OSDN Git Service

Convert ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to an expression.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GNU C-Compiler
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22
23 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
24    at the level of the function as a whole.
25    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
26    and has full responsibility for allocating stack slots.
27
28    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
29    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
30    called after parsing the body.
31
32    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
33    This is usually done during the RTL generation for the function body,
34    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
35    not get a hard register.
36
37    Call `put_var_into_stack' when you learn, belatedly, that a variable
38    previously given a pseudo-register must in fact go in the stack.
39    This function changes the DECL_RTL to be a stack slot instead of a reg
40    then scans all the RTL instructions so far generated to correct them.  */
41
42 #include "config.h"
43 #include "system.h"
44 #include "rtl.h"
45 #include "tree.h"
46 #include "flags.h"
47 #include "except.h"
48 #include "function.h"
49 #include "insn-flags.h"
50 #include "expr.h"
51 #include "insn-codes.h"
52 #include "regs.h"
53 #include "hard-reg-set.h"
54 #include "insn-config.h"
55 #include "recog.h"
56 #include "output.h"
57 #include "basic-block.h"
58 #include "obstack.h"
59 #include "toplev.h"
60 #include "hash.h"
61 #include "ggc.h"
62 #include "tm_p.h"
63
64 #ifndef ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
65 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 0
66 #endif
67
68 #ifndef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
69 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT FUNCTION_BOUNDARY
70 #endif
71
72 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
73 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
74 #endif
75
76 #if !defined (PREFERRED_STACK_BOUNDARY) && defined (STACK_BOUNDARY)
77 #define PREFERRED_STACK_BOUNDARY STACK_BOUNDARY
78 #endif
79
80 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
81    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
82    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
83    must define both, or neither.  */
84 #ifndef NAME__MAIN
85 #define NAME__MAIN "__main"
86 #define SYMBOL__MAIN __main
87 #endif
88
89 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
90    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
91    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
92 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
93
94 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
95    alignment.  */
96 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
97
98 /* NEED_SEPARATE_AP means that we cannot derive ap from the value of fp
99    during rtl generation.  If they are different register numbers, this is
100    always true.  It may also be true if
101    FIRST_PARM_OFFSET - STARTING_FRAME_OFFSET is not a constant during rtl
102    generation.  See fix_lexical_addr for details.  */
103
104 #if ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
105 #define NEED_SEPARATE_AP
106 #endif
107
108 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
109    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
110    local register allocation and is valid for the remaining
111    compiler passes. */
112 int current_function_is_leaf;
113
114 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any instructions
115    that can throw an exception.  This is set prior to final.  */
116
117 int current_function_nothrow;
118
119 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
120    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
121    life_analysis has run. */
122 int current_function_sp_is_unchanging;
123
124 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
125    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
126    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
127 int current_function_uses_only_leaf_regs;
128
129 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
130    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.  */
131 static int virtuals_instantiated;
132
133 /* These variables hold pointers to functions to
134    save and restore machine-specific data,
135    in push_function_context and pop_function_context.  */
136 void (*init_machine_status) PARAMS ((struct function *));
137 void (*save_machine_status) PARAMS ((struct function *));
138 void (*restore_machine_status) PARAMS ((struct function *));
139 void (*mark_machine_status) PARAMS ((struct function *));
140 void (*free_machine_status) PARAMS ((struct function *));
141
142 /* Likewise, but for language-specific data.  */
143 void (*init_lang_status) PARAMS ((struct function *));
144 void (*save_lang_status) PARAMS ((struct function *));
145 void (*restore_lang_status) PARAMS ((struct function *));
146 void (*mark_lang_status) PARAMS ((struct function *));
147 void (*free_lang_status) PARAMS ((struct function *));
148
149 /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
150 tree inline_function_decl;
151
152 /* The currently compiled function.  */
153 struct function *cfun = 0;
154
155 /* Global list of all compiled functions.  */
156 struct function *all_functions = 0;
157
158 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
159 static varray_type prologue;
160 static varray_type epilogue;
161
162 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
163    in this function.  */
164 static varray_type sibcall_epilogue;
165 \f
166 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
167    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
168    We record each allocated temporary in the following structure.
169
170    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
171    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
172    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
173    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
174    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
175    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
176    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
177    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
178    pretending it was allocated at the previous nesting level.
179
180    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
181    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
182    free_temp_slots will not free them.  */
183
184 struct temp_slot
185 {
186   /* Points to next temporary slot.  */
187   struct temp_slot *next;
188   /* The rtx to used to reference the slot.  */
189   rtx slot;
190   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
191      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
192   rtx address;
193   /* The alignment (in bits) of the slot. */
194   int align;
195   /* The size, in units, of the slot.  */
196   HOST_WIDE_INT size;
197   /* The alias set for the slot.  If the alias set is zero, we don't
198      know anything about the alias set of the slot.  We must only
199      reuse a slot if it is assigned an object of the same alias set.
200      Otherwise, the rest of the compiler may assume that the new use
201      of the slot cannot alias the old use of the slot, which is
202      false.  If the slot has alias set zero, then we can't reuse the
203      slot at all, since we have no idea what alias set may have been
204      imposed on the memory.  For example, if the stack slot is the
205      call frame for an inline functioned, we have no idea what alias
206      sets will be assigned to various pieces of the call frame.  */
207   int alias_set;
208   /* The value of `sequence_rtl_expr' when this temporary is allocated.  */
209   tree rtl_expr;
210   /* Non-zero if this temporary is currently in use.  */
211   char in_use;
212   /* Non-zero if this temporary has its address taken.  */
213   char addr_taken;
214   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
215   int level;
216   /* Non-zero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
217   int keep;
218   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
219      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
220   HOST_WIDE_INT base_offset;
221   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
222      info is for combine_temp_slots.  */
223   HOST_WIDE_INT full_size;
224 };
225 \f
226 /* This structure is used to record MEMs or pseudos used to replace VAR, any
227    SUBREGs of VAR, and any MEMs containing VAR as an address.  We need to
228    maintain this list in case two operands of an insn were required to match;
229    in that case we must ensure we use the same replacement.  */
230
231 struct fixup_replacement
232 {
233   rtx old;
234   rtx new;
235   struct fixup_replacement *next;
236 };
237    
238 struct insns_for_mem_entry {
239   /* The KEY in HE will be a MEM.  */
240   struct hash_entry he;
241   /* These are the INSNS which reference the MEM.  */
242   rtx insns;
243 };
244
245 /* Forward declarations.  */
246
247 static rtx assign_stack_local_1 PARAMS ((enum machine_mode, HOST_WIDE_INT,
248                                          int, struct function *));
249 static rtx assign_stack_temp_for_type PARAMS ((enum machine_mode,
250                                                HOST_WIDE_INT, int, tree));
251 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address  PARAMS ((rtx));
252 static void put_reg_into_stack  PARAMS ((struct function *, rtx, tree,
253                                          enum machine_mode, enum machine_mode,
254                                          int, unsigned int, int,
255                                          struct hash_table *));
256 static void fixup_var_refs      PARAMS ((rtx, enum machine_mode, int, 
257                                          struct hash_table *));
258 static struct fixup_replacement
259   *find_fixup_replacement       PARAMS ((struct fixup_replacement **, rtx));
260 static void fixup_var_refs_insns PARAMS ((rtx, enum machine_mode, int,
261                                           rtx, int, struct hash_table *));
262 static void fixup_var_refs_1    PARAMS ((rtx, enum machine_mode, rtx *, rtx,
263                                          struct fixup_replacement **));
264 static rtx fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, int));
265 static rtx walk_fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, int));
266 static rtx fixup_stack_1        PARAMS ((rtx, rtx));
267 static void optimize_bit_field  PARAMS ((rtx, rtx, rtx *));
268 static void instantiate_decls   PARAMS ((tree, int));
269 static void instantiate_decls_1 PARAMS ((tree, int));
270 static void instantiate_decl    PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT, int));
271 static int instantiate_virtual_regs_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int));
272 static void delete_handlers     PARAMS ((void));
273 static void pad_to_arg_alignment PARAMS ((struct args_size *, int,
274                                           struct args_size *));
275 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
276 static void pad_below           PARAMS ((struct args_size *, enum machine_mode,
277                                          tree));
278 #endif
279 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
280 static tree round_down          PARAMS ((tree, int));
281 #endif
282 static rtx round_trampoline_addr PARAMS ((rtx));
283 static tree *identify_blocks_1  PARAMS ((rtx, tree *, tree *, tree *));
284 static void reorder_blocks_1    PARAMS ((rtx, tree, varray_type *));
285 static tree blocks_nreverse     PARAMS ((tree));
286 static int all_blocks           PARAMS ((tree, tree *));
287 static tree *get_block_vector   PARAMS ((tree, int *));
288 /* We always define `record_insns' even if its not used so that we
289    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
290 static void record_insns        PARAMS ((rtx, varray_type *)) ATTRIBUTE_UNUSED;
291 static int contains             PARAMS ((rtx, varray_type));
292 #ifdef HAVE_return
293 static void emit_return_into_block PARAMS ((basic_block));
294 #endif
295 static void put_addressof_into_stack PARAMS ((rtx, struct hash_table *));
296 static boolean purge_addressof_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int, int, 
297                                           struct hash_table *));
298 static int is_addressof         PARAMS ((rtx *, void *));
299 static struct hash_entry *insns_for_mem_newfunc PARAMS ((struct hash_entry *,
300                                                          struct hash_table *,
301                                                          hash_table_key));
302 static unsigned long insns_for_mem_hash PARAMS ((hash_table_key));
303 static boolean insns_for_mem_comp PARAMS ((hash_table_key, hash_table_key));
304 static int insns_for_mem_walk   PARAMS ((rtx *, void *));
305 static void compute_insns_for_mem PARAMS ((rtx, rtx, struct hash_table *));
306 static void mark_temp_slot PARAMS ((struct temp_slot *));
307 static void mark_function_status PARAMS ((struct function *));
308 static void mark_function_chain PARAMS ((void *));
309 static void prepare_function_start PARAMS ((void));
310 static void do_clobber_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
311 static void do_use_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
312 \f
313 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
314 struct function *outer_function_chain;
315
316 /* Given a function decl for a containing function,
317    return the `struct function' for it.  */
318
319 struct function *
320 find_function_data (decl)
321      tree decl;
322 {
323   struct function *p;
324
325   for (p = outer_function_chain; p; p = p->next)
326     if (p->decl == decl)
327       return p;
328
329   abort ();
330 }
331
332 /* Save the current context for compilation of a nested function.
333    This is called from language-specific code.  The caller should use
334    the save_lang_status callback to save any language-specific state,
335    since this function knows only about language-independent
336    variables.  */
337
338 void
339 push_function_context_to (context)
340      tree context;
341 {
342   struct function *p, *context_data;
343
344   if (context)
345     {
346       context_data = (context == current_function_decl
347                       ? cfun
348                       : find_function_data (context));
349       context_data->contains_functions = 1;
350     }
351
352   if (cfun == 0)
353     init_dummy_function_start ();
354   p = cfun;
355
356   p->next = outer_function_chain;
357   outer_function_chain = p;
358   p->fixup_var_refs_queue = 0;
359
360   save_tree_status (p);
361   if (save_lang_status)
362     (*save_lang_status) (p);
363   if (save_machine_status)
364     (*save_machine_status) (p);
365
366   cfun = 0;
367 }
368
369 void
370 push_function_context ()
371 {
372   push_function_context_to (current_function_decl);
373 }
374
375 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
376    This function is called from language-specific code.  */
377
378 void
379 pop_function_context_from (context)
380      tree context ATTRIBUTE_UNUSED;
381 {
382   struct function *p = outer_function_chain;
383   struct var_refs_queue *queue;
384   struct var_refs_queue *next;
385
386   cfun = p;
387   outer_function_chain = p->next;
388
389   current_function_decl = p->decl;
390   reg_renumber = 0;
391
392   restore_tree_status (p);
393   restore_emit_status (p);
394
395   if (restore_machine_status)
396     (*restore_machine_status) (p);
397   if (restore_lang_status)
398     (*restore_lang_status) (p);
399
400   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables
401      which became addressable during the nested function.  */
402   for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = next)
403     {
404       next = queue->next;
405       fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode,
406                       queue->unsignedp, 0);
407       free (queue);
408     }
409   p->fixup_var_refs_queue = 0;
410
411   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
412   rtx_equal_function_value_matters = 1;
413   virtuals_instantiated = 0;
414 }
415
416 void
417 pop_function_context ()
418 {
419   pop_function_context_from (current_function_decl);
420 }
421
422 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
423    after the function has been parsed, but not compiled, to let
424    garbage collection reclaim the memory.  */
425
426 void
427 free_after_parsing (f)
428      struct function *f;
429 {
430   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
431   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
432   /* f->varasm is used by code generation.  */
433   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
434
435   if (free_lang_status)
436     (*free_lang_status) (f);
437   free_stmt_status (f);
438 }
439
440 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
441    after the function has been compiled, to let garbage collection
442    reclaim the memory.  */
443
444 void
445 free_after_compilation (f)
446      struct function *f;
447 {
448   free_eh_status (f);
449   free_expr_status (f);
450   free_emit_status (f);
451   free_varasm_status (f);
452
453   if (free_machine_status)
454     (*free_machine_status) (f);
455
456   if (f->x_parm_reg_stack_loc)
457     free (f->x_parm_reg_stack_loc);
458
459   f->arg_offset_rtx = NULL;
460   f->return_rtx = NULL;
461   f->internal_arg_pointer = NULL;
462   f->x_nonlocal_labels = NULL;
463   f->x_nonlocal_goto_handler_slots = NULL;
464   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
465   f->x_nonlocal_goto_stack_level = NULL;
466   f->x_cleanup_label = NULL;
467   f->x_return_label = NULL;
468   f->x_save_expr_regs = NULL;
469   f->x_stack_slot_list = NULL;
470   f->x_rtl_expr_chain = NULL;
471   f->x_tail_recursion_label = NULL;
472   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
473   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
474   f->x_context_display = NULL;
475   f->x_trampoline_list = NULL;
476   f->x_parm_birth_insn = NULL;
477   f->x_last_parm_insn = NULL;
478   f->x_parm_reg_stack_loc = NULL;
479   f->x_temp_slots = NULL;
480   f->fixup_var_refs_queue = NULL;
481   f->original_arg_vector = NULL;
482   f->original_decl_initial = NULL;
483   f->inl_last_parm_insn = NULL;
484   f->epilogue_delay_list = NULL;
485 }
486
487 \f
488 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
489
490 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
491    function F.
492    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
493    the caller may have to do that.  */
494
495 HOST_WIDE_INT
496 get_func_frame_size (f)
497      struct function *f;
498 {
499 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
500   return -f->x_frame_offset;
501 #else
502   return f->x_frame_offset;
503 #endif
504 }
505
506 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
507    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
508    the caller may have to do that.  */
509 HOST_WIDE_INT
510 get_frame_size ()
511 {
512   return get_func_frame_size (cfun);
513 }
514
515 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
516    with machine mode MODE.
517    
518    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
519    0 means according to MODE,
520    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
521    positive specifies alignment boundary in bits.
522
523    We do not round to stack_boundary here.
524
525    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
526
527 static rtx
528 assign_stack_local_1 (mode, size, align, function)
529      enum machine_mode mode;
530      HOST_WIDE_INT size;
531      int align;
532      struct function *function;
533 {
534   register rtx x, addr;
535   int bigend_correction = 0;
536   int alignment;
537
538   /* Allocate in the memory associated with the function in whose frame
539      we are assigning.  */
540   if (function != cfun)
541     push_obstacks (function->function_obstack,
542                    function->function_maybepermanent_obstack);
543
544   if (align == 0)
545     {
546       tree type;
547
548       alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
549       if (mode == BLKmode)
550         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
551
552       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
553          stack slot.  */
554       type = type_for_mode (mode, 0);
555       if (type)
556         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
557
558       alignment /= BITS_PER_UNIT;
559     }
560   else if (align == -1)
561     {
562       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
563       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
564     }
565   else
566     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
567
568 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
569   function->x_frame_offset -= size;
570 #endif
571
572   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
573   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
574     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
575
576   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
577     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
578
579   /* Round frame offset to that alignment.
580      We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
581      division with a negative dividend isn't as well defined as we might
582      like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
583      use logical operations which are unambiguous.  */
584 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
585   function->x_frame_offset = FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset, alignment);
586 #else
587   function->x_frame_offset = CEIL_ROUND (function->x_frame_offset, alignment);
588 #endif
589
590   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
591      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
592   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode)
593     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
594
595   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
596      address relative to the frame pointer.  */
597   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
598     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
599                           (frame_offset + bigend_correction
600                            + STARTING_FRAME_OFFSET));
601   else
602     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
603                           function->x_frame_offset + bigend_correction);
604
605 #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
606   function->x_frame_offset += size;
607 #endif
608
609   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
610
611   function->x_stack_slot_list
612     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
613
614   if (function != cfun)
615     pop_obstacks ();
616
617   return x;
618 }
619
620 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
621    current function.  */
622 rtx
623 assign_stack_local (mode, size, align)
624      enum machine_mode mode;
625      HOST_WIDE_INT size;
626      int align;
627 {
628   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
629 }
630 \f
631 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
632    reuse.
633
634    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
635
636    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
637    since assign_stack_local will do any required rounding.
638
639    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
640    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
641    with this flag.  KEEP is 2 if we allocate a longer term temporary,
642    whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs.  KEEP is 3
643    if we are to allocate something at an inner level to be treated as
644    a variable in the block (e.g., a SAVE_EXPR).  
645
646    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
647
648 static rtx
649 assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type)
650      enum machine_mode mode;
651      HOST_WIDE_INT size;
652      int keep;
653      tree type;
654 {
655   int align;
656   int alias_set;
657   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
658
659   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
660      of a variable size.  */
661   if (size == -1)
662     abort ();
663
664   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
665      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
666      alias set for the memory.  */
667   if (type)
668     alias_set = get_alias_set (type);
669   else 
670     alias_set = 0;
671
672   align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
673   if (mode == BLKmode)
674     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
675
676   if (! type)
677     type = type_for_mode (mode, 0);
678   if (type)
679     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
680
681   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
682      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
683      smallest one with the closest alignment.  */
684   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
685     if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
686         && ! p->in_use
687         && (!flag_strict_aliasing
688             || (alias_set && p->alias_set == alias_set))
689         && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
690             || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
691       {
692         if (p->align == align && p->size == size)
693           {
694             best_p = 0;
695             break;
696           }
697         best_p = p;
698       }
699
700   /* Make our best, if any, the one to use.  */
701   if (best_p)
702     {
703       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
704          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
705          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
706       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode
707           /* We can't split slots if -fstrict-aliasing because the
708              information about the alias set for the new slot will be
709              lost.  */
710           && !flag_strict_aliasing)
711         {
712           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
713           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
714
715           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
716             {
717               p = (struct temp_slot *) oballoc (sizeof (struct temp_slot));
718               p->in_use = p->addr_taken = 0;
719               p->size = best_p->size - rounded_size;
720               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
721               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
722               p->slot = gen_rtx_MEM (BLKmode,
723                                      plus_constant (XEXP (best_p->slot, 0),
724                                                     rounded_size));
725               p->align = best_p->align;
726               p->address = 0;
727               p->rtl_expr = 0;
728               p->next = temp_slots;
729               temp_slots = p;
730
731               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
732                                                    stack_slot_list);
733
734               best_p->size = rounded_size;
735               best_p->full_size = rounded_size;
736             }
737         }
738
739       p = best_p;
740     }
741               
742   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
743   if (p == 0)
744     {
745       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
746
747       p = (struct temp_slot *) oballoc (sizeof (struct temp_slot));
748
749       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
750          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
751          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
752
753          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
754          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
755          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
756       if (mode == BLKmode && align < BIGGEST_ALIGNMENT)
757         abort();
758       p->slot = assign_stack_local (mode,
759                                     (mode == BLKmode
760                                      ? CEIL_ROUND (size, align / BITS_PER_UNIT)
761                                      : size),
762                                     align);
763
764       p->align = align;
765       p->alias_set = alias_set;
766
767       /* The following slot size computation is necessary because we don't
768          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
769          has performed all the frame alignment and size rounding for the
770          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
771          can be either above or below this stack slot depending on which
772          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
773          is above this slot.  */
774 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
775       p->size = frame_offset_old - frame_offset;
776 #else
777       p->size = size;
778 #endif
779
780       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
781 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
782       p->base_offset = frame_offset;
783       p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
784 #else
785       p->base_offset = frame_offset_old;
786       p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
787 #endif
788       p->address = 0;
789       p->next = temp_slots;
790       temp_slots = p;
791     }
792
793   p->in_use = 1;
794   p->addr_taken = 0;
795   p->rtl_expr = seq_rtl_expr;
796
797   if (keep == 2)
798     {
799       p->level = target_temp_slot_level;
800       p->keep = 0;
801     }
802   else if (keep == 3)
803     {
804       p->level = var_temp_slot_level;
805       p->keep = 0;
806     }
807   else
808     {
809       p->level = temp_slot_level;
810       p->keep = keep;
811     }
812
813   /* We may be reusing an old slot, so clear any MEM flags that may have been
814      set from before.  */
815   RTX_UNCHANGING_P (p->slot) = 0;
816   MEM_IN_STRUCT_P (p->slot) = 0;
817   MEM_SCALAR_P (p->slot) = 0;
818   MEM_ALIAS_SET (p->slot) = 0;
819   return p->slot;
820 }
821
822 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
823    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
824
825 rtx
826 assign_stack_temp (mode, size, keep)
827      enum machine_mode mode;
828      HOST_WIDE_INT size;
829      int keep;
830 {
831   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
832 }
833 \f
834 /* Assign a temporary of given TYPE.
835    KEEP is as for assign_stack_temp.
836    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
837    it is 0 if a register is OK.
838    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
839    to wider modes.  */
840
841 rtx
842 assign_temp (type, keep, memory_required, dont_promote)
843      tree type;
844      int keep;
845      int memory_required;
846      int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED;
847 {
848   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
849 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
850   int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
851 #endif
852
853   if (mode == BLKmode || memory_required)
854     {
855       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
856       rtx tmp;
857
858       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
859          problems with allocating the stack space.  */
860       if (size == 0)
861         size = 1;
862
863       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
864          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
865          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
866          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
867       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
868           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
869           && TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type)) == INTEGER_CST)
870         size = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type));
871
872       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
873       MEM_SET_IN_STRUCT_P (tmp, AGGREGATE_TYPE_P (type));
874       return tmp;
875     }
876
877 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
878   if (! dont_promote)
879     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
880 #endif
881
882   return gen_reg_rtx (mode);
883 }
884 \f
885 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
886
887    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
888    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
889    problems in this case.  */
890
891 void
892 combine_temp_slots ()
893 {
894   struct temp_slot *p, *q;
895   struct temp_slot *prev_p, *prev_q;
896   int num_slots;
897
898   /* We can't combine slots, because the information about which slot
899      is in which alias set will be lost.  */
900   if (flag_strict_aliasing)
901     return;
902
903   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless 
904      high levels of optimizaton.  */
905   if (! flag_expensive_optimizations)
906     for (p = temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
907       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
908         return;
909
910   for (p = temp_slots, prev_p = 0; p; p = prev_p ? prev_p->next : temp_slots)
911     {
912       int delete_p = 0;
913
914       if (! p->in_use && GET_MODE (p->slot) == BLKmode)
915         for (q = p->next, prev_q = p; q; q = prev_q->next)
916           {
917             int delete_q = 0;
918             if (! q->in_use && GET_MODE (q->slot) == BLKmode)
919               {
920                 if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
921                   {
922                     /* Q comes after P; combine Q into P.  */
923                     p->size += q->size;
924                     p->full_size += q->full_size;
925                     delete_q = 1;
926                   }
927                 else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
928                   {
929                     /* P comes after Q; combine P into Q.  */
930                     q->size += p->size;
931                     q->full_size += p->full_size;
932                     delete_p = 1;
933                     break;
934                   }
935               }
936             /* Either delete Q or advance past it.  */
937             if (delete_q)
938               prev_q->next = q->next;
939             else
940               prev_q = q;
941           }
942       /* Either delete P or advance past it.  */
943       if (delete_p)
944         {
945           if (prev_p)
946             prev_p->next = p->next;
947           else
948             temp_slots = p->next;
949         }
950       else
951         prev_p = p;
952     }
953 }
954 \f
955 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
956
957 static struct temp_slot *
958 find_temp_slot_from_address (x)
959      rtx x;
960 {
961   struct temp_slot *p;
962   rtx next;
963
964   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
965     {
966       if (! p->in_use)
967         continue;
968
969       else if (XEXP (p->slot, 0) == x
970                || p->address == x
971                || (GET_CODE (x) == PLUS
972                    && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
973                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
974                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
975                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
976         return p;
977
978       else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
979         for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
980           if (XEXP (next, 0) == x)
981             return p;
982     }
983
984   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
985      slot.  */
986   if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
987       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
988     return p;
989   else if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == REG
990            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
991     return p;
992
993   return 0;
994 }
995       
996 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
997    that previously was known by OLD.  */
998
999 void
1000 update_temp_slot_address (old, new)
1001      rtx old, new;
1002 {
1003   struct temp_slot *p;
1004
1005   if (rtx_equal_p (old, new))
1006     return;
1007
1008   p = find_temp_slot_from_address (old);
1009
1010   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
1011      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
1012      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
1013      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
1014      If so, try a recursive call on those values.  */
1015   if (p == 0)
1016     {
1017       if (GET_CODE (old) != PLUS)
1018         return;
1019
1020       if (GET_CODE (new) == REG)
1021         {
1022           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
1023           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
1024           return;
1025         }
1026       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
1027         return;
1028
1029       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
1030         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
1031       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
1032         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
1033       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
1034         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
1035       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
1036         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
1037
1038       return;
1039     }
1040
1041   /* Otherwise add an alias for the temp's address. */
1042   else if (p->address == 0)
1043     p->address = new;
1044   else
1045     {
1046       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
1047         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
1048
1049       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
1050     }
1051 }
1052
1053 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1054    address was taken.  */
1055
1056 void
1057 mark_temp_addr_taken (x)
1058      rtx x;
1059 {
1060   struct temp_slot *p;
1061
1062   if (x == 0)
1063     return;
1064
1065   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1066      a temporary slot.  */
1067   if (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1068     return;
1069
1070   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1071   if (p != 0)
1072     p->addr_taken = 1;
1073 }
1074
1075 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1076    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1077    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1078    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1079    need not be touched.
1080
1081    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1082    returns a value in memory.  */
1083
1084 void
1085 preserve_temp_slots (x)
1086      rtx x;
1087 {
1088   struct temp_slot *p = 0;
1089
1090   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1091      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1092   if (x == 0)
1093     {
1094       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1095         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1096           p->level--;
1097
1098       return;
1099     }
1100
1101   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1102      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1103      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1104      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1105   if (GET_CODE (x) == REG && REGNO_POINTER_FLAG (REGNO (x)))
1106     p = find_temp_slot_from_address (x);
1107
1108   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1109      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1110      taken.  */
1111   if (p == 0 && (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1112     {
1113       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1114         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1115           p->level--;
1116
1117       return;
1118     }
1119
1120   /* First see if we can find a match.  */
1121   if (p == 0)
1122     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1123
1124   if (p != 0)
1125     {
1126       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1127          level in case we used its address.  */
1128       struct temp_slot *q;
1129
1130       if (p->level == temp_slot_level)
1131         {
1132           for (q = temp_slots; q; q = q->next)
1133             if (q != p && q->addr_taken && q->level == p->level)
1134               q->level--;
1135
1136           p->level--;
1137           p->addr_taken = 0;
1138         }
1139       return;
1140     }
1141
1142   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1143   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1144     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
1145       p->level--;
1146 }
1147
1148 /* X is the result of an RTL_EXPR.  If it is a temporary slot associated
1149    with that RTL_EXPR, promote it into a temporary slot at the present
1150    level so it will not be freed when we free slots made in the
1151    RTL_EXPR.  */
1152
1153 void
1154 preserve_rtl_expr_result (x)
1155      rtx x;
1156 {
1157   struct temp_slot *p;
1158
1159   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1160      a temporary slot.  */
1161   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1162     return;
1163
1164   /* If we can find a match, move it to our level unless it is already at
1165      an upper level.  */
1166   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1167   if (p != 0)
1168     {
1169       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1170       p->rtl_expr = 0;
1171     }
1172
1173   return;
1174 }
1175
1176 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
1177    of generating code for a statement.  Don't free any temporaries
1178    currently in use for an RTL_EXPR that hasn't yet been emitted.
1179    We could eventually do better than this since it can be reused while
1180    generating the same RTL_EXPR, but this is complex and probably not
1181    worthwhile.  */
1182
1183 void
1184 free_temp_slots ()
1185 {
1186   struct temp_slot *p;
1187
1188   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1189     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep
1190         && p->rtl_expr == 0)
1191       p->in_use = 0;
1192
1193   combine_temp_slots ();
1194 }
1195
1196 /* Free all temporary slots used in T, an RTL_EXPR node.  */
1197
1198 void
1199 free_temps_for_rtl_expr (t)
1200      tree t;
1201 {
1202   struct temp_slot *p;
1203
1204   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1205     if (p->rtl_expr == t)
1206       {
1207         /* If this slot is below the current TEMP_SLOT_LEVEL, then it
1208            needs to be preserved.  This can happen if a temporary in
1209            the RTL_EXPR was addressed; preserve_temp_slots will move
1210            the temporary into a higher level.   */
1211         if (temp_slot_level <= p->level)
1212           p->in_use = 0;
1213         else
1214           p->rtl_expr = NULL_TREE;
1215       }
1216
1217   combine_temp_slots ();
1218 }
1219
1220 /* Mark all temporaries ever allocated in this function as not suitable
1221    for reuse until the current level is exited.  */
1222
1223 void
1224 mark_all_temps_used ()
1225 {
1226   struct temp_slot *p;
1227
1228   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1229     {
1230       p->in_use = p->keep = 1;
1231       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1232     }
1233 }
1234
1235 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1236
1237 void
1238 push_temp_slots ()
1239 {
1240   temp_slot_level++;
1241 }
1242
1243 /* Likewise, but save the new level as the place to allocate variables
1244    for blocks.  */
1245
1246 #if 0
1247 void
1248 push_temp_slots_for_block ()
1249 {
1250   push_temp_slots ();
1251
1252   var_temp_slot_level = temp_slot_level;
1253 }
1254
1255 /* Likewise, but save the new level as the place to allocate temporaries
1256    for TARGET_EXPRs.  */
1257
1258 void
1259 push_temp_slots_for_target ()
1260 {
1261   push_temp_slots ();
1262
1263   target_temp_slot_level = temp_slot_level;
1264 }
1265
1266 /* Set and get the value of target_temp_slot_level.  The only
1267    permitted use of these functions is to save and restore this value.  */
1268
1269 int
1270 get_target_temp_slot_level ()
1271 {
1272   return target_temp_slot_level;
1273 }
1274
1275 void
1276 set_target_temp_slot_level (level)
1277      int level;
1278 {
1279   target_temp_slot_level = level;
1280 }
1281 #endif
1282
1283 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1284    are freed.  */
1285
1286 void
1287 pop_temp_slots ()
1288 {
1289   struct temp_slot *p;
1290
1291   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1292     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->rtl_expr == 0)
1293       p->in_use = 0;
1294
1295   combine_temp_slots ();
1296
1297   temp_slot_level--;
1298 }
1299
1300 /* Initialize temporary slots.  */
1301
1302 void
1303 init_temp_slots ()
1304 {
1305   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1306   temp_slots = 0;
1307   temp_slot_level = 0;
1308   var_temp_slot_level = 0;
1309   target_temp_slot_level = 0;
1310 }
1311 \f
1312 /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack slot.
1313    This is done when an address-reference to the variable is seen.  */
1314
1315 void
1316 put_var_into_stack (decl)
1317      tree decl;
1318 {
1319   register rtx reg;
1320   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1321   struct function *function = 0;
1322   tree context;
1323   int can_use_addressof;
1324
1325   context = decl_function_context (decl);
1326
1327   /* Get the current rtl used for this object and its original mode.  */
1328   reg = TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl) : DECL_RTL (decl);
1329
1330   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
1331      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
1332      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
1333   if (reg == 0)
1334     return;
1335
1336   /* Get the declared mode for this object.  */
1337   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
1338                : DECL_MODE (decl));
1339   /* Get the mode it's actually stored in.  */
1340   promoted_mode = GET_MODE (reg);
1341
1342   /* If this variable comes from an outer function,
1343      find that function's saved context.  */
1344   if (context != current_function_decl && context != inline_function_decl)
1345     for (function = outer_function_chain; function; function = function->next)
1346       if (function->decl == context)
1347         break;
1348
1349   /* If this is a variable-size object with a pseudo to address it,
1350      put that pseudo into the stack, if the var is nonlocal.  */
1351   if (DECL_NONLOCAL (decl)
1352       && GET_CODE (reg) == MEM
1353       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == REG
1354       && REGNO (XEXP (reg, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1355     {
1356       reg = XEXP (reg, 0);
1357       decl_mode = promoted_mode = GET_MODE (reg);
1358     }
1359
1360   can_use_addressof
1361     = (function == 0
1362        && optimize > 0
1363        /* FIXME make it work for promoted modes too */
1364        && decl_mode == promoted_mode
1365 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1366        && ! (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1367 #endif
1368        );
1369
1370   /* If we can't use ADDRESSOF, make sure we see through one we already
1371      generated.  */
1372   if (! can_use_addressof && GET_CODE (reg) == MEM
1373       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == ADDRESSOF)
1374     reg = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1375
1376   /* Now we should have a value that resides in one or more pseudo regs.  */
1377
1378   if (GET_CODE (reg) == REG)
1379     {
1380       /* If this variable lives in the current function and we don't need
1381          to put things in the stack for the sake of setjmp, try to keep it
1382          in a register until we know we actually need the address.  */
1383       if (can_use_addressof)
1384         gen_mem_addressof (reg, decl);
1385       else
1386         put_reg_into_stack (function, reg, TREE_TYPE (decl),
1387                             promoted_mode, decl_mode,
1388                             TREE_SIDE_EFFECTS (decl), 0,
1389                             TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0,
1390                             0);
1391     }
1392   else if (GET_CODE (reg) == CONCAT)
1393     {
1394       /* A CONCAT contains two pseudos; put them both in the stack.
1395          We do it so they end up consecutive.  */
1396       enum machine_mode part_mode = GET_MODE (XEXP (reg, 0));
1397       tree part_type = type_for_mode (part_mode, 0);
1398 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1399       /* Since part 0 should have a lower address, do it second.  */
1400       put_reg_into_stack (function, XEXP (reg, 1), part_type, part_mode,
1401                           part_mode, TREE_SIDE_EFFECTS (decl), 0,
1402                           TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0,
1403                           0);
1404       put_reg_into_stack (function, XEXP (reg, 0), part_type, part_mode,
1405                           part_mode, TREE_SIDE_EFFECTS (decl), 0,
1406                           TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0,
1407                           0);
1408 #else
1409       put_reg_into_stack (function, XEXP (reg, 0), part_type, part_mode,
1410                           part_mode, TREE_SIDE_EFFECTS (decl), 0,
1411                           TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0,
1412                           0);
1413       put_reg_into_stack (function, XEXP (reg, 1), part_type, part_mode,
1414                           part_mode, TREE_SIDE_EFFECTS (decl), 0,
1415                           TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0,
1416                           0);
1417 #endif
1418
1419       /* Change the CONCAT into a combined MEM for both parts.  */
1420       PUT_CODE (reg, MEM);
1421       MEM_VOLATILE_P (reg) = MEM_VOLATILE_P (XEXP (reg, 0));
1422       MEM_ALIAS_SET (reg) = get_alias_set (decl);
1423       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg, AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)));
1424
1425       /* The two parts are in memory order already.
1426          Use the lower parts address as ours.  */
1427       XEXP (reg, 0) = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1428       /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1429       if (GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == PLUS)
1430         XEXP (reg, 0) = copy_rtx (XEXP (reg, 0));
1431     }
1432   else
1433     return;
1434   
1435   if (current_function_check_memory_usage)
1436     emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, 1, VOIDmode, 3,
1437                        XEXP (reg, 0), Pmode,
1438                        GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg))),
1439                        TYPE_MODE (sizetype),
1440                        GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
1441                        TYPE_MODE (integer_type_node));
1442 }
1443
1444 /* Subroutine of put_var_into_stack.  This puts a single pseudo reg REG
1445    into the stack frame of FUNCTION (0 means the current function).
1446    DECL_MODE is the machine mode of the user-level data type.
1447    PROMOTED_MODE is the machine mode of the register.
1448    VOLATILE_P is nonzero if this is for a "volatile" decl.
1449    USED_P is nonzero if this reg might have already been used in an insn.  */
1450
1451 static void
1452 put_reg_into_stack (function, reg, type, promoted_mode, decl_mode, volatile_p,
1453                     original_regno, used_p, ht)
1454      struct function *function;
1455      rtx reg;
1456      tree type;
1457      enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1458      int volatile_p;
1459      unsigned int original_regno;
1460      int used_p;
1461      struct hash_table *ht;
1462 {
1463   struct function *func = function ? function : cfun;
1464   rtx new = 0;
1465   unsigned int regno = original_regno;
1466
1467   if (regno == 0)
1468     regno = REGNO (reg);
1469
1470   if (regno < func->x_max_parm_reg)
1471     new = func->x_parm_reg_stack_loc[regno];
1472
1473   if (new == 0)
1474     new = assign_stack_local_1 (decl_mode, GET_MODE_SIZE (decl_mode), 0, func);
1475
1476   PUT_CODE (reg, MEM);
1477   PUT_MODE (reg, decl_mode);
1478   XEXP (reg, 0) = XEXP (new, 0);
1479   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
1480   MEM_VOLATILE_P (reg) = volatile_p;
1481
1482   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
1483      mark it as such for cse and loop optimize.  If we are reusing a
1484      previously generated stack slot, then we need to copy the bit in
1485      case it was set for other reasons.  For instance, it is set for
1486      __builtin_va_alist.  */
1487   MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg,
1488                        AGGREGATE_TYPE_P (type) || MEM_IN_STRUCT_P (new));
1489   MEM_ALIAS_SET (reg) = get_alias_set (type);
1490
1491   /* Now make sure that all refs to the variable, previously made
1492      when it was a register, are fixed up to be valid again.  */
1493
1494   if (used_p && function != 0)
1495     {
1496       struct var_refs_queue *temp;
1497
1498       temp
1499         = (struct var_refs_queue *) xmalloc (sizeof (struct var_refs_queue));
1500       temp->modified = reg;
1501       temp->promoted_mode = promoted_mode;
1502       temp->unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
1503       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
1504       function->fixup_var_refs_queue = temp;
1505     }
1506   else if (used_p)
1507     /* Variable is local; fix it up now.  */
1508     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, TREE_UNSIGNED (type), ht);
1509 }
1510 \f
1511 static void
1512 fixup_var_refs (var, promoted_mode, unsignedp, ht)
1513      rtx var;
1514      enum machine_mode promoted_mode;
1515      int unsignedp;
1516      struct hash_table *ht;
1517 {
1518   tree pending;
1519   rtx first_insn = get_insns ();
1520   struct sequence_stack *stack = seq_stack;
1521   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
1522   rtx insn;
1523
1524   /* Must scan all insns for stack-refs that exceed the limit.  */
1525   fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp, first_insn, 
1526                         stack == 0, ht);
1527   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1528   if (ht)
1529     return;
1530
1531   /* Scan all pending sequences too.  */
1532   for (; stack; stack = stack->next)
1533     {
1534       push_to_sequence (stack->first);
1535       fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp,
1536                             stack->first, stack->next != 0, 0);
1537       /* Update remembered end of sequence
1538          in case we added an insn at the end.  */
1539       stack->last = get_last_insn ();
1540       end_sequence ();
1541     }
1542
1543   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1544   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1545     {
1546       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1547       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1548         {
1549           push_to_sequence (seq);
1550           fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp, seq, 0,
1551                                 0);
1552           end_sequence ();
1553         }
1554     }
1555
1556   /* Scan the catch clauses for exception handling too.  */
1557   push_to_full_sequence (catch_clauses, catch_clauses_last);
1558   fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp, catch_clauses,
1559                         0, 0);
1560   end_full_sequence (&catch_clauses, &catch_clauses_last);
1561
1562   /* Scan sequences saved in CALL_PLACEHOLDERS too.  */
1563   for (insn = first_insn; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1564     {
1565       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1566           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1567         {
1568           int i;
1569
1570           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1571              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1572           for (i = 0; i < 3; i++)
1573             {
1574               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1575               if (seq)
1576                 {
1577                   push_to_sequence (seq);
1578                   fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp,
1579                                         seq, 0, 0);
1580                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1581                   end_sequence ();
1582                 }
1583             }
1584         }
1585     }
1586 }
1587 \f
1588 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1589    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1590    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1591
1592 static struct fixup_replacement *
1593 find_fixup_replacement (replacements, x)
1594      struct fixup_replacement **replacements;
1595      rtx x;
1596 {
1597   struct fixup_replacement *p;
1598
1599   /* See if we have already replaced this.  */
1600   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1601     ;
1602
1603   if (p == 0)
1604     {
1605       p = (struct fixup_replacement *) oballoc (sizeof (struct fixup_replacement));
1606       p->old = x;
1607       p->new = 0;
1608       p->next = *replacements;
1609       *replacements = p;
1610     }
1611
1612   return p;
1613 }
1614
1615 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR
1616    and fix them up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the
1617    main chain of insns for the current function.  */
1618
1619 static void
1620 fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp, insn, toplevel, ht)
1621      rtx var;
1622      enum machine_mode promoted_mode;
1623      int unsignedp;
1624      rtx insn;
1625      int toplevel;
1626      struct hash_table *ht;
1627 {
1628   rtx call_dest = 0;
1629   rtx insn_list = NULL_RTX;
1630
1631   /* If we already know which INSNs reference VAR there's no need
1632      to walk the entire instruction chain.  */
1633   if (ht)
1634     {
1635       insn_list = ((struct insns_for_mem_entry *) 
1636                    hash_lookup (ht, var, /*create=*/0, /*copy=*/0))->insns;
1637       insn = insn_list ? XEXP (insn_list, 0) : NULL_RTX;
1638       insn_list = XEXP (insn_list, 1);
1639     }
1640
1641   while (insn)
1642     {
1643       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1644       rtx set, prev, prev_set;
1645       rtx note;
1646
1647       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
1648         {
1649           /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1650           note = REG_NOTES (insn);
1651
1652           /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1653
1654              If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1655              and REG_RETVAL notes too.  */
1656           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1657               && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1658                   || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1659                       && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1660                           || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1661             {
1662               if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1663                 /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1664                    turn INSN into a NOTE, so just delete the
1665                    corresponding REG_RETVAL note.  */
1666                 remove_note (XEXP (note, 0),
1667                              find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1668                                             NULL_RTX));
1669
1670               /* In unoptimized compilation, we shouldn't call delete_insn
1671                  except in jump.c doing warnings.  */
1672               PUT_CODE (insn, NOTE);
1673               NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1674               NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1675             }
1676
1677           /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1678              is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1679              Similarly if this is storing VAR from a register from which
1680              it was loaded in the previous insn.  This will occur
1681              when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1682           else if (toplevel
1683                    && (set = single_set (insn)) != 0
1684                    && SET_DEST (set) == var
1685                    /* If this represents the result of an insn group,
1686                       don't delete the insn.  */
1687                    && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1688                    && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1689                        || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1690                            && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1691                            && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1692                            && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1693                            && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1694             {
1695               /* In unoptimized compilation, we shouldn't call delete_insn
1696                  except in jump.c doing warnings.  */
1697               PUT_CODE (insn, NOTE);
1698               NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1699               NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1700               if (insn == last_parm_insn)
1701                 last_parm_insn = PREV_INSN (next);
1702             }
1703           else
1704             {
1705               struct fixup_replacement *replacements = 0;
1706               rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1707
1708               if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1709                 {
1710                   /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1711                      into a pseudo now references VAR, we have to use an
1712                      intermediate pseudo since we want the life of the
1713                      return value register to be only a single insn.
1714
1715                      If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1716                      address computations to make the address of VAR valid
1717                      if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1718
1719                      To make sure this doesn't happen, we record the destination
1720                      of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1721                      and VAR.  */
1722
1723                   if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1724                       && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1725                       && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1726                     {
1727                       rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1728
1729                       emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1730
1731                       PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1732                                                     call_dest, temp);
1733                     }
1734               
1735                   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1736                       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1737                     call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1738                   else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1739                            && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1740                            && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1741                     call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1742                   else
1743                     call_dest = 0;
1744                 }
1745
1746               /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1747                  memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1748                  pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1749                  between two operands.  We pass a pointer to the head of
1750                  a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1751                  needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1752                  it will record them in this list.
1753                  
1754                  If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1755                  it here.  */
1756
1757               fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1758                                 &replacements);
1759
1760               /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1761                  after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1762                  the last such instruction emitted.  */
1763               if (insn == last_parm_insn)
1764                 last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1765
1766               while (replacements)
1767                 {
1768                   if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1769                     {
1770                       rtx insert_before;
1771                       rtx seq;
1772
1773                       /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1774                       if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1775                         replacements->old
1776                           = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn, 0);
1777                       else
1778                         replacements->old
1779                           = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1780
1781                       insert_before = insn;
1782
1783                       /* If we are changing the mode, do a conversion.
1784                          This might be wasteful, but combine.c will
1785                          eliminate much of the waste.  */
1786
1787                       if (GET_MODE (replacements->new)
1788                           != GET_MODE (replacements->old))
1789                         {
1790                           start_sequence ();
1791                           convert_move (replacements->new,
1792                                         replacements->old, unsignedp);
1793                           seq = gen_sequence ();
1794                           end_sequence ();
1795                         }
1796                       else
1797                         seq = gen_move_insn (replacements->new,
1798                                              replacements->old);
1799
1800                       emit_insn_before (seq, insert_before);
1801                     }
1802
1803                   replacements = replacements->next;
1804                 }
1805             }
1806
1807           /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1808              But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1809              we will get them elsewhere.  */
1810           while (note)
1811             {
1812               if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1813                 XEXP (note, 0)
1814                   = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn, 1);
1815                note = XEXP (note, 1);
1816             }
1817         }
1818
1819       if (!ht)
1820         insn = next;
1821       else if (insn_list)
1822         {
1823           insn = XEXP (insn_list, 0);
1824           insn_list = XEXP (insn_list, 1);
1825         }
1826       else
1827         insn = NULL_RTX;
1828     }
1829 }
1830 \f
1831 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1832    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.  
1833
1834    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1835    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1836    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1837    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1838    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1839    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insns will copy VAR
1840    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1841
1842 static void
1843 fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, loc, insn, replacements)
1844      register rtx var;
1845      enum machine_mode promoted_mode;
1846      register rtx *loc;
1847      rtx insn;
1848      struct fixup_replacement **replacements;
1849 {
1850   register int i;
1851   register rtx x = *loc;
1852   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1853   register const char *fmt;
1854   register rtx tem, tem1;
1855   struct fixup_replacement *replacement;
1856
1857   switch (code)
1858     {
1859     case ADDRESSOF:
1860       if (XEXP (x, 0) == var)
1861         {
1862           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1863           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1864
1865           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1866             {
1867               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1868               rtx seq, new_insn;
1869
1870               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1871                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1872                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1873               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1874                 abort ();
1875
1876               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1877                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1878                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1879                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1880
1881               start_sequence ();
1882               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1883               seq = gen_sequence ();
1884               end_sequence ();
1885
1886               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1887                 {
1888                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1889
1890                   start_sequence ();
1891                   force_operand (sub, y);
1892                   seq = gen_sequence ();
1893                   end_sequence ();
1894                 }
1895
1896 #ifdef HAVE_cc0
1897               /* Don't separate setter from user.  */
1898               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1899                 insn = PREV_INSN (insn);
1900 #endif
1901
1902               emit_insn_before (seq, insn);
1903             }
1904         }
1905       return;
1906
1907     case MEM:
1908       if (var == x)
1909         {
1910           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise, 
1911              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1912
1913           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1914           if (replacement->new)
1915             {
1916               *loc = replacement->new;
1917               return;
1918             }
1919
1920           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1921
1922           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1923              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1924              
1925           INSN_CODE (insn) = -1;
1926           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1927               && recog_memoized (insn) >= 0)
1928             return;
1929
1930           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1931           return;
1932         }
1933
1934       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1935          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1936          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1937          MATCH_DUPs.  */
1938
1939       if (reg_mentioned_p (var, x))
1940         {
1941           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1942           if (replacement->new == 0)
1943             replacement->new = copy_most_rtx (x, var);
1944
1945           *loc = x = replacement->new;
1946         }
1947       break;
1948
1949     case REG:
1950     case CC0:
1951     case PC:
1952     case CONST_INT:
1953     case CONST:
1954     case SYMBOL_REF:
1955     case LABEL_REF:
1956     case CONST_DOUBLE:
1957       return;
1958
1959     case SIGN_EXTRACT:
1960     case ZERO_EXTRACT:
1961       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
1962          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
1963       if (XEXP (x, 0) == var
1964           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
1965               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
1966         {
1967           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
1968
1969              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
1970              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
1971
1972           tem = XEXP (x, 0);
1973           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
1974             {
1975               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
1976                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
1977                 {
1978                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1979                   if (replacement->new == 0)
1980                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
1981                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
1982                 }
1983               else
1984                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, 0);
1985             }
1986           else
1987             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
1988
1989           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
1990              for an extract from memory.  This can only be done if the
1991              extract is at a constant position and length.  */
1992
1993           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
1994               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
1995               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
1996               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
1997             {
1998               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
1999               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2000               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2001
2002 #ifdef HAVE_extzv
2003               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2004                 {
2005                   wanted_mode
2006                     = insn_data[(int) CODE_FOR_extzv].operand[1].mode;
2007                   if (wanted_mode == VOIDmode)
2008                     wanted_mode = word_mode;
2009                 }
2010 #endif
2011 #ifdef HAVE_extv
2012               if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2013                 {
2014                   wanted_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_extv].operand[1].mode;
2015                   if (wanted_mode == VOIDmode)
2016                     wanted_mode = word_mode;
2017                 }
2018 #endif
2019               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2020               if (wanted_mode != VOIDmode
2021                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2022                 {
2023                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2024                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2025                   rtx newmem;
2026
2027                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2028                      must adjust the offset.  */
2029                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2030                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2031                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2032
2033                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2034
2035                   newmem = gen_rtx_MEM (wanted_mode,
2036                                         plus_constant (XEXP (tem, 0), offset));
2037                   RTX_UNCHANGING_P (newmem) = RTX_UNCHANGING_P (tem);
2038                   MEM_COPY_ATTRIBUTES (newmem, tem);
2039
2040                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2041                   INSN_CODE (insn) = -1;
2042                   XEXP (x, 0) = newmem;
2043                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2044
2045                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2046                     return;
2047
2048                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2049                      restored later.  */
2050                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2051                 }
2052             }
2053
2054           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2055              reference.  Copy the input into a register.  */
2056
2057           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2058           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2059           XEXP (x, 0) = tem1;
2060           return;
2061         }
2062       break;
2063               
2064     case SUBREG:
2065       if (SUBREG_REG (x) == var)
2066         {
2067           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2068              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2069              recursively, this time saying that the object previously
2070              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2071
2072           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2073             {
2074               *loc = var;
2075               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements);
2076               return;
2077             }
2078
2079           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2080              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this 
2081              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2082              a SUBREG of that pseudo.  */
2083           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2084             {
2085               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2086               if (replacement->new == 0)
2087                 replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2088               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2089               return;
2090             }
2091
2092           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2093              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2094              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2095              make a pseudo for this SUBREG.  */
2096           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2097           if (replacement->new)
2098             {
2099               *loc = replacement->new;
2100               return;
2101             }
2102           
2103           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn, 0);
2104
2105           INSN_CODE (insn) = -1;
2106           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2107             return;
2108
2109           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2110           return;
2111         }
2112       break;
2113
2114     case SET:
2115       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2116       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2117           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2118         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2119       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2120           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2121         optimize_bit_field (x, insn, NULL_PTR);
2122
2123       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2124          into a register and then store it back out.  */
2125       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2126           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2127           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2128           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2129               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2130         {
2131           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2132           if (replacement->new == 0)
2133             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2134
2135           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2136           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2137         }
2138
2139       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2140          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2141       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2142           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2143           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2144               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2145         {
2146           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2147           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2148                                                             tem)),
2149                            insn);
2150           break;
2151         }
2152           
2153       {
2154         rtx dest = SET_DEST (x);
2155         rtx src = SET_SRC (x);
2156 #ifdef HAVE_insv
2157         rtx outerdest = dest;
2158 #endif
2159
2160         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2161                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2162                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2163           dest = XEXP (dest, 0);
2164
2165         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2166           src = XEXP (src, 0);
2167
2168         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2169            just scan the lower levels of the tree.  */
2170
2171         if (src != var && dest != var)
2172           break;
2173
2174         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2175         INSN_CODE (insn) = -1;
2176
2177 #ifdef HAVE_insv
2178         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var)
2179           {
2180             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2181                operands here.  */
2182             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2183                               insn, replacements);
2184             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2185                               insn, replacements);
2186             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2187                               insn, replacements);
2188
2189             tem = XEXP (outerdest, 0);
2190
2191             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2192                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2193                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2194             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2195                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2196               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, 0);
2197             else
2198               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2199
2200             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2201                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2202                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2203                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2204               {
2205                 enum machine_mode wanted_mode;
2206                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2207                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2208
2209                 wanted_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_insv].operand[0].mode;
2210                 if (wanted_mode == VOIDmode)
2211                   wanted_mode = word_mode;
2212
2213                 /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2214                 if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2215                   {
2216                     HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2217                     rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
2218                     rtx newmem;
2219
2220                     if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2221                       offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2222                                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2223
2224                     pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2225
2226                     newmem = gen_rtx_MEM (wanted_mode,
2227                                           plus_constant (XEXP (tem, 0),
2228                                                          offset));
2229                     RTX_UNCHANGING_P (newmem) = RTX_UNCHANGING_P (tem);
2230                     MEM_COPY_ATTRIBUTES (newmem, tem);
2231
2232                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2233                     INSN_CODE (insn) = -1;
2234                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2235                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2236                     
2237                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2238                       return;
2239                     
2240                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2241                        restored later.  */
2242                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2243                   }
2244               }
2245
2246             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2247                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2248                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2249
2250             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2251             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2252             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2253             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2254             return;
2255           }
2256 #endif
2257
2258         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2259            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2260            so eliminate it.  */
2261
2262         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2263           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2264
2265         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2266            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2267            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2268            since SUBREG is not valid for a memref.
2269            Also fix up the address of the stack slot.
2270
2271            Note that we must not try to recognize the insn until
2272            after we know that we have valid addresses and no
2273            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2274            with determining the validity of the insn.  */
2275
2276         if ((SET_SRC (x) == var
2277              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2278                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2279             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2280                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2281                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2282             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2283             && x == single_set (insn))
2284           {
2285             rtx pat;
2286
2287             replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2288             if (replacement->new)
2289               SET_SRC (x) = replacement->new;
2290             else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2291               SET_SRC (x) = replacement->new
2292                 = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, 0);
2293             else
2294               SET_SRC (x) = replacement->new
2295                 = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2296
2297             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2298               return;
2299
2300             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2301                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2302                we generate the move and see whether it requires more
2303                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2304                delete INSN.  Otherwise, we an just replace the pattern 
2305                of INSN; we have already verified above that INSN has
2306                no other function that to do X.  */
2307
2308             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2309             if (GET_CODE (pat) == SEQUENCE)
2310               {
2311                 emit_insn_after (pat, insn);
2312                 PUT_CODE (insn, NOTE);
2313                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2314                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2315               }
2316             else
2317               PATTERN (insn) = pat;
2318
2319             return;
2320           }
2321
2322         if ((SET_DEST (x) == var
2323              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2324                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2325             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2326                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2327                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2328             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2329             && x == single_set (insn))
2330           {
2331             rtx pat;
2332
2333             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2334               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn, 0);
2335             else
2336               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2337
2338             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2339               return;
2340
2341             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2342             if (GET_CODE (pat) == SEQUENCE)
2343               {
2344                 emit_insn_after (pat, insn);
2345                 PUT_CODE (insn, NOTE);
2346                 NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
2347                 NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
2348               }
2349             else
2350               PATTERN (insn) = pat;
2351
2352             return;
2353           }
2354
2355         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2356            by storing into a temporary and copying that into VAR
2357            with a new insn after this one.  Note that this case
2358            will be used when storing into a promoted scalar since
2359            the insn will now have different modes on the input
2360            and output and hence will be invalid (except for the case
2361            of setting it to a constant, which does not need any
2362            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2363            but combine.c will eliminate it.  */
2364
2365         if (dest == var)
2366           {
2367             rtx temp;
2368             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2369
2370             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2371             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2372               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2373             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2374             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2375               {
2376                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn, 0);
2377                 promoted_mode = GET_MODE (fixeddest);
2378               }
2379             else
2380               fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2381
2382             temp = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2383
2384             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2385                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2386                                                          temp)),
2387                              insn);
2388
2389             SET_DEST (x) = temp;
2390           }
2391       }
2392
2393     default:
2394       break;
2395     }
2396
2397   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2398
2399   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2400   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2401     {
2402       if (fmt[i] == 'e')
2403         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements);
2404       else if (fmt[i] == 'E')
2405         {
2406           register int j;
2407           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2408             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2409                               insn, replacements);
2410         }
2411     }
2412 }
2413 \f
2414 /* Given X, an rtx of the form (SUBREG:m1 (MEM:m2 addr)),
2415    return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.
2416    If any insns must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2417
2418    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2419    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2420
2421 static rtx
2422 fixup_memory_subreg (x, insn, uncritical)
2423      rtx x;
2424      rtx insn;
2425      int uncritical;
2426 {
2427   int offset = SUBREG_WORD (x) * UNITS_PER_WORD;
2428   rtx addr = XEXP (SUBREG_REG (x), 0);
2429   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2430   rtx result;
2431
2432   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2433   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
2434       && ! uncritical)
2435     abort ();
2436
2437   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2438     offset += (MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
2439                - MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (mode)));
2440   addr = plus_constant (addr, offset);
2441   if (!flag_force_addr && memory_address_p (mode, addr))
2442     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2443     return change_address (SUBREG_REG (x), mode, addr);
2444   start_sequence ();
2445   result = change_address (SUBREG_REG (x), mode, addr);
2446   emit_insn_before (gen_sequence (), insn);
2447   end_sequence ();
2448   return result;
2449 }
2450
2451 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2452    Replace subexpressions of X in place.
2453    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2454    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2455
2456    If any insns must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN. 
2457
2458    UNCRITICAL is as in fixup_memory_subreg.  */
2459
2460 static rtx
2461 walk_fixup_memory_subreg (x, insn, uncritical)
2462      register rtx x;
2463      rtx insn;
2464      int uncritical;
2465 {
2466   register enum rtx_code code;
2467   register const char *fmt;
2468   register int i;
2469
2470   if (x == 0)
2471     return 0;
2472
2473   code = GET_CODE (x);
2474
2475   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2476     return fixup_memory_subreg (x, insn, uncritical);
2477
2478   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2479
2480   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2481   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2482     {
2483       if (fmt[i] == 'e')
2484         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn, uncritical);
2485       else if (fmt[i] == 'E')
2486         {
2487           register int j;
2488           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2489             XVECEXP (x, i, j)
2490               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn, uncritical);
2491         }
2492     }
2493   return x;
2494 }
2495 \f
2496 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2497    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2498    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2499    and alter the memory ref to use that register.
2500    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2501
2502 static rtx
2503 fixup_stack_1 (x, insn)
2504      rtx x;
2505      rtx insn;
2506 {
2507   register int i;
2508   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2509   register const char *fmt;
2510
2511   if (code == MEM)
2512     {
2513       register rtx ad = XEXP (x, 0);
2514       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2515          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2516       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2517           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2518           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2519                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2520               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2521 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2522               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2523 #endif
2524               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2525               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2526               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2527           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2528         {
2529           rtx temp, seq;
2530           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2531             return x;
2532
2533           start_sequence ();
2534           temp = copy_to_reg (ad);
2535           seq = gen_sequence ();
2536           end_sequence ();
2537           emit_insn_before (seq, insn);
2538           return change_address (x, VOIDmode, temp);
2539         }
2540       return x;
2541     }
2542
2543   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2544   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2545     {
2546       if (fmt[i] == 'e')
2547         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2548       else if (fmt[i] == 'E')
2549         {
2550           register int j;
2551           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2552             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2553         }
2554     }
2555   return x;
2556 }
2557 \f
2558 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2559    happens to be a byte or halfword in memory
2560    can be changed to a move instruction.
2561
2562    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2563    BODY is the SET-rtx to be altered.
2564
2565    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2566    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2567    is always 0.)  */
2568
2569 static void
2570 optimize_bit_field (body, insn, equiv_mem)
2571      rtx body;
2572      rtx insn;
2573      rtx *equiv_mem;
2574 {
2575   register rtx bitfield;
2576   int destflag;
2577   rtx seq = 0;
2578   enum machine_mode mode;
2579
2580   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2581       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2582     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2583   else
2584     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2585
2586   /* First check that the field being stored has constant size and position
2587      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2588
2589   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2590       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2591       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2592           != BLKmode)
2593       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2594     {
2595       register rtx memref = 0;
2596
2597       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2598          and that it is safe to change the machine mode.  */
2599
2600       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2601         memref = XEXP (bitfield, 0);
2602       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2603                && equiv_mem != 0)
2604         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2605       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2606                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2607         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2608       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2609                && equiv_mem != 0
2610                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2611         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2612
2613       if (memref
2614           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2615           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2616         {
2617           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2618              that we are now getting rid of,
2619              and then for which byte of the word is wanted.  */
2620
2621           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2622           rtx insns;
2623
2624           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2625           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2626             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2627                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2628
2629           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2630           offset /= BITS_PER_UNIT;
2631           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2632             {
2633               offset += SUBREG_WORD (XEXP (bitfield, 0)) * UNITS_PER_WORD;
2634               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2635                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2636                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2637                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2638                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2639             }
2640
2641           start_sequence ();
2642           memref = change_address (memref, mode,
2643                                    plus_constant (XEXP (memref, 0), offset));
2644           insns = get_insns ();
2645           end_sequence ();
2646           emit_insns_before (insns, insn);
2647
2648           /* Store this memory reference where
2649              we found the bit field reference.  */
2650
2651           if (destflag)
2652             {
2653               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2654               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2655                 {
2656                   rtx src = SET_SRC (body);
2657                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2658                          && SUBREG_WORD (src) == 0)
2659                     src = SUBREG_REG (src);
2660                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2661                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2662                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2663                 }
2664               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2665                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2666                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2667                    one of these modes should have got converted explicitly
2668                    and then referenced through a subreg.
2669                    This is so because the original bit-field was
2670                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2671                    the same mode that memref now has.  */
2672                 abort ();
2673             }
2674           else
2675             {
2676               rtx dest = SET_DEST (body);
2677
2678               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2679                      && SUBREG_WORD (dest) == 0
2680                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2681                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2682                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2683                          <= UNITS_PER_WORD))
2684                 dest = SUBREG_REG (dest);
2685
2686               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2687
2688               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2689                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2690               else
2691                 {
2692                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2693                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2694
2695                   start_sequence ();
2696                   convert_move (newreg, memref,
2697                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2698                   seq = get_insns ();
2699                   end_sequence ();
2700
2701                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2702                 }
2703             }
2704
2705           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2706              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2707              was, for example, part of a PARALLEL.
2708
2709              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2710              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2711              special; just let the optimization be suppressed.  */
2712
2713           if (apply_change_group () && seq)
2714             emit_insns_before (seq, insn);
2715         }
2716     }
2717 }
2718 \f
2719 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2720    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2721
2722    The following four variables are used for communication between the
2723    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2724    respective hard registers.  */
2725
2726 static int in_arg_offset;
2727 static int var_offset;
2728 static int dynamic_offset;
2729 static int out_arg_offset;
2730 static int cfa_offset;
2731
2732 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2733    of the stack.  */
2734
2735 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2736 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2737 #endif
2738
2739 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2740    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2741    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2742
2743 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2744
2745 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2746    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2747    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2748    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but 
2749    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2750    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2751    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2752
2753 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2754 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2755 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2756   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2757  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2758
2759 #else
2760 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2761 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2762  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2763 #endif
2764 #endif
2765
2766 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2767
2768 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2769 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2770 #endif
2771
2772
2773 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just had
2774    its address taken.  DECL is the decl for the object stored in the
2775    register, for later use if we do need to force REG into the stack.
2776    REG is overwritten by the MEM like in put_reg_into_stack.  */
2777
2778 rtx
2779 gen_mem_addressof (reg, decl)
2780      rtx reg;
2781      tree decl;
2782 {
2783   tree type = TREE_TYPE (decl);
2784   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2785                              REGNO (reg), decl);
2786
2787   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2788      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2789   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2790   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2791
2792   PUT_CODE (reg, MEM);
2793   PUT_MODE (reg, DECL_MODE (decl));
2794   XEXP (reg, 0) = r;
2795   MEM_VOLATILE_P (reg) = TREE_SIDE_EFFECTS (decl);
2796   MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg, AGGREGATE_TYPE_P (type));
2797   MEM_ALIAS_SET (reg) = get_alias_set (decl);
2798
2799   if (TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0)
2800     fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TREE_UNSIGNED (type), 0);
2801
2802   return reg;
2803 }
2804
2805 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2806
2807 void
2808 flush_addressof (decl)
2809      tree decl;
2810 {
2811   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2812       && DECL_RTL (decl) != 0
2813       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2814       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2815       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2816     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2817 }
2818
2819 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2820
2821 static void
2822 put_addressof_into_stack (r, ht)
2823      rtx r;
2824      struct hash_table *ht;
2825 {
2826   tree decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2827   rtx reg = XEXP (r, 0);
2828
2829   if (GET_CODE (reg) != REG)
2830     abort ();
2831
2832   put_reg_into_stack (0, reg, TREE_TYPE (decl), GET_MODE (reg),
2833                       DECL_MODE (decl), TREE_SIDE_EFFECTS (decl),
2834                       ADDRESSOF_REGNO (r),
2835                       TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0, ht);
2836 }
2837
2838 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2839    bitfield insertions.  */
2840 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2841
2842 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2843    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2844    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2845    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2846    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
2847    extracted by usage MEM with narrower mode. */
2848 static rtx purge_addressof_replacements;
2849
2850 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
2851    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
2852    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
2853    be made.  */
2854
2855 static boolean
2856 purge_addressof_1 (loc, insn, force, store, ht)
2857      rtx *loc;
2858      rtx insn;
2859      int force, store;
2860      struct hash_table *ht;
2861 {
2862   rtx x;
2863   RTX_CODE code;
2864   int i, j;
2865   const char *fmt;
2866   boolean result = true;
2867
2868   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
2869  restart:
2870
2871   x = *loc;
2872   if (x == 0)
2873     return true;
2874
2875   code = GET_CODE (x);
2876
2877   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
2878      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
2879      memory.  */
2880   if (code == SET)
2881     {
2882       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1, ht);
2883       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0, ht);
2884       return result;
2885     }
2886
2887   else if (code == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
2888     {
2889       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
2890          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
2891       rtx sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
2892       rtx insns;
2893
2894       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
2895           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
2896         return true;
2897   
2898       start_sequence ();
2899       sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
2900       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
2901           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
2902         abort ();
2903
2904       insns = gen_sequence ();
2905       end_sequence ();
2906       emit_insn_before (insns, insn);
2907       return true;
2908     }
2909
2910   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
2911     {
2912       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
2913       rtx sub2;
2914
2915       if (GET_CODE (sub) == MEM)
2916         {
2917           sub2 = gen_rtx_MEM (GET_MODE (x), copy_rtx (XEXP (sub, 0)));
2918           MEM_COPY_ATTRIBUTES (sub2, sub);
2919           RTX_UNCHANGING_P (sub2) = RTX_UNCHANGING_P (sub);
2920           sub = sub2;
2921         }
2922       else if (GET_CODE (sub) == REG
2923                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
2924         ;
2925       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
2926         {
2927           int size_x, size_sub;
2928
2929           if (!insn)
2930             {
2931               /* When processing REG_NOTES look at the list of
2932                  replacements done on the insn to find the register that X
2933                  was replaced by.  */
2934               rtx tem;
2935
2936               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
2937                    tem != NULL_RTX;
2938                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
2939                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
2940                   {
2941                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
2942                     return true;
2943                   }
2944
2945               /* See comment for purge_addressof_replacements. */
2946               for (tem = purge_addressof_replacements;
2947                    tem != NULL_RTX;
2948                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
2949                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
2950                   {
2951                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
2952
2953                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
2954                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
2955                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
2956                       abort ();
2957
2958                     /* It can happen that the note may speak of things
2959                        in a wider (or just different) mode than the
2960                        code did.  This is especially true of
2961                        REG_RETVAL. */
2962
2963                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_WORD (z) == 0)
2964                       z = SUBREG_REG (z);
2965                     
2966                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
2967                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
2968                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
2969                       {
2970                         /* This can occur as a result in invalid
2971                            pointer casts, e.g. float f; ... 
2972                            *(long long int *)&f.
2973                            ??? We could emit a warning here, but
2974                            without a line number that wouldn't be
2975                            very helpful.  */
2976                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
2977                       }
2978                     else
2979                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
2980
2981                     *loc = z;
2982                     return true;
2983                   }
2984
2985               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
2986                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
2987                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
2988                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
2989                  generate an example of this siutation.  Rather than complain
2990                  we return false, which will prompt our caller to remove the
2991                  offending note.  */
2992               return false;
2993             }
2994
2995           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
2996           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
2997
2998           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
2999              or the moral equivalent seen here.  */
3000           if (size_x <= size_sub
3001               && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3002             {
3003               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3004                  in memory.  */
3005
3006               rtx val, seq;
3007
3008               if (store)
3009                 {
3010                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3011
3012                   start_sequence ();
3013                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3014                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3015                     {
3016                       /* Discard the current sequence and put the
3017                          ADDRESSOF on stack.  */
3018                       end_sequence ();
3019                       goto give_up;
3020                     }
3021                   seq = gen_sequence ();
3022                   end_sequence ();
3023                   emit_insn_before (seq, insn);
3024                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (), 
3025                                          insn, ht);
3026               
3027                   start_sequence ();
3028                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3029                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)),
3030                                    GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3031
3032                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3033                      might have created.  */
3034                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3035
3036                   seq = gen_sequence ();
3037                   end_sequence ();
3038                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3039                   if (NEXT_INSN (insn))
3040                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn), 
3041                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3042                                            ht);
3043                 }
3044               else
3045                 {
3046                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3047
3048                   start_sequence ();
3049                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3050                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3051                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)),
3052                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3053
3054                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3055                     {
3056                       /* Discard the current sequence and put the
3057                          ADDRESSOF on stack.  */
3058                       end_sequence ();
3059                       goto give_up;
3060                     }
3061
3062                   seq = gen_sequence ();
3063                   end_sequence ();
3064                   emit_insn_before (seq, insn);
3065                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3066                                          insn, ht);
3067                 }
3068
3069               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3070                  on the REG_NOTES.  */
3071               purge_bitfield_addressof_replacements
3072                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3073                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3074                                      (VOIDmode, val,
3075                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3076
3077               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3078               return true;
3079             }
3080         }
3081
3082       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3083         {
3084           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3085              on the REG_NOTES.  */
3086           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3087             {
3088               rtx tem;
3089
3090               for (tem = purge_addressof_replacements;
3091                    tem != NULL_RTX;
3092                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3093                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3094                   {
3095                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3096                     return true;
3097                   }
3098               purge_addressof_replacements
3099                 = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, XEXP (x, 0),
3100                            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3101                                               purge_addressof_replacements));
3102               return true;
3103             }
3104           goto restart;
3105         }
3106     give_up:;
3107       /* else give up and put it into the stack */
3108     }
3109
3110   else if (code == ADDRESSOF)
3111     {
3112       put_addressof_into_stack (x, ht);
3113       return true;
3114     }
3115   else if (code == SET)
3116     {
3117       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1, ht);
3118       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0, ht);
3119       return result;
3120     }
3121
3122   /* Scan all subexpressions. */
3123   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3124   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3125     {
3126       if (*fmt == 'e')
3127         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0, ht);
3128       else if (*fmt == 'E')
3129         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3130           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0, ht);
3131     }
3132
3133   return result;
3134 }
3135
3136 /* Return a new hash table entry in HT.  */
3137
3138 static struct hash_entry *
3139 insns_for_mem_newfunc (he, ht, k)
3140      struct hash_entry *he;
3141      struct hash_table *ht;
3142      hash_table_key k ATTRIBUTE_UNUSED;
3143 {
3144   struct insns_for_mem_entry *ifmhe;
3145   if (he)
3146     return he;
3147
3148   ifmhe = ((struct insns_for_mem_entry *)
3149            hash_allocate (ht, sizeof (struct insns_for_mem_entry)));
3150   ifmhe->insns = NULL_RTX;
3151
3152   return &ifmhe->he;
3153 }
3154
3155 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3156
3157 static unsigned long
3158 insns_for_mem_hash (k)
3159      hash_table_key k;
3160 {
3161   /* K is really a RTX.  Just use the address as the hash value.  */
3162   return (unsigned long) k;
3163 }
3164
3165 /* Return non-zero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3166
3167 static boolean
3168 insns_for_mem_comp (k1, k2)
3169      hash_table_key k1;
3170      hash_table_key k2;
3171 {
3172   return k1 == k2;
3173 }
3174
3175 struct insns_for_mem_walk_info {
3176   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3177      MEMs.  */
3178   struct hash_table *ht;
3179
3180   /* The INSN we are currently proessing.  */
3181   rtx insn;
3182
3183   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3184      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3185   int pass;
3186 };
3187
3188 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3189    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3190    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3191    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3192
3193 static int
3194 insns_for_mem_walk (r, data)
3195      rtx *r;
3196      void *data;
3197 {
3198   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi 
3199     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3200
3201   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3202       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3203     hash_lookup (ifmwi->ht, XEXP (*r, 0), /*create=*/1, /*copy=*/0);
3204   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3205     {
3206       /* Lookup this MEM in the hashtable, creating it if necessary.  */
3207       struct insns_for_mem_entry *ifme 
3208         = (struct insns_for_mem_entry *) hash_lookup (ifmwi->ht,
3209                                                       *r,
3210                                                       /*create=*/0,
3211                                                       /*copy=*/0);
3212
3213       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3214          we process the INSNs in order, we know that if we have
3215          recorded it it must be at the front of the list.  */
3216       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3217         {
3218           /* We do the allocation on the same obstack as is used for
3219              the hash table since this memory will not be used once
3220              the hash table is deallocated.  */
3221           push_obstacks (&ifmwi->ht->memory, &ifmwi->ht->memory);
3222           ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn, 
3223                                            ifme->insns);
3224           pop_obstacks ();
3225         }
3226     }
3227
3228   return 0;
3229 }
3230
3231 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3232    which REGs in HT.  */
3233
3234 static void
3235 compute_insns_for_mem (insns, last_insn, ht)
3236      rtx insns;
3237      rtx last_insn;
3238      struct hash_table *ht;
3239 {
3240   rtx insn;
3241   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3242   ifmwi.ht = ht;
3243
3244   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3245     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3246       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
3247         {
3248           ifmwi.insn = insn;
3249           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3250         }
3251 }
3252
3253 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3254    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3255 static int
3256 is_addressof (rtl, data)
3257      rtx * rtl;
3258      void * data ATTRIBUTE_UNUSED;
3259 {
3260   return GET_CODE (* rtl) == ADDRESSOF;
3261 }
3262
3263 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3264    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3265    stack.  */
3266
3267 void
3268 purge_addressof (insns)
3269      rtx insns;
3270 {
3271   rtx insn;
3272   struct hash_table ht;
3273   
3274   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3275      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3276      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3277      these fixup passes are slow.  Furthermore, more MEMs are not
3278      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3279      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3280      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3281   hash_table_init (&ht, 
3282                    insns_for_mem_newfunc,
3283                    insns_for_mem_hash,
3284                    insns_for_mem_comp);
3285   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, &ht);
3286
3287   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3288     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3289         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3290       {
3291         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3292                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, &ht))
3293           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3294              something is wrong.  */
3295           abort ();
3296         
3297         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, &ht))
3298           {
3299             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3300                we can just remove the offending notes instead.  */
3301             rtx note;
3302
3303             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3304               {
3305                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3306                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3307                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3308                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3309                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3310                   abort ();
3311                 if (for_each_rtx (& note, is_addressof, NULL))
3312                   remove_note (insn, note);
3313               }
3314           }
3315       }
3316
3317   /* Clean up.  */
3318   hash_table_free (&ht);
3319   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3320   purge_addressof_replacements = 0;
3321 }
3322 \f
3323 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3324    references to hard register references.  */
3325
3326 void
3327 instantiate_virtual_regs (fndecl, insns)
3328      tree fndecl;
3329      rtx insns;
3330 {
3331   rtx insn;
3332   unsigned int i;
3333
3334   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3335   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3336   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3337   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3338   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3339   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3340
3341   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3342      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3343      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3344      regs on many machines.  */
3345   instantiate_decls (fndecl, 1);
3346
3347   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3348   init_recog ();
3349
3350   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3351      present.  */
3352   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3353     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3354         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3355       {
3356         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3357         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3358       }
3359
3360   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3361      addressof elimination.  */
3362   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3363     if (parm_reg_stack_loc[i])
3364       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3365
3366   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3367      These will not be valid addresses.  */
3368   instantiate_decls (fndecl, 0);
3369
3370   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3371      frame_pointer_rtx.  */
3372   virtuals_instantiated = 1;
3373 }
3374
3375 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3376    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3377
3378    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3379    Otherwise, always do it.  */
3380
3381 static void
3382 instantiate_decls (fndecl, valid_only)
3383      tree fndecl;
3384      int valid_only;
3385 {
3386   tree decl;
3387
3388   if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl))
3389     /* When compiling an inline function, the obstack used for
3390        rtl allocation is the maybepermanent_obstack.  Calling
3391        `resume_temporary_allocation' switches us back to that
3392        obstack while we process this function's parameters.  */
3393     resume_temporary_allocation ();
3394
3395   /* Process all parameters of the function.  */
3396   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3397     {
3398       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3399
3400       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);     
3401
3402       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3403          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3404          the two sizes.  */
3405       size = MAX (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl))), size);
3406       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3407     }
3408
3409   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3410   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3411
3412   if (DECL_INLINE (fndecl) || DECL_DEFER_OUTPUT (fndecl))
3413     {
3414       /* Save all rtl allocated for this function by raising the
3415          high-water mark on the maybepermanent_obstack.  */
3416       preserve_data ();
3417       /* All further rtl allocation is now done in the current_obstack.  */
3418       rtl_in_current_obstack ();
3419     }
3420 }
3421
3422 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3423    BLOCK node and all its subblocks.  */
3424
3425 static void
3426 instantiate_decls_1 (let, valid_only)
3427      tree let;
3428      int valid_only;
3429 {
3430   tree t;
3431
3432   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3433     instantiate_decl (DECL_RTL (t), int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3434                       valid_only);
3435
3436   /* Process all subblocks.  */
3437   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3438     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3439 }
3440
3441 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3442    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3443
3444    If VALID_ONLY is non-zero, it means that the RTL should only be
3445    changed if the new address is valid.  */
3446
3447 static void
3448 instantiate_decl (x, size, valid_only)
3449      rtx x;
3450      HOST_WIDE_INT size;
3451      int valid_only;
3452 {
3453   enum machine_mode mode;
3454   rtx addr;
3455
3456   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3457      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3458
3459   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
3460     return;
3461
3462   addr = XEXP (x, 0);
3463   if (CONSTANT_P (addr)
3464       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3465       || (GET_CODE (addr) == REG
3466           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3467               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3468     return;
3469
3470   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3471      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3472      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3473      avoided.  */
3474
3475   if (valid_only)
3476     addr = copy_rtx (addr);
3477
3478   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3479
3480   if (valid_only && size >= 0)
3481     {
3482       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3483
3484       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3485          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3486          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3487          are shared.  */
3488
3489       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3490            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3491            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3492         if (! memory_address_p (mode, addr))
3493           return;
3494
3495       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3496            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3497            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3498         if (! memory_address_p (mode, addr))
3499           return;
3500     }
3501
3502   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3503      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3504
3505   XEXP (x, 0) = addr;
3506 }
3507 \f
3508 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3509    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3510
3511    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3512    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3513    is not valid.
3514
3515    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3516    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if 
3517    EXTRA_INSNS is zero.
3518
3519    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3520    pseudos.  */
3521
3522 static int
3523 instantiate_virtual_regs_1 (loc, object, extra_insns)
3524      rtx *loc;
3525      rtx object;
3526      int extra_insns;
3527 {
3528   rtx x;
3529   RTX_CODE code;
3530   rtx new = 0;
3531   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3532   rtx temp;
3533   rtx seq;
3534   int i, j;
3535   const char *fmt;
3536
3537   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3538  restart:
3539
3540   x = *loc;
3541   if (x == 0)
3542     return 1;
3543
3544   code = GET_CODE (x);
3545
3546   /* Check for some special cases.  */
3547   switch (code)
3548     {
3549     case CONST_INT:
3550     case CONST_DOUBLE:
3551     case CONST:
3552     case SYMBOL_REF:
3553     case CODE_LABEL:
3554     case PC:
3555     case CC0:
3556     case ASM_INPUT:
3557     case ADDR_VEC:
3558     case ADDR_DIFF_VEC:
3559     case RETURN:
3560       return 1;
3561
3562     case SET:
3563       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3564          the actual register should receive the source minus the
3565          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3566          of non-local gotos.  */
3567       if (SET_DEST (x) == virtual_incoming_args_rtx)
3568         new = arg_pointer_rtx, offset = - in_arg_offset;
3569       else if (SET_DEST (x) == virtual_stack_vars_rtx)
3570         new = frame_pointer_rtx, offset = - var_offset;
3571       else if (SET_DEST (x) == virtual_stack_dynamic_rtx)
3572         new = stack_pointer_rtx, offset = - dynamic_offset;
3573       else if (SET_DEST (x) == virtual_outgoing_args_rtx)
3574         new = stack_pointer_rtx, offset = - out_arg_offset;
3575       else if (SET_DEST (x) == virtual_cfa_rtx)
3576         new = arg_pointer_rtx, offset = - cfa_offset;
3577
3578       if (new)
3579         {
3580           rtx src = SET_SRC (x);
3581
3582           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3583
3584           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3585              the simplest possible thing to handle them.  */
3586           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3587             abort ();
3588
3589           start_sequence ();
3590           if (GET_CODE (src) != REG)
3591             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3592           else
3593             temp = src;
3594           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3595           seq = get_insns ();
3596           end_sequence ();
3597
3598           emit_insns_before (seq, object);
3599           SET_DEST (x) = new;
3600
3601           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3602               || ! extra_insns)
3603             abort ();
3604
3605           return 1;
3606         }
3607
3608       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3609       loc = &SET_SRC (x);
3610       goto restart;
3611
3612     case PLUS:
3613       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3614       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3615         {
3616           rtx old, new_offset;
3617
3618           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3619           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3620             {
3621               rtx inner = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3622
3623               if (inner == virtual_incoming_args_rtx)
3624                 new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3625               else if (inner == virtual_stack_vars_rtx)
3626                 new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3627               else if (inner == virtual_stack_dynamic_rtx)
3628                 new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3629               else if (inner == virtual_outgoing_args_rtx)
3630                 new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3631               else if (inner == virtual_cfa_rtx)
3632                 new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3633               else
3634                 {
3635                   loc = &XEXP (x, 0);
3636                   goto restart;
3637                 }
3638
3639               instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3640                                           extra_insns);
3641               new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3642             }
3643
3644           else if (XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)
3645             new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3646           else if (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx)
3647             new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3648           else if (XEXP (x, 0) == virtual_stack_dynamic_rtx)
3649             new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3650           else if (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx)
3651             new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3652           else if (XEXP (x, 0) == virtual_cfa_rtx)
3653             new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3654           else
3655             {
3656               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3657                  first operand is a REG (which has been already checked),
3658                  it needs to be checked.  */
3659               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3660                 {
3661                   loc = &XEXP (x, 0);
3662                   goto restart;
3663                 }
3664               return 1;
3665             }
3666
3667           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3668
3669           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3670              the register.  */
3671           if (new_offset == const0_rtx
3672               && validate_change (object, loc, new, 0))
3673             return 1;
3674
3675           /* Next try to replace the register and new offset.
3676              There are two changes to validate here and we can't assume that
3677              in the case of old offset equals new just changing the register
3678              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3679              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3680              changes and then call apply_change_group).  */
3681
3682           old = XEXP (x, 0);
3683           if (offset == 0
3684               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
3685               : (XEXP (x, 0) = new,
3686                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
3687             {
3688               if (! extra_insns)
3689                 {
3690                   XEXP (x, 0) = old;
3691                   return 0;
3692                 }
3693
3694               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
3695                  constant with that register.  */
3696               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
3697               XEXP (x, 0) = new;
3698               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
3699                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
3700               else
3701                 {
3702                   /* If that didn't work, replace this expression with a
3703                      register containing the sum.  */
3704
3705                   XEXP (x, 0) = old;
3706                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
3707
3708                   start_sequence ();
3709                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
3710                   seq = get_insns ();
3711                   end_sequence ();
3712
3713                   emit_insns_before (seq, object);
3714                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3715                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3716                     abort ();
3717                 }
3718             }
3719
3720           return 1;
3721         }
3722
3723       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
3724     case EXPR_LIST:
3725     case CALL:
3726     case COMPARE:
3727     case MINUS:
3728     case MULT:
3729     case DIV:      case UDIV:
3730     case MOD:      case UMOD:
3731     case AND:      case IOR:      case XOR:
3732     case ROTATERT: case ROTATE:
3733     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
3734     case NE:       case EQ:
3735     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
3736     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
3737       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3738         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
3739       loc = &XEXP (x, 0);
3740       goto restart;
3741
3742     case MEM:
3743       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
3744          handled by our scan of decls.  The only special handling we
3745          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
3746          shared if we have to change it to a pseudo. 
3747
3748          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
3749          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
3750          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
3751          proceed normally. 
3752
3753          First check for common cases that need no processing.  These are
3754          usually due to instantiation already being done on a previous instance
3755          of a shared rtx.  */
3756
3757       temp = XEXP (x, 0);
3758       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
3759 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3760           || temp == arg_pointer_rtx
3761 #endif
3762 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
3763           || temp == hard_frame_pointer_rtx
3764 #endif
3765           || temp == frame_pointer_rtx)
3766         return 1;
3767
3768       if (GET_CODE (temp) == PLUS
3769           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
3770           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
3771 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
3772               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
3773 #endif
3774 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3775               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
3776 #endif
3777               ))
3778         return 1;
3779
3780       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
3781           || temp == virtual_incoming_args_rtx
3782           || (GET_CODE (temp) == PLUS
3783               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
3784               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
3785                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
3786         {
3787           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
3788              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
3789              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
3790              only make substitutions if the resulting address is still
3791              valid.
3792
3793              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
3794              since the insn being processed may not allow all valid
3795              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
3796              only modify X without copying it if X will have a valid
3797              address.
3798
3799              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
3800              has less restrictions on an address that some other insn.
3801              In that case, we will modify the shared address.  This case
3802              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
3803              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
3804              take care of that below.  */
3805
3806           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
3807                                           object ? object : x, 0))
3808             return 1;
3809
3810           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
3811              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
3812              shared.  */
3813           *loc = x = copy_rtx (x);
3814         }
3815
3816       /* Fall through to generic unary operation case.  */
3817     case SUBREG:
3818     case STRICT_LOW_PART:
3819     case NEG:          case NOT:
3820     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
3821     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
3822     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
3823     case FLOAT:        case FIX:
3824     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
3825     case ABS:
3826     case SQRT:
3827     case FFS:
3828       /* These case either have just one operand or we know that we need not
3829          check the rest of the operands.  */
3830       loc = &XEXP (x, 0);
3831       goto restart;
3832
3833     case USE:
3834     case CLOBBER:
3835       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
3836          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
3837          just make the recursive call, since there's no chance of a problem. */
3838
3839       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
3840            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
3841                                           0))
3842           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
3843               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
3844         return 1;
3845
3846       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
3847       loc = &XEXP (x, 0);
3848       goto restart;
3849
3850     case REG:
3851       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
3852          in front of this insn and substitute the temporary.  */
3853       if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3854         new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3855       else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3856         new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3857       else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3858         new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3859       else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3860         new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3861       else if (x == virtual_cfa_rtx)
3862         new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3863
3864       if (new)
3865         {
3866           temp = plus_constant (new, offset);
3867           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
3868             {
3869               if (! extra_insns)
3870                 return 0;
3871
3872               start_sequence ();
3873               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
3874               seq = get_insns ();
3875               end_sequence ();
3876
3877               emit_insns_before (seq, object);
3878               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3879                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3880                 abort ();
3881             }
3882         }
3883
3884       return 1;
3885
3886     case ADDRESSOF:
3887       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
3888         return 1;
3889
3890       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
3891         {
3892           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
3893              since we know we'll be making the inside valid when we finally
3894              remove the ADDRESSOF.  */
3895           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
3896           return 1;
3897         }
3898       break;
3899       
3900     default:
3901       break;
3902     }
3903
3904   /* Scan all subexpressions.  */
3905   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3906   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3907     if (*fmt == 'e')
3908       {
3909         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
3910           return 0;
3911       }
3912     else if (*fmt == 'E')
3913       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3914         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
3915                                           extra_insns))
3916           return 0;
3917
3918   return 1;
3919 }
3920 \f
3921 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
3922    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
3923    and disestablish them.  */
3924
3925 static void
3926 delete_handlers ()
3927 {
3928   rtx insn;
3929   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3930     {
3931       /* Delete the handler by turning off the flag that would
3932          prevent jump_optimize from deleting it.
3933          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
3934          if nothing local refers to them.  */
3935       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
3936         {
3937           tree t, last_t;
3938
3939           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
3940
3941           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
3942              flow.  */
3943           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
3944                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
3945             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
3946               break;
3947           if (t)
3948             {
3949               if (! last_t)
3950                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
3951               else
3952                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
3953             }
3954         }
3955       if (GET_CODE (insn) == INSN)
3956         {
3957           int can_delete = 0;
3958           rtx t;
3959           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
3960             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
3961               {
3962                 can_delete = 1;
3963                 break;
3964               }
3965           if (can_delete
3966               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
3967                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
3968                                       PATTERN (insn))))
3969             delete_insn (insn);
3970         }
3971     }
3972 }
3973 \f
3974 int
3975 max_parm_reg_num ()
3976 {
3977   return max_parm_reg;
3978 }
3979
3980 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
3981
3982 rtx
3983 get_first_nonparm_insn ()
3984 {
3985   if (last_parm_insn)
3986     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
3987   return get_insns ();
3988 }
3989
3990 /* Return the first NOTE_INSN_BLOCK_BEG note in the function.
3991    Crash if there is none.  */
3992
3993 rtx
3994 get_first_block_beg ()
3995 {
3996   register rtx searcher;
3997   register rtx insn = get_first_nonparm_insn ();
3998
3999   for (searcher = insn; searcher; searcher = NEXT_INSN (searcher))
4000     if (GET_CODE (searcher) == NOTE
4001         && NOTE_LINE_NUMBER (searcher) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
4002       return searcher;
4003
4004   abort ();     /* Invalid call to this function.  (See comments above.)  */
4005   return NULL_RTX;
4006 }
4007
4008 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4009    This means a type for which function calls must pass an address to the
4010    function or get an address back from the function.
4011    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4012
4013 int
4014 aggregate_value_p (exp)
4015      tree exp;
4016 {
4017   int i, regno, nregs;
4018   rtx reg;
4019
4020   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4021
4022   if (RETURN_IN_MEMORY (type))
4023     return 1;
4024   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4025      and thus can't be returned in registers.  */
4026   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4027     return 1;
4028   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4029     return 1;
4030   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4031      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4032   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4033
4034   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4035      it is OK.  */
4036   if (GET_CODE (reg) != REG)
4037     return 0;
4038
4039   regno = REGNO (reg);
4040   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, TYPE_MODE (type));
4041   for (i = 0; i < nregs; i++)
4042     if (! call_used_regs[regno + i])
4043       return 1;
4044   return 0;
4045 }
4046 \f
4047 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4048    This may involve copying them into registers and using
4049    those registers as the RTL for them.  */
4050
4051 void
4052 assign_parms (fndecl)
4053      tree fndecl;
4054 {
4055   register tree parm;
4056   register rtx entry_parm = 0;
4057   register rtx stack_parm = 0;
4058   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4059   enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4060   enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4061   int unsignedp;
4062   /* Total space needed so far for args on the stack,
4063      given as a constant and a tree-expression.  */
4064   struct args_size stack_args_size;
4065   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4066   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
4067   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4068   rtx internal_arg_pointer;
4069   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if 
4070      the function returns a structure.  */
4071   tree function_result_decl = 0;
4072 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4073   int varargs_setup = 0;
4074 #endif
4075   rtx conversion_insns = 0;
4076   struct args_size alignment_pad;
4077
4078   /* Nonzero if the last arg is named `__builtin_va_alist',
4079      which is used on some machines for old-fashioned non-ANSI varargs.h;
4080      this should be stuck onto the stack as if it had arrived there.  */
4081   int hide_last_arg
4082     = (current_function_varargs
4083        && fnargs
4084        && (parm = tree_last (fnargs)) != 0
4085        && DECL_NAME (parm)
4086        && (! strcmp (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (parm)),
4087                      "__builtin_va_alist")));
4088
4089   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4090      This means the last named arg must be on the stack
4091      right before the anonymous ones.  */
4092   int stdarg
4093     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4094        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4095            != void_type_node));
4096
4097   current_function_stdarg = stdarg;
4098
4099   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4100      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4101      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4102      considered fixed even though it is not marked as such.
4103
4104      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4105
4106   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4107        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4108              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4109     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4110   else
4111     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4112   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4113
4114   stack_args_size.constant = 0;
4115   stack_args_size.var = 0;
4116
4117   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4118   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl))
4119       && ! current_function_returns_pcc_struct
4120       && struct_value_incoming_rtx == 0)
4121     {
4122       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4123
4124       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4125
4126       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4127       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4128       fnargs = function_result_decl;
4129     }
4130                                
4131   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4132   parm_reg_stack_loc = (rtx *) xcalloc (max_parm_reg, sizeof (rtx));
4133
4134 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4135   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4136 #else
4137   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, 0);
4138 #endif
4139
4140   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4141      caller did.  */
4142   current_function_pretend_args_size = 0;
4143
4144   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4145     {
4146       int aggregate = AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (parm));
4147       struct args_size stack_offset;
4148       struct args_size arg_size;
4149       int passed_pointer = 0;
4150       int did_conversion = 0;
4151       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4152       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4153       int pretend_named;
4154
4155       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before some
4156          anonymous args.  */
4157       int last_named = ((TREE_CHAIN (parm) == 0
4158                          || DECL_NAME (TREE_CHAIN (parm)) == 0)
4159                         && (stdarg || current_function_varargs));
4160       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4161          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4162          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4163       int named_arg = STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 1 : ! last_named;
4164
4165       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4166           /* This can happen after weird syntax errors
4167              or if an enum type is defined among the parms.  */
4168           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4169           || passed_type == NULL)
4170         {
4171           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm)
4172             = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4173           TREE_USED (parm) = 1;
4174           continue;
4175         }
4176
4177       /* For varargs.h function, save info about regs and stack space
4178          used by the individual args, not including the va_alist arg.  */
4179       if (hide_last_arg && last_named)
4180         current_function_args_info = args_so_far;
4181
4182       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4183          as it should be during execution of this function.  */
4184       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4185       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4186
4187       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4188          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4189       if (nominal_mode == VOIDmode)
4190         {
4191           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm) = const0_rtx;
4192           continue;
4193         }
4194
4195       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4196          type of the first field for the tests below.  We have already
4197          verified that the modes are the same.  */
4198       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4199           || TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type))
4200         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4201
4202       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4203          it is an object whose size depends on the contents of the
4204          object itself or if the machine requires these objects be passed
4205          that way.  */
4206
4207       if ((TREE_CODE (TYPE_SIZE (passed_type)) != INTEGER_CST
4208            && contains_placeholder_p (TYPE_SIZE (passed_type)))
4209           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4210 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4211           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4212                                               passed_type, named_arg)
4213 #endif
4214           )
4215         {
4216           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4217           passed_pointer = 1;
4218           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4219         }
4220
4221       promoted_mode = passed_mode;
4222
4223 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
4224       /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4225       unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
4226       promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode, &unsignedp, 1);
4227 #endif
4228
4229       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4230          0 means it arrives on the stack.  */
4231 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4232       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4233                                           passed_type, named_arg);
4234 #else
4235       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4236                                  passed_type, named_arg);
4237 #endif
4238
4239       if (entry_parm == 0)
4240         promoted_mode = passed_mode;
4241
4242 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4243       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4244          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4245          addressable type, in which case we skip the registers it
4246          would have arrived in.
4247
4248          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4249          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4250          want to do this action once.
4251
4252          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4253       if (last_named && !varargs_setup)
4254         {
4255           SETUP_INCOMING_VARARGS (args_so_far, promoted_mode, passed_type,
4256                                   current_function_pretend_args_size, 0);
4257           varargs_setup = 1;
4258         }
4259 #endif
4260
4261       /* Determine parm's home in the stack,
4262          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4263
4264          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4265          and its size.
4266
4267          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4268          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4269          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4270          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4271          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4272          0 as it was the previous time.  */
4273
4274       pretend_named = named_arg || PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED;
4275       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type,
4276 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4277                            1,
4278 #else
4279 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4280                            FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4281                                                   passed_type,
4282                                                   pretend_named) != 0,
4283 #else
4284                            FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4285                                          passed_type,
4286                                          pretend_named) != 0,
4287 #endif
4288 #endif
4289                            fndecl, &stack_args_size, &stack_offset, &arg_size,
4290                            &alignment_pad);
4291
4292       {
4293         rtx offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_offset);
4294
4295         if (offset_rtx == const0_rtx)
4296           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4297         else
4298           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4299                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4300                                                   internal_arg_pointer,
4301                                                   offset_rtx));
4302
4303         /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
4304            mark it as such for cse and loop optimize.  Likewise if it
4305            is readonly.  */
4306         MEM_SET_IN_STRUCT_P (stack_parm, aggregate);
4307         RTX_UNCHANGING_P (stack_parm) = TREE_READONLY (parm);
4308         MEM_ALIAS_SET (stack_parm) = get_alias_set (parm);
4309       }
4310
4311       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4312          use the copy on the stack.  */
4313       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4314         entry_parm = 0;
4315
4316 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4317       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4318          pretend it arrived entirely in memory
4319          by pushing the register-part onto the stack.
4320
4321          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4322          we could put it together in a pseudoreg directly,
4323          but for now that's not worth bothering with.  */
4324
4325       if (entry_parm)
4326         {
4327           int nregs = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4328                                                   passed_type, named_arg);
4329
4330           if (nregs > 0)
4331             {
4332               current_function_pretend_args_size
4333                 = (((nregs * UNITS_PER_WORD) + (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT) - 1)
4334                    / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4335                    * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4336
4337               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4338                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4339               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4340                 emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4341                                   int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
4342                                   (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm))
4343                                    / BITS_PER_UNIT));
4344               else
4345                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
4346                                      validize_mem (stack_parm), nregs,
4347                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4348
4349               entry_parm = stack_parm;
4350             }
4351         }
4352 #endif
4353
4354       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4355          by default it came on the stack.  */
4356       if (entry_parm == 0)
4357         entry_parm = stack_parm;
4358
4359       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4360       DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4361
4362       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4363          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4364          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4365
4366       if (entry_parm == stack_parm
4367           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4368               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4369 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
4370           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4371              there is still an (uninitialized) stack slot allocated for it.
4372
4373              ??? When MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE is defined, we can't tell
4374              whether this parameter already has a stack slot allocated,
4375              because an arg block exists only if current_function_args_size
4376              is larger than some threshold, and we haven't calculated that
4377              yet.  So, for now, we just assume that stack slots never exist
4378              in this case.  */
4379           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4380 #endif
4381           )
4382         {
4383           stack_args_size.constant += arg_size.constant;
4384           if (arg_size.var)
4385             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, arg_size.var);
4386         }
4387       else
4388         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4389         stack_parm = 0;
4390
4391       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4392
4393       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4394                             passed_type, named_arg);
4395
4396       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4397          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4398          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4399       {
4400         unsigned int thisparm_boundary
4401           = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4402
4403         if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
4404           stack_parm = 0;
4405       }
4406
4407       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4408          don't store it back in that same slot.  */
4409       if (entry_parm != 0
4410           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4411         stack_parm = 0;
4412
4413 #if 0
4414       /* Now adjust STACK_PARM to the mode and precise location
4415          where this parameter should live during execution,
4416          if we discover that it must live in the stack during execution.
4417          To make debuggers happier on big-endian machines, we store
4418          the value in the last bytes of the space available.  */
4419
4420       if (nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode
4421           && stack_parm != 0)
4422         {
4423           rtx offset_rtx;
4424
4425           if (BYTES_BIG_ENDIAN
4426               && GET_MODE_SIZE (nominal_mode) < UNITS_PER_WORD)
4427             stack_offset.constant += (GET_MODE_SIZE (passed_mode)
4428                                       - GET_MODE_SIZE (nominal_mode));
4429
4430           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_offset);
4431           if (offset_rtx == const0_rtx)
4432             stack_parm = gen_rtx_MEM (nominal_mode, internal_arg_pointer);
4433           else
4434             stack_parm = gen_rtx_MEM (nominal_mode,
4435                                       gen_rtx_PLUS (Pmode,
4436                                                     internal_arg_pointer,
4437                                                     offset_rtx));
4438
4439           /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
4440              mark it as such for cse and loop optimize.  */
4441           MEM_SET_IN_STRUCT_P (stack_parm, aggregate);
4442         }
4443 #endif /* 0 */
4444
4445       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4446          in the mode in which it arrives.
4447          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4448          during the function (in case we want to put it there).
4449          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4450
4451          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4452          the type in which this function declares it,
4453          and store that result in an appropriate place,
4454          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4455          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4456
4457          Set DECL_RTL to that place.  */
4458
4459       if (nominal_mode == BLKmode || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4460         {
4461           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4462              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4463              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4464           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4465               || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4466             {
4467               int size_stored
4468                 = CEIL_ROUND (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
4469                               UNITS_PER_WORD);
4470
4471               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4472                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4473                  integral number of words.  We do this below in the
4474                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4475                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4476                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4477                  if it becomes a problem.  */
4478
4479               if (stack_parm == 0)
4480                 {
4481                   stack_parm
4482                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
4483                                           size_stored, 0);
4484
4485                   /* If this is a memory ref that contains aggregate
4486                      components, mark it as such for cse and loop optimize.  */
4487                   MEM_SET_IN_STRUCT_P (stack_parm, aggregate);
4488                 }
4489
4490               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4491                 abort ();
4492
4493               if (TREE_READONLY (parm))
4494                 RTX_UNCHANGING_P (stack_parm) = 1;
4495
4496               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4497                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4498               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4499                 emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4500                                   int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
4501                                   (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm))
4502                                    / BITS_PER_UNIT));
4503               else
4504                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
4505                                      validize_mem (stack_parm),
4506                                      size_stored / UNITS_PER_WORD,
4507                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4508             }
4509           DECL_RTL (parm) = stack_parm;
4510         }
4511       else if (! ((! optimize
4512                    && ! DECL_REGISTER (parm)
4513                    && ! DECL_INLINE (fndecl))
4514                   /* layout_decl may set this.  */
4515                   || TREE_ADDRESSABLE (parm)
4516                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4517                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4518                      float variables into registers.  */
4519                   || (flag_float_store
4520                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4521                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4522                   by invisible reference.  */
4523                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4524         {
4525           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4526              may need to do it in a wider mode.  */
4527
4528           register rtx parmreg;
4529           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4530
4531           unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4532
4533           promoted_nominal_mode
4534             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4535
4536           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4537           mark_user_reg (parmreg);
4538
4539           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4540              appropriately.  */
4541           if (passed_pointer)
4542             {
4543               DECL_RTL (parm)
4544                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)), parmreg);
4545               MEM_SET_IN_STRUCT_P (DECL_RTL (parm), aggregate);
4546             }
4547           else
4548             DECL_RTL (parm) = parmreg;
4549
4550           /* Copy the value into the register.  */
4551           if (nominal_mode != passed_mode
4552               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4553             {
4554               int save_tree_used;
4555               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4556                  mode, by the caller.  We now have to convert it to 
4557                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4558                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4559                  promoted.
4560
4561                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4562                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4563                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4564                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4565                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4566                  usages.
4567
4568                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4569                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4570                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4571                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4572                  parameters have been moved.  */
4573
4574               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4575
4576               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4577
4578               push_to_sequence (conversion_insns);
4579               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4580
4581               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4582               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4583               expand_assignment (parm,
4584                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0, 0);
4585               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4586               conversion_insns = get_insns ();
4587               did_conversion = 1;
4588               end_sequence ();
4589             }
4590           else
4591             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4592
4593           /* If we were passed a pointer but the actual value
4594              can safely live in a register, put it in one.  */
4595           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4596               && ! ((! optimize
4597                      && ! DECL_REGISTER (parm)
4598                      && ! DECL_INLINE (fndecl))
4599                     /* layout_decl may set this.  */
4600                     || TREE_ADDRESSABLE (parm)
4601                     || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4602                     /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4603                        float variables into registers.  */
4604                     || (flag_float_store
4605                         && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE)))
4606             {
4607               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
4608                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
4609               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
4610               mark_user_reg (parmreg);
4611               emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4612               DECL_RTL (parm) = parmreg;
4613               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
4614                  now the parm.  */
4615               stack_parm = 0;
4616             }
4617 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
4618           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
4619              to make a copy, do it now.
4620              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
4621              original argument, so we must recreate them in the call to
4622              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
4623           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
4624              modified, don't do the copy.  */
4625
4626           else if (passed_pointer
4627                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
4628                                                   TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (parm)),
4629                                                   DECL_ARG_TYPE (parm),
4630                                                   named_arg)
4631                    && ! TREE_ADDRESSABLE (DECL_ARG_TYPE (parm)))
4632             {
4633               rtx copy;
4634               tree type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4635
4636               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
4637                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
4638
4639               push_to_sequence (conversion_insns);
4640
4641               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
4642                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4643                 /* This is a variable sized object.  */
4644                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
4645                                     allocate_dynamic_stack_space
4646                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
4647                                      TYPE_ALIGN (type)));
4648               else
4649                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
4650                                           int_size_in_bytes (type), 1);
4651               MEM_SET_IN_STRUCT_P (copy, AGGREGATE_TYPE_P (type));
4652               RTX_UNCHANGING_P (copy) = TREE_READONLY (parm);
4653
4654               store_expr (parm, copy, 0);
4655               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
4656               if (current_function_check_memory_usage)
4657                 emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, 1, VOIDmode, 3,
4658                                    XEXP (copy, 0), Pmode,
4659                                    GEN_INT (int_size_in_bytes (type)),
4660                                    TYPE_MODE (sizetype),
4661                                    GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
4662                                    TYPE_MODE (integer_type_node));
4663               conversion_insns = get_insns ();
4664               did_conversion = 1;
4665               end_sequence ();
4666             }
4667 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
4668
4669           /* In any case, record the parm's desired stack location
4670              in case we later discover it must live in the stack. 
4671
4672              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
4673              halves.  */
4674
4675           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4676             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
4677           else
4678             regno = REGNO (parmreg);
4679
4680           if (regno >= max_parm_reg)
4681             {
4682               rtx *new;
4683               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
4684
4685               /* It's slow to expand this one register at a time,
4686                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
4687                  precisely correct.  */
4688               max_parm_reg = regno + 1;
4689               new = (rtx *) xrealloc (parm_reg_stack_loc,
4690                                       max_parm_reg * sizeof (rtx));
4691               bzero ((char *) (new + old_max_parm_reg),
4692                      (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
4693               parm_reg_stack_loc = new;
4694             }
4695
4696           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4697             {
4698               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
4699
4700               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
4701               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
4702
4703               if (stack_parm != 0)
4704                 {
4705                   parm_reg_stack_loc[regnor]
4706                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
4707                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
4708                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
4709                 }
4710               else
4711                 {
4712                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
4713                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
4714                 }
4715             }
4716           else
4717             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
4718
4719           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
4720              and it was copied from memory at a fixed offset,
4721              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
4722              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
4723              an invalid address, such memory-equivalences
4724              as we make here would screw up life analysis for it.  */
4725           if (nominal_mode == passed_mode
4726               && ! did_conversion
4727               && stack_parm != 0
4728               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
4729               && stack_offset.var == 0
4730               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
4731                                   XEXP (stack_parm, 0)))
4732             {
4733               rtx linsn = get_last_insn ();
4734               rtx sinsn, set;
4735
4736               /* Mark complex types separately.  */
4737               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4738                 /* Scan backwards for the set of the real and
4739                    imaginary parts.  */
4740                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
4741                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
4742                   {
4743                     set = single_set (sinsn);
4744                     if (set != 0
4745                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
4746                       REG_NOTES (sinsn)
4747                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4748                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
4749                                              REG_NOTES (sinsn));
4750                     else if (set != 0
4751                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
4752                       REG_NOTES (sinsn)
4753                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4754                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
4755                                              REG_NOTES (sinsn));
4756                   }
4757               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
4758                        && SET_DEST (set) == parmreg)
4759                 REG_NOTES (linsn)
4760                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4761                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
4762             }
4763
4764           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
4765           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
4766             mark_reg_pointer (parmreg,
4767                               (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm)))
4768                                / BITS_PER_UNIT));
4769         }
4770       else
4771         {
4772           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
4773              during function execution.  */
4774
4775           if (promoted_mode != nominal_mode)
4776             {
4777               /* Conversion is required.   */
4778               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4779
4780               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4781
4782               push_to_sequence (conversion_insns);
4783               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
4784                                             TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
4785               if (stack_parm)
4786                 {
4787                   /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
4788                   stack_parm = change_address (stack_parm, nominal_mode,
4789                                                NULL_RTX);
4790                 }
4791               conversion_insns = get_insns ();
4792               did_conversion = 1;
4793               end_sequence ();
4794             }
4795
4796           if (entry_parm != stack_parm)
4797             {
4798               if (stack_parm == 0)
4799                 {
4800                   stack_parm
4801                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
4802                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)), 0);
4803                   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
4804                      mark it as such for cse and loop optimize.  */
4805                   MEM_SET_IN_STRUCT_P (stack_parm, aggregate);
4806                 }
4807
4808               if (promoted_mode != nominal_mode)
4809                 {
4810                   push_to_sequence (conversion_insns);
4811                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
4812                                   validize_mem (entry_parm));
4813                   conversion_insns = get_insns ();
4814                   end_sequence ();
4815                 }
4816               else
4817                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
4818                                 validize_mem (entry_parm));
4819             }
4820           if (current_function_check_memory_usage)
4821             {
4822               push_to_sequence (conversion_insns);
4823               emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, 1, VOIDmode, 3,
4824                                  XEXP (stack_parm, 0), Pmode,
4825                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE 
4826                                                          (entry_parm))),
4827                                  TYPE_MODE (sizetype),
4828                                  GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
4829                                  TYPE_MODE (integer_type_node));
4830
4831               conversion_insns = get_insns ();
4832               end_sequence ();
4833             }
4834           DECL_RTL (parm) = stack_parm;
4835         }
4836       
4837       /* If this "parameter" was the place where we are receiving the
4838          function's incoming structure pointer, set up the result.  */
4839       if (parm == function_result_decl)
4840         {
4841           tree result = DECL_RESULT (fndecl);
4842           tree restype = TREE_TYPE (result);
4843
4844           DECL_RTL (result)
4845             = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), DECL_RTL (parm));
4846
4847           MEM_SET_IN_STRUCT_P (DECL_RTL (result), 
4848                                AGGREGATE_TYPE_P (restype));
4849         }
4850
4851       if (TREE_THIS_VOLATILE (parm))
4852         MEM_VOLATILE_P (DECL_RTL (parm)) = 1;
4853       if (TREE_READONLY (parm))
4854         RTX_UNCHANGING_P (DECL_RTL (parm)) = 1;
4855     }
4856
4857   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
4858      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
4859   emit_insns (conversion_insns);
4860
4861   last_parm_insn = get_last_insn ();
4862
4863   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
4864
4865   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
4866      minimum length.  */
4867
4868 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4869 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
4870   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
4871                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
4872 #endif
4873 #endif
4874
4875 #ifdef STACK_BOUNDARY
4876 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4877
4878   current_function_args_size
4879     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
4880        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
4881 #endif  
4882
4883 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4884   current_function_arg_offset_rtx
4885     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
4886        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var, 
4887                                    size_int (-stack_args_size.constant)),   
4888                       NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_MEMORY_USE_BAD));
4889 #else
4890   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
4891 #endif
4892
4893   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
4894      on return.  */
4895
4896   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
4897                                                  current_function_args_size);
4898
4899   /* For stdarg.h function, save info about
4900      regs and stack space used by the named args.  */
4901
4902   if (!hide_last_arg)
4903     current_function_args_info = args_so_far;
4904
4905   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
4906      own variable so any optimizers that need this information don't have
4907      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
4908      function gets output.  */
4909
4910   current_function_return_rtx = DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl));
4911 }
4912 \f
4913 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
4914    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
4915    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
4916    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
4917    unsigned.  */
4918
4919 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
4920
4921 rtx
4922 promoted_input_arg (regno, pmode, punsignedp)
4923      unsigned int regno;
4924      enum machine_mode *pmode;
4925      int *punsignedp;
4926 {
4927   tree arg;
4928
4929   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
4930        arg = TREE_CHAIN (arg))
4931     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
4932         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
4933         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
4934       {
4935         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
4936         int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
4937
4938         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
4939         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
4940             && mode != DECL_MODE (arg))
4941           {
4942             *pmode = DECL_MODE (arg);
4943             *punsignedp = unsignedp;
4944             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
4945           }
4946       }
4947
4948   return 0;
4949 }
4950
4951 #endif
4952 \f
4953 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
4954    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
4955
4956    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
4957    arguments.
4958
4959    The starting offset and size for this parm are returned in *OFFSET_PTR
4960    and *ARG_SIZE_PTR, respectively.
4961
4962    IN_REGS is non-zero if the argument will be passed in registers.  It will
4963    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
4964
4965    FNDECL is the function in which the argument was defined.
4966
4967    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
4968    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
4969    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
4970    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
4971
4972    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
4973    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
4974    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
4975    is and the starting offset may be.  */
4976
4977 /*  offset_ptr will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case; 
4978     initial_offset_ptr is positive because locate_and_pad_parm's
4979     callers pass in the total size of args so far as
4980     initial_offset_ptr. arg_size_ptr is always positive.*/
4981
4982 void
4983 locate_and_pad_parm (passed_mode, type, in_regs, fndecl,
4984                      initial_offset_ptr, offset_ptr, arg_size_ptr,
4985                      alignment_pad)
4986      enum machine_mode passed_mode;
4987      tree type;
4988      int in_regs ATTRIBUTE_UNUSED;
4989      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
4990      struct args_size *initial_offset_ptr;
4991      struct args_size *offset_ptr;
4992      struct args_size *arg_size_ptr;
4993      struct args_size *alignment_pad;
4994
4995 {
4996   tree sizetree
4997     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
4998   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
4999   int boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5000
5001 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5002   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5003      area reserved for registers, skip that area.  */
5004   if (! in_regs)
5005     {
5006       int reg_parm_stack_space = 0;
5007
5008 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5009       reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
5010 #else
5011       reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5012 #endif
5013       if (reg_parm_stack_space > 0)
5014         {
5015           if (initial_offset_ptr->var)
5016             {
5017               initial_offset_ptr->var
5018                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5019                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5020               initial_offset_ptr->constant = 0;
5021             }
5022           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5023             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5024         }
5025     }
5026 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5027
5028   arg_size_ptr->var = 0;
5029   arg_size_ptr->constant = 0;
5030
5031 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5032   if (initial_offset_ptr->var)
5033     {
5034       offset_ptr->constant = 0;
5035       offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5036                                     initial_offset_ptr->var);
5037     }
5038   else
5039     {
5040       offset_ptr->constant = - initial_offset_ptr->constant;
5041       offset_ptr->var = 0;
5042     }
5043   if (where_pad != none
5044       && (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5045           || ((TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)))
5046     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5047   SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5048   if (where_pad != downward)
5049     pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary, alignment_pad);
5050   if (initial_offset_ptr->var)
5051     arg_size_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR,
5052                                     size_binop (MINUS_EXPR,
5053                                                 ssize_int (0),
5054                                                 initial_offset_ptr->var),
5055                                     offset_ptr->var);
5056
5057   else
5058     arg_size_ptr->constant = (- initial_offset_ptr->constant
5059                               - offset_ptr->constant); 
5060
5061 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5062   pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary, alignment_pad);
5063   *offset_ptr = *initial_offset_ptr;
5064
5065 #ifdef PUSH_ROUNDING
5066   if (passed_mode != BLKmode)
5067     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5068 #endif
5069
5070   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5071      so this must be done before rounding up.  */
5072   if (where_pad == downward
5073     /* However, BLKmode args passed in regs have their padding done elsewhere.
5074        The stack slot must be able to hold the entire register.  */
5075       && !(in_regs && passed_mode == BLKmode))
5076     pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree);
5077
5078   if (where_pad != none
5079       && (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5080           || ((TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)))
5081     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5082
5083   ADD_PARM_SIZE (*arg_size_ptr, sizetree);
5084 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5085 }
5086
5087 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5088    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5089
5090 static void
5091 pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary, alignment_pad)
5092      struct args_size *offset_ptr;
5093      int boundary;
5094      struct args_size *alignment_pad;
5095 {
5096   tree save_var = NULL_TREE;
5097   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5098
5099   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5100   
5101   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5102     {
5103       save_var = offset_ptr->var;
5104       save_constant = offset_ptr->constant;
5105     }
5106
5107   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5108   alignment_pad->constant = 0;
5109
5110   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5111     {
5112       if (offset_ptr->var)
5113         {
5114           offset_ptr->var  =
5115 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5116             round_down 
5117 #else
5118             round_up
5119 #endif
5120               (ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5121                boundary / BITS_PER_UNIT);
5122           offset_ptr->constant = 0; /*?*/
5123           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5124             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5125                                              save_var);
5126         }
5127       else
5128         {
5129           offset_ptr->constant =
5130 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5131             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5132 #else
5133             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5134 #endif
5135           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5136             alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5137         }
5138     }
5139 }
5140
5141 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
5142 static void
5143 pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree)
5144      struct args_size *offset_ptr;
5145      enum machine_mode passed_mode;
5146      tree sizetree;
5147 {
5148   if (passed_mode != BLKmode)
5149     {
5150       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5151         offset_ptr->constant
5152           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5153                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5154               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5155     }
5156   else
5157     {
5158       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5159           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5160         {
5161           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5162           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5163           /* Add it in.  */
5164           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5165           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5166         }
5167     }
5168 }
5169 #endif
5170 \f
5171 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5172    and warn about uninitialized variables.
5173    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5174    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5175
5176 void
5177 uninitialized_vars_warning (block)
5178      tree block;
5179 {
5180   register tree decl, sub;
5181   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5182     {
5183       if (warn_uninitialized
5184           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5185           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5186              because assigning the fields one by one can fail to convince
5187              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5188              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5189           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5190           && DECL_RTL (decl) != 0
5191           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5192           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5193              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5194              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5195              claim it is potentially uninitialized.
5196
5197              We do not care about the actual value in DECL_INITIAL, so we do
5198              not worry that it may be a dangling pointer.  */
5199           && DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE
5200           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5201         warning_with_decl (decl,
5202                            "`%s' might be used uninitialized in this function");
5203       if (extra_warnings
5204           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5205           && DECL_RTL (decl) != 0
5206           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5207           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5208         warning_with_decl (decl,
5209                            "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5210     }
5211   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5212     uninitialized_vars_warning (sub);
5213 }
5214
5215 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5216    but for arguments instead of local variables.  */
5217
5218 void
5219 setjmp_args_warning ()
5220 {
5221   register tree decl;
5222   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5223        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5224     if (DECL_RTL (decl) != 0
5225         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5226         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5227       warning_with_decl (decl, "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5228 }
5229
5230 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5231    unless they were declared `register'.  */
5232
5233 void
5234 setjmp_protect (block)
5235      tree block;
5236 {
5237   register tree decl, sub;
5238   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5239     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5240          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5241         && DECL_RTL (decl) != 0
5242         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5243             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5244                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5245         /* If this variable came from an inline function, it must be
5246            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5247            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5248            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5249            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5250         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5251         && (
5252 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5253             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5254                don't put anything in them.  */
5255             NON_SAVING_SETJMP
5256             ||
5257 #endif
5258             ! DECL_REGISTER (decl)))
5259       put_var_into_stack (decl);
5260   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5261     setjmp_protect (sub);
5262 }
5263 \f
5264 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5265
5266 void
5267 setjmp_protect_args ()
5268 {
5269   register tree decl;
5270   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5271        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5272     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5273          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5274         && DECL_RTL (decl) != 0
5275         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5276             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5277                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5278         && (
5279             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5280                don't put anything in them.  */
5281 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5282             NON_SAVING_SETJMP
5283             ||
5284 #endif
5285             ! DECL_REGISTER (decl)))
5286       put_var_into_stack (decl);
5287 }
5288 \f
5289 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5290    or 0 if it does not need one.  */
5291
5292 rtx
5293 lookup_static_chain (decl)
5294      tree decl;
5295 {
5296   tree context = decl_function_context (decl);
5297   tree link;
5298
5299   if (context == 0
5300       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5301     return 0;
5302
5303   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5304      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5305      are being merged into the current function.
5306      See expand_inline_function.  */
5307   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5308     return virtual_stack_vars_rtx;
5309
5310   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5311     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5312       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5313
5314   abort ();
5315 }
5316 \f
5317 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5318    (from a containing function)
5319    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5320
5321 rtx
5322 fix_lexical_addr (addr, var)
5323      rtx addr;
5324      tree var;
5325 {
5326   rtx basereg;
5327   HOST_WIDE_INT displacement;
5328   tree context = decl_function_context (var);
5329   struct function *fp;
5330   rtx base = 0;
5331
5332   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5333   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5334     return addr;
5335
5336   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
5337     if (fp->decl == context)
5338       break;
5339
5340   if (fp == 0)
5341     abort ();
5342
5343   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5344     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5345
5346   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5347   if (GET_CODE (addr) == REG)
5348     basereg = addr, displacement = 0;
5349   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5350     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5351   else
5352     abort ();
5353
5354   /* We accept vars reached via the containing function's
5355      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5356   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5357     {
5358       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5359          out of that function's stack frame.
5360
5361          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5362          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5363          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5364          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5365          compensate.  */
5366
5367 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5368       rtx addr;
5369
5370       if (fp->x_arg_pointer_save_area == 0)
5371         fp->x_arg_pointer_save_area
5372           = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, fp);
5373
5374       addr = fix_lexical_addr (XEXP (fp->x_arg_pointer_save_area, 0), var);
5375       addr = memory_address (Pmode, addr);
5376
5377       base = copy_to_reg (gen_rtx_MEM (Pmode, addr));
5378 #else
5379       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5380       base = lookup_static_chain (var);
5381 #endif
5382     }
5383
5384   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5385     {
5386       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5387          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5388       tree link;
5389
5390       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5391         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5392           {
5393             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5394             break;
5395           }
5396     }
5397
5398   if (base == 0)
5399     abort ();
5400
5401   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5402      pointer.  */
5403   return plus_constant (base, displacement);
5404 }
5405 \f
5406 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5407    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5408    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5409
5410 rtx
5411 trampoline_address (function)
5412      tree function;
5413 {
5414   tree link;
5415   tree rtlexp;
5416   rtx tramp;
5417   struct function *fp;
5418   tree fn_context;
5419
5420   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5421   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5422     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5423       return
5424         round_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5425
5426   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
5427     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5428       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5429         {
5430           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5431                                     function);
5432           return round_trampoline_addr (tramp);
5433         }
5434
5435   /* None exists; we must make one.  */
5436
5437   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5438   fp = 0;
5439   fn_context = decl_function_context (function);
5440   if (fn_context != current_function_decl
5441       && fn_context != inline_function_decl)
5442     for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
5443       if (fp->decl == fn_context)
5444         break;
5445
5446   /* Allocate run-time space for this trampoline
5447      (usually in the defining function's stack frame).  */
5448 #ifdef ALLOCATE_TRAMPOLINE
5449   tramp = ALLOCATE_TRAMPOLINE (fp);
5450 #else
5451   /* If rounding needed, allocate extra space
5452      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5453 #ifdef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
5454 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5455   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5456 #else
5457 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE (TRAMPOLINE_SIZE)
5458 #endif
5459   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5460                                 fp ? fp : cfun);
5461 #endif
5462
5463   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5464      by expand_function_end.  */
5465   if (fp != 0)
5466     {
5467       push_obstacks (fp->function_maybepermanent_obstack,
5468                      fp->function_maybepermanent_obstack);
5469       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5470       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5471       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5472                                          fp->x_trampoline_list);
5473       pop_obstacks ();
5474     }
5475   else
5476     {
5477       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5478          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5479       int momentary = suspend_momentary ();
5480       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5481       resume_momentary (momentary);
5482
5483       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5484       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
5485     }
5486
5487   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
5488   return round_trampoline_addr (tramp);
5489 }
5490
5491 /* Given a trampoline address,
5492    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
5493
5494 static rtx
5495 round_trampoline_addr (tramp)
5496      rtx tramp;
5497 {
5498 #ifdef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
5499   /* Round address up to desired boundary.  */
5500   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
5501   temp = expand_binop (Pmode, add_optab, tramp,
5502                        GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
5503                        temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5504   tramp = expand_binop (Pmode, and_optab, temp,
5505                         GEN_INT (- TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
5506                         temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5507 #endif
5508   return tramp;
5509 }
5510 \f
5511 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
5512    onto the first block into a vector, and return it.
5513    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
5514    the index of that block in the vector.
5515    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
5516    and INSNS, the insn chain of the function.  */
5517
5518 void
5519 identify_blocks ()
5520 {
5521   int n_blocks;
5522   tree *block_vector, *last_block_vector;
5523   tree *block_stack;
5524   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
5525
5526   if (block == 0)
5527     return;
5528
5529   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
5530      depth-first order.  */
5531   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
5532   block_stack = (tree *) xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
5533
5534   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (), 
5535                                          block_vector + 1,
5536                                          block_vector + n_blocks, 
5537                                          block_stack);
5538
5539   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
5540   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
5541   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
5542     abort ();
5543
5544   free (block_vector);
5545   free (block_stack);
5546 }
5547
5548 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
5549    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
5550
5551    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
5552    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
5553
5554 static tree *
5555 identify_blocks_1 (insns, block_vector, end_block_vector, orig_block_stack)
5556      rtx insns;
5557      tree *block_vector;
5558      tree *end_block_vector;
5559      tree *orig_block_stack;
5560 {
5561   rtx insn;
5562   tree *block_stack = orig_block_stack;
5563
5564   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5565     {
5566       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
5567         {
5568           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
5569             {
5570               tree b;
5571
5572               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
5573                  is badly wrong.  */
5574               if (block_vector == end_block_vector)
5575                 abort ();
5576
5577               b = *block_vector++;
5578               NOTE_BLOCK (insn) = b;
5579               *block_stack++ = b;
5580             }
5581           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
5582             {
5583               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
5584                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
5585               if (block_stack == orig_block_stack)
5586                 abort ();
5587
5588               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
5589             }
5590         }
5591       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
5592                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
5593         {
5594           rtx cp = PATTERN (insn);
5595
5596           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector, 
5597                                             end_block_vector, block_stack);
5598           if (XEXP (cp, 1))
5599             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
5600                                               end_block_vector, block_stack);
5601           if (XEXP (cp, 2))
5602             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
5603                                               end_block_vector, block_stack);
5604         }
5605     }
5606
5607   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
5608      something is badly wrong.  */
5609   if (block_stack != orig_block_stack)
5610     abort ();
5611
5612   return block_vector;
5613 }
5614
5615 /* Identify BLOCKs referenced by more than one
5616    NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END}, and create duplicate blocks. */
5617
5618 void
5619 reorder_blocks ()
5620 {
5621   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
5622   varray_type block_stack;
5623
5624   if (block == NULL_TREE)
5625     return;
5626
5627   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
5628
5629   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
5630   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
5631   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
5632
5633   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
5634
5635   BLOCK_SUBBLOCKS (block)
5636     = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
5637
5638   VARRAY_FREE (block_stack);
5639 }
5640
5641 /* Helper function for reorder_blocks.  Process the insn chain beginning
5642    at INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER insns.  */
5643
5644 static void
5645 reorder_blocks_1 (insns, current_block, p_block_stack)
5646      rtx insns;
5647      tree current_block;
5648      varray_type *p_block_stack;
5649 {
5650   rtx insn;
5651
5652   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5653     {
5654       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
5655         {
5656           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
5657             {
5658               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
5659               /* If we have seen this block before, copy it.  */
5660               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
5661                 {
5662                   block = copy_node (block);
5663                   NOTE_BLOCK (insn) = block;
5664                 }
5665               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
5666               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
5667               BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block; 
5668               BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
5669               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
5670               current_block = block;
5671               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
5672             }
5673           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
5674             {
5675               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
5676               VARRAY_POP (*p_block_stack);
5677               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
5678                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
5679               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
5680             }
5681         }
5682       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
5683                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
5684         {
5685           rtx cp = PATTERN (insn);
5686           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
5687           if (XEXP (cp, 1))
5688             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
5689           if (XEXP (cp, 2))
5690             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
5691         }
5692     }
5693 }
5694
5695 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
5696    and return the new head of the chain (old last element).  */
5697
5698 static tree
5699 blocks_nreverse (t)
5700      tree t;
5701 {
5702   register tree prev = 0, decl, next;
5703   for (decl = t; decl; decl = next)
5704     {
5705       next = BLOCK_CHAIN (decl);
5706       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
5707       prev = decl;
5708     }
5709   return prev;
5710 }
5711
5712 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
5713    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
5714    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
5715    blocks.  */
5716
5717 static int
5718 all_blocks (block, vector)
5719      tree block;
5720      tree *vector;
5721 {
5722   int n_blocks = 0;
5723
5724   while (block)
5725     {
5726       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
5727
5728       /* Record this block.  */
5729       if (vector)
5730         vector[n_blocks] = block;
5731
5732       ++n_blocks;
5733       
5734       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
5735       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
5736                               vector ? vector + n_blocks : 0);
5737       block = BLOCK_CHAIN (block);
5738     }
5739
5740   return n_blocks;
5741 }
5742
5743 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
5744    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
5745    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
5746    to call `free' on the pointer returned.  */
5747   
5748 static tree *
5749 get_block_vector (block, n_blocks_p)
5750      tree block;
5751      int *n_blocks_p;
5752 {
5753   tree *block_vector;
5754
5755   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
5756   block_vector = (tree *) xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
5757   all_blocks (block, block_vector);
5758
5759   return block_vector;
5760 }
5761
5762 static int next_block_index = 2;
5763
5764 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
5765
5766 void
5767 number_blocks (fn)
5768      tree fn;
5769 {
5770   int i;
5771   int n_blocks;
5772   tree *block_vector;
5773
5774   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
5775      from 1 within each function, rather than keeping a running
5776      count.  */
5777 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
5778   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
5779     next_block_index = 1;
5780 #endif
5781
5782   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
5783
5784   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
5785   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
5786     /* We number the blocks from two.  */
5787     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
5788
5789   free (block_vector);
5790
5791   return;
5792 }
5793
5794 \f
5795 /* Allocate a function structure and reset its contents to the defaults.  */
5796 static void
5797 prepare_function_start ()
5798 {
5799   cfun = (struct function *) xcalloc (1, sizeof (struct function));
5800
5801   init_stmt_for_function ();
5802   init_eh_for_function ();
5803
5804   cse_not_expected = ! optimize;
5805
5806   /* Caller save not needed yet.  */
5807   caller_save_needed = 0;
5808
5809   /* No stack slots have been made yet.  */
5810   stack_slot_list = 0;
5811
5812   current_function_has_nonlocal_label = 0;
5813   current_function_has_nonlocal_goto = 0;
5814
5815   /* There is no stack slot for handling nonlocal gotos.  */
5816   nonlocal_goto_handler_slots = 0;
5817   nonlocal_goto_stack_level = 0;
5818
5819   /* No labels have been declared for nonlocal use.  */
5820   nonlocal_labels = 0;
5821   nonlocal_goto_handler_labels = 0;
5822
5823   /* No function calls so far in this function.  */
5824   function_call_count = 0;
5825
5826   /* No parm regs have been allocated.
5827      (This is important for output_inline_function.)  */
5828   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
5829
5830   /* Initialize the RTL mechanism.  */
5831   init_emit ();
5832
5833   /* Initialize the queue of pending postincrement and postdecrements,
5834      and some other info in expr.c.  */
5835   init_expr ();
5836   
5837   /* We haven't done register allocation yet.  */
5838   reg_renumber = 0;
5839
5840   init_varasm_status (cfun);
5841
5842   /* Clear out data used for inlining.  */
5843   cfun->inlinable = 0;
5844   cfun->original_decl_initial = 0;
5845   cfun->original_arg_vector = 0;  
5846
5847 #ifdef STACK_BOUNDARY
5848   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
5849   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
5850 #else
5851   cfun->stack_alignment_needed = 0;
5852   cfun->preferred_stack_boundary = 0;
5853 #endif
5854
5855   /* Set if a call to setjmp is seen.  */
5856   current_function_calls_setjmp = 0;
5857
5858   /* Set if a call to longjmp is seen.  */
5859   current_function_calls_longjmp = 0;
5860
5861   current_function_calls_alloca = 0;
5862   current_function_contains_functions = 0;
5863   current_function_is_leaf = 0;
5864   current_function_nothrow = 0;
5865   current_function_sp_is_unchanging = 0;
5866   current_function_uses_only_leaf_regs = 0;
5867   current_function_has_computed_jump = 0;
5868   current_function_is_thunk = 0;
5869
5870   current_function_returns_pcc_struct = 0;
5871   current_function_returns_struct = 0;
5872   current_function_epilogue_delay_list = 0;
5873   current_function_uses_const_pool = 0;
5874   current_function_uses_pic_offset_table = 0;
5875   current_function_cannot_inline = 0;
5876
5877   /* We have not yet needed to make a label to jump to for tail-recursion.  */
5878   tail_recursion_label = 0;
5879
5880   /* We haven't had a need to make a save area for ap yet.  */
5881   arg_pointer_save_area = 0;
5882
5883   /* No stack slots allocated yet.  */
5884   frame_offset = 0;
5885
5886   /* No SAVE_EXPRs in this function yet.  */
5887   save_expr_regs = 0;
5888
5889   /* No RTL_EXPRs in this function yet.  */
5890   rtl_expr_chain = 0;
5891
5892   /* Set up to allocate temporaries.  */
5893   init_temp_slots ();
5894
5895   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
5896      present function and the return value of a function being called.  */
5897   rtx_equal_function_value_matters = 1;
5898
5899   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
5900   virtuals_instantiated = 0;
5901
5902   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
5903   frame_pointer_needed = 0;
5904
5905   /* By default assume not varargs or stdarg.  */
5906   current_function_varargs = 0;
5907   current_function_stdarg = 0;
5908
5909   /* We haven't made any trampolines for this function yet.  */
5910   trampoline_list = 0;
5911
5912   init_pending_stack_adjust ();
5913   inhibit_defer_pop = 0;
5914
5915   current_function_outgoing_args_size = 0;
5916
5917   if (init_lang_status)
5918     (*init_lang_status) (cfun);
5919   if (init_machine_status)
5920     (*init_machine_status) (cfun);
5921 }
5922
5923 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
5924    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
5925    initialization of some passes.  */
5926 void
5927 init_dummy_function_start ()
5928 {
5929   prepare_function_start ();
5930 }
5931
5932 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
5933    and initialize static variables for generating RTL for the statements
5934    of the function.  */
5935
5936 void
5937 init_function_start (subr, filename, line)
5938      tree subr;
5939      char *filename;
5940      int line;
5941 {
5942   prepare_function_start ();
5943
5944   /* Remember this function for later.  */
5945   cfun->next_global = all_functions;
5946   all_functions = cfun;
5947   
5948   current_function_name = (*decl_printable_name) (subr, 2);
5949   cfun->decl = subr;
5950
5951   /* Nonzero if this is a nested function that uses a static chain.  */
5952
5953   current_function_needs_context
5954     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
5955        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
5956
5957   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
5958   immediate_size_expand++;
5959
5960   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a function.
5961      Also tell final how to output a linenum before the function prologue.
5962      Note linenums could be missing, e.g. when compiling a Java .class file. */
5963   if (line > 0)
5964     emit_line_note (filename, line);
5965
5966   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
5967      This makes sure the first insn will never be deleted.
5968      Also, final expects a note to appear there.  */
5969   emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_DELETED);
5970
5971   /* Set flags used by final.c.  */
5972   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
5973     {
5974 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
5975       current_function_returns_pcc_struct = 1;
5976 #endif
5977       current_function_returns_struct = 1;
5978     }
5979
5980   /* Warn if this value is an aggregate type,
5981      regardless of which calling convention we are using for it.  */
5982   if (warn_aggregate_return
5983       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
5984     warning ("function returns an aggregate");
5985
5986   current_function_returns_pointer
5987     = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
5988 }
5989
5990 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
5991    defaults.  */
5992 void
5993 init_function_for_compilation ()
5994 {
5995   reg_renumber = 0;
5996
5997   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
5998   VARRAY_GROW (prologue, 0);
5999   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6000   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6001 }
6002
6003 /* Indicate that the current function uses extra args
6004    not explicitly mentioned in the argument list in any fashion.  */
6005
6006 void
6007 mark_varargs ()
6008 {
6009   current_function_varargs = 1;
6010 }
6011
6012 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6013
6014 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6015 #undef HAS_INIT_SECTION
6016 #define HAS_INIT_SECTION
6017 #endif
6018
6019 void
6020 expand_main_function ()
6021 {
6022 #if !defined (HAS_INIT_SECTION)
6023   emit_library_call (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, NAME__MAIN), 0,
6024                      VOIDmode, 0);
6025 #endif /* not HAS_INIT_SECTION */
6026 }
6027 \f
6028 extern struct obstack permanent_obstack;
6029
6030 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6031    emitting RTL.
6032    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6033    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6034    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6035
6036 void
6037 expand_function_start (subr, parms_have_cleanups)
6038      tree subr;
6039      int parms_have_cleanups;
6040 {
6041   tree tem;
6042   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6043
6044   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6045      valid operands of arithmetic insns.  */
6046   init_recog_no_volatile ();
6047
6048   /* Set this before generating any memory accesses.  */
6049   current_function_check_memory_usage
6050     = (flag_check_memory_usage
6051        && ! DECL_NO_CHECK_MEMORY_USAGE (current_function_decl));
6052
6053   current_function_instrument_entry_exit
6054     = (flag_instrument_function_entry_exit
6055        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6056
6057   current_function_limit_stack
6058     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6059
6060   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6061      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6062   if (current_function_needs_context)
6063     {
6064       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6065
6066       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6067          conflicts with regs used for parameters.  */
6068       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6069           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6070         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6071     }
6072
6073   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6074      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6075      be done before doing anything with return_label.  */
6076   if (parms_have_cleanups)
6077     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6078   else
6079     cleanup_label = 0;
6080
6081   /* Make the label for return statements to jump to, if this machine
6082      does not have a one-instruction return and uses an epilogue,
6083      or if it returns a structure, or if it has parm cleanups.  */
6084 #ifdef HAVE_return
6085   if (cleanup_label == 0 && HAVE_return
6086       && ! current_function_instrument_entry_exit
6087       && ! current_function_returns_pcc_struct
6088       && ! (current_function_returns_struct && ! optimize))
6089     return_label = 0;
6090   else
6091     return_label = gen_label_rtx ();
6092 #else
6093   return_label = gen_label_rtx ();
6094 #endif
6095
6096   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6097   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6098      before any library calls that assign parms might generate.  */
6099
6100   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6101   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
6102     {
6103       /* Returning something that won't go in a register.  */
6104       register rtx value_address = 0;
6105
6106 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6107       if (current_function_returns_pcc_struct)
6108         {
6109           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6110           value_address = assemble_static_space (size);
6111         }
6112       else
6113 #endif
6114         {
6115           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6116              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6117              it.  */
6118           if (struct_value_incoming_rtx)
6119             {
6120               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6121               emit_move_insn (value_address, struct_value_incoming_rtx);
6122             }
6123         }
6124       if (value_address)
6125         {
6126           DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))
6127             = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), value_address);
6128           MEM_SET_IN_STRUCT_P (DECL_RTL (DECL_RESULT (subr)),
6129                                AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE
6130                                                  (DECL_RESULT
6131                                                   (subr))));
6132         }
6133     }
6134   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6135     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6136     DECL_RTL (DECL_RESULT (subr)) = 0;
6137   else if (parms_have_cleanups || current_function_instrument_entry_exit)
6138     {
6139       /* If function will end with cleanup code for parms,
6140          compute the return values into a pseudo reg,
6141          which we will copy into the true return register
6142          after the cleanups are done.  */
6143
6144       enum machine_mode mode = DECL_MODE (DECL_RESULT (subr));
6145
6146 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
6147       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
6148       int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
6149
6150       mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
6151 #endif
6152
6153       DECL_RTL (DECL_RESULT (subr)) = gen_reg_rtx (mode);
6154     }
6155   else
6156     /* Scalar, returned in a register.  */
6157     {
6158 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
6159       DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))
6160         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)), subr);
6161 #else
6162       DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))
6163         = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)), subr);
6164 #endif
6165
6166       /* Mark this reg as the function's return value.  */
6167       if (GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))) == REG)
6168         {
6169           REG_FUNCTION_VALUE_P (DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))) = 1;
6170           /* Needed because we may need to move this to memory
6171              in case it's a named return value whose address is taken.  */
6172           DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6173         }
6174     }
6175
6176   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6177      In some cases this requires emitting insns.  */
6178
6179   assign_parms (subr);
6180
6181   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6182      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6183
6184   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6185       if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6186         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6187
6188   /* The following was moved from init_function_start.
6189      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6190   /* Indicate the beginning of the function body,
6191      as opposed to parm setup.  */
6192   emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6193
6194   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6195     emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_DELETED);
6196   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6197
6198   context_display = 0;
6199   if (current_function_needs_context)
6200     {
6201       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6202       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6203       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6204          small register classes, copy the value from memory if
6205          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6206       if (tem)
6207         {
6208           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6209              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6210              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6211           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6212               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6213             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6214           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6215         }
6216
6217       while (tem)
6218         {
6219           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6220
6221           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6222           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6223           tem = decl_function_context (tem);
6224           if (tem == 0)
6225             break;
6226           /* Chain thru stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6227              is found at the place we always store it.  */
6228 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6229           last_ptr = plus_constant (last_ptr, - GET_MODE_SIZE (Pmode));
6230 #endif
6231           last_ptr = copy_to_reg (gen_rtx_MEM (Pmode,
6232                                                memory_address (Pmode,
6233                                                                last_ptr)));
6234
6235           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6236              piece of context is live over the entire function.  */
6237           if (! optimize)
6238             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6239                                                 save_expr_regs);
6240         }
6241     }
6242
6243   if (current_function_instrument_entry_exit)
6244     {
6245       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6246       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6247         fun = XEXP (fun, 0);
6248       else
6249         abort ();
6250       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, 0, VOIDmode, 2,
6251                          fun, Pmode,
6252                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6253                                                      0,
6254                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6255                          Pmode);
6256     }
6257
6258   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6259      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6260      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6261   tail_recursion_reentry = emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_DELETED);
6262
6263   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6264   for (tem = nreverse (get_pending_sizes ()); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6265     {
6266       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode,
6267                    EXPAND_MEMORY_USE_BAD);
6268       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6269          side-effects.  */
6270       emit_queue ();
6271     }
6272
6273   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6274   force_next_line_note ();
6275 }
6276 \f
6277 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6278 void
6279 expand_dummy_function_end ()
6280 {
6281   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6282   while (in_sequence_p ())
6283     end_sequence ();
6284
6285   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6286      until next function's body starts.  */
6287
6288   free_after_parsing (cfun);
6289   free_after_compilation (cfun);
6290   free (cfun);
6291   cfun = 0;
6292 }
6293
6294 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6295    the current function.  */
6296
6297 void
6298 diddle_return_value (doit, arg)
6299      void (*doit) PARAMS ((rtx, void *));
6300      void *arg;
6301 {
6302   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6303
6304   if (! outgoing)
6305     return;
6306
6307   if (GET_CODE (outgoing) == REG
6308       && REGNO (outgoing) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6309     {
6310       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
6311 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
6312       outgoing = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (type, current_function_decl);
6313 #else
6314       outgoing = FUNCTION_VALUE (type, current_function_decl);
6315 #endif
6316       /* If this is a BLKmode structure being returned in registers, then use
6317          the mode computed in expand_return.  */
6318       if (GET_MODE (outgoing) == BLKmode)
6319         PUT_MODE (outgoing,
6320                   GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl))));
6321     }
6322
6323   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6324     (*doit) (outgoing, arg);
6325   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6326     {
6327       int i;
6328
6329       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6330         {
6331           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6332
6333           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6334             (*doit) (x, arg);
6335         }
6336     }
6337 }
6338
6339 static void
6340 do_clobber_return_reg (reg, arg)
6341      rtx reg;
6342      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6343 {
6344   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6345 }
6346
6347 void
6348 clobber_return_register ()
6349 {
6350   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6351 }
6352
6353 static void
6354 do_use_return_reg (reg, arg)
6355      rtx reg;
6356      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6357 {
6358   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6359 }
6360
6361 void
6362 use_return_register ()
6363 {
6364   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6365 }
6366
6367 /* Generate RTL for the end of the current function.
6368    FILENAME and LINE are the current position in the source file. 
6369
6370    It is up to language-specific callers to do cleanups for parameters--
6371    or else, supply 1 for END_BINDINGS and we will call expand_end_bindings.  */
6372
6373 void
6374 expand_function_end (filename, line, end_bindings)
6375      char *filename;
6376      int line;
6377      int end_bindings;
6378 {
6379   tree link;
6380
6381 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6382   static rtx initial_trampoline;
6383 #endif
6384
6385   finish_expr_for_function ();
6386
6387 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6388   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6389      on a machine that fails to restore the registers.  */
6390   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6391     {
6392       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6393         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6394
6395       setjmp_protect_args ();
6396     }
6397 #endif
6398
6399   /* Save the argument pointer if a save area was made for it.  */
6400   if (arg_pointer_save_area)
6401     {
6402       /* arg_pointer_save_area may not be a valid memory address, so we
6403          have to check it and fix it if necessary.  */
6404       rtx seq;
6405       start_sequence ();
6406       emit_move_insn (validize_mem (arg_pointer_save_area),
6407                       virtual_incoming_args_rtx);
6408       seq = gen_sequence ();
6409       end_sequence ();
6410       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6411     }
6412
6413   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6414   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6415     {
6416       tree function = TREE_PURPOSE (link);
6417       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
6418       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
6419 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6420       rtx blktramp;
6421 #endif
6422       rtx seq;
6423
6424 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6425       /* First make sure this compilation has a template for
6426          initializing trampolines.  */
6427       if (initial_trampoline == 0)
6428         {
6429           end_temporary_allocation ();
6430           initial_trampoline
6431             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
6432           resume_temporary_allocation ();
6433
6434           ggc_add_rtx_root (&initial_trampoline, 1);
6435         }
6436 #endif
6437
6438       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
6439       start_sequence ();
6440       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
6441 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6442       blktramp = change_address (initial_trampoline, BLKmode, tramp);
6443       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
6444                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE),
6445                        TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
6446 #endif
6447       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
6448       seq = get_insns ();
6449       end_sequence ();
6450
6451       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
6452       emit_insns_before (seq, tail_recursion_reentry);
6453     }
6454
6455   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
6456      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
6457      space for another stack frame.  */
6458   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
6459     {
6460       rtx insn, seq;
6461
6462       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6463         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
6464           {
6465             start_sequence ();
6466             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
6467                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
6468             seq = get_insns ();
6469             end_sequence ();
6470             emit_insns_before (seq, tail_recursion_reentry);
6471             break;
6472           }
6473     }
6474
6475   /* Warn about unused parms if extra warnings were specified.  */
6476   if (warn_unused && extra_warnings)
6477     {
6478       tree decl;
6479
6480       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
6481            decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
6482         if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
6483             && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
6484           warning_with_decl (decl, "unused parameter `%s'");
6485     }
6486
6487   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
6488   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
6489       && ! current_function_has_nonlocal_label)
6490     delete_handlers ();
6491
6492   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6493   while (in_sequence_p ())
6494     end_sequence ();
6495
6496   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6497      until next function's body starts.  */
6498   immediate_size_expand--;
6499
6500   clear_pending_stack_adjust ();
6501   do_pending_stack_adjust ();
6502
6503   /* Mark the end of the function body.
6504      If control reaches this insn, the function can drop through
6505      without returning a value.  */
6506   emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_FUNCTION_END);
6507
6508   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
6509      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
6510      the code to ignore the immediately following line note, since there
6511      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
6512      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
6513   if (flag_test_coverage)
6514     emit_note (NULL_PTR, NOTE_REPEATED_LINE_NUMBER);
6515
6516   /* Output a linenumber for the end of the function.
6517      SDB depends on this.  */
6518   emit_line_note_force (filename, line);
6519
6520   /* Output the label for the actual return from the function,
6521      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
6522      is used instead of a return instruction, or because a return was done
6523      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
6524      structure returning.  */
6525
6526   if (return_label)
6527     {
6528       /* Before the return label, clobber the return registers so that
6529          they are not propogated live to the rest of the function.  This
6530          can only happen with functions that drop through; if there had
6531          been a return statement, there would have either been a return
6532          rtx, or a jump to the return label.  */
6533       clobber_return_register ();
6534
6535       emit_label (return_label);
6536     }
6537
6538   /* C++ uses this.  */
6539   if (end_bindings)
6540     expand_end_bindings (0, 0, 0);
6541
6542   /* Now handle any leftover exception regions that may have been
6543      created for the parameters.  */
6544   {
6545     rtx last = get_last_insn ();
6546     rtx label;
6547
6548     expand_leftover_cleanups ();
6549
6550     /* If there are any catch_clauses remaining, output them now.  */
6551     emit_insns (catch_clauses);
6552     catch_clauses = catch_clauses_last = NULL_RTX;
6553     /* If the above emitted any code, may sure we jump around it.  */
6554     if (last != get_last_insn ())
6555       {
6556         label = gen_label_rtx ();
6557         last = emit_jump_insn_after (gen_jump (label), last);
6558         last = emit_barrier_after (last);
6559         emit_label (label);
6560       }
6561   }
6562
6563   if (current_function_instrument_entry_exit)
6564     {
6565       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6566       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6567         fun = XEXP (fun, 0);
6568       else
6569         abort ();
6570       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, 0, VOIDmode, 2,
6571                          fun, Pmode,
6572                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6573                                                      0,
6574                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6575                          Pmode);
6576     }
6577
6578   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
6579      an accurate stack pointer to exit the function,
6580      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
6581 #ifdef EXIT_IGNORE_STACK
6582   if (! EXIT_IGNORE_STACK)
6583 #endif
6584     if (current_function_calls_alloca)
6585       {
6586         rtx tem = 0;
6587
6588         emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
6589         emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
6590       }
6591
6592   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg,
6593      copy that to the hard return register.  */
6594   if (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)) != 0
6595       && GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl))) == REG
6596       && (REGNO (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6597           >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
6598     {
6599       rtx real_decl_result;
6600
6601 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
6602       real_decl_result
6603         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl)),
6604                                    current_function_decl);
6605 #else
6606       real_decl_result
6607         = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl)),
6608                           current_function_decl);
6609 #endif
6610       REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_result) = 1;
6611       /* If this is a BLKmode structure being returned in registers, then use
6612          the mode computed in expand_return.  */
6613       if (GET_MODE (real_decl_result) == BLKmode)
6614         PUT_MODE (real_decl_result,
6615                   GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl))));
6616       emit_move_insn (real_decl_result,
6617                       DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)));
6618
6619       /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
6620          holds the hard register containing the return value, not a temporary
6621          pseudo.  */
6622       current_function_return_rtx = real_decl_result;
6623     }
6624
6625   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
6626      in a place where debuggers expect to find it.
6627
6628      If returning a structure PCC style,
6629      the caller also depends on this value.
6630      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
6631   if (current_function_returns_struct
6632       || current_function_returns_pcc_struct)
6633     {
6634       rtx value_address = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
6635       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
6636 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
6637       rtx outgoing
6638         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
6639                                    current_function_decl);
6640 #else
6641       rtx outgoing
6642         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type),
6643                           current_function_decl);
6644 #endif
6645
6646       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
6647          assignment and USE below when inlining this function.  */
6648       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
6649
6650       emit_move_insn (outgoing, value_address);
6651     }
6652
6653   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
6654      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
6655      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
6656      instead of using the general framework.  */
6657   use_return_register ();
6658
6659   /* If this is an implementation of __throw, do what's necessary to 
6660      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
6661   expand_eh_return ();
6662
6663   /* Output a return insn if we are using one.
6664      Otherwise, let the rtl chain end here, to drop through
6665      into the epilogue.  */
6666
6667 #ifdef HAVE_return
6668   if (HAVE_return)
6669     {
6670       emit_jump_insn (gen_return ());
6671       emit_barrier ();
6672     }
6673 #endif
6674
6675   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
6676      binding level of the function.
6677      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
6678
6679   /* If you have any cleanups to do at this point,
6680      and they need to create temporary variables,
6681      then you will lose.  */
6682   expand_fixups (get_insns ());
6683 }
6684 \f
6685 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS (either a
6686    sequence or a single insn).  */
6687
6688 static void
6689 record_insns (insns, vecp)
6690      rtx insns;
6691      varray_type *vecp;
6692 {
6693   if (GET_CODE (insns) == SEQUENCE)
6694     {
6695       int len = XVECLEN (insns, 0);
6696       int i = VARRAY_SIZE (*vecp);
6697
6698       VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
6699       while (--len >= 0)
6700         {
6701           VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (XVECEXP (insns, 0, len));
6702           ++i;
6703         }
6704     }
6705   else
6706     {
6707       int i = VARRAY_SIZE (*vecp);
6708       VARRAY_GROW (*vecp, i + 1);
6709       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (insns);
6710     }
6711 }
6712
6713 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  */
6714
6715 static int
6716 contains (insn, vec)
6717      rtx insn;
6718      varray_type vec;
6719 {
6720   register int i, j;
6721
6722   if (GET_CODE (insn) == INSN
6723       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
6724     {
6725       int count = 0;
6726       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
6727         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
6728           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
6729             count++;
6730       return count;
6731     }
6732   else
6733     {
6734       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
6735         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
6736           return 1;
6737     }
6738   return 0;
6739 }
6740
6741 int
6742 prologue_epilogue_contains (insn)
6743      rtx insn;
6744 {
6745   if (contains (insn, prologue))
6746     return 1;
6747   if (contains (insn, epilogue))
6748     return 1;
6749   return 0;
6750 }
6751
6752 int
6753 sibcall_epilogue_contains (insn)
6754       rtx insn;
6755 {
6756   if (sibcall_epilogue)
6757     return contains (insn, sibcall_epilogue);
6758   return 0;
6759 }
6760
6761 #ifdef HAVE_return
6762 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
6763    block_for_insn appropriately.  */
6764
6765 static void
6766 emit_return_into_block (bb)
6767      basic_block bb;
6768 {
6769   rtx p, end;
6770
6771   end = emit_jump_insn_after (gen_return (), bb->end);
6772   p = NEXT_INSN (bb->end); 
6773   while (1)
6774     {
6775       set_block_for_insn (p, bb);
6776       if (p == end)
6777         break;
6778       p = NEXT_INSN (p);
6779     }
6780   bb->end = end;
6781 }
6782 #endif /* HAVE_return */
6783
6784 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
6785    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
6786    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
6787
6788 void
6789 thread_prologue_and_epilogue_insns (f)
6790      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
6791 {
6792   int insertted = 0;
6793   edge e;
6794   rtx seq;
6795
6796 #ifdef HAVE_prologue
6797   if (HAVE_prologue)
6798     {
6799       rtx insn;
6800
6801       start_sequence ();
6802       seq = gen_prologue();
6803       emit_insn (seq);
6804
6805       /* Retain a map of the prologue insns.  */
6806       if (GET_CODE (seq) != SEQUENCE)
6807         seq = get_insns ();
6808       record_insns (seq, &prologue);
6809       emit_note (NULL, NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
6810
6811       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
6812          line note *after* the prologue.  That means that we should
6813          insert a line note here; otherwise, if the next line note
6814          comes part way into the next block, GDB will skip all the way
6815          to that point.  */
6816       insn = next_nonnote_insn (f);
6817       while (insn)
6818         {
6819           if (GET_CODE (insn) == NOTE 
6820               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) >= 0)
6821             {
6822               emit_line_note_force (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
6823                                     NOTE_LINE_NUMBER (insn));
6824               break;
6825             }
6826
6827           insn = PREV_INSN (insn);
6828         }
6829
6830       seq = gen_sequence ();
6831       end_sequence ();
6832
6833       /* If optimization is off, and perhaps in an empty function,
6834          the entry block will have no successors.  */
6835       if (ENTRY_BLOCK_PTR->succ)
6836         {
6837           /* Can't deal with multiple successsors of the entry block.  */
6838           if (ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
6839             abort ();
6840
6841           insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
6842           insertted = 1;
6843         }
6844       else
6845         emit_insn_after (seq, f);
6846     }
6847 #endif
6848
6849   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
6850      an epilogue.  */
6851   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
6852     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
6853       break;
6854   if (e == NULL)
6855     goto epilogue_done;
6856
6857 #ifdef HAVE_return
6858   if (optimize && HAVE_return)
6859     {
6860       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
6861          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
6862          the block that falls through to EXIT.   If it does not 
6863          contain any code, examine its predecessors and try to 
6864          emit (conditional) return instructions.  */
6865
6866       basic_block last;
6867       edge e_next;
6868       rtx label;
6869
6870       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
6871         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
6872           break;
6873       if (e == NULL)
6874         goto epilogue_done;
6875       last = e->src;
6876
6877       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
6878       label = last->end;
6879       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
6880         {
6881           if (active_insn_p (label))
6882             break;
6883           label = PREV_INSN (label);
6884         }
6885
6886       if (last->head == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
6887         {
6888           for (e = last->pred; e ; e = e_next)
6889             {
6890               basic_block bb = e->src;
6891               rtx jump;
6892
6893               e_next = e->pred_next;
6894               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
6895                 continue;
6896
6897               jump = bb->end;
6898               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
6899                 continue;
6900
6901               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
6902                  with a simple return instruction.  */
6903               if (simplejump_p (jump))
6904                 {
6905                   emit_return_into_block (bb);
6906                   flow_delete_insn (jump);
6907                 }
6908
6909               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
6910                  that with a conditional return instruction.  */
6911               else if (condjump_p (jump))
6912                 {
6913                   rtx ret, *loc;
6914
6915                   ret = SET_SRC (PATTERN (jump));
6916                   if (GET_CODE (XEXP (ret, 1)) == LABEL_REF)
6917                     loc = &XEXP (ret, 1);
6918                   else
6919                     loc = &XEXP (ret, 2);
6920                   ret = gen_rtx_RETURN (VOIDmode);
6921
6922                   if (! validate_change (jump, loc, ret, 0))
6923                     continue;
6924                   if (JUMP_LABEL (jump))
6925                     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (jump))--;
6926                                   
6927                   /* If this block has only one successor, it both jumps
6928                      and falls through to the fallthru block, so we can't
6929                      delete the edge.  */
6930                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
6931                     continue;
6932                 }
6933               else
6934                 continue;
6935
6936               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
6937               remove_edge (e);
6938               make_edge (NULL, bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6939             }
6940
6941           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
6942              this is still reachable will be determined later.  */
6943
6944           emit_barrier_after (last->end);
6945           emit_return_into_block (last);
6946         }
6947       else 
6948         {
6949           /* The exit block wasn't empty.  We have to use insert_insn_on_edge,
6950              as it may be the exit block can go elsewhere as well
6951              as exiting.  */
6952           start_sequence ();
6953           emit_jump_insn (gen_return ());
6954           seq = gen_sequence ();
6955           end_sequence ();
6956           insert_insn_on_edge (seq, e);
6957           insertted = 1;
6958         }
6959       goto epilogue_done;
6960     }
6961 #endif
6962 #ifdef HAVE_epilogue
6963   if (HAVE_epilogue)
6964     {
6965       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
6966          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
6967          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
6968          been converted or none, however...  */
6969
6970       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
6971         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
6972           break;
6973       if (e == NULL)
6974         goto epilogue_done;
6975
6976       start_sequence ();
6977       emit_note (NULL, NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
6978
6979       seq = gen_epilogue ();
6980       emit_jump_insn (seq);
6981
6982       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
6983       if (GET_CODE (seq) != SEQUENCE)
6984         seq = get_insns ();
6985       record_insns (seq, &epilogue);
6986
6987       seq = gen_sequence ();
6988       end_sequence();
6989
6990       insert_insn_on_edge (seq, e);
6991       insertted = 1;
6992     }
6993 #endif
6994 epilogue_done:
6995
6996   if (insertted)
6997     commit_edge_insertions ();
6998
6999 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7000   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7001   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e ; e = e->pred_next)
7002     {
7003       basic_block bb = e->src;
7004       rtx insn = bb->end;
7005       rtx i;
7006
7007       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7008           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7009         continue;
7010
7011       start_sequence ();
7012       seq = gen_sibcall_epilogue ();
7013       end_sequence ();
7014
7015       i = PREV_INSN (insn);
7016       emit_insn_before (seq, insn);
7017
7018       /* Update the UID to basic block map.  */
7019       for (i = NEXT_INSN (i); i != insn; i = NEXT_INSN (i))
7020         set_block_for_insn (i, bb);
7021
7022       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7023          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  */
7024       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
7025     }
7026 #endif
7027 }
7028
7029 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
7030    scheduling and delayed branch scheduling.  */
7031
7032 void
7033 reposition_prologue_and_epilogue_notes (f)
7034      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
7035 {
7036 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
7037   int len;
7038
7039   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
7040     {
7041       register rtx insn, note = 0;
7042
7043       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
7044          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
7045          reorg has run.  */
7046       for (insn = f; len && insn; insn = NEXT_INSN (insn))
7047         {
7048           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
7049             {
7050               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
7051                 note = insn;
7052             }
7053           else if ((len -= contains (insn, prologue)) == 0)
7054             {
7055               rtx next;
7056               /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
7057                  move it to just after the last prologue insn.  */
7058               if (note == 0)
7059                 {
7060                   for (note = insn; (note = NEXT_INSN (note));)
7061                     if (GET_CODE (note) == NOTE
7062                         && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
7063                       break;
7064                 }
7065
7066               next = NEXT_INSN (note);
7067
7068               /* Whether or not we can depend on BLOCK_HEAD, 
7069                  attempt to keep it up-to-date.  */
7070               if (BLOCK_HEAD (0) == note)
7071                 BLOCK_HEAD (0) = next;
7072
7073               remove_insn (note);
7074               add_insn_after (note, insn);
7075             }
7076         }
7077     }
7078
7079   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
7080     {
7081       register rtx insn, note = 0;
7082
7083       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
7084          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
7085          reorg has run.  */
7086       for (insn = get_last_insn (); len && insn; insn = PREV_INSN (insn))
7087         {
7088           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
7089             {
7090               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
7091                 note = insn;
7092             }
7093           else if ((len -= contains (insn, epilogue)) == 0)
7094             {
7095               /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
7096                  move it to just before the first epilogue insn.  */
7097               if (note == 0)
7098                 {
7099                   for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
7100                     if (GET_CODE (note) == NOTE
7101                         && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
7102                       break;
7103                 }
7104
7105               /* Whether or not we can depend on BLOCK_HEAD, 
7106                  attempt to keep it up-to-date.  */
7107               if (n_basic_blocks
7108                   && BLOCK_HEAD (n_basic_blocks-1) == insn)
7109                 BLOCK_HEAD (n_basic_blocks-1) = note;
7110
7111               remove_insn (note);
7112               add_insn_before (note, insn);
7113             }
7114         }
7115     }
7116 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
7117 }
7118
7119 /* Mark T for GC.  */
7120
7121 static void
7122 mark_temp_slot (t)
7123   struct temp_slot *t;
7124 {
7125   while (t)
7126     {
7127       ggc_mark_rtx (t->slot);
7128       ggc_mark_rtx (t->address);
7129       ggc_mark_tree (t->rtl_expr);
7130
7131       t = t->next;
7132     }
7133 }
7134
7135 /* Mark P for GC.  */
7136
7137 static void
7138 mark_function_status (p)
7139      struct function *p;
7140 {
7141   int i;
7142   rtx *r;
7143
7144   if (p == 0)
7145     return;
7146
7147   ggc_mark_rtx (p->arg_offset_rtx);
7148
7149   if (p->x_parm_reg_stack_loc)
7150     for (i = p->x_max_parm_reg, r = p->x_parm_reg_stack_loc;
7151          i > 0; --i, ++r)
7152       ggc_mark_rtx (*r);
7153
7154   ggc_mark_rtx (p->return_rtx);
7155   ggc_mark_rtx (p->x_cleanup_label);
7156   ggc_mark_rtx (p->x_return_label);
7157   ggc_mark_rtx (p->x_save_expr_regs);
7158   ggc_mark_rtx (p->x_stack_slot_list);
7159   ggc_mark_rtx (p->x_parm_birth_insn);
7160   ggc_mark_rtx (p->x_tail_recursion_label);
7161   ggc_mark_rtx (p->x_tail_recursion_reentry);
7162   ggc_mark_rtx (p->internal_arg_pointer);
7163   ggc_mark_rtx (p->x_arg_pointer_save_area);
7164   ggc_mark_tree (p->x_rtl_expr_chain);
7165   ggc_mark_rtx (p->x_last_parm_insn);
7166   ggc_mark_tree (p->x_context_display);
7167   ggc_mark_tree (p->x_trampoline_list);
7168   ggc_mark_rtx (p->epilogue_delay_list);
7169
7170   mark_temp_slot (p->x_temp_slots);
7171
7172   {
7173     struct var_refs_queue *q = p->fixup_var_refs_queue;
7174     while (q)
7175       {
7176         ggc_mark_rtx (q->modified);
7177         q = q->next;
7178       }
7179   }
7180
7181   ggc_mark_rtx (p->x_nonlocal_goto_handler_slots);
7182   ggc_mark_rtx (p->x_nonlocal_goto_handler_labels);
7183   ggc_mark_rtx (p->x_nonlocal_goto_stack_level);
7184   ggc_mark_tree (p->x_nonlocal_labels);
7185 }
7186
7187 /* Mark the function chain ARG (which is really a struct function **)
7188    for GC.  */
7189
7190 static void
7191 mark_function_chain (arg)
7192      void *arg;
7193 {
7194   struct function *f = *(struct function **) arg;
7195
7196   for (; f; f = f->next_global)
7197     {
7198       ggc_mark_tree (f->decl);
7199
7200       mark_function_status (f);
7201       mark_eh_status (f->eh);
7202       mark_stmt_status (f->stmt);
7203       mark_expr_status (f->expr);
7204       mark_emit_status (f->emit);
7205       mark_varasm_status (f->varasm);
7206
7207       if (mark_machine_status)
7208         (*mark_machine_status) (f);
7209       if (mark_lang_status)
7210         (*mark_lang_status) (f);
7211
7212       if (f->original_arg_vector)
7213         ggc_mark_rtvec ((rtvec) f->original_arg_vector);
7214       if (f->original_decl_initial)
7215         ggc_mark_tree (f->original_decl_initial);
7216     }
7217 }
7218
7219 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
7220
7221 void
7222 init_function_once ()
7223 {
7224   ggc_add_root (&all_functions, 1, sizeof all_functions,
7225                 mark_function_chain);
7226
7227   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
7228   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
7229   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
7230 }