }
424             }
425         }
426     }
427
428   if (crtl->stack_alignment_needed < alignment_in_bits)
429     crtl->stack_alignment_needed = alignment_in_bits;
430   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < alignment_in_bits)
431     crtl->max_used_stack_slot_alignment = alignment_in_bits;
432
433   if (mode != BLKmode || size != 0)
434     {
435       if (kind & ASLK_RECORD_PAD)
436         {
437           struct frame_space **psp;
438
439           for (psp = &crtl->frame_space_list; *psp; psp = &(*psp)->next)
440             {
441               struct frame_space *space = *psp;
442               if (!try_fit_stack_local (space->start, space->length, size,
443                                         alignment, &slot_offset))
444                 continue;
445               *psp = space->next;
446               if (slot_offset > space->start)
447                 add_frame_space (space->start, slot_offset);
448               if (slot_offset + size < space->start + space->length)
449                 add_frame_space (slot_offset + size,
450                                  space->start + space->length);
451               goto found_space;
452             }
453         }
454     }
455   else if (!STACK_ALIGNMENT_NEEDED)
456     {
457       slot_offset = frame_offset;
458       goto found_space;
459     }
460
461   old_frame_offset = frame_offset;
462
463   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
464     {
465       frame_offset -= size;
466       try_fit_stack_local (frame_offset, size, size, alignment, &slot_offset);
467
468       if (kind & ASLK_RECORD_PAD)
469         {
470           if (slot_offset > frame_offset)
471             add_frame_space (frame_offset, slot_offset);
472           if (slot_offset + size < old_frame_offset)
473             add_frame_space (slot_offset + size, old_frame_offset);
474         }
475     }
476   else
477     {
478       frame_offset += size;
479       try_fit_stack_local (old_frame_offset, size, size, alignment, &slot_offset);
480
481       if (kind & ASLK_RECORD_PAD)
482         {
483           if (slot_offset > old_frame_offset)
484             add_frame_space (old_frame_offset, slot_offset);
485           if (slot_offset + size < frame_offset)
486             add_frame_space (slot_offset + size, frame_offset);
487         }
488     }
489
490  found_space:
491   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
492      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
493   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) < size)
494     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
495
496   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
497      address relative to the frame pointer.  */
498   if (virtuals_instantiated)
499     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
500                           trunc_int_for_mode
501                           (slot_offset + bigend_correction
502                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
503   else
504     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
505                           trunc_int_for_mode
506                           (slot_offset + bigend_correction,
507                            Pmode));
508
509   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
510   set_mem_align (x, alignment_in_bits);
511   MEM_NOTRAP_P (x) = 1;
512
513   stack_slot_list
514     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, stack_slot_list);
515
516   if (frame_offset_overflow (frame_offset, current_function_decl))
517     frame_offset = 0;
518
519   return x;
520 }
521
522 /* Wrap up assign_stack_local_1 with last parameter as false.  */
523
524 rtx
525 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
526 {
527   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, ASLK_RECORD_PAD);
528 }
529 \f
530 \f
531 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
532    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
533    We record each allocated temporary in the following structure.
534
535    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
536    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
537    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
538    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
539    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
540    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
541    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
542    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
543    pretending it was allocated at the previous nesting level.
544
545    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
546    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
547    free_temp_slots will not free them.  */
548
549 struct GTY(()) temp_slot {
550   /* Points to next temporary slot.  */
551   struct temp_slot *next;
552   /* Points to previous temporary slot.  */
553   struct temp_slot *prev;
554   /* The rtx to used to reference the slot.  */
555   rtx slot;
556   /* The size, in units, of the slot.  */
557   HOST_WIDE_INT size;
558   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
559      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
560      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
561      conflict with objects of the type of the old slot.  */
562   tree type;
563   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
564   unsigned int align;
565   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
566   char in_use;
567   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
568   char addr_taken;
569   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
570   int level;
571   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
572   int keep;
573   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
574      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
575   HOST_WIDE_INT base_offset;
576   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
577      info is for combine_temp_slots.  */
578   HOST_WIDE_INT full_size;
579 };
580
581 /* A table of addresses that represent a stack slot.  The table is a mapping
582    from address RTXen to a temp slot.  */
583 static GTY((param_is(struct temp_slot_address_entry))) htab_t temp_slot_address_table;
584
585 /* Entry for the above hash table.  */
586 struct GTY(()) temp_slot_address_entry {
587   hashval_t hash;
588   rtx address;
589   struct temp_slot *temp_slot;
590 };
591
592 /* Removes temporary slot TEMP from LIST.  */
593
594 static void
595 cut_slot_from_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
596 {
597   if (temp->next)
598     temp->next->prev = temp->prev;
599   if (temp->prev)
600     temp->prev->next = temp->next;
601   else
602     *list = temp->next;
603
604   temp->prev = temp->next = NULL;
605 }
606
607 /* Inserts temporary slot TEMP to LIST.  */
608
609 static void
610 insert_slot_to_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
611 {
612   temp->next = *list;
613   if (*list)
614     (*list)->prev = temp;
615   temp->prev = NULL;
616   *list = temp;
617 }
618
619 /* Returns the list of used temp slots at LEVEL.  */
620
621 static struct temp_slot **
622 temp_slots_at_level (int level)
623 {
624   if (level >= (int) VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots))
625     VEC_safe_grow_cleared (temp_slot_p, gc, used_temp_slots, level + 1);
626
627   return &(VEC_address (temp_slot_p, used_temp_slots)[level]);
628 }
629
630 /* Returns the maximal temporary slot level.  */
631
632 static int
633 max_slot_level (void)
634 {
635   if (!used_temp_slots)
636     return -1;
637
638   return VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots) - 1;
639 }
640
641 /* Moves temporary slot TEMP to LEVEL.  */
642
643 static void
644 move_slot_to_level (struct temp_slot *temp, int level)
645 {
646   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
647   insert_slot_to_list (temp, temp_slots_at_level (level));
648   temp->level = level;
649 }
650
651 /* Make temporary slot TEMP available.  */
652
653 static void
654 make_slot_available (struct temp_slot *temp)
655 {
656   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
657   insert_slot_to_list (temp, &avail_temp_slots);
658   temp->in_use = 0;
659   temp->level = -1;
660 }
661
662 /* Compute the hash value for an address -> temp slot mapping.
663    The value is cached on the mapping entry.  */
664 static hashval_t
665 temp_slot_address_compute_hash (struct temp_slot_address_entry *t)
666 {
667   int do_not_record = 0;
668   return hash_rtx (t->address, GET_MODE (t->address),
669                    &do_not_record, NULL, false);
670 }
671
672 /* Return the hash value for an address -> temp slot mapping.  */
673 static hashval_t
674 temp_slot_address_hash (const void *p)
675 {
676   const struct temp_slot_address_entry *t;
677   t = (const struct temp_slot_address_entry *) p;
678   return t->hash;
679 }
680
681 /* Compare two address -> temp slot mapping entries.  */
682 static int
683 temp_slot_address_eq (const void *p1, const void *p2)
684 {
685   const struct temp_slot_address_entry *t1, *t2;
686   t1 = (const struct temp_slot_address_entry *) p1;
687   t2 = (const struct temp_slot_address_entry *) p2;
688   return exp_equiv_p (t1->address, t2->address, 0, true);
689 }
690
691 /* Add ADDRESS as an alias of TEMP_SLOT to the addess -> temp slot mapping.  */
692 static void
693 insert_temp_slot_address (rtx address, struct temp_slot *temp_slot)
694 {
695   void **slot;
696   struct temp_slot_address_entry *t = ggc_alloc_temp_slot_address_entry ();
697   t->address = address;
698   t->temp_slot = temp_slot;
699   t->hash = temp_slot_address_compute_hash (t);
700   slot = htab_find_slot_with_hash (temp_slot_address_table, t, t->hash, INSERT);
701   *slot = t;
702 }
703
704 /* Remove an address -> temp slot mapping entry if the temp slot is
705    not in use anymore.  Callback for remove_unused_temp_slot_addresses.  */
706 static int
707 remove_unused_temp_slot_addresses_1 (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
708 {
709   const struct temp_slot_address_entry *t;
710   t = (const struct temp_slot_address_entry *) *slot;
711   if (! t->temp_slot->in_use)
712     *slot = NULL;
713   return 1;
714 }
715
716 /* Remove all mappings of addresses to unused temp slots.  */
717 static void
718 remove_unused_temp_slot_addresses (void)
719 {
720   htab_traverse (temp_slot_address_table,
721                  remove_unused_temp_slot_addresses_1,
722                  NULL);
723 }
724
725 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
726
727 static struct temp_slot *
728 find_temp_slot_from_address (rtx x)
729 {
730   struct temp_slot *p;
731   struct temp_slot_address_entry tmp, *t;
732
733   /* First try the easy way:
734      See if X exists in the address -> temp slot mapping.  */
735   tmp.address = x;
736   tmp.temp_slot = NULL;
737   tmp.hash = temp_slot_address_compute_hash (&tmp);
738   t = (struct temp_slot_address_entry *)
739     htab_find_with_hash (temp_slot_address_table, &tmp, tmp.hash);
740   if (t)
741     return t->temp_slot;
742
743   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
744      slot.  */
745   if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 0))
746       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
747     return p;
748   else if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 1))
749            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
750     return p;
751
752   /* Last resort: Address is a virtual stack var address.  */
753   if (GET_CODE (x) == PLUS
754       && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
755       && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
756     {
757       int i;
758       for (i = max_slot_level (); i >= 0; i--)
759         for (p = *temp_slots_at_level (i); p; p = p->next)
760           {
761             if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
762                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size)
763               return p;
764           }
765     }
766
767   return NULL;
768 }
769 \f
770 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
771    reuse.
772
773    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
774
775    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
776    since assign_stack_local will do any required rounding.
777
778    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
779    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
780    with this flag.  KEEP values of 2 or 3 were needed respectively
781    for variables whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs
782    or for SAVE_EXPRs, but they are now unused.
783
784    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
785
786 rtx
787 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
788                             int keep, tree type)
789 {
790   unsigned int align;
791   struct temp_slot *p, *best_p = 0, *selected = NULL, **pp;
792   rtx slot;
793
794   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
795      of a variable size.  */
796   gcc_assert (size != -1);
797
798   /* These are now unused.  */
799   gcc_assert (keep <= 1);
800
801   align = get_stack_local_alignment (type, mode);
802
803   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
804      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
805      smallest one with the closest alignment.
806
807      If assign_stack_temp is called outside of the tree->rtl expansion,
808      we cannot reuse the stack slots (that may still refer to
809      VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM).  */
810   if (!virtuals_instantiated)
811     {
812       for (p = avail_temp_slots; p; p = p->next)
813         {
814           if (p->align >= align && p->size >= size
815               && GET_MODE (p->slot) == mode
816               && objects_must_conflict_p (p->type, type)
817               && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
818                   || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
819             {
820               if (p->align == align && p->size == size)
821                 {
822                   selected = p;
823                   cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
824                   best_p = 0;
825                   break;
826                 }
827               best_p = p;
828             }
829         }
830     }
831
832   /* Make our best, if any, the one to use.  */
833   if (best_p)
834     {
835       selected = best_p;
836       cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
837
838       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
839          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
840          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
841       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
842         {
843           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
844           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
845
846           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
847             {
848               p = ggc_alloc_temp_slot ();
849               p->in_use = p->addr_taken = 0;
850               p->size = best_p->size - rounded_size;
851               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
852               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
853               p->slot = adjust_address_nv (best_p->slot, BLKmode, rounded_size);
854               p->align = best_p->align;
855               p->type = best_p->type;
856               insert_slot_to_list (p, &avail_temp_slots);
857
858               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
859                                                    stack_slot_list);
860
861               best_p->size = rounded_size;
862               best_p->full_size = rounded_size;
863             }
864         }
865     }
866
867   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
868   if (selected == 0)
869     {
870       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
871
872       p = ggc_alloc_temp_slot ();
873
874       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
875          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
876          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
877
878          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
879          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
880          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
881       gcc_assert (mode != BLKmode || align == BIGGEST_ALIGNMENT);
882       p->slot = assign_stack_local_1 (mode,
883                                       (mode == BLKmode
884                                        ? CEIL_ROUND (size,
885                                                      (int) align
886                                                      / BITS_PER_UNIT)
887                                        : size),
888                                       align, 0);
889
890       p->align = align;
891
892       /* The following slot size computation is necessary because we don't
893          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
894          has performed all the frame alignment and size rounding for the
895          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
896          can be either above or below this stack slot depending on which
897          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
898          is above this slot.  */
899       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
900         p->size = frame_offset_old - frame_offset;
901       else
902         p->size = size;
903
904       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
905       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
906         {
907           p->base_offset = frame_offset;
908           p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
909         }
910       else
911         {
912           p->base_offset = frame_offset_old;
913           p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
914         }
915
916       selected = p;
917     }
918
919   p = selected;
920   p->in_use = 1;
921   p->addr_taken = 0;
922   p->type = type;
923   p->level = temp_slot_level;
924   p->keep = keep;
925
926   pp = temp_slots_at_level (p->level);
927   insert_slot_to_list (p, pp);
928   insert_temp_slot_address (XEXP (p->slot, 0), p);
929
930   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
931   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
932   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
933
934   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
935      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
936      alias set for the memory.  */
937   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
938   set_mem_align (slot, align);
939
940   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
941   if (type != 0)
942     {
943       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
944       gcc_checking_assert (!MEM_SCALAR_P (slot) && !MEM_IN_STRUCT_P (slot));
945       if (AGGREGATE_TYPE_P (type) || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
946         MEM_IN_STRUCT_P (slot) = 1;
947       else
948         MEM_SCALAR_P (slot) = 1;
949     }
950   MEM_NOTRAP_P (slot) = 1;
951
952   return slot;
953 }
954
955 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
956    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
957
958 rtx
959 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
960 {
961   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
962 }
963 \f
964 /* Assign a temporary.
965    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
966    and so that should be used in error messages.  In either case, we
967    allocate of the given type.
968    KEEP is as for assign_stack_temp.
969    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
970    it is 0 if a register is OK.
971    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
972    to wider modes.  */
973
974 rtx
975 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
976              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
977 {
978   tree type, decl;
979   enum machine_mode mode;
980 #ifdef PROMOTE_MODE
981   int unsignedp;
982 #endif
983
984   if (DECL_P (type_or_decl))
985     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
986   else
987     decl = NULL, type = type_or_decl;
988
989   mode = TYPE_MODE (type);
990 #ifdef PROMOTE_MODE
991   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
992 #endif
993
994   if (mode == BLKmode || memory_required)
995     {
996       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
997       rtx tmp;
998
999       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
1000          problems with allocating the stack space.  */
1001       if (size == 0)
1002         size = 1;
1003
1004       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
1005          temporaries.  However, sometimes we can find a fixed upper limit on
1006          the size, so try that instead.  */
1007       else if (size == -1)
1008         size = max_int_size_in_bytes (type);
1009
1010       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
1011       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
1012          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
1013          rest of the time we'll die in assign_stack_temp_for_type.  */
1014       if (decl && size == -1
1015           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
1016         {
1017           error ("size of variable %q+D is too large", decl);
1018           size = 1;
1019         }
1020
1021       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
1022       return tmp;
1023     }
1024
1025 #ifdef PROMOTE_MODE
1026   if (! dont_promote)
1027     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
1028 #endif
1029
1030   return gen_reg_rtx (mode);
1031 }
1032 \f
1033 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
1034
1035    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
1036    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
1037    problems in this case.  */
1038
1039 static void
1040 combine_temp_slots (void)
1041 {
1042   struct temp_slot *p, *q, *next, *next_q;
1043   int num_slots;
1044
1045   /* We can't combine slots, because the information about which slot
1046      is in which alias set will be lost.  */
1047   if (flag_strict_aliasing)
1048     return;
1049
1050   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
1051      high levels of optimization.  */
1052   if (! flag_expensive_optimizations)
1053     for (p = avail_temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
1054       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
1055         return;
1056
1057   for (p = avail_temp_slots; p; p = next)
1058     {
1059       int delete_p = 0;
1060
1061       next = p->next;
1062
1063       if (GET_MODE (p->slot) != BLKmode)
1064         continue;
1065
1066       for (q = p->next; q; q = next_q)
1067         {
1068           int delete_q = 0;
1069
1070           next_q = q->next;
1071
1072           if (GET_MODE (q->slot) != BLKmode)
1073             continue;
1074
1075           if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
1076             {
1077               /* Q comes after P; combine Q into P.  */
1078               p->size += q->size;
1079               p->full_size += q->full_size;
1080               delete_q = 1;
1081             }
1082           else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
1083             {
1084               /* P comes after Q; combine P into Q.  */
1085               q->size += p->size;
1086               q->full_size += p->full_size;
1087               delete_p = 1;
1088               break;
1089             }
1090           if (delete_q)
1091             cut_slot_from_list (q, &avail_temp_slots);
1092         }
1093
1094       /* Either delete P or advance past it.  */
1095       if (delete_p)
1096         cut_slot_from_list (p, &avail_temp_slots);
1097     }
1098 }
1099 \f
1100 /* Indicate that NEW_RTX is an alternate way of referring to the temp
1101    slot that previously was known by OLD_RTX.  */
1102
1103 void
1104 update_temp_slot_address (rtx old_rtx, rtx new_rtx)
1105 {
1106   struct temp_slot *p;
1107
1108   if (rtx_equal_p (old_rtx, new_rtx))
1109     return;
1110
1111   p = find_temp_slot_from_address (old_rtx);
1112
1113   /* If we didn't find one, see if both OLD_RTX is a PLUS.  If so, and
1114      NEW_RTX is a register, see if one operand of the PLUS is a
1115      temporary location.  If so, NEW_RTX points into it.  Otherwise,
1116      if both OLD_RTX and NEW_RTX are a PLUS and if there is a register
1117      in common between them.  If so, try a recursive call on those
1118      values.  */
1119   if (p == 0)
1120     {
1121       if (GET_CODE (old_rtx) != PLUS)
1122         return;
1123
1124       if (REG_P (new_rtx))
1125         {
1126           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), new_rtx);
1127           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), new_rtx);
1128           return;
1129         }
1130       else if (GET_CODE (new_rtx) != PLUS)
1131         return;
1132
1133       if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0)))
1134         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1));
1135       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0)))
1136         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1));
1137       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1)))
1138         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0));
1139       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1)))
1140         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0));
1141
1142       return;
1143     }
1144
1145   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1146   insert_temp_slot_address (new_rtx, p);
1147 }
1148
1149 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1150    address was taken.  */
1151
1152 void
1153 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1154 {
1155   struct temp_slot *p;
1156
1157   if (x == 0)
1158     return;
1159
1160   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1161      a temporary slot.  */
1162   if (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1163     return;
1164
1165   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1166   if (p != 0)
1167     p->addr_taken = 1;
1168 }
1169
1170 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1171    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1172    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1173    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1174    need not be touched.
1175
1176    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1177    returns a value in memory.  */
1178
1179 void
1180 preserve_temp_slots (rtx x)
1181 {
1182   struct temp_slot *p = 0, *next;
1183
1184   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1185      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1186   if (x == 0)
1187     {
1188       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1189         {
1190           next = p->next;
1191
1192           if (p->addr_taken)
1193             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1194         }
1195
1196       return;
1197     }
1198
1199   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1200      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1201      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1202      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1203   if (REG_P (x) && REG_POINTER (x))
1204     p = find_temp_slot_from_address (x);
1205
1206   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1207      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1208      taken.  */
1209   if (p == 0 && (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1210     {
1211       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1212         {
1213           next = p->next;
1214
1215           if (p->addr_taken)
1216             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1217         }
1218
1219       return;
1220     }
1221
1222   /* First see if we can find a match.  */
1223   if (p == 0)
1224     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1225
1226   if (p != 0)
1227     {
1228       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1229          level in case we used its address.  */
1230       struct temp_slot *q;
1231
1232       if (p->level == temp_slot_level)
1233         {
1234           for (q = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); q; q = next)
1235             {
1236               next = q->next;
1237
1238               if (p != q && q->addr_taken)
1239                 move_slot_to_level (q, temp_slot_level - 1);
1240             }
1241
1242           move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1243           p->addr_taken = 0;
1244         }
1245       return;
1246     }
1247
1248   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1249   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1250     {
1251       next = p->next;
1252
1253       if (!p->keep)
1254         move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1255     }
1256 }
1257
1258 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the
1259    end of generating code for a statement.  */
1260
1261 void
1262 free_temp_slots (void)
1263 {
1264   struct temp_slot *p, *next;
1265   bool some_available = false;
1266
1267   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1268     {
1269       next = p->next;
1270
1271       if (!p->keep)
1272         {
1273           make_slot_available (p);
1274           some_available = true;
1275         }
1276     }
1277
1278   if (some_available)
1279     {
1280       remove_unused_temp_slot_addresses ();
1281       combine_temp_slots ();
1282     }
1283 }
1284
1285 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1286
1287 void
1288 push_temp_slots (void)
1289 {
1290   temp_slot_level++;
1291 }
1292
1293 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1294    are freed.  */
1295
1296 void
1297 pop_temp_slots (void)
1298 {
1299   struct temp_slot *p, *next;
1300   bool some_available = false;
1301
1302   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1303     {
1304       next = p->next;
1305       make_slot_available (p);
1306       some_available = true;
1307     }
1308
1309   if (some_available)
1310     {
1311       remove_unused_temp_slot_addresses ();
1312       combine_temp_slots ();
1313     }
1314
1315   temp_slot_level--;
1316 }
1317
1318 /* Initialize temporary slots.  */
1319
1320 void
1321 init_temp_slots (void)
1322 {
1323   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1324   avail_temp_slots = 0;
1325   used_temp_slots = 0;
1326   temp_slot_level = 0;
1327
1328   /* Set up the table to map addresses to temp slots.  */
1329   if (! temp_slot_address_table)
1330     temp_slot_address_table = htab_create_ggc (32,
1331                                                temp_slot_address_hash,
1332                                                temp_slot_address_eq,
1333                                                NULL);
1334   else
1335     htab_empty (temp_slot_address_table);
1336 }
1337 \f
1338 /* These routines are responsible for converting virtual register references
1339    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
1340
1341    The following four variables are used for communication between the
1342    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
1343    respective hard registers.  */
1344
1345 static int in_arg_offset;
1346 static int var_offset;
1347 static int dynamic_offset;
1348 static int out_arg_offset;
1349 static int cfa_offset;
1350
1351 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
1352    of the stack.  */
1353
1354 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
1355 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
1356 #endif
1357
1358 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
1359    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
1360    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
1361
1362 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
1363
1364 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
1365    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
1366    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
1367    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
1368    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
1369    `crtl->outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
1370    for it when allocating stack dynamic objects.  */
1371
1372 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE)
1373 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1374 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
1375   ? (crtl->outgoing_args_size                                 \
1376      + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!(FNDECL) ? NULL_TREE : TREE_TYPE (FNDECL))) ? 0 \
1377                                                : REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL))) \
1378   : 0) + (STACK_POINTER_OFFSET))
1379 #else
1380 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1381 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? crtl->outgoing_args_size : 0)            \
1382  + (STACK_POINTER_OFFSET))
1383 #endif
1384 #endif
1385
1386 \f
1387 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
1388    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
1389    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
1390
1391 static rtx
1392 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
1393 {
1394   rtx new_rtx;
1395   HOST_WIDE_INT offset;
1396
1397   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
1398     {
1399       if (stack_realign_drap)
1400         {
1401           /* Replace virtual_incoming_args_rtx with internal arg
1402              pointer if DRAP is used to realign stack.  */
1403           new_rtx = crtl->args.internal_arg_pointer;
1404           offset = 0;
1405         }
1406       else
1407         new_rtx = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
1408     }
1409   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
1410     new_rtx = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
1411   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
1412     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
1413   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
1414     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
1415   else if (x == virtual_cfa_rtx)
1416     {
1417 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1418       new_rtx = frame_pointer_rtx;
1419 #else
1420       new_rtx = arg_pointer_rtx;
1421 #endif
1422       offset = cfa_offset;
1423     }
1424   else if (x == virtual_preferred_stack_boundary_rtx)
1425     {
1426       new_rtx = GEN_INT (crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT);
1427       offset = 0;
1428     }
1429   else
1430     return NULL_RTX;
1431
1432   *poffset = offset;
1433   return new_rtx;
1434 }
1435
1436 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs, called via for_each_rtx.
1437    Instantiate any virtual registers present inside of *LOC.  The expression
1438    is simplified, as much as possible, but is not to be considered "valid"
1439    in any sense implied by the target.  If any change is made, set CHANGED
1440    to true.  */
1441
1442 static int
1443 instantiate_virtual_regs_in_rtx (rtx *loc, void *data)
1444 {
1445   HOST_WIDE_INT offset;
1446   bool *changed = (bool *) data;
1447   rtx x, new_rtx;
1448
1449   x = *loc;
1450   if (x == 0)
1451     return 0;
1452
1453   switch (GET_CODE (x))
1454     {
1455     case REG:
1456       new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1457       if (new_rtx)
1458         {
1459           *loc = plus_constant (new_rtx, offset);
1460           if (changed)
1461             *changed = true;
1462         }
1463       return -1;
1464
1465     case PLUS:
1466       new_rtx = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset);
1467       if (new_rtx)
1468         {
1469           new_rtx = plus_constant (new_rtx, offset);
1470           *loc = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (x), new_rtx, XEXP (x, 1));
1471           if (changed)
1472             *changed = true;
1473           return -1;
1474         }
1475
1476       /* FIXME -- from old code */
1477           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
1478              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
1479              frame are well-behaved.  */
1480       break;
1481
1482     default:
1483       break;
1484     }
1485
1486   return 0;
1487 }
1488
1489 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs_in_insn.  Return true if X
1490    matches the predicate for insn CODE operand OPERAND.  */
1491
1492 static int
1493 safe_insn_predicate (int code, int operand, rtx x)
1494 {
1495   return code < 0 || insn_operand_matches ((enum insn_code) code, operand, x);
1496 }
1497
1498 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs.  Instantiate any virtual
1499    registers present inside of insn.  The result will be a valid insn.  */
1500
1501 static void
1502 instantiate_virtual_regs_in_insn (rtx insn)
1503 {
1504   HOST_WIDE_INT offset;
1505   int insn_code, i;
1506   bool any_change = false;
1507   rtx set, new_rtx, x, seq;
1508
1509   /* There are some special cases to be handled first.  */
1510   set = single_set (insn);
1511   if (set)
1512     {
1513       /* We're allowed to assign to a virtual register.  This is interpreted
1514          to mean that the underlying register gets assigned the inverse
1515          transformation.  This is used, for example, in the handling of
1516          non-local gotos.  */
1517       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_DEST (set), &offset);
1518       if (new_rtx)
1519         {
1520           start_sequence ();
1521
1522           for_each_rtx (&SET_SRC (set), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1523           x = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (new_rtx), SET_SRC (set),
1524                                    GEN_INT (-offset));
1525           x = force_operand (x, new_rtx);
1526           if (x != new_rtx)
1527             emit_move_insn (new_rtx, x);
1528
1529           seq = get_insns ();
1530           end_sequence ();
1531
1532           emit_insn_before (seq, insn);
1533           delete_insn (insn);
1534           return;
1535         }
1536
1537       /* Handle a straight copy from a virtual register by generating a
1538          new add insn.  The difference between this and falling through
1539          to the generic case is avoiding a new pseudo and eliminating a
1540          move insn in the initial rtl stream.  */
1541       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_SRC (set), &offset);
1542       if (new_rtx && offset != 0
1543           && REG_P (SET_DEST (set))
1544           && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1545         {
1546           start_sequence ();
1547
1548           x = expand_simple_binop (GET_MODE (SET_DEST (set)), PLUS,
1549                                    new_rtx, GEN_INT (offset), SET_DEST (set),
1550                                    1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1551           if (x != SET_DEST (set))
1552             emit_move_insn (SET_DEST (set), x);
1553
1554           seq = get_insns ();
1555           end_sequence ();
1556
1557           emit_insn_before (seq, insn);
1558           delete_insn (insn);
1559           return;
1560         }
1561
1562       extract_insn (insn);
1563       insn_code = INSN_CODE (insn);
1564
1565       /* Handle a plus involving a virtual register by determining if the
1566          operands remain valid if they're modified in place.  */
1567       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
1568           && recog_data.n_operands >= 3
1569           && recog_data.operand_loc[1] == &XEXP (SET_SRC (set), 0)
1570           && recog_data.operand_loc[2] == &XEXP (SET_SRC (set), 1)
1571           && CONST_INT_P (recog_data.operand[2])
1572           && (new_rtx = instantiate_new_reg (recog_data.operand[1], &offset)))
1573         {
1574           offset += INTVAL (recog_data.operand[2]);
1575
1576           /* If the sum is zero, then replace with a plain move.  */
1577           if (offset == 0
1578               && REG_P (SET_DEST (set))
1579               && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1580             {
1581               start_sequence ();
1582               emit_move_insn (SET_DEST (set), new_rtx);
1583               seq = get_insns ();
1584               end_sequence ();
1585
1586               emit_insn_before (seq, insn);
1587               delete_insn (insn);
1588               return;
1589             }
1590
1591           x = gen_int_mode (offset, recog_data.operand_mode[2]);
1592
1593           /* Using validate_change and apply_change_group here leaves
1594              recog_data in an invalid state.  Since we know exactly what
1595              we want to check, do those two by hand.  */
1596           if (safe_insn_predicate (insn_code, 1, new_rtx)
1597               && safe_insn_predicate (insn_code, 2, x))
1598             {
1599               *recog_data.operand_loc[1] = recog_data.operand[1] = new_rtx;
1600               *recog_data.operand_loc[2] = recog_data.operand[2] = x;
1601               any_change = true;
1602
1603               /* Fall through into the regular operand fixup loop in
1604                  order to take care of operands other than 1 and 2.  */
1605             }
1606         }
1607     }
1608   else
1609     {
1610       extract_insn (insn);
1611       insn_code = INSN_CODE (insn);
1612     }
1613
1614   /* In the general case, we expect virtual registers to appear only in
1615      operands, and then only as either bare registers or inside memories.  */
1616   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; ++i)
1617     {
1618       x = recog_data.operand[i];
1619       switch (GET_CODE (x))
1620         {
1621         case MEM:
1622           {
1623             rtx addr = XEXP (x, 0);
1624             bool changed = false;
1625
1626             for_each_rtx (&addr, instantiate_virtual_regs_in_rtx, &changed);
1627             if (!changed)
1628               continue;
1629
1630             start_sequence ();
1631             x = replace_equiv_address (x, addr);
1632             /* It may happen that the address with the virtual reg
1633                was valid (e.g. based on the virtual stack reg, which might
1634                be acceptable to the predicates with all offsets), whereas
1635                the address now isn't anymore, for instance when the address
1636                is still offsetted, but the base reg isn't virtual-stack-reg
1637                anymore.  Below we would do a force_reg on the whole operand,
1638                but this insn might actually only accept memory.  Hence,
1639                before doing that last resort, try to reload the address into
1640                a register, so this operand stays a MEM.  */
1641             if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1642               {
1643                 addr = force_reg (GET_MODE (addr), addr);
1644                 x = replace_equiv_address (x, addr);
1645               }
1646             seq = get_insns ();
1647             end_sequence ();
1648             if (seq)
1649               emit_insn_before (seq, insn);
1650           }
1651           break;
1652
1653         case REG:
1654           new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1655           if (new_rtx == NULL)
1656             continue;
1657           if (offset == 0)
1658             x = new_rtx;
1659           else
1660             {
1661               start_sequence ();
1662
1663               /* Careful, special mode predicates may have stuff in
1664                  insn_data[insn_code].operand[i].mode that isn't useful
1665                  to us for computing a new value.  */
1666               /* ??? Recognize address_operand and/or "p" constraints
1667                  to see if (plus new offset) is a valid before we put
1668                  this through expand_simple_binop.  */
1669               x = expand_simple_binop (GET_MODE (x), PLUS, new_rtx,
1670                                        GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1671                                        1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1672               seq = get_insns ();
1673               end_sequence ();
1674               emit_insn_before (seq, insn);
1675             }
1676           break;
1677
1678         case SUBREG:
1679           new_rtx = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (x), &offset);
1680           if (new_rtx == NULL)
1681             continue;
1682           if (offset != 0)
1683             {
1684               start_sequence ();
1685               new_rtx = expand_simple_binop (GET_MODE (new_rtx), PLUS, new_rtx,
1686                                          GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1687                                          1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1688               seq = get_insns ();
1689               end_sequence ();
1690               emit_insn_before (seq, insn);
1691             }
1692           x = simplify_gen_subreg (recog_data.operand_mode[i], new_rtx,
1693                                    GET_MODE (new_rtx), SUBREG_BYTE (x));
1694           gcc_assert (x);
1695           break;
1696
1697         default:
1698           continue;
1699         }
1700
1701       /* At this point, X contains the new value for the operand.
1702          Validate the new value vs the insn predicate.  Note that
1703          asm insns will have insn_code -1 here.  */
1704       if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1705         {
1706           start_sequence ();
1707           if (REG_P (x))
1708             {
1709               gcc_assert (REGNO (x) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER);
1710               x = copy_to_reg (x);
1711             }
1712           else
1713             x = force_reg (insn_data[insn_code].operand[i].mode, x);
1714           seq = get_insns ();
1715           end_sequence ();
1716           if (seq)
1717             emit_insn_before (seq, insn);
1718         }
1719
1720       *recog_data.operand_loc[i] = recog_data.operand[i] = x;
1721       any_change = true;
1722     }
1723
1724   if (any_change)
1725     {
1726       /* Propagate operand changes into the duplicates.  */
1727       for (i = 0; i < recog_data.n_dups; ++i)
1728         *recog_data.dup_loc[i]
1729           = copy_rtx (recog_data.operand[(unsigned)recog_data.dup_num[i]]);
1730
1731       /* Force re-recognition of the instruction for validation.  */
1732       INSN_CODE (insn) = -1;
1733     }
1734
1735   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
1736     {
1737       if (!check_asm_operands (PATTERN (insn)))
1738         {
1739           error_for_asm (insn, "impossible constraint in %<asm%>");
1740           delete_insn (insn);
1741         }
1742     }
1743   else
1744     {
1745       if (recog_memoized (insn) < 0)
1746         fatal_insn_not_found (insn);
1747     }
1748 }
1749
1750 /* Subroutine of instantiate_decls.  Given RTL representing a decl,
1751    do any instantiation required.  */
1752
1753 void
1754 instantiate_decl_rtl (rtx x)
1755 {
1756   rtx addr;
1757
1758   if (x == 0)
1759     return;
1760
1761   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
1762   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1763     {
1764       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 0));
1765       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 1));
1766       return;
1767     }
1768
1769   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
1770      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
1771   if (!MEM_P (x))
1772     return;
1773
1774   addr = XEXP (x, 0);
1775   if (CONSTANT_P (addr)
1776       || (REG_P (addr)
1777           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1778               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
1779     return;
1780
1781   for_each_rtx (&XEXP (x, 0), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1782 }
1783
1784 /* Helper for instantiate_decls called via walk_tree: Process all decls
1785    in the given DECL_VALUE_EXPR.  */
1786
1787 static tree
1788 instantiate_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1789 {
1790   tree t = *tp;
1791   if (! EXPR_P (t))
1792     {
1793       *walk_subtrees = 0;
1794       if (DECL_P (t))
1795         {
1796           if (DECL_RTL_SET_P (t))
1797             instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1798           if (TREE_CODE (t) == PARM_DECL && DECL_NAMELESS (t)
1799               && DECL_INCOMING_RTL (t))
1800             instantiate_decl_rtl (DECL_INCOMING_RTL (t));
1801           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
1802                || TREE_CODE (t) == RESULT_DECL)
1803               && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
1804             {
1805               tree v = DECL_VALUE_EXPR (t);
1806               walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1807             }
1808         }
1809     }
1810   return NULL;
1811 }
1812
1813 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
1814    BLOCK node and all its subblocks.  */
1815
1816 static void
1817 instantiate_decls_1 (tree let)
1818 {
1819   tree t;
1820
1821   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = DECL_CHAIN (t))
1822     {
1823       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1824         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1825       if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
1826         {
1827           tree v = DECL_VALUE_EXPR (t);
1828           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1829         }
1830     }
1831
1832   /* Process all subblocks.  */
1833   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1834     instantiate_decls_1 (t);
1835 }
1836
1837 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
1838    all virtual registers in their DECL_RTL's.  */
1839
1840 static void
1841 instantiate_decls (tree fndecl)
1842 {
1843   tree decl;
1844   unsigned ix;
1845
1846   /* Process all parameters of the function.  */
1847   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
1848     {
1849       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1850       instantiate_decl_rtl (DECL_INCOMING_RTL (decl));
1851       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
1852         {
1853           tree v = DECL_VALUE_EXPR (decl);
1854           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1855         }
1856     }
1857
1858   if ((decl = DECL_RESULT (fndecl))
1859       && TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
1860     {
1861       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1862         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1863       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
1864         {
1865           tree v = DECL_VALUE_EXPR (decl);
1866           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1867         }
1868     }
1869
1870   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
1871   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl));
1872
1873   FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, decl)
1874     if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1875       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1876   VEC_free (tree, gc, cfun->local_decls);
1877 }
1878
1879 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
1880    references to hard register references.  */
1881
1882 static unsigned int
1883 instantiate_virtual_regs (void)
1884 {
1885   rtx insn;
1886
1887   /* Compute the offsets to use for this function.  */
1888   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
1889   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
1890   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (current_function_decl);
1891   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
1892 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1893   cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1894 #else
1895   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1896 #endif
1897
1898   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
1899   init_recog ();
1900
1901   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
1902      present.  */
1903   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1904     if (INSN_P (insn))
1905       {
1906         /* These patterns in the instruction stream can never be recognized.
1907            Fortunately, they shouldn't contain virtual registers either.  */
1908         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1909             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1910             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1911             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC
1912             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT)
1913           continue;
1914         else if (DEBUG_INSN_P (insn))
1915           for_each_rtx (&INSN_VAR_LOCATION (insn),
1916                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1917         else
1918           instantiate_virtual_regs_in_insn (insn);
1919
1920         if (INSN_DELETED_P (insn))
1921           continue;
1922
1923         for_each_rtx (&REG_NOTES (insn), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1924
1925         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
1926         if (CALL_P (insn))
1927           for_each_rtx (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1928                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1929       }
1930
1931   /* Instantiate the virtual registers in the DECLs for debugging purposes.  */
1932   instantiate_decls (current_function_decl);
1933
1934   targetm.instantiate_decls ();
1935
1936   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
1937      frame_pointer_rtx.  */
1938   virtuals_instantiated = 1;
1939
1940   /* See allocate_dynamic_stack_space for the rationale.  */
1941 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1942   if (flag_stack_usage && cfun->calls_setjmp)
1943     {
1944       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1945       dynamic_offset = (dynamic_offset + align - 1) / align * align;
1946       current_function_dynamic_stack_size
1947         += current_function_dynamic_alloc_count * dynamic_offset;
1948     }
1949 #endif
1950
1951   return 0;
1952 }
1953
1954 struct rtl_opt_pass pass_instantiate_virtual_regs =
1955 {
1956  {
1957   RTL_PASS,
1958   "vregs",                              /* name */
1959   NULL,                                 /* gate */
1960   instantiate_virtual_regs,             /* execute */
1961   NULL,                                 /* sub */
1962   NULL,                                 /* next */
1963   0,                                    /* static_pass_number */
1964   TV_NONE,                              /* tv_id */
1965   0,                                    /* properties_required */
1966   0,                                    /* properties_provided */
1967   0,                                    /* properties_destroyed */
1968   0,                                    /* todo_flags_start */
1969   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1970  }
1971 };
1972
1973 \f
1974 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
1975    This means a type for which function calls must pass an address to the
1976    function or get an address back from the function.
1977    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
1978
1979 int
1980 aggregate_value_p (const_tree exp, const_tree fntype)
1981 {
1982   const_tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
1983   int i, regno, nregs;
1984   rtx reg;
1985
1986   if (fntype)
1987     switch (TREE_CODE (fntype))
1988       {
1989       case CALL_EXPR:
1990         {
1991           tree fndecl = get_callee_fndecl (fntype);
1992           fntype = (fndecl
1993                     ? TREE_TYPE (fndecl)
1994                     : TREE_TYPE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (fntype))));
1995         }
1996         break;
1997       case FUNCTION_DECL:
1998         fntype = TREE_TYPE (fntype);
1999         break;
2000       case FUNCTION_TYPE:
2001       case METHOD_TYPE:
2002         break;
2003       case IDENTIFIER_NODE:
2004         fntype = NULL_TREE;
2005         break;
2006       default:
2007         /* We don't expect other tree types here.  */
2008         gcc_unreachable ();
2009       }
2010
2011   if (VOID_TYPE_P (type))
2012     return 0;
2013
2014   /* If a record should be passed the same as its first (and only) member
2015      don't pass it as an aggregate.  */
2016   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
2017     return aggregate_value_p (first_field (type), fntype);
2018
2019   /* If the front end has decided that this needs to be passed by
2020      reference, do so.  */
2021   if ((TREE_CODE (exp) == PARM_DECL || TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL)
2022       && DECL_BY_REFERENCE (exp))
2023     return 1;
2024
2025   /* Function types that are TREE_ADDRESSABLE force return in memory.  */
2026   if (fntype && TREE_ADDRESSABLE (fntype))
2027     return 1;
2028
2029   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
2030      and thus can't be returned in registers.  */
2031   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
2032     return 1;
2033
2034   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
2035     return 1;
2036
2037   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
2038     return 1;
2039
2040   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
2041      the value in; if not, we must return it in memory.  */
2042   reg = hard_function_value (type, 0, fntype, 0);
2043
2044   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
2045      it is OK.  */
2046   if (!REG_P (reg))
2047     return 0;
2048
2049   regno = REGNO (reg);
2050   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
2051   for (i = 0; i < nregs; i++)
2052     if (! call_used_regs[regno + i])
2053       return 1;
2054
2055   return 0;
2056 }
2057 \f
2058 /* Return true if we should assign DECL a pseudo register; false if it
2059    should live on the local stack.  */
2060
2061 bool
2062 use_register_for_decl (const_tree decl)
2063 {
2064   if (!targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
2065     return true;
2066
2067   /* Honor volatile.  */
2068   if (TREE_SIDE_EFFECTS (decl))
2069     return false;
2070
2071   /* Honor addressability.  */
2072   if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
2073     return false;
2074
2075   /* Only register-like things go in registers.  */
2076   if (DECL_MODE (decl) == BLKmode)
2077     return false;
2078
2079   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit float variables
2080      into registers.  */
2081   /* ??? This should be checked after DECL_ARTIFICIAL, but tree-ssa
2082      propagates values across these stores, and it probably shouldn't.  */
2083   if (flag_float_store && FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
2084     return false;
2085
2086   /* If we're not interested in tracking debugging information for
2087      this decl, then we can certainly put it in a register.  */
2088   if (DECL_IGNORED_P (decl))
2089     return true;
2090
2091   if (optimize)
2092     return true;
2093
2094   if (!DECL_REGISTER (decl))
2095     return false;
2096
2097   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)))
2098     {
2099     case RECORD_TYPE:
2100     case UNION_TYPE:
2101     case QUAL_UNION_TYPE:
2102       /* When not optimizing, disregard register keyword for variables with
2103          types containing methods, otherwise the methods won't be callable
2104          from the debugger.  */
2105       if (TYPE_METHODS (TREE_TYPE (decl)))
2106         return false;
2107       break;
2108     default:
2109       break;
2110     }
2111
2112   return true;
2113 }
2114
2115 /* Return true if TYPE should be passed by invisible reference.  */
2116
2117 bool
2118 pass_by_reference (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
2119                    tree type, bool named_arg)
2120 {
2121   if (type)
2122     {
2123       /* If this type contains non-trivial constructors, then it is
2124          forbidden for the middle-end to create any new copies.  */
2125       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
2126         return true;
2127
2128       /* GCC post 3.4 passes *all* variable sized types by reference.  */
2129       if (!TYPE_SIZE (type) || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
2130         return true;
2131
2132       /* If a record type should be passed the same as its first (and only)
2133          member, use the type and mode of that member.  */
2134       if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
2135         {
2136           type = TREE_TYPE (first_field (type));
2137           mode = TYPE_MODE (type);
2138         }
2139     }
2140
2141   return targetm.calls.pass_by_reference (ca, mode, type, named_arg);
2142 }
2143
2144 /* Return true if TYPE, which is passed by reference, should be callee
2145    copied instead of caller copied.  */
2146
2147 bool
2148 reference_callee_copied (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
2149                          tree type, bool named_arg)
2150 {
2151   if (type && TREE_ADDRESSABLE (type))
2152     return false;
2153   return targetm.calls.callee_copies (ca, mode, type, named_arg);
2154 }
2155
2156 /* Structures to communicate between the subroutines of assign_parms.
2157    The first holds data persistent across all parameters, the second
2158    is cleared out for each parameter.  */
2159
2160 struct assign_parm_data_all
2161 {
2162   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2163   struct args_size stack_args_size;
2164   tree function_result_decl;
2165   tree orig_fnargs;
2166   rtx first_conversion_insn;
2167   rtx last_conversion_insn;
2168   HOST_WIDE_INT pretend_args_size;
2169   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes;
2170   int reg_parm_stack_space;
2171 };
2172
2173 struct assign_parm_data_one
2174 {
2175   tree nominal_type;
2176   tree passed_type;
2177   rtx entry_parm;
2178   rtx stack_parm;
2179   enum machine_mode nominal_mode;
2180   enum machine_mode passed_mode;
2181   enum machine_mode promoted_mode;
2182   struct locate_and_pad_arg_data locate;
2183   int partial;
2184   BOOL_BITFIELD named_arg : 1;
2185   BOOL_BITFIELD passed_pointer : 1;
2186   BOOL_BITFIELD on_stack : 1;
2187   BOOL_BITFIELD loaded_in_reg : 1;
2188 };
2189
2190 /* A subroutine of assign_parms.  Initialize ALL.  */
2191
2192 static void
2193 assign_parms_initialize_all (struct assign_parm_data_all *all)
2194 {
2195   tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED;
2196
2197   memset (all, 0, sizeof (*all));
2198
2199   fntype = TREE_TYPE (current_function_decl);
2200
2201 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
2202   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX);
2203 #else
2204   INIT_CUMULATIVE_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX,
2205                         current_function_decl, -1);
2206 #endif
2207
2208 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2209   all->reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (current_function_decl);
2210 #endif
2211 }
2212
2213 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
2214    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
2215    needed, else the old list.  */
2216
2217 static void
2218 split_complex_args (VEC(tree, heap) **args)
2219 {
2220   unsigned i;
2221   tree p;
2222
2223   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, *args, i, p)
2224     {
2225       tree type = TREE_TYPE (p);
2226       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2227           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2228         {
2229           tree decl;
2230           tree subtype = TREE_TYPE (type);
2231           bool addressable = TREE_ADDRESSABLE (p);
2232
2233           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
2234           p = copy_node (p);
2235           TREE_TYPE (p) = subtype;
2236           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
2237           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
2238           DECL_SIZE (p) = NULL;
2239           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
2240           /* If this arg must go in memory, put it in a pseudo here.
2241              We can't allow it to go in memory as per normal parms,
2242              because the usual place might not have the imag part
2243              adjacent to the real part.  */
2244           DECL_ARTIFICIAL (p) = addressable;
2245           DECL_IGNORED_P (p) = addressable;
2246           TREE_ADDRESSABLE (p) = 0;
2247           layout_decl (p, 0);
2248           VEC_replace (tree, *args, i, p);
2249
2250           /* Build a second synthetic decl.  */
2251           decl = build_decl (EXPR_LOCATION (p),
2252                              PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
2253           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
2254           DECL_ARTIFICIAL (decl) = addressable;
2255           DECL_IGNORED_P (decl) = addressable;
2256           layout_decl (decl, 0);
2257           VEC_safe_insert (tree, heap, *args, ++i, decl);
2258         }
2259     }
2260 }
2261
2262 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust the parameter list to incorporate
2263    the hidden struct return argument, and (abi willing) complex args.
2264    Return the new parameter list.  */
2265
2266 static VEC(tree, heap) *
2267 assign_parms_augmented_arg_list (struct assign_parm_data_all *all)
2268 {
2269   tree fndecl = current_function_decl;
2270   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2271   VEC(tree, heap) *fnargs = NULL;
2272   tree arg;
2273
2274   for (arg = DECL_ARGUMENTS (fndecl); arg; arg = DECL_CHAIN (arg))
2275     VEC_safe_push (tree, heap, fnargs, arg);
2276
2277   all->orig_fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
2278
2279   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
2280   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
2281       && ! cfun->returns_pcc_struct
2282       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
2283     {
2284       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
2285       tree decl;
2286
2287       decl = build_decl (DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl),
2288                          PARM_DECL, get_identifier (".result_ptr"), type);
2289       DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
2290       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2291       DECL_NAMELESS (decl) = 1;
2292       TREE_CONSTANT (decl) = 1;
2293
2294       DECL_CHAIN (decl) = all->orig_fnargs;
2295       all->orig_fnargs = decl;
2296       VEC_safe_insert (tree, heap, fnargs, 0, decl);
2297
2298       all->function_result_decl = decl;
2299     }
2300
2301   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
2302   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2303     split_complex_args (&fnargs);
2304
2305   return fnargs;
2306 }
2307
2308 /* A subroutine of assign_parms.  Examine PARM and pull out type and mode
2309    data for the parameter.  Incorporate ABI specifics such as pass-by-
2310    reference and type promotion.  */
2311
2312 static void
2313 assign_parm_find_data_types (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2314                              struct assign_parm_data_one *data)
2315 {
2316   tree nominal_type, passed_type;
2317   enum machine_mode nominal_mode, passed_mode, promoted_mode;
2318   int unsignedp;
2319
2320   memset (data, 0, sizeof (*data));
2321
2322   /* NAMED_ARG is a misnomer.  We really mean 'non-variadic'. */
2323   if (!cfun->stdarg)
2324     data->named_arg = 1;  /* No variadic parms.  */
2325   else if (DECL_CHAIN (parm))
2326     data->named_arg = 1;  /* Not the last non-variadic parm. */
2327   else if (targetm.calls.strict_argument_naming (&all->args_so_far))
2328     data->named_arg = 1;  /* Only variadic ones are unnamed.  */
2329   else
2330     data->named_arg = 0;  /* Treat as variadic.  */
2331
2332   nominal_type = TREE_TYPE (parm);
2333   passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
2334
2335   /* Look out for errors propagating this far.  Also, if the parameter's
2336      type is void then its value doesn't matter.  */
2337   if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
2338       /* This can happen after weird syntax errors
2339          or if an enum type is defined among the parms.  */
2340       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
2341       || passed_type == NULL
2342       || VOID_TYPE_P (nominal_type))
2343     {
2344       nominal_type = passed_type = void_type_node;
2345       nominal_mode = passed_mode = promoted_mode = VOIDmode;
2346       goto egress;
2347     }
2348
2349   /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg as it should be
2350      during execution of this function.  */
2351   passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
2352   nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
2353
2354   /* If the parm is to be passed as a transparent union or record, use the
2355      type of the first field for the tests below.  We have already verified
2356      that the modes are the same.  */
2357   if ((TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
2358        || TREE_CODE (passed_type) == RECORD_TYPE)
2359       && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (passed_type))
2360     passed_type = TREE_TYPE (first_field (passed_type));
2361
2362   /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
2363   if (pass_by_reference (&all->args_so_far, passed_mode,
2364                          passed_type, data->named_arg))
2365     {
2366       passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
2367       data->passed_pointer = true;
2368       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
2369     }
2370
2371   /* Find mode as it is passed by the ABI.  */
2372   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
2373   promoted_mode = promote_function_mode (passed_type, passed_mode, &unsignedp,
2374                                          TREE_TYPE (current_function_decl), 0);
2375
2376  egress:
2377   data->nominal_type = nominal_type;
2378   data->passed_type = passed_type;
2379   data->nominal_mode = nominal_mode;
2380   data->passed_mode = passed_mode;
2381   data->promoted_mode = promoted_mode;
2382 }
2383
2384 /* A subroutine of assign_parms.  Invoke setup_incoming_varargs.  */
2385
2386 static void
2387 assign_parms_setup_varargs (struct assign_parm_data_all *all,
2388                             struct assign_parm_data_one *data, bool no_rtl)
2389 {
2390   int varargs_pretend_bytes = 0;
2391
2392   targetm.calls.setup_incoming_varargs (&all->args_so_far,
2393                                         data->promoted_mode,
2394                                         data->passed_type,
2395                                         &varargs_pretend_bytes, no_rtl);
2396
2397   /* If the back-end has requested extra stack space, record how much is
2398      needed.  Do not change pretend_args_size otherwise since it may be
2399      nonzero from an earlier partial argument.  */
2400   if (varargs_pretend_bytes > 0)
2401     all->pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
2402 }
2403
2404 /* A subroutine of assign_parms.  Set DATA->ENTRY_PARM corresponding to
2405    the incoming location of the current parameter.  */
2406
2407 static void
2408 assign_parm_find_entry_rtl (struct assign_parm_data_all *all,
2409                             struct assign_parm_data_one *data)
2410 {
2411   HOST_WIDE_INT pretend_bytes = 0;
2412   rtx entry_parm;
2413   bool in_regs;
2414
2415   if (data->promoted_mode == VOIDmode)
2416     {
2417       data->entry_parm = data->stack_parm = const0_rtx;
2418       return;
2419     }
2420
2421   entry_parm = targetm.calls.function_incoming_arg (&all->args_so_far,
2422                                                     data->promoted_mode,
2423                                                     data->passed_type,
2424                                                     data->named_arg);
2425
2426   if (entry_parm == 0)
2427     data->promoted_mode = data->passed_mode;
2428
2429   /* Determine parm's home in the stack, in case it arrives in the stack
2430      or we should pretend it did.  Compute the stack position and rtx where
2431      the argument arrives and its size.
2432
2433      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
2434      have been passed in registers, but wasn't only because it is
2435      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
2436      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
2437      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of 0
2438      as it was the previous time.  */
2439   in_regs = entry_parm != 0;
2440 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
2441   in_regs = true;
2442 #endif
2443   if (!in_regs && !data->named_arg)
2444     {
2445       if (targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&all->args_so_far))
2446         {
2447           rtx tem;
2448           tem = targetm.calls.function_incoming_arg (&all->args_so_far,
2449                                                      data->promoted_mode,
2450                                                      data->passed_type, true);
2451           in_regs = tem != NULL;
2452         }
2453     }
2454
2455   /* If this parameter was passed both in registers and in the stack, use
2456      the copy on the stack.  */
2457   if (targetm.calls.must_pass_in_stack (data->promoted_mode,
2458                                         data->passed_type))
2459     entry_parm = 0;
2460
2461   if (entry_parm)
2462     {
2463       int partial;
2464
2465       partial = targetm.calls.arg_partial_bytes (&all->args_so_far,
2466                                                  data->promoted_mode,
2467                                                  data->passed_type,
2468                                                  data->named_arg);
2469       data->partial = partial;
2470
2471       /* The caller might already have allocated stack space for the
2472          register parameters.  */
2473       if (partial != 0 && all->reg_parm_stack_space == 0)
2474         {
2475           /* Part of this argument is passed in registers and part
2476              is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
2477              the stack part so that we can recreate the full value.
2478
2479              PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
2480              CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
2481              stack space that the prologue should allocate.
2482
2483              Internally, gcc assumes that the argument pointer is aligned
2484              to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for alignment
2485              optimizations (see init_emit) and to locate arguments that are
2486              aligned to more than PARM_BOUNDARY bits.  We must preserve this
2487              invariant by rounding CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to
2488              a stack boundary.  */
2489
2490           /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
2491              argument on the stack.  */
2492           gcc_assert (!all->extra_pretend_bytes && !all->pretend_args_size);
2493
2494           pretend_bytes = partial;
2495           all->pretend_args_size = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
2496
2497           /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
2498              don't include this in the stack size until later.  */
2499           all->extra_pretend_bytes = all->pretend_args_size;
2500         }
2501     }
2502
2503   locate_and_pad_parm (data->promoted_mode, data->passed_type, in_regs,
2504                        entry_parm ? data->partial : 0, current_function_decl,
2505                        &all->stack_args_size, &data->locate);
2506
2507   /* Update parm_stack_boundary if this parameter is passed in the
2508      stack.  */
2509   if (!in_regs && crtl->parm_stack_boundary < data->locate.boundary)
2510     crtl->parm_stack_boundary = data->locate.boundary;
2511
2512   /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
2513   pretend_bytes = all->extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
2514   data->locate.slot_offset.constant += pretend_bytes;
2515   data->locate.offset.constant += pretend_bytes;
2516
2517   data->entry_parm = entry_parm;
2518 }
2519
2520 /* A subroutine of assign_parms.  If there is actually space on the stack
2521    for this parm, count it in stack_args_size and return true.  */
2522
2523 static bool
2524 assign_parm_is_stack_parm (struct assign_parm_data_all *all,
2525                            struct assign_parm_data_one *data)
2526 {
2527   /* Trivially true if we've no incoming register.  */
2528   if (data->entry_parm == NULL)
2529     ;
2530   /* Also true if we're partially in registers and partially not,
2531      since we've arranged to drop the entire argument on the stack.  */
2532   else if (data->partial != 0)
2533     ;
2534   /* Also true if the target says that it's passed in both registers
2535      and on the stack.  */
2536   else if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL
2537            && XEXP (XVECEXP (data->entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
2538     ;
2539   /* Also true if the target says that there's stack allocated for
2540      all register parameters.  */
2541   else if (all->reg_parm_stack_space > 0)
2542     ;
2543   /* Otherwise, no, this parameter has no ABI defined stack slot.  */
2544   else
2545     return false;
2546
2547   all->stack_args_size.constant += data->locate.size.constant;
2548   if (data->locate.size.var)
2549     ADD_PARM_SIZE (all->stack_args_size, data->locate.size.var);
2550
2551   return true;
2552 }
2553
2554 /* A subroutine of assign_parms.  Given that this parameter is allocated
2555    stack space by the ABI, find it.  */
2556
2557 static void
2558 assign_parm_find_stack_rtl (tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2559 {
2560   rtx offset_rtx, stack_parm;
2561   unsigned int align, boundary;
2562
2563   /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home the
2564      aligned stack slot.  */
2565   if (data->entry_parm)
2566     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.slot_offset);
2567   else
2568     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.offset);
2569
2570   stack_parm = crtl->args.internal_arg_pointer;
2571   if (offset_rtx != const0_rtx)
2572     stack_parm = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_parm, offset_rtx);
2573   stack_parm = gen_rtx_MEM (data->promoted_mode, stack_parm);
2574
2575   if (!data->passed_pointer)
2576     {
2577       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2578       /* set_mem_attributes could set MEM_SIZE to the passed mode's size,
2579          while promoted mode's size is needed.  */
2580       if (data->promoted_mode != BLKmode
2581           && data->promoted_mode != DECL_MODE (parm))
2582         {
2583           set_mem_size (stack_parm,
2584                         GEN_INT (GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode)));
2585           if (MEM_EXPR (stack_parm) && MEM_OFFSET (stack_parm))
2586             {
2587               int offset = subreg_lowpart_offset (DECL_MODE (parm),
2588                                                   data->promoted_mode);
2589               if (offset)
2590                 set_mem_offset (stack_parm,
2591                                 plus_constant (MEM_OFFSET (stack_parm),
2592                                                -offset));
2593             }
2594         }
2595     }
2596
2597   boundary = data->locate.boundary;
2598   align = BITS_PER_UNIT;
2599
2600   /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
2601      is TARGET_FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
2602      intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
2603      up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
2604   if (data->locate.where_pad != downward || data->entry_parm)
2605     align = boundary;
2606   else if (CONST_INT_P (offset_rtx))
2607     {
2608       align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
2609       align = align & -align;
2610     }
2611   set_mem_align (stack_parm, align);
2612
2613   if (data->entry_parm)
2614     set_reg_attrs_for_parm (data->entry_parm, stack_parm);
2615
2616   data->stack_parm = stack_parm;
2617 }
2618
2619 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->ENTRY_RTL such that it's
2620    always valid and contiguous.  */
2621
2622 static void
2623 assign_parm_adjust_entry_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2624 {
2625   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2626   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2627
2628   /* If this parm was passed part in regs and part in memory, pretend it
2629      arrived entirely in memory by pushing the register-part onto the stack.
2630      In the special case of a DImode or DFmode that is split, we could put
2631      it together in a pseudoreg directly, but for now that's not worth
2632      bothering with.  */
2633   if (data->partial != 0)
2634     {
2635       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
2636          locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2637       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2638         emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
2639                           data->passed_type,
2640                           int_size_in_bytes (data->passed_type));
2641       else
2642         {
2643           gcc_assert (data->partial % UNITS_PER_WORD == 0);
2644           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
2645                                data->partial / UNITS_PER_WORD);
2646         }
2647
2648       entry_parm = stack_parm;
2649     }
2650
2651   /* If we didn't decide this parm came in a register, by default it came
2652      on the stack.  */
2653   else if (entry_parm == NULL)
2654     entry_parm = stack_parm;
2655
2656   /* When an argument is passed in multiple locations, we can't make use
2657      of this information, but we can save some copying if the whole argument
2658      is passed in a single register.  */
2659   else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2660            && data->nominal_mode != BLKmode
2661            && data->passed_mode != BLKmode)
2662     {
2663       size_t i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
2664
2665       for (i = 0; i < len; i++)
2666         if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
2667             && REG_P (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2668             && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2669                 == data->passed_mode)
2670             && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
2671           {
2672             entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
2673             break;
2674           }
2675     }
2676
2677   data->entry_parm = entry_parm;
2678 }
2679
2680 /* A subroutine of assign_parms.  Reconstitute any values which were
2681    passed in multiple registers and would fit in a single register.  */
2682
2683 static void
2684 assign_parm_remove_parallels (struct assign_parm_data_one *data)
2685 {
2686   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2687
2688   /* Convert the PARALLEL to a REG of the same mode as the parallel.
2689      This can be done with register operations rather than on the
2690      stack, even if we will store the reconstituted parameter on the
2691      stack later.  */
2692   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && GET_MODE (entry_parm) != BLKmode)
2693     {
2694       rtx parmreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
2695       emit_group_store (parmreg, entry_parm, data->passed_type,
2696                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)));
2697       entry_parm = parmreg;
2698     }
2699
2700   data->entry_parm = entry_parm;
2701 }
2702
2703 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->STACK_RTL such that it's
2704    always valid and properly aligned.  */
2705
2706 static void
2707 assign_parm_adjust_stack_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2708 {
2709   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2710
2711   /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough for its
2712      ultimate type, don't use that slot after entry.  We'll make another
2713      stack slot, if we need one.  */
2714   if (stack_parm
2715       && ((STRICT_ALIGNMENT
2716            && GET_MODE_ALIGNMENT (data->nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
2717           || (data->nominal_type
2718               && TYPE_ALIGN (data->nominal_type) > MEM_ALIGN (stack_parm)
2719               && MEM_ALIGN (stack_parm) < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)))
2720     stack_parm = NULL;
2721
2722   /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
2723      don't store it back in that same slot.  */
2724   else if (data->entry_parm == stack_parm
2725            && data->nominal_mode != BLKmode
2726            && data->nominal_mode != data->passed_mode)
2727     stack_parm = NULL;
2728
2729   /* If stack protection is in effect for this function, don't leave any
2730      pointers in their passed stack slots.  */
2731   else if (crtl->stack_protect_guard
2732            && (flag_stack_protect == 2
2733                || data->passed_pointer
2734                || POINTER_TYPE_P (data->nominal_type)))
2735     stack_parm = NULL;
2736
2737   data->stack_parm = stack_parm;
2738 }
2739
2740 /* A subroutine of assign_parms.  Return true if the current parameter
2741    should be stored as a BLKmode in the current frame.  */
2742
2743 static bool
2744 assign_parm_setup_block_p (struct assign_parm_data_one *data)
2745 {
2746   if (data->nominal_mode == BLKmode)
2747     return true;
2748   if (GET_MODE (data->entry_parm) == BLKmode)
2749     return true;
2750
2751 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2752   /* Only assign_parm_setup_block knows how to deal with register arguments
2753      that are padded at the least significant end.  */
2754   if (REG_P (data->entry_parm)
2755       && GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode) < UNITS_PER_WORD
2756       && (BLOCK_REG_PADDING (data->passed_mode, data->passed_type, 1)
2757           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2758     return true;
2759 #endif
2760
2761   return false;
2762 }
2763
2764 /* A subroutine of assign_parms.  Arrange for the parameter to be
2765    present and valid in DATA->STACK_RTL.  */
2766
2767 static void
2768 assign_parm_setup_block (struct assign_parm_data_all *all,
2769                          tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2770 {
2771   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2772   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2773   HOST_WIDE_INT size;
2774   HOST_WIDE_INT size_stored;
2775
2776   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2777     entry_parm = emit_group_move_into_temps (entry_parm);
2778
2779   size = int_size_in_bytes (data->passed_type);
2780   size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
2781   if (stack_parm == 0)
2782     {
2783       DECL_ALIGN (parm) = MAX (DECL_ALIGN (parm), BITS_PER_WORD);
2784       stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored,
2785                                        DECL_ALIGN (parm));
2786       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)) == size)
2787         PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
2788       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2789     }
2790
2791   /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  Handle
2792      calls that pass values in multiple non-contiguous locations.  */
2793   if (REG_P (entry_parm) || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2794     {
2795       rtx mem;
2796
2797       /* Note that we will be storing an integral number of words.
2798          So we have to be careful to ensure that we allocate an
2799          integral number of words.  We do this above when we call
2800          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
2801          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
2802          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
2803          if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
2804          with arguments not conforming to word_mode.  */
2805
2806       if (data->stack_parm == 0)
2807         ;
2808       else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2809         ;
2810       else
2811         gcc_assert (!size || !(PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD));
2812
2813       mem = validize_mem (stack_parm);
2814
2815       /* Handle values in multiple non-contiguous locations.  */
2816       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2817         {
2818           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2819                              all->last_conversion_insn);
2820           emit_group_store (mem, entry_parm, data->passed_type, size);
2821           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2822           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2823           end_sequence ();
2824         }
2825
2826       else if (size == 0)
2827         ;
2828
2829       /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
2830          that mode's store operation.  */
2831       else if (size <= UNITS_PER_WORD)
2832         {
2833           enum machine_mode mode
2834             = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
2835
2836           if (mode != BLKmode
2837 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2838               && (size == UNITS_PER_WORD
2839                   || (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2840                       != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2841 #endif
2842               )
2843             {
2844               rtx reg;
2845
2846               /* We are really truncating a word_mode value containing
2847                  SIZE bytes into a value of mode MODE.  If such an
2848                  operation requires no actual instructions, we can refer
2849                  to the value directly in mode MODE, otherwise we must
2850                  start with the register in word_mode and explicitly
2851                  convert it.  */
2852               if (TRULY_NOOP_TRUNCATION (size * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD))
2853                 reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
2854               else
2855                 {
2856                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2857                   reg = convert_to_mode (mode, copy_to_reg (reg), 1);
2858                 }
2859               emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
2860             }
2861
2862           /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
2863              machine must be aligned to the left before storing
2864              to memory.  Note that the previous test doesn't
2865              handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2866           else if (size != UNITS_PER_WORD
2867 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2868                    && (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2869                        == downward)
2870 #else
2871                    && BYTES_BIG_ENDIAN
2872 #endif
2873                    )
2874             {
2875               rtx tem, x;
2876               int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
2877               rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2878
2879               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg, by, NULL_RTX, 1);
2880               tem = change_address (mem, word_mode, 0);
2881               emit_move_insn (tem, x);
2882             }
2883           else
2884             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2885                                  size_stored / UNITS_PER_WORD);
2886         }
2887       else
2888         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2889                              size_stored / UNITS_PER_WORD);
2890     }
2891   else if (data->stack_parm == 0)
2892     {
2893       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2894       emit_block_move (stack_parm, data->entry_parm, GEN_INT (size),
2895                        BLOCK_OP_NORMAL);
2896       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2897       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2898       end_sequence ();
2899     }
2900
2901   data->stack_parm = stack_parm;
2902   SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
2903 }
2904
2905 /* A subroutine of assign_parm_setup_reg, called through note_stores.
2906    This collects sets and clobbers of hard registers in a HARD_REG_SET,
2907    which is pointed to by DATA.  */
2908 static void
2909 record_hard_reg_sets (rtx x, const_rtx pat ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
2910 {
2911   HARD_REG_SET *pset = (HARD_REG_SET *)data;
2912   if (REG_P (x) && HARD_REGISTER_P (x))
2913     add_to_hard_reg_set (pset, GET_MODE (x), REGNO (x));
2914 }
2915
2916 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate a pseudo to hold the current
2917    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2918
2919 static void
2920 assign_parm_setup_reg (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2921                        struct assign_parm_data_one *data)
2922 {
2923   rtx parmreg, validated_mem;
2924   rtx equiv_stack_parm;
2925   enum machine_mode promoted_nominal_mode;
2926   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2927   bool did_conversion = false;
2928   bool need_conversion, moved;
2929
2930   /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we may
2931      need to do it in a wider mode.  Using 2 here makes the result
2932      consistent with promote_decl_mode and thus expand_expr_real_1.  */
2933   promoted_nominal_mode
2934     = promote_function_mode (data->nominal_type, data->nominal_mode, &unsignedp,
2935                              TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
2936
2937   parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
2938
2939   if (!DECL_ARTIFICIAL (parm))
2940     mark_user_reg (parmreg);
2941
2942   /* If this was an item that we received a pointer to,
2943      set DECL_RTL appropriately.  */
2944   if (data->passed_pointer)
2945     {
2946       rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data->passed_type)), parmreg);
2947       set_mem_attributes (x, parm, 1);
2948       SET_DECL_RTL (parm, x);
2949     }
2950   else
2951     SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2952
2953   assign_parm_remove_parallels (data);
2954
2955   /* Copy the value into the register, thus bridging between
2956      assign_parm_find_data_types and expand_expr_real_1.  */
2957
2958   equiv_stack_parm = data->stack_parm;
2959   validated_mem = validize_mem (data->entry_parm);
2960
2961   need_conversion = (data->nominal_mode != data->passed_mode
2962                      || promoted_nominal_mode != data->promoted_mode);
2963   moved = false;
2964
2965   if (need_conversion
2966       && GET_MODE_CLASS (data->nominal_mode) == MODE_INT
2967       && data->nominal_mode == data->passed_mode
2968       && data->nominal_mode == GET_MODE (data->entry_parm))
2969     {
2970       /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
2971          mode, by the caller.  We now have to convert it to
2972          NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
2973          a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
2974          promoted.
2975
2976          If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
2977          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
2978          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
2979          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
2980          occurs when the calling sequence allow such misaligned
2981          usages.
2982
2983          In addition, the conversion may involve a call, which could
2984          clobber parameters which haven't been copied to pseudo
2985          registers yet.
2986
2987          First, we try to emit an insn which performs the necessary
2988          conversion.  We verify that this insn does not clobber any
2989          hard registers.  */
2990
2991       enum insn_code icode;
2992       rtx op0, op1;
2993
2994       icode = can_extend_p (promoted_nominal_mode, data->passed_mode,
2995                             unsignedp);
2996
2997       op0 = parmreg;
2998       op1 = validated_mem;
2999       if (icode != CODE_FOR_nothing
3000           && insn_operand_matches (icode, 0, op0)
3001           && insn_operand_matches (icode, 1, op1))
3002         {
3003           enum rtx_code code = unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND;
3004           rtx insn, insns;
3005           HARD_REG_SET hardregs;
3006
3007           start_sequence ();
3008           insn = gen_extend_insn (op0, op1, promoted_nominal_mode,
3009                                   data->passed_mode, unsignedp);
3010           emit_insn (insn);
3011           insns = get_insns ();
3012
3013           moved = true;
3014           CLEAR_HARD_REG_SET (hardregs);
3015           for (insn = insns; insn && moved; insn = NEXT_INSN (insn))
3016             {
3017               if (INSN_P (insn))
3018                 note_stores (PATTERN (insn), record_hard_reg_sets,
3019                              &hardregs);
3020               if (!hard_reg_set_empty_p (hardregs))
3021                 moved = false;
3022             }
3023
3024           end_sequence ();
3025
3026           if (moved)
3027             {
3028               emit_insn (insns);
3029               if (equiv_stack_parm != NULL_RTX)
3030                 equiv_stack_parm = gen_rtx_fmt_e (code, GET_MODE (parmreg),
3031                                                   equiv_stack_parm);
3032             }
3033         }
3034     }
3035
3036   if (moved)
3037     /* Nothing to do.  */
3038     ;
3039   else if (need_conversion)
3040     {
3041       /* We did not have an insn to convert directly, or the sequence
3042          generated appeared unsafe.  We must first copy the parm to a
3043          pseudo reg, and save the conversion until after all
3044          parameters have been moved.  */
3045
3046       int save_tree_used;
3047       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
3048
3049       emit_move_insn (tempreg, validated_mem);
3050
3051       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
3052       tempreg = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg, unsignedp);
3053
3054       if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
3055           && GET_MODE (tempreg) == data->nominal_mode
3056           && REG_P (SUBREG_REG (tempreg))
3057           && data->nominal_mode == data->passed_mode
3058           && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (data->entry_parm)
3059           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
3060              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)))
3061         {
3062           /* The argument is already sign/zero extended, so note it
3063              into the subreg.  */
3064           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
3065           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
3066         }
3067
3068       /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
3069       save_tree_used = TREE_USED (parm);
3070       expand_assignment (parm, make_tree (data->nominal_type, tempreg), false);
3071       TREE_USED (parm) = save_tree_used;
3072       all->first_conversion_insn = get_insns ();
3073       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3074       end_sequence ();
3075
3076       did_conversion = true;
3077     }
3078   else
3079     emit_move_insn (parmreg, validated_mem);
3080
3081   /* If we were passed a pointer but the actual value can safely live
3082      in a register, put it in one.  */
3083   if (data->passed_pointer
3084       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
3085       /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
3086       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
3087           || use_register_for_decl (parm)))
3088     {
3089       /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
3090          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
3091       parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
3092       mark_user_reg (parmreg);
3093
3094       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
3095         {
3096           rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
3097           int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
3098
3099           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3100                              all->last_conversion_insn);
3101           emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
3102           tempreg = convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), tempreg, unsigned_p);
3103           emit_move_insn (parmreg, tempreg);
3104           all->first_conversion_insn = get_insns ();
3105           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3106           end_sequence ();
3107
3108           did_conversion = true;
3109         }
3110       else
3111         emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
3112
3113       SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
3114
3115       /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
3116          now the parm.  */
3117       data->stack_parm = NULL;
3118     }
3119
3120   /* Mark the register as eliminable if we did no conversion and it was
3121      copied from memory at a fixed offset, and the arg pointer was not
3122      copied to a pseudo-reg.  If the arg pointer is a pseudo reg or the
3123      offset formed an invalid address, such memory-equivalences as we
3124      make here would screw up life analysis for it.  */
3125   if (data->nominal_mode == data->passed_mode
3126       && !did_conversion
3127       && data->stack_parm != 0
3128       && MEM_P (data->stack_parm)
3129       && data->locate.offset.var == 0
3130       && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
3131                           XEXP (data->stack_parm, 0)))
3132     {
3133       rtx linsn = get_last_insn ();
3134       rtx sinsn, set;
3135
3136       /* Mark complex types separately.  */
3137       if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
3138         {
3139           enum machine_mode submode
3140             = GET_MODE_INNER (GET_MODE (parmreg));
3141           int regnor = REGNO (XEXP (parmreg, 0));
3142           int regnoi = REGNO (XEXP (parmreg, 1));
3143           rtx stackr = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode, 0);
3144           rtx stacki = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode,
3145                                           GET_MODE_SIZE (submode));
3146
3147           /* Scan backwards for the set of the real and
3148              imaginary parts.  */
3149           for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
3150                sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
3151             {
3152               set = single_set (sinsn);
3153               if (set == 0)
3154                 continue;
3155
3156               if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
3157                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stacki);
3158               else if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
3159                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stackr);
3160             }
3161         }
3162       else if ((set = single_set (linsn)) != 0
3163                && SET_DEST (set) == parmreg)
3164         set_unique_reg_note (linsn, REG_EQUIV, equiv_stack_parm);
3165     }
3166
3167   /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
3168   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
3169     mark_reg_pointer (parmreg,
3170                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
3171 }
3172
3173 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate stack space to hold the current
3174    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
3175
3176 static void
3177 assign_parm_setup_stack (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
3178                          struct assign_parm_data_one *data)
3179 {
3180   /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM during function
3181      execution.  */
3182   bool to_conversion = false;
3183
3184   assign_parm_remove_parallels (data);
3185
3186   if (data->promoted_mode != data->nominal_mode)
3187     {
3188       /* Conversion is required.  */
3189       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
3190
3191       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
3192
3193       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
3194       to_conversion = true;
3195
3196       data->entry_parm = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg,
3197                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
3198
3199       if (data->stack_parm)
3200         {
3201           int offset = subreg_lowpart_offset (data->nominal_mode,
3202                                               GET_MODE (data->stack_parm));
3203           /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
3204           data->stack_parm
3205             = adjust_address (data->stack_parm, data->nominal_mode, 0);
3206           if (offset && MEM_OFFSET (data->stack_parm))
3207             set_mem_offset (data->stack_parm,
3208                             plus_constant (MEM_OFFSET (data->stack_parm),
3209                                            offset));
3210         }
3211     }
3212
3213   if (data->entry_parm != data->stack_parm)
3214     {
3215       rtx src, dest;
3216
3217       if (data->stack_parm == 0)
3218         {
3219           int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (data->passed_type,
3220                                             GET_MODE (data->entry_parm),
3221                                             TYPE_ALIGN (data->passed_type));
3222           data->stack_parm
3223             = assign_stack_local (GET_MODE (data->entry_parm),
3224                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)),
3225                                   align);
3226           set_mem_attributes (data->stack_parm, parm, 1);
3227         }
3228
3229       dest = validize_mem (data->stack_parm);
3230       src = validize_mem (data->entry_parm);
3231
3232       if (MEM_P (src))
3233         {
3234           /* Use a block move to handle potentially misaligned entry_parm.  */
3235           if (!to_conversion)
3236             push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3237                                all->last_conversion_insn);
3238           to_conversion = true;
3239
3240           emit_block_move (dest, src,
3241                            GEN_INT (int_size_in_bytes (data->passed_type)),
3242                            BLOCK_OP_NORMAL);
3243         }
3244       else
3245         emit_move_insn (dest, src);
3246     }
3247
3248   if (to_conversion)
3249     {
3250       all->first_conversion_insn = get_insns ();
3251       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3252       end_sequence ();
3253     }
3254
3255   SET_DECL_RTL (parm, data->stack_parm);
3256 }
3257
3258 /* A subroutine of assign_parms.  If the ABI splits complex arguments, then
3259    undo the frobbing that we did in assign_parms_augmented_arg_list.  */
3260
3261 static void
3262 assign_parms_unsplit_complex (struct assign_parm_data_all *all,
3263                               VEC(tree, heap) *fnargs)
3264 {
3265   tree parm;
3266   tree orig_fnargs = all->orig_fnargs;
3267   unsigned i = 0;
3268
3269   for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm), ++i)
3270     {
3271       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
3272           && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
3273         {
3274           rtx tmp, real, imag;
3275           enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
3276
3277           real = DECL_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i));
3278           imag = DECL_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i + 1));
3279           if (inner != GET_MODE (real))
3280             {
3281               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3282               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3283             }
3284
3285           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3286             {
3287               rtx rmem, imem;
3288               HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
3289               int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (TREE_TYPE (parm),
3290                                                 DECL_MODE (parm),
3291                                                 TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
3292
3293               /* split_complex_arg put the real and imag parts in
3294                  pseudos.  Move them to memory.  */
3295               tmp = assign_stack_local (DECL_MODE (parm), size, align);
3296               set_mem_attributes (tmp, parm, 1);
3297               rmem = adjust_address_nv (tmp, inner, 0);
3298               imem = adjust_address_nv (tmp, inner, GET_MODE_SIZE (inner));
3299               push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3300                                  all->last_conversion_insn);
3301               emit_move_insn (rmem, real);
3302               emit_move_insn (imem, imag);
3303               all->first_conversion_insn = get_insns ();
3304               all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3305               end_sequence ();
3306             }
3307           else
3308             tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3309           SET_DECL_RTL (parm, tmp);
3310
3311           real = DECL_INCOMING_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i));
3312           imag = DECL_INCOMING_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i + 1));
3313           if (inner != GET_MODE (real))
3314             {
3315               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3316               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3317             }
3318           tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3319           set_decl_incoming_rtl (parm, tmp, false);
3320           i++;
3321         }
3322     }
3323 }
3324
3325 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.  This may involve
3326    copying them into registers and using those registers as the DECL_RTL.  */
3327
3328 static void
3329 assign_parms (tree fndecl)
3330 {
3331   struct assign_parm_data_all all;
3332   tree parm;
3333   VEC(tree, heap) *fnargs;
3334   unsigned i;
3335
3336   crtl->args.internal_arg_pointer
3337     = targetm.calls.internal_arg_pointer ();
3338
3339   assign_parms_initialize_all (&all);
3340   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3341
3342   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fnargs, i, parm)
3343     {
3344       struct assign_parm_data_one data;
3345
3346       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3347       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3348
3349       /* Early out for errors and void parameters.  */
3350       if (data.passed_mode == VOIDmode)
3351         {
3352           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
3353           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
3354           continue;
3355         }
3356
3357       /* Estimate stack alignment from parameter alignment.  */
3358       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3359         {
3360           unsigned int align
3361             = targetm.calls.function_arg_boundary (data.promoted_mode,
3362                                                    data.passed_type);
3363           align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.passed_type, data.promoted_mode,
3364                                      align);
3365           if (TYPE_ALIGN (data.nominal_type) > align)
3366             align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.nominal_type,
3367                                        TYPE_MODE (data.nominal_type),
3368                                        TYPE_ALIGN (data.nominal_type));
3369           if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3370             {
3371               gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3372               crtl->stack_alignment_estimated = align;
3373             }
3374         }
3375
3376       if (cfun->stdarg && !DECL_CHAIN (parm))
3377         assign_parms_setup_varargs (&all, &data, false);
3378
3379       /* Find out where the parameter arrives in this function.  */
3380       assign_parm_find_entry_rtl (&all, &data);
3381
3382       /* Find out where stack space for this parameter might be.  */
3383       if (assign_parm_is_stack_parm (&all, &data))
3384         {
3385           assign_parm_find_stack_rtl (parm, &data);
3386           assign_parm_adjust_entry_rtl (&data);
3387         }
3388
3389       /* Record permanently how this parm was passed.  */
3390       if (data.passed_pointer)
3391         {
3392           rtx incoming_rtl
3393             = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data.passed_type)),
3394                            data.entry_parm);
3395           set_decl_incoming_rtl (parm, incoming_rtl, true);
3396         }
3397       else
3398         set_decl_incoming_rtl (parm, data.entry_parm, false);
3399
3400       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3401       targetm.calls.function_arg_advance (&all.args_so_far, data.promoted_mode,
3402                                           data.passed_type, data.named_arg);
3403
3404       assign_parm_adjust_stack_rtl (&data);
3405
3406       if (assign_parm_setup_block_p (&data))
3407         assign_parm_setup_block (&all, parm, &data);
3408       else if (data.passed_pointer || use_register_for_decl (parm))
3409         assign_parm_setup_reg (&all, parm, &data);
3410       else
3411         assign_parm_setup_stack (&all, parm, &data);
3412     }
3413
3414   if (targetm.calls.split_complex_arg)
3415     assign_parms_unsplit_complex (&all, fnargs);
3416
3417   VEC_free (tree, heap, fnargs);
3418
3419   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
3420      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
3421   emit_insn (all.first_conversion_insn);
3422
3423   /* Estimate reload stack alignment from scalar return mode.  */
3424   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3425     {
3426       if (DECL_RESULT (fndecl))
3427         {
3428           tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (fndecl));
3429           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
3430
3431           if (mode != BLKmode
3432               && mode != VOIDmode
3433               && !AGGREGATE_TYPE_P (type))
3434             {
3435               unsigned int align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
3436               if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3437                 {
3438                   gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3439                   crtl->stack_alignment_estimated = align;
3440                 }
3441             }
3442         }
3443     }
3444
3445   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
3446      the RTL for the function result. As this might require code to convert
3447      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
3448      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
3449   if (all.function_result_decl)
3450     {
3451       tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
3452       rtx addr = DECL_RTL (all.function_result_decl);
3453       rtx x;
3454
3455       if (DECL_BY_REFERENCE (result))
3456         {
3457           SET_DECL_VALUE_EXPR (result, all.function_result_decl);
3458           x = addr;
3459         }
3460       else
3461         {
3462           SET_DECL_VALUE_EXPR (result,
3463                                build1 (INDIRECT_REF, TREE_TYPE (result),
3464                                        all.function_result_decl));
3465           addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3466           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
3467           set_mem_attributes (x, result, 1);
3468         }
3469
3470       DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (result) = 1;
3471
3472       SET_DECL_RTL (result, x);
3473     }
3474
3475   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
3476   crtl->args.pretend_args_size = all.pretend_args_size;
3477   all.stack_args_size.constant += all.extra_pretend_bytes;
3478   crtl->args.size = all.stack_args_size.constant;
3479
3480   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
3481      minimum length.  */
3482
3483 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3484   crtl->args.size = MAX (crtl->args.size,
3485                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
3486 #endif
3487
3488   crtl->args.size = CEIL_ROUND (crtl->args.size,
3489                                            PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3490
3491 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3492   crtl->args.arg_offset_rtx
3493     = (all.stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-all.stack_args_size.constant)
3494        : expand_expr (size_diffop (all.stack_args_size.var,
3495                                    size_int (-all.stack_args_size.constant)),
3496                       NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
3497 #else
3498   crtl->args.arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (all.stack_args_size);
3499 #endif
3500
3501   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
3502      on return.  */
3503
3504   crtl->args.pops_args = targetm.calls.return_pops_args (fndecl,
3505                                                          TREE_TYPE (fndecl),
3506                                                          crtl->args.size);
3507
3508   /* For stdarg.h function, save info about
3509      regs and stack space used by the named args.  */
3510
3511   crtl->args.info = all.args_so_far;
3512
3513   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
3514      own variable so any optimizers that need this information don't have
3515      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
3516      function gets output.  */
3517
3518   crtl->return_rtx
3519     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
3520        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
3521
3522   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
3523      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
3524      return register.  */
3525   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
3526     {
3527       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
3528       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
3529
3530       if (REG_P (decl_rtl)
3531           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3532           : DECL_REGISTER (decl_result))
3533         {
3534           rtx real_decl_rtl;
3535
3536           real_decl_rtl = targetm.calls.function_value (TREE_TYPE (decl_result),
3537                                                         fndecl, true);
3538           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
3539           /* The delay slot scheduler assumes that crtl->return_rtx
3540              holds the hard register containing the return value, not a
3541              temporary pseudo.  */
3542           crtl->return_rtx = real_decl_rtl;
3543         }
3544     }
3545 }
3546
3547 /* A subroutine of gimplify_parameters, invoked via walk_tree.
3548    For all seen types, gimplify their sizes.  */
3549
3550 static tree
3551 gimplify_parm_type (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3552 {
3553   tree t = *tp;
3554
3555   *walk_subtrees = 0;
3556   if (TYPE_P (t))
3557     {
3558       if (POINTER_TYPE_P (t))
3559         *walk_subtrees = 1;
3560       else if (TYPE_SIZE (t) && !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (t))
3561                && !TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (t))
3562         {
3563           gimplify_type_sizes (t, (gimple_seq *) data);
3564           *walk_subtrees = 1;
3565         }
3566     }
3567
3568   return NULL;
3569 }
3570
3571 /* Gimplify the parameter list for current_function_decl.  This involves
3572    evaluating SAVE_EXPRs of variable sized parameters and generating code
3573    to implement callee-copies reference parameters.  Returns a sequence of
3574    statements to add to the beginning of the function.  */
3575
3576 gimple_seq
3577 gimplify_parameters (void)
3578 {
3579   struct assign_parm_data_all all;
3580   tree parm;
3581   gimple_seq stmts = NULL;
3582   VEC(tree, heap) *fnargs;
3583   unsigned i;
3584
3585   assign_parms_initialize_all (&all);
3586   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3587
3588   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fnargs, i, parm)
3589     {
3590       struct assign_parm_data_one data;
3591
3592       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3593       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3594
3595       /* Early out for errors and void parameters.  */
3596       if (data.passed_mode == VOIDmode || DECL_SIZE (parm) == NULL)
3597         continue;
3598
3599       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3600       targetm.calls.function_arg_advance (&all.args_so_far, data.promoted_mode,
3601                                           data.passed_type, data.named_arg);
3602
3603       /* ??? Once upon a time variable_size stuffed parameter list
3604          SAVE_EXPRs (amongst others) onto a pending sizes list.  This
3605          turned out to be less than manageable in the gimple world.
3606          Now we have to hunt them down ourselves.  */
3607       walk_tree_without_duplicates (&data.passed_type,
3608                                     gimplify_parm_type, &stmts);
3609
3610       if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) != INTEGER_CST)
3611         {
3612           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE (parm), &stmts);
3613           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (parm), &stmts);
3614         }
3615
3616       if (data.passed_pointer)
3617         {
3618           tree type = TREE_TYPE (data.passed_type);
3619           if (reference_callee_copied (&all.args_so_far, TYPE_MODE (type),
3620                                        type, data.named_arg))
3621             {
3622               tree local, t;
3623
3624               /* For constant-sized objects, this is trivial; for
3625                  variable-sized objects, we have to play games.  */
3626               if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) == INTEGER_CST
3627                   && !(flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
3628                        && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (parm),
3629                                             STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
3630                 {
3631                   local = create_tmp_reg (type, get_name (parm));
3632                   DECL_IGNORED_P (local) = 0;
3633                   /* If PARM was addressable, move that flag over
3634                      to the local copy, as its address will be taken,
3635                      not the PARMs.  Keep the parms address taken
3636                      as we'll query that flag during gimplification.  */
3637                   if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3638                     TREE_ADDRESSABLE (local) = 1;
3639                 }
3640               else
3641                 {
3642                   tree ptr_type, addr;
3643
3644                   ptr_type = build_pointer_type (type);
3645                   addr = create_tmp_reg (ptr_type, get_name (parm));
3646                   DECL_IGNORED_P (addr) = 0;
3647                   local = build_fold_indirect_ref (addr);
3648
3649                   t = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
3650                   t = build_call_expr (t, 1, DECL_SIZE_UNIT (parm));
3651                   /* The call has been built for a variable-sized object.  */
3652                   CALL_ALLOCA_FOR_VAR_P (t) = 1;
3653                   t = fold_convert (ptr_type, t);
3654                   t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (addr), addr, t);
3655                   gimplify_and_add (t, &stmts);
3656                 }
3657
3658               gimplify_assign (local, parm, &stmts);
3659
3660               SET_DECL_VALUE_EXPR (parm, local);
3661               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (parm) = 1;
3662             }
3663         }
3664     }
3665
3666   VEC_free (tree, heap, fnargs);
3667
3668   return stmts;
3669 }
3670 \f
3671 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
3672    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
3673
3674    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
3675    arguments.
3676
3677    The starting offset and size for this parm are returned in
3678    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
3679    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
3680    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
3681    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
3682
3683    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
3684    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
3685
3686    FNDECL is the function in which the argument was defined.
3687
3688    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
3689    TARGET_FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the
3690    argument list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This
3691    rounding affects the initial and starting offsets, but not the argument
3692    size.
3693
3694    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
3695    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
3696    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
3697    is and the starting offset may be.  */
3698
3699 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
3700     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
3701     callers pass in the total size of args so far as
3702     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
3703
3704 void
3705 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
3706                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
3707                      struct args_size *initial_offset_ptr,
3708                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
3709 {
3710   tree sizetree;
3711   enum direction where_pad;
3712   unsigned int boundary;
3713   int reg_parm_stack_space = 0;
3714   int part_size_in_regs;
3715
3716 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3717   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
3718
3719   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
3720      area reserved for registers, skip that area.  */
3721   if (! in_regs)
3722     {
3723       if (reg_parm_stack_space > 0)
3724         {
3725           if (initial_offset_ptr->var)
3726             {
3727               initial_offset_ptr->var
3728                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
3729                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
3730               initial_offset_ptr->constant = 0;
3731             }
3732           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
3733             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
3734         }
3735     }
3736 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
3737
3738   part_size_in_regs = (reg_parm_stack_space == 0 ? partial : 0);
3739
3740   sizetree
3741     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3742   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
3743   boundary = targetm.calls.function_arg_boundary (passed_mode, type);
3744   locate->where_pad = where_pad;
3745
3746   /* Alignment can't exceed MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
3747   if (boundary > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
3748     boundary = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
3749
3750   locate->boundary = boundary;
3751
3752   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3753     {
3754       /* stack_alignment_estimated can't change after stack has been
3755          realigned.  */
3756       if (crtl->stack_alignment_estimated < boundary)
3757         {
3758           if (!crtl->stack_realign_processed)
3759             crtl->stack_alignment_estimated = boundary;
3760           else
3761             {
3762               /* If stack is realigned and stack alignment value
3763                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
3764                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
3765                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
3766                  below.  */
3767               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized
3768                           && crtl->stack_realign_needed);
3769             }
3770         }
3771     }
3772
3773   /* Remember if the outgoing parameter requires extra alignment on the
3774      calling function side.  */
3775   if (crtl->stack_alignment_needed < boundary)
3776     crtl->stack_alignment_needed = boundary;
3777   if (crtl->preferred_stack_boundary < boundary)
3778     crtl->preferred_stack_boundary = boundary;
3779
3780 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3781   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
3782   if (initial_offset_ptr->var)
3783     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
3784                                           initial_offset_ptr->var);
3785
3786   {
3787     tree s2 = sizetree;
3788     if (where_pad != none
3789         && (!host_integerp (sizetree, 1)
3790             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3791       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3792     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
3793   }
3794
3795   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
3796
3797   if (!in_regs
3798 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3799       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3800 #endif
3801      )
3802     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
3803                           &locate->alignment_pad);
3804
3805   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
3806                            - locate->slot_offset.constant);
3807   if (initial_offset_ptr->var)
3808     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
3809                                    size_binop (MINUS_EXPR,
3810                                                ssize_int (0),
3811                                                initial_offset_ptr->var),
3812                                    locate->slot_offset.var);
3813
3814   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
3815      below.  */
3816   locate->offset = locate->slot_offset;
3817   if (where_pad == downward)
3818     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3819
3820 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
3821   if (!in_regs
3822 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3823       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3824 #endif
3825       )
3826     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
3827                           &locate->alignment_pad);
3828   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
3829
3830 #ifdef PUSH_ROUNDING
3831   if (passed_mode != BLKmode)
3832     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
3833 #endif
3834
3835   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
3836      so this must be done before rounding up.  */
3837   locate->offset = locate->slot_offset;
3838   if (where_pad == downward)
3839     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3840
3841   if (where_pad != none
3842       && (!host_integerp (sizetree, 1)
3843           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3844     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3845
3846   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
3847
3848   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
3849 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
3850
3851 #ifdef FUNCTION_ARG_OFFSET
3852   locate->offset.constant += FUNCTION_ARG_OFFSET (passed_mode, type);
3853 #endif
3854 }
3855
3856 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
3857    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
3858
3859 static void
3860 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
3861                       struct args_size *alignment_pad)
3862 {
3863   tree save_var = NULL_TREE;
3864   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
3865   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
3866   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3867
3868 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
3869   /* ??? The SPARC port may claim a STACK_BOUNDARY higher than
3870      the real alignment of %sp.  However, when it does this, the
3871      alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET is STACK_BOUNDARY.  */
3872   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
3873     sp_offset = 0;
3874 #endif
3875
3876   if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3877     {
3878       save_var = offset_ptr->var;
3879       save_constant = offset_ptr->constant;
3880     }
3881
3882   alignment_pad->var = NULL_TREE;
3883   alignment_pad->constant = 0;
3884
3885   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
3886     {
3887       if (offset_ptr->var)
3888         {
3889           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
3890           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3891                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
3892                                     sp_offset_tree);
3893 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3894           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3895 #else
3896           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3897 #endif
3898
3899           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
3900           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
3901           offset_ptr->constant = 0;
3902           if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3903             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
3904                                              save_var);
3905         }
3906       else
3907         {
3908           offset_ptr->constant = -sp_offset +
3909 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3910             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3911 #else
3912             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3913 #endif
3914             if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3915               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
3916         }
3917     }
3918 }
3919
3920 static void
3921 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
3922 {
3923   if (passed_mode != BLKmode)
3924     {
3925       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
3926         offset_ptr->constant
3927           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
3928                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
3929               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3930     }
3931   else
3932     {
3933       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
3934           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
3935         {
3936           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
3937           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3938           /* Add it in.  */
3939           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
3940           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
3941         }
3942     }
3943 }
3944 \f
3945
3946 /* True if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was
3947    called and was set more than once or is an argument.  Such regs may
3948    be clobbered by `longjmp'.  */
3949
3950 static bool
3951 regno_clobbered_at_setjmp (bitmap setjmp_crosses, int regno)
3952 {
3953   /* There appear to be cases where some local vars never reach the
3954      backend but have bogus regnos.  */
3955   if (regno >= max_reg_num ())
3956     return false;
3957
3958   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
3959            || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_out (ENTRY_BLOCK_PTR), regno))
3960           && REGNO_REG_SET_P (setjmp_crosses, regno));
3961 }
3962
3963 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a
3964    function and warn about variables the might be killed by setjmp or
3965    vfork.  This is done after calling flow_analysis before register
3966    allocation since that will clobber the pseudo-regs to hard
3967    regs.  */
3968
3969 static void
3970 setjmp_vars_warning (bitmap setjmp_crosses, tree block)
3971 {
3972   tree decl, sub;
3973
3974   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
3975     {
3976       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3977           && DECL_RTL_SET_P (decl)
3978           && REG_P (DECL_RTL (decl))
3979           && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3980         warning (OPT_Wclobbered, "variable %q+D might be clobbered by"
3981                  " %<longjmp%> or %<vfork%>", decl);
3982     }
3983
3984   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = BLOCK_CHAIN (sub))
3985     setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, sub);
3986 }
3987
3988 /* Do the appropriate part of setjmp_vars_warning
3989    but for arguments instead of local variables.  */
3990
3991 static void
3992 setjmp_args_warning (bitmap setjmp_crosses)
3993 {
3994   tree decl;
3995   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3996        decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
3997     if (DECL_RTL (decl) != 0
3998         && REG_P (DECL_RTL (decl))
3999         && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
4000       warning (OPT_Wclobbered,
4001                "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>",
4002                decl);
4003 }
4004
4005 /* Generate warning messages for variables live across setjmp.  */
4006
4007 void
4008 generate_setjmp_warnings (void)
4009 {
4010   bitmap setjmp_crosses = regstat_get_setjmp_crosses ();
4011
4012   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS
4013       || bitmap_empty_p (setjmp_crosses))
4014     return;
4015
4016   setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, DECL_INITIAL (current_function_decl));
4017   setjmp_args_warning (setjmp_crosses);
4018 }
4019
4020 \f
4021 /* Reverse the order of elements in the fragment chain T of blocks,
4022    and return the new head of the chain (old last element).  */
4023
4024 static tree
4025 block_fragments_nreverse (tree t)
4026 {
4027   tree prev = 0, block, next;
4028   for (block = t; block; block = next)
4029     {
4030       next = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block);
4031       BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block) = prev;
4032       prev = block;
4033     }
4034   return prev;
4035 }
4036
4037 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
4038    and return the new head of the chain (old last element).
4039    Also do the same on subblocks and reverse the order of elements
4040    in BLOCK_FRAGMENT_CHAIN as well.  */
4041
4042 static tree
4043 blocks_nreverse_all (tree t)
4044 {
4045   tree prev = 0, block, next;
4046   for (block = t; block; block = next)
4047     {
4048       next = BLOCK_CHAIN (block);
4049       BLOCK_CHAIN (block) = prev;
4050       BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse_all (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
4051       if (BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block)
4052           && BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block) == NULL_TREE)
4053         BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block)
4054           = block_fragments_nreverse (BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block));
4055       prev = block;
4056     }
4057   return prev;
4058 }
4059
4060
4061 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
4062    and create duplicate blocks.  */
4063 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
4064    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
4065    on what optimization has been performed.  */
4066
4067 void
4068 reorder_blocks (void)
4069 {
4070   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
4071   VEC(tree,heap) *block_stack;
4072
4073   if (block == NULL_TREE)
4074     return;
4075
4076   block_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
4077
4078   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
4079   clear_block_marks (block);
4080
4081   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
4082   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
4083   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
4084
4085   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
4086   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
4087   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse_all (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
4088
4089   VEC_free (tree, heap, block_stack);
4090 }
4091
4092 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
4093
4094 void
4095 clear_block_marks (tree block)
4096 {
4097   while (block)
4098     {
4099       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
4100       clear_block_marks (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
4101       block = BLOCK_CHAIN (block);
4102     }
4103 }
4104
4105 static void
4106 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, VEC(tree,heap) **p_block_stack)
4107 {
4108   rtx insn;
4109
4110   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4111     {
4112       if (NOTE_P (insn))
4113         {
4114           if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
4115             {
4116               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
4117               tree origin;
4118
4119               gcc_assert (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block) == NULL_TREE);
4120               origin = block;
4121
4122               /* If we have seen this block before, that means it now
4123                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
4124               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
4125                 {
4126                   tree new_block = copy_node (block);
4127
4128                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
4129                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
4130                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
4131                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
4132
4133                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
4134                   block = new_block;
4135                 }
4136
4137               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
4138               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
4139               /* When there's only one block for the entire function,
4140                  current_block == block and we mustn't do this, it
4141                  will cause infinite recursion.  */
4142               if (block != current_block)
4143                 {
4144                   if (block != origin)
4145                     gcc_assert (BLOCK_SUPERCONTEXT (origin) == current_block);
4146
4147                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
4148                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
4149                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
4150                   current_block = origin;
4151                 }
4152               VEC_safe_push (tree, heap, *p_block_stack, block);
4153             }
4154           else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
4155             {
4156               NOTE_BLOCK (insn) = VEC_pop (tree, *p_block_stack);
4157               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
4158             }
4159         }
4160     }
4161 }
4162
4163 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
4164    and return the new head of the chain (old last element).  */
4165
4166 tree
4167 blocks_nreverse (tree t)
4168 {
4169   tree prev = 0, block, next;
4170   for (block = t; block; block = next)
4171     {
4172       next = BLOCK_CHAIN (block);
4173       BLOCK_CHAIN (block) = prev;
4174       prev = block;
4175     }
4176   return prev;
4177 }
4178
4179 /* Concatenate two chains of blocks (chained through BLOCK_CHAIN)
4180    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.  */
4181
4182 tree
4183 block_chainon (tree op1, tree op2)
4184 {
4185   tree t1;
4186
4187   if (!op1)
4188     return op2;
4189   if (!op2)
4190     return op1;
4191
4192   for (t1 = op1; BLOCK_CHAIN (t1); t1 = BLOCK_CHAIN (t1))
4193     continue;
4194   BLOCK_CHAIN (t1) = op2;
4195
4196 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
4197   {
4198     tree t2;
4199     for (t2 = op2; t2; t2 = BLOCK_CHAIN (t2))
4200       gcc_assert (t2 != t1);
4201   }
4202 #endif
4203
4204   return op1;
4205 }
4206
4207 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
4208    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
4209    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
4210    blocks.  */
4211
4212 static int
4213 all_blocks (tree block, tree *vector)
4214 {
4215   int n_blocks = 0;
4216
4217   while (block)
4218     {
4219       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
4220
4221       /* Record this block.  */
4222       if (vector)
4223         vector[n_blocks] = block;
4224
4225       ++n_blocks;
4226
4227       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
4228       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
4229                               vector ? vector + n_blocks : 0);
4230       block = BLOCK_CHAIN (block);
4231     }
4232
4233   return n_blocks;
4234 }
4235
4236 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
4237    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
4238    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
4239    to call `free' on the pointer returned.  */
4240
4241 static tree *
4242 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
4243 {
4244   tree *block_vector;
4245
4246   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
4247   block_vector = XNEWVEC (tree, *n_blocks_p);
4248   all_blocks (block, block_vector);
4249
4250   return block_vector;
4251 }
4252
4253 static GTY(()) int next_block_index = 2;
4254
4255 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
4256
4257 void
4258 number_blocks (tree fn)
4259 {
4260   int i;
4261   int n_blocks;
4262   tree *block_vector;
4263
4264   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
4265      from 1 within each function, rather than keeping a running
4266      count.  */
4267 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
4268   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
4269     next_block_index = 1;
4270 #endif
4271
4272   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
4273
4274   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
4275   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
4276     /* We number the blocks from two.  */
4277     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
4278
4279   free (block_vector);
4280
4281   return;
4282 }
4283
4284 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
4285
4286 DEBUG_FUNCTION tree
4287 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
4288 {
4289   tree t;
4290
4291   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
4292     if (t == var)
4293       return block;
4294
4295   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
4296     {
4297       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
4298       if (ret)
4299         return ret;
4300     }
4301
4302   return NULL_TREE;
4303 }
4304 \f
4305 /* Keep track of whether we're in a dummy function context.  If we are,
4306    we don't want to invoke the set_current_function hook, because we'll
4307    get into trouble if the hook calls target_reinit () recursively or
4308    when the initial initialization is not yet complete.  */
4309
4310 static bool in_dummy_function;
4311
4312 /* Invoke the target hook when setting cfun.  Update the optimization options
4313    if the function uses different options than the default.  */
4314
4315 static void
4316 invoke_set_current_function_hook (tree fndecl)
4317 {
4318   if (!in_dummy_function)
4319     {
4320       tree opts = ((fndecl)
4321                    ? DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (fndecl)
4322                    : optimization_default_node);
4323
4324       if (!opts)
4325         opts = optimization_default_node;
4326
4327       /* Change optimization options if needed.  */
4328       if (optimization_current_node != opts)
4329         {
4330           optimization_current_node = opts;
4331           cl_optimization_restore (&global_options, TREE_OPTIMIZATION (opts));
4332         }
4333
4334       targetm.set_current_function (fndecl);
4335     }
4336 }
4337
4338 /* cfun should never be set directly; use this function.  */
4339
4340 void
4341 set_cfun (struct function *new_cfun)
4342 {
4343   if (cfun != new_cfun)
4344     {
4345       cfun = new_cfun;
4346       invoke_set_current_function_hook (new_cfun ? new_cfun->decl : NULL_TREE);
4347     }
4348 }
4349
4350 /* Initialized with NOGC, making this poisonous to the garbage collector.  */
4351
4352 static VEC(function_p,heap) *cfun_stack;
4353
4354 /* Push the current cfun onto the stack, and set cfun to new_cfun.  */
4355
4356 void
4357 push_cfun (struct function *new_cfun)
4358 {
4359   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4360   set_cfun (new_cfun);
4361 }
4362
4363 /* Pop cfun from the stack.  */
4364
4365 void
4366 pop_cfun (void)
4367 {
4368   struct function *new_cfun = VEC_pop (function_p, cfun_stack);
4369   set_cfun (new_cfun);
4370 }
4371
4372 /* Return value of funcdef and increase it.  */
4373 int
4374 get_next_funcdef_no (void)
4375 {
4376   return funcdef_no++;
4377 }
4378
4379 /* Return value of funcdef.  */
4380 int
4381 get_last_funcdef_no (void)
4382 {
4383   return funcdef_no;
4384 }
4385
4386 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
4387    to the defaults.  Set cfun to the newly-allocated object.
4388    Some of the helper functions invoked during initialization assume
4389    that cfun has already been set.  Therefore, assign the new object
4390    directly into cfun and invoke the back end hook explicitly at the
4391    very end, rather than initializing a temporary and calling set_cfun
4392    on it.
4393
4394    ABSTRACT_P is true if this is a function that will never be seen by
4395    the middle-end.  Such functions are front-end concepts (like C++
4396    function templates) that do not correspond directly to functions
4397    placed in object files.  */
4398
4399 void
4400 allocate_struct_function (tree fndecl, bool abstract_p)
4401 {
4402   tree result;
4403   tree fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : NULL_TREE;
4404
4405   cfun = ggc_alloc_cleared_function ();
4406
4407   init_eh_for_function ();
4408
4409   if (init_machine_status)
4410     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
4411
4412 #ifdef OVERRIDE_ABI_FORMAT
4413   OVERRIDE_ABI_FORMAT (fndecl);
4414 #endif
4415
4416   invoke_set_current_function_hook (fndecl);
4417
4418   if (fndecl != NULL_TREE)
4419     {
4420       DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
4421       cfun->decl = fndecl;
4422       current_function_funcdef_no = get_next_funcdef_no ();
4423
4424       result = DECL_RESULT (fndecl);
4425       if (!abstract_p && aggregate_value_p (result, fndecl))
4426         {
4427 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4428           cfun->returns_pcc_struct = 1;
4429 #endif
4430           cfun->returns_struct = 1;
4431         }
4432
4433       cfun->stdarg = stdarg_p (fntype);
4434
4435       /* Assume all registers in stdarg functions need to be saved.  */
4436       cfun->va_list_gpr_size = VA_LIST_MAX_GPR_SIZE;
4437       cfun->va_list_fpr_size = VA_LIST_MAX_FPR_SIZE;
4438
4439       /* ??? This could be set on a per-function basis by the front-end
4440          but is this worth the hassle?  */
4441       cfun->can_throw_non_call_exceptions = flag_non_call_exceptions;
4442     }
4443 }
4444
4445 /* This is like allocate_struct_function, but pushes a new cfun for FNDECL
4446    instead of just setting it.  */
4447
4448 void
4449 push_struct_function (tree fndecl)
4450 {
4451   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4452   allocate_struct_function (fndecl, false);
4453 }
4454
4455 /* Reset crtl and other non-struct-function variables to defaults as
4456    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
4457
4458 static void
4459 prepare_function_start (void)
4460 {
4461   gcc_assert (!crtl->emit.x_last_insn);
4462   init_temp_slots ();
4463   init_emit ();
4464   init_varasm_status ();
4465   init_expr ();
4466   default_rtl_profile ();
4467
4468   if (flag_stack_usage)
4469     {
4470       cfun->su = ggc_alloc_cleared_stack_usage ();
4471       cfun->su->static_stack_size = -1;
4472     }
4473
4474   cse_not_expected = ! optimize;
4475
4476   /* Caller save not needed yet.  */
4477   caller_save_needed = 0;
4478
4479   /* We haven't done register allocation yet.  */
4480   reg_renumber = 0;
4481
4482   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
4483   virtuals_instantiated = 0;
4484
4485   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
4486   generating_concat_p = 1;
4487
4488   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
4489   frame_pointer_needed = 0;
4490 }
4491
4492 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
4493    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
4494    initialization of some passes.  You must call expand_dummy_function_end
4495    to exit this context.  */
4496
4497 void
4498 init_dummy_function_start (void)
4499 {
4500   gcc_assert (!in_dummy_function);
4501   in_dummy_function = true;
4502   push_struct_function (NULL_TREE);
4503   prepare_function_start ();
4504 }
4505
4506 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
4507    and initialize static variables for generating RTL for the statements
4508    of the function.  */
4509
4510 void
4511 init_function_start (tree subr)
4512 {
4513   if (subr && DECL_STRUCT_FUNCTION (subr))
4514     set_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (subr));
4515   else
4516     allocate_struct_function (subr, false);
4517   prepare_function_start ();
4518   decide_function_section (subr);
4519
4520   /* Warn if this value is an aggregate type,
4521      regardless of which calling convention we are using for it.  */
4522   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
4523     warning (OPT_Waggregate_return, "function returns an aggregate");
4524 }
4525
4526 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane defaults.  */
4527 unsigned int
4528 init_function_for_compilation (void)
4529 {
4530   reg_renumber = 0;
4531   return 0;
4532 }
4533
4534 struct rtl_opt_pass pass_init_function =
4535 {
4536  {
4537   RTL_PASS,
4538   "*init_function",                     /* name */
4539   NULL,                                 /* gate */
4540   init_function_for_compilation,        /* execute */
4541   NULL,                                 /* sub */
4542   NULL,                                 /* next */
4543   0,                                    /* static_pass_number */
4544   TV_NONE,                              /* tv_id */
4545   0,                                    /* properties_required */
4546   0,                                    /* properties_provided */
4547   0,                                    /* properties_destroyed */
4548   0,                                    /* todo_flags_start */
4549   0                                     /* todo_flags_finish */
4550  }
4551 };
4552
4553
4554 void
4555 expand_main_function (void)
4556 {
4557 #if (defined(INVOKE__main)                              \
4558      || (!defined(HAS_INIT_SECTION)                     \
4559          && !defined(INIT_SECTION_ASM_OP)               \
4560          && !defined(INIT_ARRAY_SECTION_ASM_OP)))
4561   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
4562 #endif
4563 }
4564 \f
4565 /* Expand code to initialize the stack_protect_guard.  This is invoked at
4566    the beginning of a function to be protected.  */
4567
4568 #ifndef HAVE_stack_protect_set
4569 # define HAVE_stack_protect_set         0
4570 # define gen_stack_protect_set(x,y)     (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4571 #endif
4572
4573 void
4574 stack_protect_prologue (void)
4575 {
4576   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4577   rtx x, y;
4578
4579   x = expand_normal (crtl->stack_protect_guard);
4580   y = expand_normal (guard_decl);
4581
4582   /* Allow the target to copy from Y to X without leaking Y into a
4583      register.  */
4584   if (HAVE_stack_protect_set)
4585     {
4586       rtx insn = gen_stack_protect_set (x, y);
4587       if (insn)
4588         {
4589           emit_insn (insn);
4590           return;
4591         }
4592     }
4593
4594   /* Otherwise do a straight move.  */
4595   emit_move_insn (x, y);
4596 }
4597
4598 /* Expand code to verify the stack_protect_guard.  This is invoked at
4599    the end of a function to be protected.  */
4600
4601 #ifndef HAVE_stack_protect_test
4602 # define HAVE_stack_protect_test                0
4603 # define gen_stack_protect_test(x, y, z)        (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4604 #endif
4605
4606 void
4607 stack_protect_epilogue (void)
4608 {
4609   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4610   rtx label = gen_label_rtx ();
4611   rtx x, y, tmp;
4612
4613   x = expand_normal (crtl->stack_protect_guard);
4614   y = expand_normal (guard_decl);
4615
4616   /* Allow the target to compare Y with X without leaking either into
4617      a register.  */
4618   switch (HAVE_stack_protect_test != 0)
4619     {
4620     case 1:
4621       tmp = gen_stack_protect_test (x, y, label);
4622       if (tmp)
4623         {
4624           emit_insn (tmp);
4625           break;
4626         }
4627       /* FALLTHRU */
4628
4629     default:
4630       emit_cmp_and_jump_insns (x, y, EQ, NULL_RTX, ptr_mode, 1, label);
4631       break;
4632     }
4633
4634   /* The noreturn predictor has been moved to the tree level.  The rtl-level
4635      predictors estimate this branch about 20%, which isn't enough to get
4636      things moved out of line.  Since this is the only extant case of adding
4637      a noreturn function at the rtl level, it doesn't seem worth doing ought
4638      except adding the prediction by hand.  */
4639   tmp = get_last_insn ();
4640   if (JUMP_P (tmp))
4641     predict_insn_def (tmp, PRED_NORETURN, TAKEN);
4642
4643   expand_expr_stmt (targetm.stack_protect_fail ());
4644   emit_label (label);
4645 }
4646 \f
4647 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
4648    emitting RTL.
4649    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
4650    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
4651    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
4652
4653 void
4654 expand_function_start (tree subr)
4655 {
4656   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
4657      valid operands of arithmetic insns.  */
4658   init_recog_no_volatile ();
4659
4660   crtl->profile
4661     = (profile_flag
4662        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
4663
4664   crtl->limit_stack
4665     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
4666
4667   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
4668      case machines with special return instructions -- they will be
4669      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
4670   return_label = gen_label_rtx ();
4671
4672   /* Initialize rtx used to return the value.  */
4673   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
4674      before any library calls that assign parms might generate.  */
4675
4676   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
4677   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
4678     {
4679       /* Returning something that won't go in a register.  */
4680       rtx value_address = 0;
4681
4682 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4683       if (cfun->returns_pcc_struct)
4684         {
4685           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
4686           value_address = assemble_static_space (size);
4687         }
4688       else
4689 #endif
4690         {
4691           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 2);
4692           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
4693              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
4694              it.  */
4695           if (sv)
4696             {
4697               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
4698               emit_move_insn (value_address, sv);
4699             }
4700         }
4701       if (value_address)
4702         {
4703           rtx x = value_address;
4704           if (!DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (subr)))
4705             {
4706               x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), x);
4707               set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
4708             }
4709           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
4710         }
4711     }
4712   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
4713     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
4714     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
4715   else
4716     {
4717       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
4718          into the true return register after the cleanups are done.  */
4719       tree return_type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
4720       if (TYPE_MODE (return_type) != BLKmode
4721           && targetm.calls.return_in_msb (return_type))
4722         /* expand_function_end will insert the appropriate padding in
4723            this case.  Use the return value's natural (unpadded) mode
4724            within the function proper.  */
4725         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4726                       gen_reg_rtx (TYPE_MODE (return_type)));
4727       else
4728         {
4729           /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
4730              figure out what the mode of the eventual return register will
4731              actually be, and use that.  */
4732           rtx hard_reg = hard_function_value (return_type, subr, 0, 1);
4733
4734           /* Structures that are returned in registers are not
4735              aggregate_value_p, so we may see a PARALLEL or a REG.  */
4736           if (REG_P (hard_reg))
4737             SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4738                           gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
4739           else
4740             {
4741               gcc_assert (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL);
4742               SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
4743             }
4744         }
4745
4746       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
4747          result to the real return register(s).  */
4748       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
4749     }
4750
4751   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
4752      In some cases this requires emitting insns.  */
4753   assign_parms (subr);
4754
4755   /* If function gets a static chain arg, store it.  */
4756   if (cfun->static_chain_decl)
4757     {
4758       tree parm = cfun->static_chain_decl;
4759       rtx local, chain, insn;
4760
4761       local = gen_reg_rtx (Pmode);
4762       chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
4763
4764       set_decl_incoming_rtl (parm, chain, false);
4765       SET_DECL_RTL (parm, local);
4766       mark_reg_pointer (local, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4767
4768       insn = emit_move_insn (local, chain);
4769
4770       /* Mark the register as eliminable, similar to parameters.  */
4771       if (MEM_P (chain)
4772           && reg_mentioned_p (arg_pointer_rtx, XEXP (chain, 0)))
4773         set_unique_reg_note (insn, REG_EQUIV, chain);
4774     }
4775
4776   /* If the function receives a non-local goto, then store the
4777      bits we need to restore the frame pointer.  */
4778   if (cfun->nonlocal_goto_save_area)
4779     {
4780       tree t_save;
4781       rtx r_save;
4782
4783       /* ??? We need to do this save early.  Unfortunately here is
4784          before the frame variable gets declared.  Help out...  */
4785       tree var = TREE_OPERAND (cfun->nonlocal_goto_save_area, 0);
4786       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
4787         expand_decl (var);
4788
4789       t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node,
4790                        cfun->nonlocal_goto_save_area,
4791                        integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
4792       r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4793       r_save = convert_memory_address (Pmode, r_save);
4794
4795       emit_move_insn (r_save, targetm.builtin_setjmp_frame_value ());
4796       update_nonlocal_goto_save_area ();
4797     }
4798
4799   /* The following was moved from init_function_start.
4800      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
4801   /* Indicate the beginning of the function body,
4802      as opposed to parm setup.  */
4803   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
4804
4805   gcc_assert (NOTE_P (get_last_insn ()));
4806
4807   parm_birth_insn = get_last_insn ();
4808
4809   if (crtl->profile)
4810     {
4811 #ifdef PROFILE_HOOK
4812       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
4813 #endif
4814     }
4815
4816   /* If we are doing generic stack checking, the probe should go here.  */
4817   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
4818     stack_check_probe_note = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4819
4820   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
4821   force_next_line_note ();
4822 }
4823 \f
4824 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
4825 void
4826 expand_dummy_function_end (void)
4827 {
4828   gcc_assert (in_dummy_function);
4829
4830   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4831   while (in_sequence_p ())
4832     end_sequence ();
4833
4834   /* Outside function body, can't compute type's actual size
4835      until next function's body starts.  */
4836
4837   free_after_parsing (cfun);
4838   free_after_compilation (cfun);
4839   pop_cfun ();
4840   in_dummy_function = false;
4841 }
4842
4843 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
4844    the current function.  */
4845
4846 void
4847 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
4848 {
4849   rtx outgoing = crtl->return_rtx;
4850
4851   if (! outgoing)
4852     return;
4853
4854   if (REG_P (outgoing))
4855     (*doit) (outgoing, arg);
4856   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
4857     {
4858       int i;
4859
4860       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
4861         {
4862           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
4863
4864           if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4865             (*doit) (x, arg);
4866         }
4867     }
4868 }
4869
4870 static void
4871 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4872 {
4873   emit_clobber (reg);
4874 }
4875
4876 void
4877 clobber_return_register (void)
4878 {
4879   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
4880
4881   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
4882   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4883     {
4884       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4885       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4886       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4887         {
4888           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
4889         }
4890     }
4891 }
4892
4893 static void
4894 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4895 {
4896   emit_use (reg);
4897 }
4898
4899 static void
4900 use_return_register (void)
4901 {
4902   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
4903 }
4904
4905 /* Possibly warn about unused parameters.  */
4906 void
4907 do_warn_unused_parameter (tree fn)
4908 {
4909   tree decl;
4910
4911   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
4912        decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
4913     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4914         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl)
4915         && !TREE_NO_WARNING (decl))
4916       warning (OPT_Wunused_parameter, "unused parameter %q+D", decl);
4917 }
4918
4919 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
4920
4921 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
4922
4923 void
4924 expand_function_end (void)
4925 {
4926   rtx clobber_after;
4927
4928   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
4929      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
4930   if (arg_pointer_save_area && ! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4931     get_arg_pointer_save_area ();
4932
4933   /* If we are doing generic stack checking and this function makes calls,
4934      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
4935      space for another stack frame.  */
4936   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
4937     {
4938       rtx insn, seq;
4939
4940       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4941         if (CALL_P (insn))
4942           {
4943             rtx max_frame_size = GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE);
4944             start_sequence ();
4945             if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
4946               anti_adjust_stack_and_probe (max_frame_size, true);
4947             else
4948               probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT, max_frame_size);
4949             seq = get_insns ();
4950             end_sequence ();
4951             set_insn_locators (seq, prologue_locator);
4952             emit_insn_before (seq, stack_check_probe_note);
4953             break;
4954           }
4955     }
4956
4957   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4958   while (in_sequence_p ())
4959     end_sequence ();
4960
4961   clear_pending_stack_adjust ();
4962   do_pending_stack_adjust ();
4963
4964   /* Output a linenumber for the end of the function.
4965      SDB depends on this.  */
4966   force_next_line_note ();
4967   set_curr_insn_source_location (input_location);
4968
4969   /* Before the return label (if any), clobber the return
4970      registers so that they are not propagated live to the rest of
4971      the function.  This can only happen with functions that drop
4972      through; if there had been a return statement, there would
4973      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
4974
4975      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
4976      is computed.  */
4977   clobber_after = get_last_insn ();
4978
4979   /* Output the label for the actual return from the function.  */
4980   emit_label (return_label);
4981
4982   if (targetm.except_unwind_info (&global_options) == UI_SJLJ)
4983     {
4984       /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
4985          the function context for sjlj exceptions.  */
4986       if (flag_exceptions)
4987         sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
4988     }
4989   else
4990     {
4991       /* We want to ensure that instructions that may trap are not
4992          moved into the epilogue by scheduling, because we don't
4993          always emit unwind information for the epilogue.  */
4994       if (cfun->can_throw_non_call_exceptions)
4995         emit_insn (gen_blockage ());
4996     }
4997
4998   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
4999      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
5000   expand_eh_return ();
5001
5002   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
5003      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
5004      return register.  */
5005   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
5006     {
5007       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
5008       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
5009
5010       if (REG_P (decl_rtl)
5011           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5012           : DECL_REGISTER (decl_result))
5013         {
5014           rtx real_decl_rtl = crtl->return_rtx;
5015
5016           /* This should be set in assign_parms.  */
5017           gcc_assert (REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl));
5018
5019           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
5020              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
5021              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
5022              but that crtl->return_rtx has not.  */
5023           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
5024             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
5025
5026           /* If a non-BLKmode return value should be padded at the least
5027              significant end of the register, shift it left by the appropriate
5028              amount.  BLKmode results are handled using the group load/store
5029              machinery.  */
5030           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_result)) != BLKmode
5031               && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (decl_result)))
5032             {
5033               emit_move_insn (gen_rtx_REG (GET_MODE (decl_rtl),
5034                                            REGNO (real_decl_rtl)),
5035                               decl_rtl);
5036               shift_return_value (GET_MODE (decl_rtl), true, real_decl_rtl);
5037             }
5038           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
5039              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
5040              extension.  */
5041           else if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
5042             {
5043               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
5044               promote_function_mode (TREE_TYPE (decl_result),
5045                                      GET_MODE (decl_rtl), &unsignedp,
5046                                      TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
5047
5048               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
5049             }
5050           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
5051             {
5052               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
5053                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
5054                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
5055               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
5056                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
5057               else
5058                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
5059                                  TREE_TYPE (decl_result),
5060                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
5061             }
5062           /* In the case of complex integer modes smaller than a word, we'll
5063              need to generate some non-trivial bitfield insertions.  Do that
5064              on a pseudo and not the hard register.  */
5065           else if (GET_CODE (decl_rtl) == CONCAT
5066                    && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (decl_rtl)) == MODE_COMPLEX_INT
5067                    && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (decl_rtl)) <= BITS_PER_WORD)
5068             {
5069               int old_generating_concat_p;
5070               rtx tmp;
5071
5072               old_generating_concat_p = generating_concat_p;
5073               generating_concat_p = 0;
5074               tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (decl_rtl));
5075               generating_concat_p = old_generating_concat_p;
5076
5077               emit_move_insn (tmp, decl_rtl);
5078               emit_move_insn (real_decl_rtl, tmp);
5079             }
5080           else
5081             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
5082         }
5083     }
5084
5085   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
5086      in a place where debuggers expect to find it.
5087
5088      If returning a structure PCC style,
5089      the caller also depends on this value.
5090      And cfun->returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
5091   if (cfun->returns_struct
5092       || cfun->returns_pcc_struct)
5093     {
5094       rtx value_address = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
5095       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
5096       rtx outgoing;
5097
5098       if (DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (current_function_decl)))
5099         type = TREE_TYPE (type);
5100       else
5101         value_address = XEXP (value_address, 0);
5102
5103       outgoing = targetm.calls.function_value (build_pointer_type (type),
5104                                                current_function_decl, true);
5105
5106       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
5107          assignment and USE below when inlining this function.  */
5108       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
5109
5110       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
5111       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
5112                                               value_address);
5113
5114       emit_move_insn (outgoing, value_address);
5115
5116       /* Show return register used to hold result (in this case the address
5117          of the result.  */
5118       crtl->return_rtx = outgoing;
5119     }
5120
5121   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
5122   {
5123     rtx seq;
5124
5125     start_sequence ();
5126     clobber_return_register ();
5127     seq = get_insns ();
5128     end_sequence ();
5129
5130     emit_insn_after (seq, clobber_after);
5131   }
5132
5133   /* Output the label for the naked return from the function.  */
5134   if (naked_return_label)
5135     emit_label (naked_return_label);
5136
5137   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
5138      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
5139      we don't always emit unwind information for the epilogue.  */
5140   if (cfun->can_throw_non_call_exceptions
5141       && targetm.except_unwind_info (&global_options) != UI_SJLJ)
5142     emit_insn (gen_blockage ());
5143
5144   /* If stack protection is enabled for this function, check the guard.  */
5145   if (crtl->stack_protect_guard)
5146     stack_protect_epilogue ();
5147
5148   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
5149      an accurate stack pointer to exit the function,
5150      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
5151   if (! EXIT_IGNORE_STACK
5152       && cfun->calls_alloca)
5153     {
5154       rtx tem = 0, seq;
5155
5156       start_sequence ();
5157       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem);
5158       seq = get_insns ();
5159       end_sequence ();
5160       emit_insn_before (seq, parm_birth_insn);
5161
5162       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem);
5163     }
5164
5165   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
5166      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
5167      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
5168      instead of using the general framework.  */
5169   use_return_register ();
5170 }
5171
5172 rtx
5173 get_arg_pointer_save_area (void)
5174 {
5175   rtx ret = arg_pointer_save_area;
5176
5177   if (! ret)
5178     {
5179       ret = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
5180       arg_pointer_save_area = ret;
5181     }
5182
5183   if (! crtl->arg_pointer_save_area_init)
5184     {
5185       rtx seq;
5186
5187       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
5188          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
5189          have to check it and fix it if necessary.  */
5190       start_sequence ();
5191       emit_move_insn (validize_mem (ret),
5192                       crtl->args.internal_arg_pointer);
5193       seq = get_insns ();
5194       end_sequence ();
5195
5196       push_topmost_sequence ();
5197       emit_insn_after (seq, entry_of_function ());
5198       pop_topmost_sequence ();
5199
5200       crtl->arg_pointer_save_area_init = true;
5201     }
5202
5203   return ret;
5204 }
5205 \f
5206 /* Add a list of INSNS to the hash HASHP, possibly allocating HASHP
5207    for the first time.  */
5208
5209 static void
5210 record_insns (rtx insns, rtx end, htab_t *hashp)
5211 {
5212   rtx tmp;
5213   htab_t hash = *hashp;
5214
5215   if (hash == NULL)
5216     *hashp = hash
5217       = htab_create_ggc (17, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
5218
5219   for (tmp = insns; tmp != end; tmp = NEXT_INSN (tmp))
5220     {
5221       void **slot = htab_find_slot (hash, tmp, INSERT);
5222       gcc_assert (*slot == NULL);
5223       *slot = tmp;
5224     }
5225 }
5226
5227 /* INSN has been duplicated or replaced by as COPY, perhaps by duplicating a
5228    basic block, splitting or peepholes.  If INSN is a prologue or epilogue
5229    insn, then record COPY as well.  */
5230
5231 void
5232 maybe_copy_prologue_epilogue_insn (rtx insn, rtx copy)
5233 {
5234   htab_t hash;
5235   void **slot;
5236
5237   hash = epilogue_insn_hash;
5238   if (!hash || !htab_find (hash, insn))
5239     {
5240       hash = prologue_insn_hash;
5241       if (!hash || !htab_find (hash, insn))
5242         return;
5243     }
5244
5245   slot = htab_find_slot (hash, copy, INSERT);
5246   gcc_assert (*slot == NULL);
5247   *slot = copy;
5248 }
5249
5250 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
5251 static void
5252 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
5253 {
5254   while (insn != NULL_RTX)
5255     {
5256       if (INSN_P (insn))
5257         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
5258       insn = NEXT_INSN (insn);
5259     }
5260 }
5261
5262 /* Determine if any INSNs in HASH are, or are part of, INSN.  Because
5263    we can be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
5264
5265 static bool
5266 contains (const_rtx insn, htab_t hash)
5267 {
5268   if (hash == NULL)
5269     return false;
5270
5271   if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
5272     {
5273       int i;
5274       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
5275         if (htab_find (hash, XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)))
5276           return true;
5277       return false;
5278     }
5279
5280   return htab_find (hash, insn) != NULL;
5281 }
5282
5283 int
5284 prologue_epilogue_contains (const_rtx insn)
5285 {
5286   if (contains (insn, prologue_insn_hash))
5287     return 1;
5288   if (contains (insn, epilogue_insn_hash))
5289     return 1;
5290   return 0;
5291 }
5292
5293 #ifdef HAVE_return
5294 /* Insert use of return register before the end of BB.  */
5295
5296 static void
5297 emit_use_return_register_into_block (basic_block bb)
5298 {
5299   rtx seq;
5300   start_sequence ();
5301   use_return_register ();
5302   seq = get_insns ();
5303   end_sequence ();
5304   emit_insn_before (seq, BB_END (bb));
5305 }
5306
5307 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
5308    block_for_insn appropriately.  */
5309
5310 static void
5311 emit_return_into_block (basic_block bb)
5312 {
5313   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
5314 }
5315 #endif /* HAVE_return */
5316
5317 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
5318    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
5319    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
5320
5321 static void
5322 thread_prologue_and_epilogue_insns (void)
5323 {
5324   bool inserted;
5325   rtx seq ATTRIBUTE_UNUSED, epilogue_end ATTRIBUTE_UNUSED;
5326   edge entry_edge, e;
5327   edge_iterator ei;
5328
5329   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
5330
5331   inserted = false;
5332   seq = NULL_RTX;
5333   epilogue_end = NULL_RTX;
5334
5335   /* Can't deal with multiple successors of the entry block at the
5336      moment.  Function should always have at least one entry
5337      point.  */
5338   gcc_assert (single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR));
5339   entry_edge = single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR);
5340
5341   if (flag_split_stack
5342       && (lookup_attribute ("no_split_stack", DECL_ATTRIBUTES (cfun->decl))
5343           == NULL))
5344     {
5345 #ifndef HAVE_split_stack_prologue
5346       gcc_unreachable ();
5347 #else
5348       gcc_assert (HAVE_split_stack_prologue);
5349
5350       start_sequence ();
5351       emit_insn (gen_split_stack_prologue ());
5352       seq = get_insns ();
5353       end_sequence ();
5354
5355       record_insns (seq, NULL, &prologue_insn_hash);
5356       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5357
5358       insert_insn_on_edge (seq, entry_edge);
5359       inserted = true;
5360 #endif
5361     }
5362
5363 #ifdef HAVE_prologue
5364   if (HAVE_prologue)
5365     {
5366       start_sequence ();
5367       seq = gen_prologue ();
5368       emit_insn (seq);
5369
5370       /* Insert an explicit USE for the frame pointer
5371          if the profiling is on and the frame pointer is required.  */
5372       if (crtl->profile && frame_pointer_needed)
5373         emit_use (hard_frame_pointer_rtx);
5374
5375       /* Retain a map of the prologue insns.  */
5376       record_insns (seq, NULL, &prologue_insn_hash);
5377       emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
5378
5379       /* Ensure that instructions are not moved into the prologue when
5380          profiling is on.  The call to the profiling routine can be
5381          emitted within the live range of a call-clobbered register.  */
5382       if (!targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
5383         emit_insn (gen_blockage ());
5384
5385       seq = get_insns ();
5386       end_sequence ();
5387       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5388
5389       insert_insn_on_edge (seq, entry_edge);
5390       inserted = true;
5391     }
5392 #endif
5393
5394   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
5395      an epilogue.  */
5396   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5397     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
5398       break;
5399   if (e == NULL)
5400     goto epilogue_done;
5401
5402   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
5403 #ifdef HAVE_return
5404   if (optimize && HAVE_return)
5405     {
5406       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
5407          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
5408          the block that falls through to EXIT.   If it does not
5409          contain any code, examine its predecessors and try to
5410          emit (conditional) return instructions.  */
5411
5412       basic_block last;
5413       rtx label;
5414
5415       e = find_fallthru_edge (EXIT_BLOCK_PTR->preds);
5416       if (e == NULL)
5417         goto epilogue_done;
5418       last = e->src;
5419
5420       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
5421       label = BB_END (last);
5422       while (label && !LABEL_P (label))
5423         {
5424           if (active_insn_p (label))
5425             break;
5426           label = PREV_INSN (label);
5427         }
5428
5429       if (BB_HEAD (last) == label && LABEL_P (label))
5430         {
5431           edge_iterator ei2;
5432
5433           for (ei2 = ei_start (last->preds); (e = ei_safe_edge (ei2)); )
5434             {
5435               basic_block bb = e->src;
5436               rtx jump;
5437
5438               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
5439                 {
5440                   ei_next (&ei2);
5441                   continue;
5442                 }
5443
5444               jump = BB_END (bb);
5445               if (!JUMP_P (jump) || JUMP_LABEL (jump) != label)
5446                 {
5447                   ei_next (&ei2);
5448                   continue;
5449                 }
5450
5451               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
5452                  with a simple return instruction.  */
5453               if (simplejump_p (jump))
5454                 {
5455                   /* The use of the return register might be present in the exit
5456                      fallthru block.  Either:
5457                      - removing the use is safe, and we should remove the use in
5458                        the exit fallthru block, or
5459                      - removing the use is not safe, and we should add it here.
5460                      For now, we conservatively choose the latter.  Either of the
5461                      2 helps in crossjumping.  */
5462                   emit_use_return_register_into_block (bb);
5463
5464                   emit_return_into_block (bb);
5465                   delete_insn (jump);
5466                 }
5467
5468               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
5469                  that with a conditional return instruction.  */
5470               else if (condjump_p (jump))
5471                 {
5472                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
5473                     {
5474                       ei_next (&ei2);
5475                       continue;
5476                     }
5477
5478                   /* See comment in simple_jump_p case above.  */
5479                   emit_use_return_register_into_block (bb);
5480
5481                   /* If this block has only one successor, it both jumps
5482                      and falls through to the fallthru block, so we can't
5483                      delete the edge.  */
5484                   if (single_succ_p (bb))
5485                     {
5486                       ei_next (&ei2);
5487                       continue;
5488                     }
5489                 }
5490               else
5491                 {
5492                   ei_next (&ei2);
5493                   continue;
5494                 }
5495
5496               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
5497               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
5498             }
5499
5500           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
5501              this is still reachable will be determined later.  */
5502
5503           emit_barrier_after (BB_END (last));
5504           emit_return_into_block (last);
5505           epilogue_end = BB_END (last);
5506           single_succ_edge (last)->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5507           goto epilogue_done;
5508         }
5509     }
5510 #endif
5511
5512   /* A small fib -- epilogue is not yet completed, but we wish to re-use
5513      this marker for the splits of EH_RETURN patterns, and nothing else
5514      uses the flag in the meantime.  */
5515   epilogue_completed = 1;
5516
5517 #ifdef HAVE_eh_return
5518   /* Find non-fallthru edges that end with EH_RETURN instructions.  On
5519      some targets, these get split to a special version of the epilogue
5520      code.  In order to be able to properly annotate these with unwind
5521      info, try to split them now.  If we get a valid split, drop an
5522      EPILOGUE_BEG note and mark the insns as epilogue insns.  */
5523   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5524     {
5525       rtx prev, last, trial;
5526
5527       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5528         continue;
5529       last = BB_END (e->src);
5530       if (!eh_returnjump_p (last))
5531         continue;
5532
5533       prev = PREV_INSN (last);
5534       trial = try_split (PATTERN (last), last, 1);
5535       if (trial == last)
5536         continue;
5537
5538       record_insns (NEXT_INSN (prev), NEXT_INSN (trial), &epilogue_insn_hash);
5539       emit_note_after (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG, prev);
5540     }
5541 #endif
5542
5543   /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
5544      due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
5545      There really shouldn't be a mixture -- either all should have
5546      been converted or none, however...  */
5547
5548   e = find_fallthru_edge (EXIT_BLOCK_PTR->preds);
5549   if (e == NULL)
5550     goto epilogue_done;
5551
5552 #ifdef HAVE_epilogue
5553   if (HAVE_epilogue)
5554     {
5555       start_sequence ();
5556       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5557       seq = gen_epilogue ();
5558       if (seq)
5559         emit_jump_insn (seq);
5560
5561       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
5562       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5563       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5564
5565       seq = get_insns ();
5566       end_sequence ();
5567
5568       insert_insn_on_edge (seq, e);
5569       inserted = true;
5570     }
5571   else
5572 #endif
5573     {
5574       basic_block cur_bb;
5575
5576       if (! next_active_insn (BB_END (e->src)))
5577         goto epilogue_done;
5578       /* We have a fall-through edge to the exit block, the source is not
5579          at the end of the function, and there will be an assembler epilogue
5580          at the end of the function.
5581          We can't use force_nonfallthru here, because that would try to
5582          use return.  Inserting a jump 'by hand' is extremely messy, so
5583          we take advantage of cfg_layout_finalize using
5584         fixup_fallthru_exit_predecessor.  */
5585       cfg_layout_initialize (0);
5586       FOR_EACH_BB (cur_bb)
5587         if (cur_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS
5588             && cur_bb->next_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS)
5589           cur_bb->aux = cur_bb->next_bb;
5590       cfg_layout_finalize ();
5591     }
5592
5593 epilogue_done:
5594   default_rtl_profile ();
5595
5596   if (inserted)
5597     {
5598       sbitmap blocks;
5599
5600       commit_edge_insertions ();
5601
5602       /* Look for basic blocks within the prologue insns.  */
5603       blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
5604       sbitmap_zero (blocks);
5605       SET_BIT (blocks, entry_edge->dest->index);
5606       find_many_sub_basic_blocks (blocks);
5607       sbitmap_free (blocks);
5608
5609       /* The epilogue insns we inserted may cause the exit edge to no longer
5610          be fallthru.  */
5611       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5612         {
5613           if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
5614               && returnjump_p (BB_END (e->src)))
5615             e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5616         }
5617     }
5618
5619 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
5620   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
5621   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5622     {
5623       basic_block bb = e->src;
5624       rtx insn = BB_END (bb);
5625
5626       if (!CALL_P (insn)
5627           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
5628         {
5629           ei_next (&ei);
5630           continue;
5631         }
5632
5633       start_sequence ();
5634       emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5635       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
5636       seq = get_insns ();
5637       end_sequence ();
5638
5639       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
5640          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
5641          actually emit the sequence.  */
5642       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5643       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5644
5645       emit_insn_before (seq, insn);
5646       ei_next (&ei);
5647     }
5648 #endif
5649
5650 #ifdef HAVE_epilogue
5651   if (epilogue_end)
5652     {
5653       rtx insn, next;
5654
5655       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
5656          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
5657          of such a note.  Also possibly move
5658          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
5659          info generation.  */
5660       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
5661         {
5662           next = NEXT_INSN (insn);
5663           if (NOTE_P (insn)
5664               && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
5665             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
5666         }
5667     }
5668 #endif
5669
5670   /* Threading the prologue and epilogue changes the artificial refs
5671      in the entry and exit blocks.  */
5672   epilogue_completed = 1;
5673   df_update_entry_exit_and_calls ();
5674 }
5675
5676 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after
5677    instruction scheduling.  */
5678
5679 void
5680 reposition_prologue_and_epilogue_notes (void)
5681 {
5682 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue) \
5683     || defined (HAVE_sibcall_epilogue)
5684   /* Since the hash table is created on demand, the fact that it is
5685      non-null is a signal that it is non-empty.  */
5686   if (prologue_insn_hash != NULL)
5687     {
5688       size_t len = htab_elements (prologue_insn_hash);
5689       rtx insn, last = NULL, note = NULL;
5690
5691       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.  */
5692       /* ??? While we do have the CFG intact, there are two problems:
5693          (1) The prologue can contain loops (typically probing the stack),
5694              which means that the end of the prologue isn't in the first bb.
5695          (2) Sometimes the PROLOGUE_END note gets pushed into the next bb.  */
5696       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5697         {
5698           if (NOTE_P (insn))
5699             {
5700               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5701                 note = insn;
5702             }
5703           else if (contains (insn, prologue_insn_hash))
5704             {
5705               last = insn;
5706               if (--len == 0)
5707                 break;
5708             }
5709         }
5710
5711       if (last)
5712         {
5713           if (note == NULL)
5714             {
5715               /* Scan forward looking for the PROLOGUE_END note.  It should
5716                  be right at the beginning of the block, possibly with other
5717                  insn notes that got moved there.  */
5718               for (note = NEXT_INSN (last); ; note = NEXT_INSN (note))
5719                 {
5720                   if (NOTE_P (note)
5721                       && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5722                     break;
5723                 }
5724             }
5725
5726           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
5727           if (LABEL_P (last))
5728             last = NEXT_INSN (last);
5729           reorder_insns (note, note, last);
5730         }
5731     }
5732
5733   if (epilogue_insn_hash != NULL)
5734     {
5735       edge_iterator ei;
5736       edge e;
5737
5738       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5739         {
5740           rtx insn, first = NULL, note = NULL;
5741           basic_block bb = e->src;
5742
5743           /* Scan from the beginning until we reach the first epilogue insn. */
5744           FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5745             {
5746               if (NOTE_P (insn))
5747                 {
5748                   if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5749                     {
5750                       note = insn;
5751                       if (first != NULL)
5752                         break;
5753                     }
5754                 }
5755               else if (first == NULL && contains (insn, epilogue_insn_hash))
5756                 {
5757                   first = insn;
5758                   if (note != NULL)
5759                     break;
5760                 }
5761             }
5762
5763           if (note)
5764             {
5765               /* If the function has a single basic block, and no real
5766                  epilogue insns (e.g. sibcall with no cleanup), the
5767                  epilogue note can get scheduled before the prologue
5768                  note.  If we have frame related prologue insns, having
5769                  them scanned during the epilogue will result in a crash.
5770                  In this case re-order the epilogue note to just before
5771                  the last insn in the block.  */
5772               if (first == NULL)
5773                 first = BB_END (bb);
5774
5775               if (PREV_INSN (first) != note)
5776                 reorder_insns (note, note, PREV_INSN (first));
5777             }
5778         }
5779     }
5780 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
5781 }
5782
5783 /* Returns the name of the current function.  */
5784 const char *
5785 current_function_name (void)
5786 {
5787   if (cfun == NULL)
5788     return "<none>";
5789   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
5790 }
5791 \f
5792
5793 static unsigned int
5794 rest_of_handle_check_leaf_regs (void)
5795 {
5796 #ifdef LEAF_REGISTERS
5797   current_function_uses_only_leaf_regs
5798     = optimize > 0 && only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ();
5799 #endif
5800   return 0;
5801 }
5802
5803 /* Insert a TYPE into the used types hash table of CFUN.  */
5804
5805 static void
5806 used_types_insert_helper (tree type, struct function *func)
5807 {
5808   if (type != NULL && func != NULL)
5809     {
5810       void **slot;
5811
5812       if (func->used_types_hash == NULL)
5813         func->used_types_hash = htab_create_ggc (37, htab_hash_pointer,
5814                                                  htab_eq_pointer, NULL);
5815       slot = htab_find_slot (func->used_types_hash, type, INSERT);
5816       if (*slot == NULL)
5817         *slot = type;
5818     }
5819 }
5820
5821 /* Given a type, insert it into the used hash table in cfun.  */
5822 void
5823 used_types_insert (tree t)
5824 {
5825   while (POINTER_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5826     if (TYPE_NAME (t))
5827       break;
5828     else
5829       t = TREE_TYPE (t);
5830   if (TREE_CODE (t) == ERROR_MARK)
5831     return;
5832   if (TYPE_NAME (t) == NULL_TREE
5833       || TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (t)))
5834     t = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5835   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_NONE)
5836     {
5837       if (cfun)
5838         used_types_insert_helper (t, cfun);
5839       else
5840         /* So this might be a type referenced by a global variable.
5841            Record that type so that we can later decide to emit its debug
5842            information.  */
5843         VEC_safe_push (tree, gc, types_used_by_cur_var_decl, t);
5844     }
5845 }
5846
5847 /* Helper to Hash a struct types_used_by_vars_entry.  */
5848
5849 static hashval_t
5850 hash_types_used_by_vars_entry (const struct types_used_by_vars_entry *entry)
5851 {
5852   gcc_assert (entry && entry->var_decl && entry->type);
5853
5854   return iterative_hash_object (entry->type,
5855                                 iterative_hash_object (entry->var_decl, 0));
5856 }
5857
5858 /* Hash function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5859
5860 hashval_t
5861 types_used_by_vars_do_hash (const void *x)
5862 {
5863   const struct types_used_by_vars_entry *entry =
5864     (const struct types_used_by_vars_entry *) x;
5865
5866   return hash_types_used_by_vars_entry (entry);
5867 }
5868
5869 /*Equality function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5870
5871 int
5872 types_used_by_vars_eq (const void *x1, const void *x2)
5873 {
5874   const struct types_used_by_vars_entry *e1 =
5875     (const struct types_used_by_vars_entry *) x1;
5876   const struct types_used_by_vars_entry *e2 =
5877     (const struct types_used_by_vars_entry *)x2;
5878
5879   return (e1->var_decl == e2->var_decl && e1->type == e2->type);
5880 }
5881
5882 /* Inserts an entry into the types_used_by_vars_hash hash table. */
5883
5884 void
5885 types_used_by_var_decl_insert (tree type, tree var_decl)
5886 {
5887   if (type != NULL && var_decl != NULL)
5888     {
5889       void **slot;
5890       struct types_used_by_vars_entry e;
5891       e.var_decl = var_decl;
5892       e.type = type;
5893       if (types_used_by_vars_hash == NULL)
5894         types_used_by_vars_hash =
5895           htab_create_ggc (37, types_used_by_vars_do_hash,
5896                            types_used_by_vars_eq, NULL);
5897       slot = htab_find_slot_with_hash (types_used_by_vars_hash, &e,
5898                                        hash_types_used_by_vars_entry (&e), INSERT);
5899       if (*slot == NULL)
5900         {
5901           struct types_used_by_vars_entry *entry;
5902           entry = ggc_alloc_types_used_by_vars_entry ();
5903           entry->type = type;
5904           entry->var_decl = var_decl;
5905           *slot = entry;
5906         }
5907     }
5908 }
5909
5910 struct rtl_opt_pass pass_leaf_regs =
5911 {
5912  {
5913   RTL_PASS,
5914   "*leaf_regs",                         /* name */
5915   NULL,                                 /* gate */
5916   rest_of_handle_check_leaf_regs,       /* execute */
5917   NULL,                                 /* sub */
5918   NULL,                                 /* next */
5919   0,                                    /* static_pass_number */
5920   TV_NONE,                              /* tv_id */
5921   0,                                    /* properties_required */
5922   0,                                    /* properties_provided */
5923   0,                                    /* properties_destroyed */
5924   0,                                    /* todo_flags_start */
5925   0                                     /* todo_flags_finish */
5926  }
5927 };
5928
5929 static unsigned int
5930 rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue (void)
5931 {
5932   if (optimize)
5933     cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
5934
5935   /* On some machines, the prologue and epilogue code, or parts thereof,
5936      can be represented as RTL.  Doing so lets us schedule insns between
5937      it and the rest of the code and also allows delayed branch
5938      scheduling to operate in the epilogue.  */
5939   thread_prologue_and_epilogue_insns ();
5940
5941   /* The stack usage info is finalized during prologue expansion.  */
5942   if (flag_stack_usage)
5943     output_stack_usage ();
5944
5945   return 0;
5946 }
5947
5948 struct rtl_opt_pass pass_thread_prologue_and_epilogue =
5949 {
5950  {
5951   RTL_PASS,
5952   "pro_and_epilogue",                   /* name */
5953   NULL,                                 /* gate */
5954   rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue, /* execute */
5955   NULL,                                 /* sub */
5956   NULL,                                 /* next */
5957   0,                                    /* static_pass_number */
5958   TV_THREAD_PROLOGUE_AND_EPILOGUE,      /* tv_id */
5959   0,                                    /* properties_required */
5960   0,                                    /* properties_provided */
5961   0,                                    /* properties_destroyed */
5962   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_start */
5963   TODO_dump_func |
5964   TODO_df_verify |
5965   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
5966   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5967  }
5968 };
5969 \f
5970
5971 /* This mini-pass fixes fall-out from SSA in asm statements that have
5972    in-out constraints.  Say you start with
5973
5974      orig = inout;
5975      asm ("": "+mr" (inout));
5976      use (orig);
5977
5978    which is transformed very early to use explicit output and match operands:
5979
5980      orig = inout;
5981      asm ("": "=mr" (inout) : "0" (inout));
5982      use (orig);
5983
5984    Or, after SSA and copyprop,
5985
5986      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5987      use (inout_1);
5988
5989    Clearly inout_2 and inout_1 can't be coalesced easily anymore, as
5990    they represent two separate values, so they will get different pseudo
5991    registers during expansion.  Then, since the two operands need to match
5992    per the constraints, but use different pseudo registers, reload can
5993    only register a reload for these operands.  But reloads can only be
5994    satisfied by hardregs, not by memory, so we need a register for this
5995    reload, just because we are presented with non-matching operands.
5996    So, even though we allow memory for this operand, no memory can be
5997    used for it, just because the two operands don't match.  This can
5998    cause reload failures on register-starved targets.
5999
6000    So it's a symptom of reload not being able to use memory for reloads
6001    or, alternatively it's also a symptom of both operands not coming into
6002    reload as matching (in which case the pseudo could go to memory just
6003    fine, as the alternative allows it, and no reload would be necessary).
6004    We fix the latter problem here, by transforming
6005
6006      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
6007
6008    back to
6009
6010      inout_2 = inout_1;
6011      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_2));  */
6012
6013 static void
6014 match_asm_constraints_1 (rtx insn, rtx *p_sets, int noutputs)
6015 {
6016   int i;
6017   bool changed = false;
6018   rtx op = SET_SRC (p_sets[0]);
6019   int ninputs = ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (op);
6020   rtvec inputs = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (op);
6021   bool *output_matched = XALLOCAVEC (bool, noutputs);
6022
6023   memset (output_matched, 0, noutputs * sizeof (bool));
6024   for (i = 0; i < ninputs; i++)
6025     {
6026       rtx input, output, insns;
6027       const char *constraint = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT (op, i);
6028       char *end;
6029       int match, j;
6030
6031       if (*constraint == '%')
6032         constraint++;
6033
6034       match = strtoul (constraint, &end, 10);
6035       if (end == constraint)
6036         continue;
6037
6038       gcc_assert (match < noutputs);
6039       output = SET_DEST (p_sets[match]);
6040       input = RTVEC_ELT (inputs, i);
6041       /* Only do the transformation for pseudos.  */
6042       if (! REG_P (output)
6043           || rtx_equal_p (output, input)
6044           || (GET_MODE (input) != VOIDmode
6045               && GET_MODE (input) != GET_MODE (output)))
6046         continue;
6047
6048       /* We can't do anything if the output is also used as input,
6049          as we're going to overwrite it.  */
6050       for (j = 0; j < ninputs; j++)
6051         if (reg_overlap_mentioned_p (output, RTVEC_ELT (inputs, j)))
6052           break;
6053       if (j != ninputs)
6054         continue;
6055
6056       /* Avoid changing the same input several times.  For
6057          asm ("" : "=mr" (out1), "=mr" (out2) : "0" (in), "1" (in));
6058          only change in once (to out1), rather than changing it
6059          first to out1 and afterwards to out2.  */
6060       if (i > 0)
6061         {
6062           for (j = 0; j < noutputs; j++)
6063             if (output_matched[j] && input == SET_DEST (p_sets[j]))
6064               break;
6065           if (j != noutputs)
6066             continue;
6067         }
6068       output_matched[match] = true;
6069
6070       start_sequence ();
6071       emit_move_insn (output, input);
6072       insns = get_insns ();
6073       end_sequence ();
6074       emit_insn_before (insns, insn);
6075
6076       /* Now replace all mentions of the input with output.  We can't
6077          just replace the occurrence in inputs[i], as the register might
6078          also be used in some other input (or even in an address of an
6079          output), which would mean possibly increasing the number of
6080          inputs by one (namely 'output' in addition), which might pose
6081          a too complicated problem for reload to solve.  E.g. this situation:
6082
6083            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (input))
6084
6085          Here 'input' is used in two occurrences as input (once for the
6086          input operand, once for the address in the second output operand).
6087          If we would replace only the occurrence of the input operand (to
6088          make the matching) we would be left with this:
6089
6090            output = input
6091            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (output))
6092
6093          Now we suddenly have two different input values (containing the same
6094          value, but different pseudos) where we formerly had only one.
6095          With more complicated asms this might lead to reload failures
6096          which wouldn't have happen without this pass.  So, iterate over
6097          all operands and replace all occurrences of the register used.  */
6098       for (j = 0; j < noutputs; j++)
6099         if (!rtx_equal_p (SET_DEST (p_sets[j]), input)
6100             && reg_overlap_mentioned_p (input, SET_DEST (p_sets[j])))
6101           SET_DEST (p_sets[j]) = replace_rtx (SET_DEST (p_sets[j]),
6102                                               input, output);
6103       for (j = 0; j < ninputs; j++)
6104         if (reg_overlap_mentioned_p (input, RTVEC_ELT (inputs, j)))
6105           RTVEC_ELT (inputs, j) = replace_rtx (RTVEC_ELT (inputs, j),
6106                                                input, output);
6107
6108       changed = true;
6109     }
6110
6111   if (changed)
6112     df_insn_rescan (insn);
6113 }
6114
6115 static unsigned
6116 rest_of_match_asm_constraints (void)
6117 {
6118   basic_block bb;
6119   rtx insn, pat, *p_sets;
6120   int noutputs;
6121
6122   if (!crtl->has_asm_statement)
6123     return 0;
6124
6125   df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
6126   FOR_EACH_BB (bb)
6127     {
6128       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
6129         {
6130           if (!INSN_P (insn))
6131             continue;
6132
6133           pat = PATTERN (insn);
6134           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
6135             p_sets = &XVECEXP (pat, 0, 0), noutputs = XVECLEN (pat, 0);
6136           else if (GET_CODE (pat) == SET)
6137             p_sets = &PATTERN (insn), noutputs = 1;
6138           else
6139             continue;
6140
6141           if (GET_CODE (*p_sets) == SET
6142               && GET_CODE (SET_SRC (*p_sets)) == ASM_OPERANDS)
6143             match_asm_constraints_1 (insn, p_sets, noutputs);
6144          }
6145     }
6146
6147   return TODO_df_finish;
6148 }
6149
6150 struct rtl_opt_pass pass_match_asm_constraints =
6151 {
6152  {
6153   RTL_PASS,
6154   "asmcons",                            /* name */
6155   NULL,                                 /* gate */
6156   rest_of_match_asm_constraints,        /* execute */
6157   NULL,                                 /* sub */
6158   NULL,                                 /* next */
6159   0,                                    /* static_pass_number */
6160   TV_NONE,                              /* tv_id */
6161   0,                                    /* properties_required */
6162   0,                                    /* properties_provided */
6163   0,                                    /* properties_destroyed */
6164   0,                                    /* todo_flags_start */
6165   TODO_dump_func                       /* todo_flags_finish */
6166  }
6167 };
6168
6169
6170 #include "gt-function.h"