OSDN Git Service

* function.c (assign_parms): Force
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.
35
36    Call `put_var_into_stack' when you learn, belatedly, that a variable
37    previously given a pseudo-register must in fact go in the stack.
38    This function changes the DECL_RTL to be a stack slot instead of a reg
39    then scans all the RTL instructions so far generated to correct them.  */
40
41 #include "config.h"
42 #include "system.h"
43 #include "coretypes.h"
44 #include "tm.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "flags.h"
48 #include "except.h"
49 #include "function.h"
50 #include "expr.h"
51 #include "optabs.h"
52 #include "libfuncs.h"
53 #include "regs.h"
54 #include "hard-reg-set.h"
55 #include "insn-config.h"
56 #include "recog.h"
57 #include "output.h"
58 #include "basic-block.h"
59 #include "toplev.h"
60 #include "hashtab.h"
61 #include "ggc.h"
62 #include "tm_p.h"
63 #include "integrate.h"
64 #include "langhooks.h"
65 #include "target.h"
66
67 #ifndef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
68 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT FUNCTION_BOUNDARY
69 #endif
70
71 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
72 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
76 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
77 #endif
78
79 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
80
81 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
82    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
83    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
84    must define both, or neither.  */
85 #ifndef NAME__MAIN
86 #define NAME__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    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
132    post-instantiation libcalls.  */
133 int virtuals_instantiated;
134
135 /* Nonzero if at least one trampoline has been created.  */
136 int trampolines_created;
137
138 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
139 static GTY(()) int funcdef_no;
140
141 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
142    target specific, per-function data structures.  */
143 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
144
145 /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
146 tree inline_function_decl;
147
148 /* The currently compiled function.  */
149 struct function *cfun = 0;
150
151 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
152 static GTY(()) varray_type prologue;
153 static GTY(()) varray_type epilogue;
154
155 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
156    in this function.  */
157 static GTY(()) varray_type sibcall_epilogue;
158 \f
159 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
160    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
161    We record each allocated temporary in the following structure.
162
163    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
164    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
165    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
166    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
167    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
168    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
169    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
170    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
171    pretending it was allocated at the previous nesting level.
172
173    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
174    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
175    free_temp_slots will not free them.  */
176
177 struct temp_slot GTY(())
178 {
179   /* Points to next temporary slot.  */
180   struct temp_slot *next;
181   /* The rtx to used to reference the slot.  */
182   rtx slot;
183   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
184      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
185   rtx address;
186   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
187   unsigned int align;
188   /* The size, in units, of the slot.  */
189   HOST_WIDE_INT size;
190   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
191      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
192      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
193      conflict with objects of the type of the old slot.  */
194   tree type;
195   /* The value of `sequence_rtl_expr' when this temporary is allocated.  */
196   tree rtl_expr;
197   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
198   char in_use;
199   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
200   char addr_taken;
201   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
202   int level;
203   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
204   int keep;
205   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
206      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
207   HOST_WIDE_INT base_offset;
208   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
209      info is for combine_temp_slots.  */
210   HOST_WIDE_INT full_size;
211 };
212 \f
213 /* This structure is used to record MEMs or pseudos used to replace VAR, any
214    SUBREGs of VAR, and any MEMs containing VAR as an address.  We need to
215    maintain this list in case two operands of an insn were required to match;
216    in that case we must ensure we use the same replacement.  */
217
218 struct fixup_replacement GTY(())
219 {
220   rtx old;
221   rtx new;
222   struct fixup_replacement *next;
223 };
224
225 struct insns_for_mem_entry
226 {
227   /* A MEM.  */
228   rtx key;
229   /* These are the INSNs which reference the MEM.  */
230   rtx insns;
231 };
232
233 /* Forward declarations.  */
234
235 static rtx assign_stack_local_1 (enum machine_mode, HOST_WIDE_INT, int,
236                                  struct function *);
237 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
238 static void put_reg_into_stack (struct function *, rtx, tree, enum machine_mode,
239                                 enum machine_mode, int, unsigned int, int, htab_t);
240 static void schedule_fixup_var_refs (struct function *, rtx, tree, enum machine_mode,
241                                      htab_t);
242 static void fixup_var_refs (rtx, enum machine_mode, int, rtx, htab_t);
243 static struct fixup_replacement
244   *find_fixup_replacement (struct fixup_replacement **, rtx);
245 static void fixup_var_refs_insns (rtx, rtx, enum machine_mode, int, int, rtx);
246 static void fixup_var_refs_insns_with_hash (htab_t, rtx, enum machine_mode, int, rtx);
247 static void fixup_var_refs_insn (rtx, rtx, enum machine_mode, int, int, rtx);
248 static void fixup_var_refs_1 (rtx, enum machine_mode, rtx *, rtx,
249                               struct fixup_replacement **, rtx);
250 static rtx fixup_memory_subreg (rtx, rtx, enum machine_mode, int);
251 static rtx walk_fixup_memory_subreg (rtx, rtx, enum machine_mode, int);
252 static rtx fixup_stack_1 (rtx, rtx);
253 static void optimize_bit_field (rtx, rtx, rtx *);
254 static void instantiate_decls (tree, int);
255 static void instantiate_decls_1 (tree, int);
256 static void instantiate_decl (rtx, HOST_WIDE_INT, int);
257 static rtx instantiate_new_reg (rtx, HOST_WIDE_INT *);
258 static int instantiate_virtual_regs_1 (rtx *, rtx, int);
259 static void delete_handlers (void);
260 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
261 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
262 static rtx round_trampoline_addr (rtx);
263 static rtx adjust_trampoline_addr (rtx);
264 static tree *identify_blocks_1 (rtx, tree *, tree *, tree *);
265 static void reorder_blocks_0 (tree);
266 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, varray_type *);
267 static void reorder_fix_fragments (tree);
268 static tree blocks_nreverse (tree);
269 static int all_blocks (tree, tree *);
270 static tree *get_block_vector (tree, int *);
271 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
272 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
273    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
274 static void record_insns (rtx, varray_type *) ATTRIBUTE_UNUSED;
275 static int contains (rtx, varray_type);
276 #ifdef HAVE_return
277 static void emit_return_into_block (basic_block, rtx);
278 #endif
279 static void put_addressof_into_stack (rtx, htab_t);
280 static bool purge_addressof_1 (rtx *, rtx, int, int, int, htab_t);
281 static void purge_single_hard_subreg_set (rtx);
282 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
283 static rtx keep_stack_depressed (rtx);
284 #endif
285 static int is_addressof (rtx *, void *);
286 static hashval_t insns_for_mem_hash (const void *);
287 static int insns_for_mem_comp (const void *, const void *);
288 static int insns_for_mem_walk (rtx *, void *);
289 static void compute_insns_for_mem (rtx, rtx, htab_t);
290 static void prepare_function_start (tree);
291 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
292 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
293 static void instantiate_virtual_regs_lossage (rtx);
294 static tree split_complex_args (tree);
295 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
296 \f
297 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
298 struct function *outer_function_chain;
299
300 /* List of insns that were postponed by purge_addressof_1.  */
301 static rtx postponed_insns;
302
303 /* Given a function decl for a containing function,
304    return the `struct function' for it.  */
305
306 struct function *
307 find_function_data (tree decl)
308 {
309   struct function *p;
310
311   for (p = outer_function_chain; p; p = p->outer)
312     if (p->decl == decl)
313       return p;
314
315   abort ();
316 }
317
318 /* Save the current context for compilation of a nested function.
319    This is called from language-specific code.  The caller should use
320    the enter_nested langhook to save any language-specific state,
321    since this function knows only about language-independent
322    variables.  */
323
324 void
325 push_function_context_to (tree context)
326 {
327   struct function *p;
328
329   if (context)
330     {
331       if (context == current_function_decl)
332         cfun->contains_functions = 1;
333       else
334         {
335           struct function *containing = find_function_data (context);
336           containing->contains_functions = 1;
337         }
338     }
339
340   if (cfun == 0)
341     init_dummy_function_start ();
342   p = cfun;
343
344   p->outer = outer_function_chain;
345   outer_function_chain = p;
346   p->fixup_var_refs_queue = 0;
347
348   lang_hooks.function.enter_nested (p);
349
350   cfun = 0;
351 }
352
353 void
354 push_function_context (void)
355 {
356   push_function_context_to (current_function_decl);
357 }
358
359 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
360    This function is called from language-specific code.  */
361
362 void
363 pop_function_context_from (tree context ATTRIBUTE_UNUSED)
364 {
365   struct function *p = outer_function_chain;
366   struct var_refs_queue *queue;
367
368   cfun = p;
369   outer_function_chain = p->outer;
370
371   current_function_decl = p->decl;
372   reg_renumber = 0;
373
374   restore_emit_status (p);
375
376   lang_hooks.function.leave_nested (p);
377
378   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables which became
379      addressable during the nested function.  If only one entry has to be
380      fixed up, just do that one.  Otherwise, first make a list of MEMs that
381      are not to be unshared.  */
382   if (p->fixup_var_refs_queue == 0)
383     ;
384   else if (p->fixup_var_refs_queue->next == 0)
385     fixup_var_refs (p->fixup_var_refs_queue->modified,
386                     p->fixup_var_refs_queue->promoted_mode,
387                     p->fixup_var_refs_queue->unsignedp,
388                     p->fixup_var_refs_queue->modified, 0);
389   else
390     {
391       rtx list = 0;
392
393       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
394         list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, queue->modified, list);
395
396       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
397         fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode,
398                         queue->unsignedp, list, 0);
399
400     }
401
402   p->fixup_var_refs_queue = 0;
403
404   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
405   rtx_equal_function_value_matters = 1;
406   virtuals_instantiated = 0;
407   generating_concat_p = 1;
408 }
409
410 void
411 pop_function_context (void)
412 {
413   pop_function_context_from (current_function_decl);
414 }
415
416 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
417    after the function has been parsed, but not compiled, to let
418    garbage collection reclaim the memory.  */
419
420 void
421 free_after_parsing (struct function *f)
422 {
423   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
424   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
425   /* f->varasm is used by code generation.  */
426   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
427
428   lang_hooks.function.final (f);
429   f->stmt = NULL;
430 }
431
432 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
433    after the function has been compiled, to let garbage collection
434    reclaim the memory.  */
435
436 void
437 free_after_compilation (struct function *f)
438 {
439   f->eh = NULL;
440   f->expr = NULL;
441   f->emit = NULL;
442   f->varasm = NULL;
443   f->machine = NULL;
444
445   f->x_temp_slots = NULL;
446   f->arg_offset_rtx = NULL;
447   f->return_rtx = NULL;
448   f->internal_arg_pointer = NULL;
449   f->x_nonlocal_labels = NULL;
450   f->x_nonlocal_goto_handler_slots = NULL;
451   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
452   f->x_nonlocal_goto_stack_level = NULL;
453   f->x_cleanup_label = NULL;
454   f->x_return_label = NULL;
455   f->x_naked_return_label = NULL;
456   f->computed_goto_common_label = NULL;
457   f->computed_goto_common_reg = NULL;
458   f->x_save_expr_regs = NULL;
459   f->x_stack_slot_list = NULL;
460   f->x_rtl_expr_chain = NULL;
461   f->x_tail_recursion_label = NULL;
462   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
463   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
464   f->x_clobber_return_insn = NULL;
465   f->x_context_display = NULL;
466   f->x_trampoline_list = NULL;
467   f->x_parm_birth_insn = NULL;
468   f->x_last_parm_insn = NULL;
469   f->x_parm_reg_stack_loc = NULL;
470   f->fixup_var_refs_queue = NULL;
471   f->original_arg_vector = NULL;
472   f->original_decl_initial = NULL;
473   f->inl_last_parm_insn = NULL;
474   f->epilogue_delay_list = NULL;
475 }
476 \f
477 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
478
479 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
480    function F.
481    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
482    the caller may have to do that.  */
483
484 HOST_WIDE_INT
485 get_func_frame_size (struct function *f)
486 {
487 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
488   return -f->x_frame_offset;
489 #else
490   return f->x_frame_offset;
491 #endif
492 }
493
494 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
495    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
496    the caller may have to do that.  */
497 HOST_WIDE_INT
498 get_frame_size (void)
499 {
500   return get_func_frame_size (cfun);
501 }
502
503 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
504    with machine mode MODE.
505
506    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
507    0 means according to MODE,
508    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
509    positive specifies alignment boundary in bits.
510
511    We do not round to stack_boundary here.
512
513    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
514
515 static rtx
516 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align,
517                       struct function *function)
518 {
519   rtx x, addr;
520   int bigend_correction = 0;
521   int alignment;
522   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
523
524   if (align == 0)
525     {
526       tree type;
527
528       if (mode == BLKmode)
529         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
530       else
531         alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
532
533       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
534          stack slot.  */
535       type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
536       if (type)
537         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
538
539       alignment /= BITS_PER_UNIT;
540     }
541   else if (align == -1)
542     {
543       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
544       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
545     }
546   else
547     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
548
549 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
550   function->x_frame_offset -= size;
551 #endif
552
553   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
554   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
555     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
556
557   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
558     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
559
560   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
561      stack alignment.  */
562   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
563   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
564   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
565
566   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
567      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
568      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
569   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
570       || mode != BLKmode
571       || size != 0)
572     {
573       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
574           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
575           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
576           use logical operations which are unambiguous.  */
577 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
578       function->x_frame_offset
579         = (FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
580            + frame_phase);
581 #else
582       function->x_frame_offset
583         = (CEIL_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
584            + frame_phase);
585 #endif
586     }
587
588   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
589      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
590   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode)
591     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
592
593   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
594      address relative to the frame pointer.  */
595   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
596     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
597                           trunc_int_for_mode
598                           (frame_offset + bigend_correction
599                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
600   else
601     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
602                           trunc_int_for_mode
603                           (function->x_frame_offset + bigend_correction,
604                            Pmode));
605
606 #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
607   function->x_frame_offset += size;
608 #endif
609
610   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
611
612   function->x_stack_slot_list
613     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
614
615   return x;
616 }
617
618 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
619    current function.  */
620
621 rtx
622 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
623 {
624   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
625 }
626 \f
627 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
628    reuse.
629
630    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
631
632    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
633    since assign_stack_local will do any required rounding.
634
635    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
636    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
637    with this flag.  KEEP is 2 if we allocate a longer term temporary,
638    whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs.  KEEP is 3
639    if we are to allocate something at an inner level to be treated as
640    a variable in the block (e.g., a SAVE_EXPR).
641
642    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
643
644 rtx
645 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep,
646                             tree type)
647 {
648   unsigned int align;
649   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
650   rtx slot;
651
652   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
653      of a variable size.  */
654   if (size == -1)
655     abort ();
656
657   if (mode == BLKmode)
658     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
659   else
660     align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
661
662   if (! type)
663     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
664
665   if (type)
666     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
667
668   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
669      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
670      smallest one with the closest alignment.  */
671   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
672     if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
673         && ! p->in_use
674         && objects_must_conflict_p (p->type, type)
675         && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
676             || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
677       {
678         if (p->align == align && p->size == size)
679           {
680             best_p = 0;
681             break;
682           }
683         best_p = p;
684       }
685
686   /* Make our best, if any, the one to use.  */
687   if (best_p)
688     {
689       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
690          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
691          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
692       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
693         {
694           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
695           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
696
697           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
698             {
699               p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
700               p->in_use = p->addr_taken = 0;
701               p->size = best_p->size - rounded_size;
702               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
703               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
704               p->slot = gen_rtx_MEM (BLKmode,
705                                      plus_constant (XEXP (best_p->slot, 0),
706                                                     rounded_size));
707               p->align = best_p->align;
708               p->address = 0;
709               p->rtl_expr = 0;
710               p->type = best_p->type;
711               p->next = temp_slots;
712               temp_slots = p;
713
714               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
715                                                    stack_slot_list);
716
717               best_p->size = rounded_size;
718               best_p->full_size = rounded_size;
719             }
720         }
721
722       p = best_p;
723     }
724
725   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
726   if (p == 0)
727     {
728       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
729
730       p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
731
732       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
733          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
734          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
735
736          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
737          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
738          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
739       if (mode == BLKmode && align < BIGGEST_ALIGNMENT)
740         abort ();
741       p->slot = assign_stack_local (mode,
742                                     (mode == BLKmode
743                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
744                                      : size),
745                                     align);
746
747       p->align = align;
748
749       /* The following slot size computation is necessary because we don't
750          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
751          has performed all the frame alignment and size rounding for the
752          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
753          can be either above or below this stack slot depending on which
754          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
755          is above this slot.  */
756 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
757       p->size = frame_offset_old - frame_offset;
758 #else
759       p->size = size;
760 #endif
761
762       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
763 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
764       p->base_offset = frame_offset;
765       p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
766 #else
767       p->base_offset = frame_offset_old;
768       p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
769 #endif
770       p->address = 0;
771       p->next = temp_slots;
772       temp_slots = p;
773     }
774
775   p->in_use = 1;
776   p->addr_taken = 0;
777   p->rtl_expr = seq_rtl_expr;
778   p->type = type;
779
780   if (keep == 2)
781     {
782       p->level = target_temp_slot_level;
783       p->keep = 0;
784     }
785   else if (keep == 3)
786     {
787       p->level = var_temp_slot_level;
788       p->keep = 0;
789     }
790   else
791     {
792       p->level = temp_slot_level;
793       p->keep = keep;
794     }
795
796
797   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
798   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
799   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
800
801   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
802      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
803      alias set for the memory.  */
804   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
805   set_mem_align (slot, align);
806
807   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
808   if (type != 0)
809     {
810       RTX_UNCHANGING_P (slot) = (lang_hooks.honor_readonly
811                                  && TYPE_READONLY (type));
812       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
813       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, AGGREGATE_TYPE_P (type));
814     }
815
816   return slot;
817 }
818
819 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
820    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
821
822 rtx
823 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
824 {
825   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
826 }
827 \f
828 /* Assign a temporary.
829    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
830    and so that should be used in error messages.  In either case, we
831    allocate of the given type.
832    KEEP is as for assign_stack_temp.
833    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
834    it is 0 if a register is OK.
835    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
836    to wider modes.  */
837
838 rtx
839 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
840              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
841 {
842   tree type, decl;
843   enum machine_mode mode;
844 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
845   int unsignedp;
846 #endif
847
848   if (DECL_P (type_or_decl))
849     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
850   else
851     decl = NULL, type = type_or_decl;
852
853   mode = TYPE_MODE (type);
854 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
855   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
856 #endif
857
858   if (mode == BLKmode || memory_required)
859     {
860       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
861       rtx tmp;
862
863       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
864          problems with allocating the stack space.  */
865       if (size == 0)
866         size = 1;
867
868       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
869          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
870          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
871          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
872       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
873           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
874           && host_integerp (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1))
875         size = tree_low_cst (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1);
876
877       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
878       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
879          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
880          rest of the time we'll abort in assign_stack_temp_for_type.  */
881       if (decl && size == -1
882           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
883         {
884           error ("%Jsize of variable '%D' is too large", decl, decl);
885           size = 1;
886         }
887
888       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
889       return tmp;
890     }
891
892 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
893   if (! dont_promote)
894     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
895 #endif
896
897   return gen_reg_rtx (mode);
898 }
899 \f
900 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
901
902    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
903    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
904    problems in this case.  */
905
906 void
907 combine_temp_slots (void)
908 {
909   struct temp_slot *p, *q;
910   struct temp_slot *prev_p, *prev_q;
911   int num_slots;
912
913   /* We can't combine slots, because the information about which slot
914      is in which alias set will be lost.  */
915   if (flag_strict_aliasing)
916     return;
917
918   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
919      high levels of optimization.  */
920   if (! flag_expensive_optimizations)
921     for (p = temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
922       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
923         return;
924
925   for (p = temp_slots, prev_p = 0; p; p = prev_p ? prev_p->next : temp_slots)
926     {
927       int delete_p = 0;
928
929       if (! p->in_use && GET_MODE (p->slot) == BLKmode)
930         for (q = p->next, prev_q = p; q; q = prev_q->next)
931           {
932             int delete_q = 0;
933             if (! q->in_use && GET_MODE (q->slot) == BLKmode)
934               {
935                 if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
936                   {
937                     /* Q comes after P; combine Q into P.  */
938                     p->size += q->size;
939                     p->full_size += q->full_size;
940                     delete_q = 1;
941                   }
942                 else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
943                   {
944                     /* P comes after Q; combine P into Q.  */
945                     q->size += p->size;
946                     q->full_size += p->full_size;
947                     delete_p = 1;
948                     break;
949                   }
950               }
951             /* Either delete Q or advance past it.  */
952             if (delete_q)
953               prev_q->next = q->next;
954             else
955               prev_q = q;
956           }
957       /* Either delete P or advance past it.  */
958       if (delete_p)
959         {
960           if (prev_p)
961             prev_p->next = p->next;
962           else
963             temp_slots = p->next;
964         }
965       else
966         prev_p = p;
967     }
968 }
969 \f
970 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
971
972 static struct temp_slot *
973 find_temp_slot_from_address (rtx x)
974 {
975   struct temp_slot *p;
976   rtx next;
977
978   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
979     {
980       if (! p->in_use)
981         continue;
982
983       else if (XEXP (p->slot, 0) == x
984                || p->address == x
985                || (GET_CODE (x) == PLUS
986                    && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
987                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
988                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
989                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
990         return p;
991
992       else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
993         for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
994           if (XEXP (next, 0) == x)
995             return p;
996     }
997
998   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
999      slot.  */
1000   if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
1001       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
1002     return p;
1003   else if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == REG
1004            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
1005     return p;
1006
1007   return 0;
1008 }
1009
1010 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
1011    that previously was known by OLD.  */
1012
1013 void
1014 update_temp_slot_address (rtx old, rtx new)
1015 {
1016   struct temp_slot *p;
1017
1018   if (rtx_equal_p (old, new))
1019     return;
1020
1021   p = find_temp_slot_from_address (old);
1022
1023   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
1024      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
1025      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
1026      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
1027      If so, try a recursive call on those values.  */
1028   if (p == 0)
1029     {
1030       if (GET_CODE (old) != PLUS)
1031         return;
1032
1033       if (GET_CODE (new) == REG)
1034         {
1035           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
1036           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
1037           return;
1038         }
1039       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
1040         return;
1041
1042       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
1043         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
1044       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
1045         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
1046       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
1047         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
1048       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
1049         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
1050
1051       return;
1052     }
1053
1054   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1055   else if (p->address == 0)
1056     p->address = new;
1057   else
1058     {
1059       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
1060         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
1061
1062       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
1063     }
1064 }
1065
1066 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1067    address was taken.  */
1068
1069 void
1070 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1071 {
1072   struct temp_slot *p;
1073
1074   if (x == 0)
1075     return;
1076
1077   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1078      a temporary slot.  */
1079   if (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1080     return;
1081
1082   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1083   if (p != 0)
1084     p->addr_taken = 1;
1085 }
1086
1087 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1088    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1089    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1090    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1091    need not be touched.
1092
1093    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1094    returns a value in memory.  */
1095
1096 void
1097 preserve_temp_slots (rtx x)
1098 {
1099   struct temp_slot *p = 0;
1100
1101   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1102      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1103   if (x == 0)
1104     {
1105       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1106         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1107           p->level--;
1108
1109       return;
1110     }
1111
1112   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1113      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1114      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1115      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1116   if (GET_CODE (x) == REG && REG_POINTER (x))
1117     p = find_temp_slot_from_address (x);
1118
1119   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1120      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1121      taken.  */
1122   if (p == 0 && (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1123     {
1124       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1125         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1126           p->level--;
1127
1128       return;
1129     }
1130
1131   /* First see if we can find a match.  */
1132   if (p == 0)
1133     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1134
1135   if (p != 0)
1136     {
1137       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1138          level in case we used its address.  */
1139       struct temp_slot *q;
1140
1141       if (p->level == temp_slot_level)
1142         {
1143           for (q = temp_slots; q; q = q->next)
1144             if (q != p && q->addr_taken && q->level == p->level)
1145               q->level--;
1146
1147           p->level--;
1148           p->addr_taken = 0;
1149         }
1150       return;
1151     }
1152
1153   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1154   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1155     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
1156       p->level--;
1157 }
1158
1159 /* X is the result of an RTL_EXPR.  If it is a temporary slot associated
1160    with that RTL_EXPR, promote it into a temporary slot at the present
1161    level so it will not be freed when we free slots made in the
1162    RTL_EXPR.  */
1163
1164 void
1165 preserve_rtl_expr_result (rtx x)
1166 {
1167   struct temp_slot *p;
1168
1169   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1170      a temporary slot.  */
1171   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1172     return;
1173
1174   /* If we can find a match, move it to our level unless it is already at
1175      an upper level.  */
1176   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1177   if (p != 0)
1178     {
1179       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1180       p->rtl_expr = 0;
1181     }
1182
1183   return;
1184 }
1185
1186 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
1187    of generating code for a statement.  Don't free any temporaries
1188    currently in use for an RTL_EXPR that hasn't yet been emitted.
1189    We could eventually do better than this since it can be reused while
1190    generating the same RTL_EXPR, but this is complex and probably not
1191    worthwhile.  */
1192
1193 void
1194 free_temp_slots (void)
1195 {
1196   struct temp_slot *p;
1197
1198   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1199     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep
1200         && p->rtl_expr == 0)
1201       p->in_use = 0;
1202
1203   combine_temp_slots ();
1204 }
1205
1206 /* Free all temporary slots used in T, an RTL_EXPR node.  */
1207
1208 void
1209 free_temps_for_rtl_expr (tree t)
1210 {
1211   struct temp_slot *p;
1212
1213   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1214     if (p->rtl_expr == t)
1215       {
1216         /* If this slot is below the current TEMP_SLOT_LEVEL, then it
1217            needs to be preserved.  This can happen if a temporary in
1218            the RTL_EXPR was addressed; preserve_temp_slots will move
1219            the temporary into a higher level.  */
1220         if (temp_slot_level <= p->level)
1221           p->in_use = 0;
1222         else
1223           p->rtl_expr = NULL_TREE;
1224       }
1225
1226   combine_temp_slots ();
1227 }
1228
1229 /* Mark all temporaries ever allocated in this function as not suitable
1230    for reuse until the current level is exited.  */
1231
1232 void
1233 mark_all_temps_used (void)
1234 {
1235   struct temp_slot *p;
1236
1237   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1238     {
1239       p->in_use = p->keep = 1;
1240       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1241     }
1242 }
1243
1244 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1245
1246 void
1247 push_temp_slots (void)
1248 {
1249   temp_slot_level++;
1250 }
1251
1252 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1253    are freed.  */
1254
1255 void
1256 pop_temp_slots (void)
1257 {
1258   struct temp_slot *p;
1259
1260   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1261     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->rtl_expr == 0)
1262       p->in_use = 0;
1263
1264   combine_temp_slots ();
1265
1266   temp_slot_level--;
1267 }
1268
1269 /* Initialize temporary slots.  */
1270
1271 void
1272 init_temp_slots (void)
1273 {
1274   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1275   temp_slots = 0;
1276   temp_slot_level = 0;
1277   var_temp_slot_level = 0;
1278   target_temp_slot_level = 0;
1279 }
1280 \f
1281 /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack
1282    slot.  This is done when an address-reference to the variable is
1283    seen.  If RESCAN is true, all previously emitted instructions are
1284    examined and modified to handle the fact that DECL is now
1285    addressable.  */
1286
1287 void
1288 put_var_into_stack (tree decl, int rescan)
1289 {
1290   rtx orig_reg, reg;
1291   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1292   struct function *function = 0;
1293   tree context;
1294   int can_use_addressof;
1295   int volatilep = TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && TREE_THIS_VOLATILE (decl);
1296   int usedp = (TREE_USED (decl)
1297                || (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_INITIAL (decl) != 0));
1298
1299   context = decl_function_context (decl);
1300
1301   /* Get the current rtl used for this object and its original mode.  */
1302  orig_reg = reg = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR
1303                    ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
1304                    : DECL_RTL_IF_SET (decl));
1305
1306   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
1307      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
1308      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
1309   if (reg == 0)
1310     return;
1311
1312   /* Get the declared mode for this object.  */
1313   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
1314                : DECL_MODE (decl));
1315   /* Get the mode it's actually stored in.  */
1316   promoted_mode = GET_MODE (reg);
1317
1318   /* If this variable comes from an outer function, find that
1319      function's saved context.  Don't use find_function_data here,
1320      because it might not be in any active function.
1321      FIXME: Is that really supposed to happen?
1322      It does in ObjC at least.  */
1323   if (context != current_function_decl && context != inline_function_decl)
1324     for (function = outer_function_chain; function; function = function->outer)
1325       if (function->decl == context)
1326         break;
1327
1328   /* If this is a variable-sized object or a structure passed by invisible
1329      reference, with a pseudo to address it, put that pseudo into the stack
1330      if the var is non-local.  */
1331   if (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl)
1332       && GET_CODE (reg) == MEM
1333       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == REG
1334       && REGNO (XEXP (reg, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1335     {
1336       orig_reg = reg = XEXP (reg, 0);
1337       decl_mode = promoted_mode = GET_MODE (reg);
1338     }
1339
1340   /* If this variable lives in the current function and we don't need to put it
1341      in the stack for the sake of setjmp or the non-locality, try to keep it in
1342      a register until we know we actually need the address.  */
1343   can_use_addressof
1344     = (function == 0
1345        && ! (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl))
1346        && optimize > 0
1347        /* FIXME make it work for promoted modes too */
1348        && decl_mode == promoted_mode
1349 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1350        && ! (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1351 #endif
1352        );
1353
1354   /* If we can't use ADDRESSOF, make sure we see through one we already
1355      generated.  */
1356   if (! can_use_addressof && GET_CODE (reg) == MEM
1357       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == ADDRESSOF)
1358     reg = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1359
1360   /* Now we should have a value that resides in one or more pseudo regs.  */
1361
1362   if (GET_CODE (reg) == REG)
1363     {
1364       if (can_use_addressof)
1365         gen_mem_addressof (reg, decl, rescan);
1366       else
1367         put_reg_into_stack (function, reg, TREE_TYPE (decl), promoted_mode,
1368                             decl_mode, volatilep, 0, usedp, 0);
1369
1370           /* If this was previously a MEM but we've removed the ADDRESSOF,
1371              set this address into that MEM so we always use the same
1372              rtx for this variable.  */
1373           if (orig_reg != reg && GET_CODE (orig_reg) == MEM)
1374             XEXP (orig_reg, 0) = XEXP (reg, 0);
1375     }
1376   else if (GET_CODE (reg) == CONCAT)
1377     {
1378       /* A CONCAT contains two pseudos; put them both in the stack.
1379          We do it so they end up consecutive.
1380          We fixup references to the parts only after we fixup references
1381          to the whole CONCAT, lest we do double fixups for the latter
1382          references.  */
1383       enum machine_mode part_mode = GET_MODE (XEXP (reg, 0));
1384       tree part_type = lang_hooks.types.type_for_mode (part_mode, 0);
1385       rtx lopart = XEXP (reg, 0);
1386       rtx hipart = XEXP (reg, 1);
1387 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1388       /* Since part 0 should have a lower address, do it second.  */
1389       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1390                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1391       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1392                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1393 #else
1394       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1395                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1396       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1397                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1398 #endif
1399
1400       /* Change the CONCAT into a combined MEM for both parts.  */
1401       PUT_CODE (reg, MEM);
1402       MEM_ATTRS (reg) = 0;
1403
1404       /* set_mem_attributes uses DECL_RTL to avoid re-generating of
1405          already computed alias sets.  Here we want to re-generate.  */
1406       if (DECL_P (decl))
1407         SET_DECL_RTL (decl, NULL);
1408       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
1409       if (DECL_P (decl))
1410         SET_DECL_RTL (decl, reg);
1411
1412       /* The two parts are in memory order already.
1413          Use the lower parts address as ours.  */
1414       XEXP (reg, 0) = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1415       /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1416       if (GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == PLUS)
1417         XEXP (reg, 0) = copy_rtx (XEXP (reg, 0));
1418       if (usedp && rescan)
1419         {
1420           schedule_fixup_var_refs (function, reg, TREE_TYPE (decl),
1421                                    promoted_mode, 0);
1422           schedule_fixup_var_refs (function, lopart, part_type, part_mode, 0);
1423           schedule_fixup_var_refs (function, hipart, part_type, part_mode, 0);
1424         }
1425     }
1426   else
1427     return;
1428 }
1429
1430 /* Subroutine of put_var_into_stack.  This puts a single pseudo reg REG
1431    into the stack frame of FUNCTION (0 means the current function).
1432    DECL_MODE is the machine mode of the user-level data type.
1433    PROMOTED_MODE is the machine mode of the register.
1434    VOLATILE_P is nonzero if this is for a "volatile" decl.
1435    USED_P is nonzero if this reg might have already been used in an insn.  */
1436
1437 static void
1438 put_reg_into_stack (struct function *function, rtx reg, tree type,
1439                     enum machine_mode promoted_mode,
1440                     enum machine_mode decl_mode, int volatile_p,
1441                     unsigned int original_regno, int used_p, htab_t ht)
1442 {
1443   struct function *func = function ? function : cfun;
1444   rtx new = 0;
1445   unsigned int regno = original_regno;
1446
1447   if (regno == 0)
1448     regno = REGNO (reg);
1449
1450   if (regno < func->x_max_parm_reg)
1451     {
1452       if (!func->x_parm_reg_stack_loc)
1453         abort ();
1454       new = func->x_parm_reg_stack_loc[regno];
1455     }
1456
1457   if (new == 0)
1458     new = assign_stack_local_1 (decl_mode, GET_MODE_SIZE (decl_mode), 0, func);
1459
1460   PUT_CODE (reg, MEM);
1461   PUT_MODE (reg, decl_mode);
1462   XEXP (reg, 0) = XEXP (new, 0);
1463   MEM_ATTRS (reg) = 0;
1464   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
1465   MEM_VOLATILE_P (reg) = volatile_p;
1466
1467   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
1468      mark it as such for cse and loop optimize.  If we are reusing a
1469      previously generated stack slot, then we need to copy the bit in
1470      case it was set for other reasons.  For instance, it is set for
1471      __builtin_va_alist.  */
1472   if (type)
1473     {
1474       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg,
1475                            AGGREGATE_TYPE_P (type) || MEM_IN_STRUCT_P (new));
1476       set_mem_alias_set (reg, get_alias_set (type));
1477     }
1478
1479   if (used_p)
1480     schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht);
1481 }
1482
1483 /* Make sure that all refs to the variable, previously made
1484    when it was a register, are fixed up to be valid again.
1485    See function above for meaning of arguments.  */
1486
1487 static void
1488 schedule_fixup_var_refs (struct function *function, rtx reg, tree type,
1489                          enum machine_mode promoted_mode, htab_t ht)
1490 {
1491   int unsigned_p = type ? TYPE_UNSIGNED (type) : 0;
1492
1493   if (function != 0)
1494     {
1495       struct var_refs_queue *temp;
1496
1497       temp = ggc_alloc (sizeof (struct var_refs_queue));
1498       temp->modified = reg;
1499       temp->promoted_mode = promoted_mode;
1500       temp->unsignedp = unsigned_p;
1501       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
1502       function->fixup_var_refs_queue = temp;
1503     }
1504   else
1505     /* Variable is local; fix it up now.  */
1506     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, unsigned_p, reg, ht);
1507 }
1508 \f
1509 static void
1510 fixup_var_refs (rtx var, enum machine_mode promoted_mode, int unsignedp,
1511                 rtx may_share, htab_t ht)
1512 {
1513   tree pending;
1514   rtx first_insn = get_insns ();
1515   struct sequence_stack *stack = seq_stack;
1516   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
1517   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1518
1519   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1520   if (ht)
1521     {
1522       if (stack != 0)
1523         abort ();
1524       fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp,
1525                                       may_share);
1526       return;
1527     }
1528
1529   /* Volatile is valid in MEMs because all we're doing in changing the
1530      address inside.  */
1531   volatile_ok = 1;
1532   fixup_var_refs_insns (first_insn, var, promoted_mode, unsignedp,
1533                         stack == 0, may_share);
1534
1535   /* Scan all pending sequences too.  */
1536   for (; stack; stack = stack->next)
1537     {
1538       push_to_full_sequence (stack->first, stack->last);
1539       fixup_var_refs_insns (stack->first, var, promoted_mode, unsignedp,
1540                             stack->next != 0, may_share);
1541       /* Update remembered end of sequence
1542          in case we added an insn at the end.  */
1543       stack->last = get_last_insn ();
1544       end_sequence ();
1545     }
1546
1547   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1548   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1549     {
1550       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1551       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1552         {
1553           push_to_sequence (seq);
1554           fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1555                                 may_share);
1556           end_sequence ();
1557         }
1558     }
1559
1560   volatile_ok = save_volatile_ok;
1561 }
1562 \f
1563 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1564    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1565    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1566
1567 static struct fixup_replacement *
1568 find_fixup_replacement (struct fixup_replacement **replacements, rtx x)
1569 {
1570   struct fixup_replacement *p;
1571
1572   /* See if we have already replaced this.  */
1573   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1574     ;
1575
1576   if (p == 0)
1577     {
1578       p = xmalloc (sizeof (struct fixup_replacement));
1579       p->old = x;
1580       p->new = 0;
1581       p->next = *replacements;
1582       *replacements = p;
1583     }
1584
1585   return p;
1586 }
1587
1588 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR and fix them
1589    up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the main chain of insns
1590    for the current function.  MAY_SHARE is either a MEM that is not
1591    to be unshared or a list of them.  */
1592
1593 static void
1594 fixup_var_refs_insns (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1595                       int unsignedp, int toplevel, rtx may_share)
1596 {
1597   while (insn)
1598     {
1599       /* fixup_var_refs_insn might modify insn, so save its next
1600          pointer now.  */
1601       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1602
1603       /* CALL_PLACEHOLDERs are special; we have to switch into each of
1604          the three sequences they (potentially) contain, and process
1605          them recursively.  The CALL_INSN itself is not interesting.  */
1606
1607       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1608           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1609         {
1610           int i;
1611
1612           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1613              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1614           for (i = 0; i < 3; i++)
1615             {
1616               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1617               if (seq)
1618                 {
1619                   push_to_sequence (seq);
1620                   fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1621                                         may_share);
1622                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1623                   end_sequence ();
1624                 }
1625             }
1626         }
1627
1628       else if (INSN_P (insn))
1629         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel,
1630                              may_share);
1631
1632       insn = next;
1633     }
1634 }
1635
1636 /* Look up the insns which reference VAR in HT and fix them up.  Other
1637    arguments are the same as fixup_var_refs_insns.
1638
1639    N.B. No need for special processing of CALL_PLACEHOLDERs here,
1640    because the hash table will point straight to the interesting insn
1641    (inside the CALL_PLACEHOLDER).  */
1642
1643 static void
1644 fixup_var_refs_insns_with_hash (htab_t ht, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1645                                 int unsignedp, rtx may_share)
1646 {
1647   struct insns_for_mem_entry tmp;
1648   struct insns_for_mem_entry *ime;
1649   rtx insn_list;
1650
1651   tmp.key = var;
1652   ime = htab_find (ht, &tmp);
1653   for (insn_list = ime->insns; insn_list != 0; insn_list = XEXP (insn_list, 1))
1654     if (INSN_P (XEXP (insn_list, 0)))
1655       fixup_var_refs_insn (XEXP (insn_list, 0), var, promoted_mode,
1656                            unsignedp, 1, may_share);
1657 }
1658
1659
1660 /* Per-insn processing by fixup_var_refs_insns(_with_hash).  INSN is
1661    the insn under examination, VAR is the variable to fix up
1662    references to, PROMOTED_MODE and UNSIGNEDP describe VAR, and
1663    TOPLEVEL is nonzero if this is the main insn chain for this
1664    function.  */
1665
1666 static void
1667 fixup_var_refs_insn (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1668                      int unsignedp, int toplevel, rtx no_share)
1669 {
1670   rtx call_dest = 0;
1671   rtx set, prev, prev_set;
1672   rtx note;
1673
1674   /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1675   note = REG_NOTES (insn);
1676
1677   /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1678
1679      If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1680      and REG_RETVAL notes too.  */
1681   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1682       && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1683           || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1684               && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1685                   || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1686     {
1687       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1688         /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1689            turn INSN into a NOTE, so just delete the
1690            corresponding REG_RETVAL note.  */
1691         remove_note (XEXP (note, 0),
1692                      find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1693                                     NULL_RTX));
1694
1695       delete_insn (insn);
1696     }
1697
1698   /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1699      is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1700      Similarly if this is storing VAR from a register from which
1701      it was loaded in the previous insn.  This will occur
1702      when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1703   else if (toplevel
1704            && (set = single_set (insn)) != 0
1705            && SET_DEST (set) == var
1706            /* If this represents the result of an insn group,
1707               don't delete the insn.  */
1708            && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1709            && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1710                || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1711                    && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1712                    && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1713                    && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1714                    && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1715     {
1716       delete_insn (insn);
1717     }
1718   else
1719     {
1720       struct fixup_replacement *replacements = 0;
1721       rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1722
1723       if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1724         {
1725           /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1726              into a pseudo now references VAR, we have to use an
1727              intermediate pseudo since we want the life of the
1728              return value register to be only a single insn.
1729
1730              If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1731              address computations to make the address of VAR valid
1732              if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1733
1734              To make sure this doesn't happen, we record the destination
1735              of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1736              and VAR.  */
1737
1738           if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1739               && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1740               && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1741             {
1742               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1743
1744               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1745
1746               PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1747                                             call_dest, temp);
1748             }
1749
1750           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1751               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1752             call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1753           else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1754                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1755                    && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1756             call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1757           else
1758             call_dest = 0;
1759         }
1760
1761       /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1762          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1763          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1764          between two operands.  We pass a pointer to the head of
1765          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1766          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1767          it will record them in this list.
1768
1769          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1770          it here.  */
1771
1772       fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1773                         &replacements, no_share);
1774
1775       /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1776          after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1777          the last such instruction emitted.  */
1778       if (insn == last_parm_insn)
1779         last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1780
1781       while (replacements)
1782         {
1783           struct fixup_replacement *next;
1784
1785           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1786             {
1787               rtx insert_before;
1788               rtx seq;
1789
1790               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1791               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1792                 replacements->old
1793                   = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn,
1794                                          promoted_mode, 0);
1795               else
1796                 replacements->old
1797                   = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1798
1799               insert_before = insn;
1800
1801               /* If we are changing the mode, do a conversion.
1802                  This might be wasteful, but combine.c will
1803                  eliminate much of the waste.  */
1804
1805               if (GET_MODE (replacements->new)
1806                   != GET_MODE (replacements->old))
1807                 {
1808                   start_sequence ();
1809                   convert_move (replacements->new,
1810                                 replacements->old, unsignedp);
1811                   seq = get_insns ();
1812                   end_sequence ();
1813                 }
1814               else
1815                 seq = gen_move_insn (replacements->new,
1816                                      replacements->old);
1817
1818               emit_insn_before (seq, insert_before);
1819             }
1820
1821           next = replacements->next;
1822           free (replacements);
1823           replacements = next;
1824         }
1825     }
1826
1827   /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1828      But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1829      we will get them elsewhere.  */
1830   while (note)
1831     {
1832       if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1833         XEXP (note, 0)
1834           = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn,
1835                                       promoted_mode, 1);
1836       note = XEXP (note, 1);
1837     }
1838 }
1839 \f
1840 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1841    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.
1842
1843    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1844    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1845    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1846    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1847    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1848    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insn will copy VAR
1849    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1850
1851 static void
1852 fixup_var_refs_1 (rtx var, enum machine_mode promoted_mode, rtx *loc, rtx insn,
1853                   struct fixup_replacement **replacements, rtx no_share)
1854 {
1855   int i;
1856   rtx x = *loc;
1857   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1858   const char *fmt;
1859   rtx tem, tem1;
1860   struct fixup_replacement *replacement;
1861
1862   switch (code)
1863     {
1864     case ADDRESSOF:
1865       if (XEXP (x, 0) == var)
1866         {
1867           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1868           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1869
1870           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1871             {
1872               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1873               rtx seq, new_insn;
1874
1875               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1876                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1877                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1878               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1879                 abort ();
1880
1881               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1882                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1883                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1884                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1885
1886               start_sequence ();
1887               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1888               seq = get_insns ();
1889               end_sequence ();
1890
1891               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1892                 {
1893                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1894
1895                   start_sequence ();
1896                   sub = force_operand (sub, y);
1897                   if (sub != y)
1898                     emit_insn (gen_move_insn (y, sub));
1899                   seq = get_insns ();
1900                   end_sequence ();
1901                 }
1902
1903 #ifdef HAVE_cc0
1904               /* Don't separate setter from user.  */
1905               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1906                 insn = PREV_INSN (insn);
1907 #endif
1908
1909               emit_insn_before (seq, insn);
1910             }
1911         }
1912       return;
1913
1914     case MEM:
1915       if (var == x)
1916         {
1917           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise,
1918              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1919
1920           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1921           if (replacement->new)
1922             {
1923               *loc = replacement->new;
1924               return;
1925             }
1926
1927           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1928
1929           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1930              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1931
1932           INSN_CODE (insn) = -1;
1933           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1934               && recog_memoized (insn) >= 0)
1935             return;
1936
1937           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1938           return;
1939         }
1940
1941       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1942          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1943          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1944          MATCH_DUPs.  */
1945
1946       if (reg_mentioned_p (var, x))
1947         {
1948           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1949           if (replacement->new == 0)
1950             replacement->new = copy_most_rtx (x, no_share);
1951
1952           *loc = x = replacement->new;
1953           code = GET_CODE (x);
1954         }
1955       break;
1956
1957     case REG:
1958     case CC0:
1959     case PC:
1960     case CONST_INT:
1961     case CONST:
1962     case SYMBOL_REF:
1963     case LABEL_REF:
1964     case CONST_DOUBLE:
1965     case CONST_VECTOR:
1966       return;
1967
1968     case SIGN_EXTRACT:
1969     case ZERO_EXTRACT:
1970       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
1971          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
1972       if (XEXP (x, 0) == var
1973           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
1974               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
1975         {
1976           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
1977
1978              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
1979              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
1980
1981           tem = XEXP (x, 0);
1982           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
1983             {
1984               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
1985                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
1986                 {
1987                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1988                   if (replacement->new == 0)
1989                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
1990                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
1991
1992                   /* The following code works only if we have a MEM, so we
1993                      need to handle the subreg here.  We directly substitute
1994                      it assuming that a subreg must be OK here.  We already
1995                      scheduled a replacement to copy the mem into the
1996                      subreg.  */
1997                   XEXP (x, 0) = tem;
1998                   return;
1999                 }
2000               else
2001                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2002             }
2003           else
2004             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2005
2006           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
2007              for an extract from memory.  This can only be done if the
2008              extract is at a constant position and length.  */
2009
2010           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
2011               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
2012               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2013               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2014             {
2015               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
2016               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2017               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2018
2019               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2020                 {
2021                   enum machine_mode new_mode
2022                     = mode_for_extraction (EP_extzv, 1);
2023                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2024                     wanted_mode = new_mode;
2025                 }
2026               else if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2027                 {
2028                   enum machine_mode new_mode
2029                     = mode_for_extraction (EP_extv, 1);
2030                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2031                     wanted_mode = new_mode;
2032                 }
2033
2034               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2035               if (wanted_mode != VOIDmode
2036                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2037                 {
2038                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2039                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2040                   rtx newmem;
2041
2042                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2043                      must adjust the offset.  */
2044                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2045                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2046                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2047
2048                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2049
2050                   newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2051
2052                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2053                   INSN_CODE (insn) = -1;
2054                   XEXP (x, 0) = newmem;
2055                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2056
2057                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2058                     return;
2059
2060                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2061                      restored later.  */
2062                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2063                 }
2064             }
2065
2066           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2067              reference.  Copy the input into a register.  */
2068
2069           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2070           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2071           XEXP (x, 0) = tem1;
2072           return;
2073         }
2074       break;
2075
2076     case SUBREG:
2077       if (SUBREG_REG (x) == var)
2078         {
2079           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2080              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2081              recursively, this time saying that the object previously
2082              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2083
2084           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2085             {
2086               *loc = var;
2087               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements,
2088                                 no_share);
2089               return;
2090             }
2091
2092           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2093              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this
2094              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2095              a SUBREG of that pseudo.  */
2096           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2097             {
2098               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2099               if (replacement->new == 0)
2100                 replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2101               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2102               return;
2103             }
2104
2105           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2106              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2107              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2108              make a pseudo for this SUBREG.  */
2109           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2110           if (replacement->new)
2111             {
2112               enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2113               *loc = replacement->new;
2114
2115               /* Careful!  We may have just replaced a SUBREG by a MEM, which
2116                  means that the insn may have become invalid again.  We can't
2117                  in this case make a new replacement since we already have one
2118                  and we must deal with MATCH_DUPs.  */
2119               if (GET_CODE (replacement->new) == MEM)
2120                 {
2121                   INSN_CODE (insn) = -1;
2122                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2123                     return;
2124
2125                   fixup_var_refs_1 (replacement->new, mode, &PATTERN (insn),
2126                                     insn, replacements, no_share);
2127                 }
2128
2129               return;
2130             }
2131
2132           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn,
2133                                                          promoted_mode, 0);
2134
2135           INSN_CODE (insn) = -1;
2136           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2137             return;
2138
2139           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2140           return;
2141         }
2142       break;
2143
2144     case SET:
2145       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2146       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2147           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2148         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2149       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2150           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2151         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2152
2153       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2154          into a register and then store it back out.  */
2155       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2156           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2157           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2158           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2159               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2160         {
2161           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2162           if (replacement->new == 0)
2163             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2164
2165           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2166           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2167         }
2168
2169       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2170          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2171       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2172           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2173           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2174               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2175         {
2176           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2177           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2178                                                             tem)),
2179                            insn);
2180           break;
2181         }
2182
2183       {
2184         rtx dest = SET_DEST (x);
2185         rtx src = SET_SRC (x);
2186         rtx outerdest = dest;
2187
2188         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2189                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2190                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2191           dest = XEXP (dest, 0);
2192
2193         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2194           src = SUBREG_REG (src);
2195
2196         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2197            just scan the lower levels of the tree.  */
2198
2199         if (src != var && dest != var)
2200           break;
2201
2202         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2203         INSN_CODE (insn) = -1;
2204
2205         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var
2206             && mode_for_extraction (EP_insv, -1) != MAX_MACHINE_MODE)
2207           {
2208             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2209                operands here.  */
2210             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2211                               insn, replacements, no_share);
2212             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2213                               insn, replacements, no_share);
2214             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2215                               insn, replacements, no_share);
2216
2217             tem = XEXP (outerdest, 0);
2218
2219             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2220                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2221                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2222             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2223                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2224               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2225             else
2226               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2227
2228             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2229                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2230                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2231                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2232               {
2233                 enum machine_mode wanted_mode;
2234                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2235                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2236
2237                 wanted_mode = mode_for_extraction (EP_insv, 0);
2238
2239                 /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2240                 if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2241                   {
2242                     HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2243                     rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
2244                     rtx newmem;
2245
2246                     if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2247                       offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2248                                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2249
2250                     pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2251
2252                     newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2253
2254                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2255                     INSN_CODE (insn) = -1;
2256                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2257                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2258
2259                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2260                       return;
2261
2262                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2263                        restored later.  */
2264                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2265                   }
2266               }
2267
2268             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2269                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2270                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2271
2272             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2273             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2274             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2275             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2276             return;
2277           }
2278
2279         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2280            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2281            so eliminate it.  */
2282
2283         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2284           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2285
2286         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2287            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2288            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2289            since SUBREG is not valid for a memref.
2290            Also fix up the address of the stack slot.
2291
2292            Note that we must not try to recognize the insn until
2293            after we know that we have valid addresses and no
2294            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2295            with determining the validity of the insn.  */
2296
2297         if ((SET_SRC (x) == var
2298              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2299                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2300             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2301                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2302                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2303             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2304             && x == single_set (insn))
2305           {
2306             rtx pat, last;
2307
2308             if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2309                 && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_SRC (x)))
2310                     > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2311               {
2312                 /* This (subreg VAR) is now a paradoxical subreg.  We need
2313                    to replace VAR instead of the subreg.  */
2314                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2315                 if (replacement->new == NULL_RTX)
2316                   replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2317                 SUBREG_REG (SET_SRC (x)) = replacement->new;
2318               }
2319             else
2320               {
2321                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2322                 if (replacement->new)
2323                   SET_SRC (x) = replacement->new;
2324                 else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2325                   SET_SRC (x) = replacement->new
2326                     = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, promoted_mode,
2327                                            0);
2328                 else
2329                   SET_SRC (x) = replacement->new
2330                     = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2331               }
2332
2333             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2334               return;
2335
2336             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2337                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2338                we generate the move and see whether it requires more
2339                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2340                delete INSN.  Otherwise, we can just replace the pattern
2341                of INSN; we have already verified above that INSN has
2342                no other function that to do X.  */
2343
2344             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2345             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2346               {
2347                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2348
2349                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2350                    we need to store the pattern of the last insn in the
2351                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2352                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2353                    no REG_NOTES.  */
2354                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2355                   abort ();
2356                 if (REG_NOTES (last))
2357                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2358                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2359
2360                 delete_insn (last);
2361               }
2362             else
2363               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2364
2365             return;
2366           }
2367
2368         if ((SET_DEST (x) == var
2369              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2370                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2371             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2372                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2373                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2374             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2375             && x == single_set (insn))
2376           {
2377             rtx pat, last;
2378
2379             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2380               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn,
2381                                                   promoted_mode, 0);
2382             else
2383               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2384
2385             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2386               return;
2387
2388             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2389             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2390               {
2391                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2392
2393                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2394                    we need to store the pattern of the last insn in the
2395                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2396                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2397                    no REG_NOTES.  */
2398                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2399                   abort ();
2400                 if (REG_NOTES (last))
2401                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2402                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2403
2404                 delete_insn (last);
2405               }
2406             else
2407               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2408
2409             return;
2410           }
2411
2412         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2413            by storing into a temporary and copying that into VAR
2414            with a new insn after this one.  Note that this case
2415            will be used when storing into a promoted scalar since
2416            the insn will now have different modes on the input
2417            and output and hence will be invalid (except for the case
2418            of setting it to a constant, which does not need any
2419            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2420            but combine.c will eliminate it.  */
2421
2422         if (dest == var)
2423           {
2424             rtx temp;
2425             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2426             enum machine_mode temp_mode;
2427
2428             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2429             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2430               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2431             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2432             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2433               {
2434                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn,
2435                                                  promoted_mode, 0);
2436                 temp_mode = GET_MODE (fixeddest);
2437               }
2438             else
2439               {
2440                 fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2441                 temp_mode = promoted_mode;
2442               }
2443
2444             temp = gen_reg_rtx (temp_mode);
2445
2446             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2447                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2448                                                          temp)),
2449                              insn);
2450
2451             SET_DEST (x) = temp;
2452           }
2453       }
2454
2455     default:
2456       break;
2457     }
2458
2459   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2460
2461   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2462   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2463     {
2464       if (fmt[i] == 'e')
2465         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements,
2466                           no_share);
2467       else if (fmt[i] == 'E')
2468         {
2469           int j;
2470           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2471             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2472                               insn, replacements, no_share);
2473         }
2474     }
2475 }
2476 \f
2477 /* Previously, X had the form (SUBREG:m1 (REG:PROMOTED_MODE ...)).
2478    The REG  was placed on the stack, so X now has the form (SUBREG:m1
2479    (MEM:m2 ...)).
2480
2481    Return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.  If any insns
2482    must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2483
2484    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2485    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2486
2487 static rtx
2488 fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode, int uncritical)
2489 {
2490   int offset;
2491   rtx mem = SUBREG_REG (x);
2492   rtx addr = XEXP (mem, 0);
2493   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2494   rtx result, seq;
2495
2496   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2497   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) && ! uncritical)
2498     abort ();
2499
2500   offset = SUBREG_BYTE (x);
2501   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2502     /* If the PROMOTED_MODE is wider than the mode of the MEM, adjust
2503        the offset so that it points to the right location within the
2504        MEM.  */
2505     offset -= (GET_MODE_SIZE (promoted_mode) - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)));
2506
2507   if (!flag_force_addr
2508       && memory_address_p (mode, plus_constant (addr, offset)))
2509     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2510     return adjust_address (mem, mode, offset);
2511
2512   start_sequence ();
2513   result = adjust_address (mem, mode, offset);
2514   seq = get_insns ();
2515   end_sequence ();
2516
2517   emit_insn_before (seq, insn);
2518   return result;
2519 }
2520
2521 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2522    Replace subexpressions of X in place.
2523    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2524    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2525
2526    INSN, PROMOTED_MODE and UNCRITICAL are as for
2527    fixup_memory_subreg.  */
2528
2529 static rtx
2530 walk_fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode,
2531                           int uncritical)
2532 {
2533   enum rtx_code code;
2534   const char *fmt;
2535   int i;
2536
2537   if (x == 0)
2538     return 0;
2539
2540   code = GET_CODE (x);
2541
2542   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2543     return fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical);
2544
2545   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2546
2547   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2548   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2549     {
2550       if (fmt[i] == 'e')
2551         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn,
2552                                                 promoted_mode, uncritical);
2553       else if (fmt[i] == 'E')
2554         {
2555           int j;
2556           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2557             XVECEXP (x, i, j)
2558               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn,
2559                                           promoted_mode, uncritical);
2560         }
2561     }
2562   return x;
2563 }
2564 \f
2565 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2566    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2567    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2568    and alter the memory ref to use that register.
2569    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2570
2571 static rtx
2572 fixup_stack_1 (rtx x, rtx insn)
2573 {
2574   int i;
2575   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2576   const char *fmt;
2577
2578   if (code == MEM)
2579     {
2580       rtx ad = XEXP (x, 0);
2581       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2582          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2583       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2584           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2585           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2586                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2587               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2588 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2589               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2590 #endif
2591               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2592               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2593               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2594           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2595         {
2596           rtx temp, seq;
2597           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2598             return x;
2599
2600           start_sequence ();
2601           temp = copy_to_reg (ad);
2602           seq = get_insns ();
2603           end_sequence ();
2604           emit_insn_before (seq, insn);
2605           return replace_equiv_address (x, temp);
2606         }
2607       return x;
2608     }
2609
2610   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2611   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2612     {
2613       if (fmt[i] == 'e')
2614         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2615       else if (fmt[i] == 'E')
2616         {
2617           int j;
2618           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2619             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2620         }
2621     }
2622   return x;
2623 }
2624 \f
2625 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2626    happens to be a byte or halfword in memory
2627    can be changed to a move instruction.
2628
2629    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2630    BODY is the SET-rtx to be altered.
2631
2632    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2633    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2634    is always 0.)  */
2635
2636 static void
2637 optimize_bit_field (rtx body, rtx insn, rtx *equiv_mem)
2638 {
2639   rtx bitfield;
2640   int destflag;
2641   rtx seq = 0;
2642   enum machine_mode mode;
2643
2644   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2645       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2646     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2647   else
2648     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2649
2650   /* First check that the field being stored has constant size and position
2651      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2652
2653   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2654       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2655       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2656           != BLKmode)
2657       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2658     {
2659       rtx memref = 0;
2660
2661       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2662          and that it is safe to change the machine mode.  */
2663
2664       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2665         memref = XEXP (bitfield, 0);
2666       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2667                && equiv_mem != 0)
2668         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2669       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2670                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2671         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2672       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2673                && equiv_mem != 0
2674                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2675         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2676
2677       if (memref
2678           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2679           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2680         {
2681           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2682              that we are now getting rid of,
2683              and then for which byte of the word is wanted.  */
2684
2685           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2686           rtx insns;
2687
2688           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2689           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2690             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2691                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2692
2693           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2694           offset /= BITS_PER_UNIT;
2695           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2696             {
2697               offset += (SUBREG_BYTE (XEXP (bitfield, 0))
2698                          / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2699               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2700                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2701                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2702                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2703                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2704             }
2705
2706           start_sequence ();
2707           memref = adjust_address (memref, mode, offset);
2708           insns = get_insns ();
2709           end_sequence ();
2710           emit_insn_before (insns, insn);
2711
2712           /* Store this memory reference where
2713              we found the bit field reference.  */
2714
2715           if (destflag)
2716             {
2717               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2718               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2719                 {
2720                   rtx src = SET_SRC (body);
2721                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2722                          && SUBREG_BYTE (src) == 0)
2723                     src = SUBREG_REG (src);
2724                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2725                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2726                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2727                 }
2728               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2729                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2730                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2731                    one of these modes should have got converted explicitly
2732                    and then referenced through a subreg.
2733                    This is so because the original bit-field was
2734                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2735                    the same mode that memref now has.  */
2736                 abort ();
2737             }
2738           else
2739             {
2740               rtx dest = SET_DEST (body);
2741
2742               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2743                      && SUBREG_BYTE (dest) == 0
2744                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2745                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2746                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2747                          <= UNITS_PER_WORD))
2748                 dest = SUBREG_REG (dest);
2749
2750               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2751
2752               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2753                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2754               else
2755                 {
2756                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2757                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2758
2759                   start_sequence ();
2760                   convert_move (newreg, memref,
2761                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2762                   seq = get_insns ();
2763                   end_sequence ();
2764
2765                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2766                 }
2767             }
2768
2769           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2770              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2771              was, for example, part of a PARALLEL.
2772
2773              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2774              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2775              special; just let the optimization be suppressed.  */
2776
2777           if (apply_change_group () && seq)
2778             emit_insn_before (seq, insn);
2779         }
2780     }
2781 }
2782 \f
2783 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2784    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2785
2786    The following four variables are used for communication between the
2787    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2788    respective hard registers.  */
2789
2790 static int in_arg_offset;
2791 static int var_offset;
2792 static int dynamic_offset;
2793 static int out_arg_offset;
2794 static int cfa_offset;
2795
2796 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2797    of the stack.  */
2798
2799 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2800 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2801 #endif
2802
2803 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2804    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2805    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2806
2807 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2808
2809 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2810    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2811    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2812    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
2813    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2814    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2815    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2816
2817 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2818 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2819 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2820   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2821  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2822
2823 #else
2824 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2825 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2826  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2827 #endif
2828 #endif
2829
2830 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2831
2832 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2833 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2834 #endif
2835
2836 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just
2837    had its address taken.  DECL is the decl or SAVE_EXPR for the
2838    object stored in the register, for later use if we do need to force
2839    REG into the stack.  REG is overwritten by the MEM like in
2840    put_reg_into_stack.  RESCAN is true if previously emitted
2841    instructions must be rescanned and modified now that the REG has
2842    been transformed.  */
2843
2844 rtx
2845 gen_mem_addressof (rtx reg, tree decl, int rescan)
2846 {
2847   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2848                              REGNO (reg), decl);
2849
2850   /* Calculate this before we start messing with decl's RTL.  */
2851   HOST_WIDE_INT set = decl ? get_alias_set (decl) : 0;
2852
2853   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2854      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2855   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2856   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2857
2858   PUT_CODE (reg, MEM);
2859   MEM_VOLATILE_P (reg) = 0;
2860   MEM_ATTRS (reg) = 0;
2861   XEXP (reg, 0) = r;
2862
2863   if (decl)
2864     {
2865       tree type = TREE_TYPE (decl);
2866       enum machine_mode decl_mode
2867         = (DECL_P (decl) ? DECL_MODE (decl) : TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)));
2868       rtx decl_rtl = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
2869                       : DECL_RTL_IF_SET (decl));
2870
2871       PUT_MODE (reg, decl_mode);
2872
2873       /* Clear DECL_RTL momentarily so functions below will work
2874          properly, then set it again.  */
2875       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2876         SET_DECL_RTL (decl, 0);
2877
2878       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
2879       set_mem_alias_set (reg, set);
2880
2881       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2882         SET_DECL_RTL (decl, reg);
2883
2884       if (rescan
2885           && (TREE_USED (decl) || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0)))
2886         fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TYPE_UNSIGNED (type), reg, 0);
2887     }
2888   else if (rescan)
2889     {
2890       /* This can only happen during reload.  Clear the same flag bits as
2891          reload.  */
2892       RTX_UNCHANGING_P (reg) = 0;
2893       MEM_IN_STRUCT_P (reg) = 0;
2894       MEM_SCALAR_P (reg) = 0;
2895
2896       fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), 0, reg, 0);
2897     }
2898
2899   return reg;
2900 }
2901
2902 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2903
2904 void
2905 flush_addressof (tree decl)
2906 {
2907   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2908       && DECL_RTL (decl) != 0
2909       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2910       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2911       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2912     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2913 }
2914
2915 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2916
2917 static void
2918 put_addressof_into_stack (rtx r, htab_t ht)
2919 {
2920   tree decl, type;
2921   int volatile_p, used_p;
2922
2923   rtx reg = XEXP (r, 0);
2924
2925   if (GET_CODE (reg) != REG)
2926     abort ();
2927
2928   decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2929   if (decl)
2930     {
2931       type = TREE_TYPE (decl);
2932       volatile_p = (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2933                     && TREE_THIS_VOLATILE (decl));
2934       used_p = (TREE_USED (decl)
2935                 || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0));
2936     }
2937   else
2938     {
2939       type = NULL_TREE;
2940       volatile_p = 0;
2941       used_p = 1;
2942     }
2943
2944   put_reg_into_stack (0, reg, type, GET_MODE (reg), GET_MODE (reg),
2945                       volatile_p, ADDRESSOF_REGNO (r), used_p, ht);
2946 }
2947
2948 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2949    bitfield insertions.  */
2950 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2951
2952 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2953    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2954    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2955    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2956    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
2957    extracted by usage MEM with narrower mode.  */
2958 static rtx purge_addressof_replacements;
2959
2960 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
2961    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
2962    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
2963    be made.  If MAY_POSTPONE is true and we would not put the addressof
2964    to stack, postpone processing of the insn.  */
2965
2966 static bool
2967 purge_addressof_1 (rtx *loc, rtx insn, int force, int store, int may_postpone,
2968                    htab_t ht)
2969 {
2970   rtx x;
2971   RTX_CODE code;
2972   int i, j;
2973   const char *fmt;
2974   bool result = true;
2975   bool libcall = false;
2976
2977   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
2978  restart:
2979
2980   x = *loc;
2981   if (x == 0)
2982     return true;
2983
2984   /* Is this a libcall?  */
2985   if (!insn)
2986     libcall = REG_NOTE_KIND (*loc) == REG_RETVAL;
2987
2988   code = GET_CODE (x);
2989
2990   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
2991      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
2992      memory.  */
2993   if (code == SET)
2994     {
2995       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1,
2996                                   may_postpone, ht);
2997       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0,
2998                                    may_postpone, ht);
2999       return result;
3000     }
3001   else if (code == ADDRESSOF)
3002     {
3003       rtx sub, insns;
3004
3005       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != MEM)
3006         put_addressof_into_stack (x, ht);
3007
3008       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
3009          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
3010       sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
3011       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
3012           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3013         return true;
3014
3015       start_sequence ();
3016
3017       /* If SUB is a hard or virtual register, try it as a pseudo-register.
3018          Otherwise, perhaps SUB is an expression, so generate code to compute
3019          it.  */
3020       if (GET_CODE (sub) == REG && REGNO (sub) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
3021         sub = copy_to_reg (sub);
3022       else
3023         sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
3024
3025       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
3026           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3027         abort ();
3028
3029       insns = get_insns ();
3030       end_sequence ();
3031       emit_insn_before (insns, insn);
3032       return true;
3033     }
3034
3035   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
3036     {
3037       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3038
3039       if (GET_CODE (sub) == MEM)
3040         sub = adjust_address_nv (sub, GET_MODE (x), 0);
3041       else if (GET_CODE (sub) == REG
3042                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
3043         ;
3044       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
3045         {
3046           int size_x, size_sub;
3047
3048           if (may_postpone)
3049             {
3050               /* Postpone for now, so that we do not emit bitfield arithmetics
3051                  unless there is some benefit from it.  */
3052               if (!postponed_insns || XEXP (postponed_insns, 0) != insn)
3053                 postponed_insns = alloc_INSN_LIST (insn, postponed_insns);
3054               return true;
3055             }
3056
3057           if (!insn)
3058             {
3059               /* When processing REG_NOTES look at the list of
3060                  replacements done on the insn to find the register that X
3061                  was replaced by.  */
3062               rtx tem;
3063
3064               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
3065                    tem != NULL_RTX;
3066                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3067                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
3068                   {
3069                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3070                     return true;
3071                   }
3072
3073               /* See comment for purge_addressof_replacements.  */
3074               for (tem = purge_addressof_replacements;
3075                    tem != NULL_RTX;
3076                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3077                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3078                   {
3079                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3080
3081                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
3082                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
3083                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
3084                       abort ();
3085
3086                     /* It can happen that the note may speak of things
3087                        in a wider (or just different) mode than the
3088                        code did.  This is especially true of
3089                        REG_RETVAL.  */
3090
3091                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_BYTE (z) == 0)
3092                       z = SUBREG_REG (z);
3093
3094                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3095                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3096                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
3097                       {
3098                         /* This can occur as a result in invalid
3099                            pointer casts, e.g. float f; ...
3100                            *(long long int *)&f.
3101                            ??? We could emit a warning here, but
3102                            without a line number that wouldn't be
3103                            very helpful.  */
3104                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
3105                       }
3106                     else
3107                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
3108
3109                     *loc = z;
3110                     return true;
3111                   }
3112
3113               /* When we are processing the REG_NOTES of the last instruction
3114                  of a libcall, there will be typically no replacements
3115                  for that insn; the replacements happened before, piecemeal
3116                  fashion.  OTOH we are not interested in the details of
3117                  this for the REG_EQUAL note, we want to know the big picture,
3118                  which can be succinctly described with a simple SUBREG.
3119                  Note that removing the REG_EQUAL note is not an option
3120                  on the last insn of a libcall, so we must do a replacement.  */
3121
3122               /* In compile/990107-1.c:7 compiled at -O1 -m1 for sh-elf,
3123                  we got
3124                  (mem:DI (addressof:SI (reg/v:DF 160) 159 0x401c8510)
3125                  [0 S8 A32]), which can be expressed with a simple
3126                  same-size subreg  */
3127               if ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3128                    <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3129                   /* Again, invalid pointer casts (as in
3130                      compile/990203-1.c) can require paradoxical
3131                      subregs.  */
3132                   || (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3133                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3134                           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3135                       && libcall))
3136                 {
3137                   *loc = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), sub, 0);
3138                   return true;
3139                 }
3140               /* ??? Are there other cases we should handle?  */
3141
3142               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
3143                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
3144                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
3145                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
3146                  generate an example of this situation.  Rather than complain
3147                  we return false, which will prompt our caller to remove the
3148                  offending note.  */
3149               return false;
3150             }
3151
3152           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
3153           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
3154
3155           /* Do not frob unchanging MEMs.  If a later reference forces the
3156              pseudo to the stack, we can wind up with multiple writes to
3157              an unchanging memory, which is invalid.  */
3158           if (RTX_UNCHANGING_P (x) && size_x != size_sub)
3159             ;
3160
3161           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
3162              or the moral equivalent seen here.  */
3163           else if (size_x <= size_sub
3164                    && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3165             {
3166               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3167                  in memory.  */
3168
3169               rtx val, seq;
3170
3171               if (store)
3172                 {
3173                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3174
3175                   start_sequence ();
3176                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3177                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3178                     {
3179                       /* Discard the current sequence and put the
3180                          ADDRESSOF on stack.  */
3181                       end_sequence ();
3182                       goto give_up;
3183                     }
3184                   seq = get_insns ();
3185                   end_sequence ();
3186                   emit_insn_before (seq, insn);
3187                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3188                                          insn, ht);
3189
3190                   start_sequence ();
3191                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3192                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3193
3194                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3195                      might have created.  */
3196                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3197
3198                   seq = get_insns ();
3199                   end_sequence ();
3200                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3201                   if (NEXT_INSN (insn))
3202                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn),
3203                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3204                                            ht);
3205                 }
3206               else
3207                 {
3208                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3209
3210                   start_sequence ();
3211                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3212                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3213                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3214
3215                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3216                     {
3217                       /* Discard the current sequence and put the
3218                          ADDRESSOF on stack.  */
3219                       end_sequence ();
3220                       goto give_up;
3221                     }
3222
3223                   seq = get_insns ();
3224                   end_sequence ();
3225                   emit_insn_before (seq, insn);
3226                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3227                                          insn, ht);
3228                 }
3229
3230               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3231                  on the REG_NOTES.  */
3232               purge_bitfield_addressof_replacements
3233                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3234                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3235                                      (VOIDmode, val,
3236                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3237
3238               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3239               return true;
3240             }
3241         }
3242
3243       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3244         {
3245           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3246              on the REG_NOTES.  */
3247           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3248             {
3249               rtx tem;
3250
3251               for (tem = purge_addressof_replacements;
3252                    tem != NULL_RTX;
3253                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3254                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3255                   {
3256                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3257                     return true;
3258                   }
3259               purge_addressof_replacements
3260                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, XEXP (x, 0),
3261                                      gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3262                                                         purge_addressof_replacements));
3263               return true;
3264             }
3265           goto restart;
3266         }
3267     }
3268
3269  give_up:
3270   /* Scan all subexpressions.  */
3271   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3272   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3273     {
3274       if (*fmt == 'e')
3275         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0,
3276                                      may_postpone, ht);
3277       else if (*fmt == 'E')
3278         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3279           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0,
3280                                        may_postpone, ht);
3281     }
3282
3283   return result;
3284 }
3285
3286 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3287
3288 static hashval_t
3289 insns_for_mem_hash (const void *k)
3290 {
3291   /* Use the address of the key for the hash value.  */
3292   struct insns_for_mem_entry *m = (struct insns_for_mem_entry *) k;
3293   return htab_hash_pointer (m->key);
3294 }
3295
3296 /* Return nonzero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3297
3298 static int
3299 insns_for_mem_comp (const void *k1, const void *k2)
3300 {
3301   struct insns_for_mem_entry *m1 = (struct insns_for_mem_entry *) k1;
3302   struct insns_for_mem_entry *m2 = (struct insns_for_mem_entry *) k2;
3303   return m1->key == m2->key;
3304 }
3305
3306 struct insns_for_mem_walk_info
3307 {
3308   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3309      MEMs.  */
3310   htab_t ht;
3311
3312   /* The INSN we are currently processing.  */
3313   rtx insn;
3314
3315   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3316      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3317   int pass;
3318 };
3319
3320 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3321    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3322    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3323    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3324
3325 static int
3326 insns_for_mem_walk (rtx *r, void *data)
3327 {
3328   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi
3329     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3330   struct insns_for_mem_entry tmp;
3331   tmp.insns = NULL_RTX;
3332
3333   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3334       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3335     {
3336       void **e;
3337       tmp.key = XEXP (*r, 0);
3338       e = htab_find_slot (ifmwi->ht, &tmp, INSERT);
3339       if (*e == NULL)
3340         {
3341           *e = ggc_alloc (sizeof (tmp));
3342           memcpy (*e, &tmp, sizeof (tmp));
3343         }
3344     }
3345   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3346     {
3347       struct insns_for_mem_entry *ifme;
3348       tmp.key = *r;
3349       ifme = htab_find (ifmwi->ht, &tmp);
3350
3351       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3352          we process the INSNs in order, we know that if we have
3353          recorded it it must be at the front of the list.  */
3354       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3355         ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn,
3356                                          ifme->insns);
3357     }
3358
3359   return 0;
3360 }
3361
3362 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3363    which REGs in HT.  */
3364
3365 static void
3366 compute_insns_for_mem (rtx insns, rtx last_insn, htab_t ht)
3367 {
3368   rtx insn;
3369   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3370   ifmwi.ht = ht;
3371
3372   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3373     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3374       if (INSN_P (insn))
3375         {
3376           ifmwi.insn = insn;
3377           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3378         }
3379 }
3380
3381 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3382    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3383
3384 static int
3385 is_addressof (rtx *rtl, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3386 {
3387   return GET_CODE (*rtl) == ADDRESSOF;
3388 }
3389
3390 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3391    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3392    stack.  */
3393
3394 void
3395 purge_addressof (rtx insns)
3396 {
3397   rtx insn, tmp;
3398   htab_t ht;
3399
3400   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3401      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3402      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3403      these fixup passes are slow.  Furthermore, most MEMs are not
3404      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3405      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3406      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3407   ht = htab_create_ggc (1000, insns_for_mem_hash, insns_for_mem_comp, NULL);
3408   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, ht);
3409
3410   postponed_insns = NULL;
3411
3412   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3413     if (INSN_P (insn))
3414       {
3415         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3416                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 1, ht))
3417           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3418              something is wrong.  */
3419           abort ();
3420
3421         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, 0, ht))
3422           {
3423             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3424                we can just remove the offending notes instead.  */
3425             rtx note;
3426
3427             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3428               {
3429                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3430                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3431                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3432                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3433                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3434                   abort ();
3435                 if (for_each_rtx (&note, is_addressof, NULL))
3436                   remove_note (insn, note);
3437               }
3438           }
3439       }
3440
3441   /* Process the postponed insns.  */
3442   while (postponed_insns)
3443     {
3444       insn = XEXP (postponed_insns, 0);
3445       tmp = postponed_insns;
3446       postponed_insns = XEXP (postponed_insns, 1);
3447       free_INSN_LIST_node (tmp);
3448
3449       if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3450                                asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 0, ht))
3451         abort ();
3452     }
3453
3454   /* Clean up.  */
3455   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3456   purge_addressof_replacements = 0;
3457
3458   /* REGs are shared.  purge_addressof will destructively replace a REG
3459      with a MEM, which creates shared MEMs.
3460
3461      Unfortunately, the children of put_reg_into_stack assume that MEMs
3462      referring to the same stack slot are shared (fixup_var_refs and
3463      the associated hash table code).
3464
3465      So, we have to do another unsharing pass after we have flushed any
3466      REGs that had their address taken into the stack.
3467
3468      It may be worth tracking whether or not we converted any REGs into
3469      MEMs to avoid this overhead when it is not needed.  */
3470   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3471 }
3472 \f
3473 /* Convert a SET of a hard subreg to a set of the appropriate hard
3474    register.  A subroutine of purge_hard_subreg_sets.  */
3475
3476 static void
3477 purge_single_hard_subreg_set (rtx pattern)
3478 {
3479   rtx reg = SET_DEST (pattern);
3480   enum machine_mode mode = GET_MODE (SET_DEST (pattern));
3481   int offset = 0;
3482
3483   if (GET_CODE (reg) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG
3484       && REGNO (SUBREG_REG (reg)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3485     {
3486       offset = subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (reg)),
3487                                     GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
3488                                     SUBREG_BYTE (reg),
3489                                     GET_MODE (reg));
3490       reg = SUBREG_REG (reg);
3491     }
3492
3493
3494   if (GET_CODE (reg) == REG && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3495     {
3496       reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (reg) + offset);
3497       SET_DEST (pattern) = reg;
3498     }
3499 }
3500
3501 /* Eliminate all occurrences of SETs of hard subregs from INSNS.  The
3502    only such SETs that we expect to see are those left in because
3503    integrate can't handle sets of parts of a return value register.
3504
3505    We don't use alter_subreg because we only want to eliminate subregs
3506    of hard registers.  */
3507
3508 void
3509 purge_hard_subreg_sets (rtx insn)
3510 {
3511   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3512     {
3513       if (INSN_P (insn))
3514         {
3515           rtx pattern = PATTERN (insn);
3516           switch (GET_CODE (pattern))
3517             {
3518             case SET:
3519               if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == SUBREG)
3520                 purge_single_hard_subreg_set (pattern);
3521               break;
3522             case PARALLEL:
3523               {
3524                 int j;
3525                 for (j = XVECLEN (pattern, 0) - 1; j >= 0; j--)
3526                   {
3527                     rtx inner_pattern = XVECEXP (pattern, 0, j);
3528                     if (GET_CODE (inner_pattern) == SET
3529                         && GET_CODE (SET_DEST (inner_pattern)) == SUBREG)
3530                       purge_single_hard_subreg_set (inner_pattern);
3531                   }
3532               }
3533               break;
3534             default:
3535               break;
3536             }
3537         }
3538     }
3539 }
3540 \f
3541 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3542    references to hard register references.  */
3543
3544 void
3545 instantiate_virtual_regs (tree fndecl, rtx insns)
3546 {
3547   rtx insn;
3548   unsigned int i;
3549
3550   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3551   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3552   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3553   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3554   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3555   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3556
3557   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3558      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3559      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3560      regs on many machines.  */
3561   instantiate_decls (fndecl, 1);
3562
3563   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3564   init_recog ();
3565
3566   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3567      present.  */
3568   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3569     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3570         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3571       {
3572         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3573         if (INSN_DELETED_P (insn))
3574           continue;
3575         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3576         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
3577         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3578           instantiate_virtual_regs_1 (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
3579                                       NULL_RTX, 0);
3580
3581         /* Past this point all ASM statements should match.  Verify that
3582            to avoid failures later in the compilation process.  */
3583         if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0
3584             && ! check_asm_operands (PATTERN (insn)))
3585           instantiate_virtual_regs_lossage (insn);
3586       }
3587
3588   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3589      addressof elimination.  */
3590   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3591     if (parm_reg_stack_loc[i])
3592       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3593
3594   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3595      These will not be valid addresses.  */
3596   instantiate_decls (fndecl, 0);
3597
3598   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3599      frame_pointer_rtx.  */
3600   virtuals_instantiated = 1;
3601 }
3602
3603 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3604    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3605
3606    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3607    Otherwise, always do it.  */
3608
3609 static void
3610 instantiate_decls (tree fndecl, int valid_only)
3611 {
3612   tree decl;
3613
3614   /* Process all parameters of the function.  */
3615   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3616     {
3617       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3618       HOST_WIDE_INT size_rtl;
3619
3620       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);
3621
3622       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3623          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3624          the two sizes.  */
3625       size_rtl = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl)));
3626       size = MAX (size_rtl, size);
3627       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3628     }
3629
3630   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3631   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3632 }
3633
3634 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3635    BLOCK node and all its subblocks.  */
3636
3637 static void
3638 instantiate_decls_1 (tree let, int valid_only)
3639 {
3640   tree t;
3641
3642   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3643     if (DECL_RTL_SET_P (t))
3644       instantiate_decl (DECL_RTL (t),
3645                         int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3646                         valid_only);
3647
3648   /* Process all subblocks.  */
3649   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3650     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3651 }
3652
3653 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3654    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3655
3656    If VALID_ONLY is nonzero, it means that the RTL should only be
3657    changed if the new address is valid.  */
3658
3659 static void
3660 instantiate_decl (rtx x, HOST_WIDE_INT size, int valid_only)
3661 {
3662   enum machine_mode mode;
3663   rtx addr;
3664
3665   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3666      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3667
3668   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
3669     return;
3670
3671   addr = XEXP (x, 0);
3672   if (CONSTANT_P (addr)
3673       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3674       || (GET_CODE (addr) == REG
3675           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3676               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3677     return;
3678
3679   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3680      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3681      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3682      avoided.  */
3683
3684   if (valid_only)
3685     addr = copy_rtx (addr);
3686
3687   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3688
3689   if (valid_only && size >= 0)
3690     {
3691       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3692
3693       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3694          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3695          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3696          are shared.  */
3697
3698       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3699            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3700            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3701         if (! memory_address_p (mode, addr))
3702           return;
3703
3704       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3705            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3706            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3707         if (! memory_address_p (mode, addr))
3708           return;
3709     }
3710
3711   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3712      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3713
3714   XEXP (x, 0) = addr;
3715 }
3716 \f
3717 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
3718    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
3719    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
3720
3721 static rtx
3722 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
3723 {
3724   rtx new;
3725   HOST_WIDE_INT offset;
3726
3727   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3728     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3729   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3730     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3731   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3732     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3733   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3734     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3735   else if (x == virtual_cfa_rtx)
3736     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3737   else
3738     return 0;
3739
3740   *poffset = offset;
3741   return new;
3742 }
3743 \f
3744
3745 /* Called when instantiate_virtual_regs has failed to update the instruction.
3746    Usually this means that non-matching instruction has been emit, however for
3747    asm statements it may be the problem in the constraints.  */
3748 static void
3749 instantiate_virtual_regs_lossage (rtx insn)
3750 {
3751   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
3752     {
3753       error_for_asm (insn, "impossible constraint in `asm'");
3754       delete_insn (insn);
3755     }
3756   else
3757     abort ();
3758 }
3759 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3760    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3761
3762    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3763    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3764    is not valid.
3765
3766    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3767    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if
3768    EXTRA_INSNS is zero.
3769
3770    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3771    pseudos.  */
3772
3773 static int
3774 instantiate_virtual_regs_1 (rtx *loc, rtx object, int extra_insns)
3775 {
3776   rtx x;
3777   RTX_CODE code;
3778   rtx new = 0;
3779   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3780   rtx temp;
3781   rtx seq;
3782   int i, j;
3783   const char *fmt;
3784
3785   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3786  restart:
3787
3788   x = *loc;
3789   if (x == 0)
3790     return 1;
3791
3792   /* We may have detected and deleted invalid asm statements.  */
3793   if (object && INSN_P (object) && INSN_DELETED_P (object))
3794     return 1;
3795
3796   code = GET_CODE (x);
3797
3798   /* Check for some special cases.  */
3799   switch (code)
3800     {
3801     case CONST_INT:
3802     case CONST_DOUBLE:
3803     case CONST_VECTOR:
3804     case CONST:
3805     case SYMBOL_REF:
3806     case CODE_LABEL:
3807     case PC:
3808     case CC0:
3809     case ASM_INPUT:
3810     case ADDR_VEC:
3811     case ADDR_DIFF_VEC:
3812     case RETURN:
3813       return 1;
3814
3815     case SET:
3816       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3817          the actual register should receive the source minus the
3818          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3819          of non-local gotos.  */
3820       if ((new = instantiate_new_reg (SET_DEST (x), &offset)) != 0)
3821         {
3822           rtx src = SET_SRC (x);
3823
3824           /* We are setting the register, not using it, so the relevant
3825              offset is the negative of the offset to use were we using
3826              the register.  */
3827           offset = - offset;
3828           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3829
3830           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3831              the simplest possible thing to handle them.  */
3832           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3833             {
3834               instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3835               return 1;
3836             }
3837
3838           start_sequence ();
3839           if (GET_CODE (src) != REG)
3840             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3841           else
3842             temp = src;
3843           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3844           seq = get_insns ();
3845           end_sequence ();
3846
3847           emit_insn_before (seq, object);
3848           SET_DEST (x) = new;
3849
3850           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3851               || ! extra_insns)
3852             instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3853
3854           return 1;
3855         }
3856
3857       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3858       loc = &SET_SRC (x);
3859       goto restart;
3860
3861     case PLUS:
3862       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3863       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3864         {
3865           rtx old, new_offset;
3866
3867           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3868           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3869             {
3870               if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (XEXP (x, 0), 0), &offset)))
3871                 {
3872                   instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3873                                               extra_insns);
3874                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3875                 }
3876               else
3877                 {
3878                   loc = &XEXP (x, 0);
3879                   goto restart;
3880                 }
3881             }
3882
3883 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3884           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
3885              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
3886              frame are well-behaved.  */
3887           else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG && GET_MODE (x) == ptr_mode
3888                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3889                    && 0 != (new
3890                             = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (XEXP (x, 0)),
3891                                                    &offset))
3892                    && validate_change (object, loc,
3893                                        plus_constant (gen_lowpart (ptr_mode,
3894                                                                    new),
3895                                                       offset
3896                                                       + INTVAL (XEXP (x, 1))),
3897                                        0))
3898                 return 1;
3899 #endif
3900           else if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset)) == 0)
3901             {
3902               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3903                  first operand is a REG (which has been already checked),
3904                  it needs to be checked.  */
3905               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3906                 {
3907                   loc = &XEXP (x, 0);
3908                   goto restart;
3909                 }
3910               return 1;
3911             }
3912
3913           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3914
3915           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3916              the register.  */
3917           if (new_offset == const0_rtx
3918               && validate_change (object, loc, new, 0))
3919             return 1;
3920
3921           /* Next try to replace the register and new offset.
3922              There are two changes to validate here and we can't assume that
3923              in the case of old offset equals new just changing the register
3924              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3925              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3926              changes and then call apply_change_group).  */
3927
3928           old = XEXP (x, 0);
3929           if (offset == 0
3930               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
3931               : (XEXP (x, 0) = new,
3932                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
3933             {
3934               if (! extra_insns)
3935                 {
3936                   XEXP (x, 0) = old;
3937                   return 0;
3938                 }
3939
3940               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
3941                  constant with that register.  */
3942               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
3943               XEXP (x, 0) = new;
3944               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
3945                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
3946               else
3947                 {
3948                   /* If that didn't work, replace this expression with a
3949                      register containing the sum.  */
3950
3951                   XEXP (x, 0) = old;
3952                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
3953
3954                   start_sequence ();
3955                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
3956                   seq = get_insns ();
3957                   end_sequence ();
3958
3959                   emit_insn_before (seq, object);
3960                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3961                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3962                     {
3963                       instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3964                       return 1;
3965                     }
3966                 }
3967             }
3968
3969           return 1;
3970         }
3971
3972       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
3973     case EXPR_LIST:
3974     case CALL:
3975     case COMPARE:
3976     case MINUS:
3977     case MULT:
3978     case DIV:      case UDIV:
3979     case MOD:      case UMOD:
3980     case AND:      case IOR:      case XOR:
3981     case ROTATERT: case ROTATE:
3982     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
3983     case NE:       case EQ:
3984     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
3985     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
3986       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3987         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
3988       loc = &XEXP (x, 0);
3989       goto restart;
3990
3991     case MEM:
3992       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
3993          handled by our scan of decls.  The only special handling we
3994          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
3995          shared if we have to change it to a pseudo.
3996
3997          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
3998          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
3999          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
4000          proceed normally.
4001
4002          First check for common cases that need no processing.  These are
4003          usually due to instantiation already being done on a previous instance
4004          of a shared rtx.  */
4005
4006       temp = XEXP (x, 0);
4007       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
4008 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4009           || temp == arg_pointer_rtx
4010 #endif
4011 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4012           || temp == hard_frame_pointer_rtx
4013 #endif
4014           || temp == frame_pointer_rtx)
4015         return 1;
4016
4017       if (GET_CODE (temp) == PLUS
4018           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4019           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
4020 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4021               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
4022 #endif
4023 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4024               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
4025 #endif
4026               ))
4027         return 1;
4028
4029       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
4030           || temp == virtual_incoming_args_rtx
4031           || (GET_CODE (temp) == PLUS
4032               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4033               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
4034                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
4035         {
4036           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
4037              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
4038              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
4039              only make substitutions if the resulting address is still
4040              valid.
4041
4042              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
4043              since the insn being processed may not allow all valid
4044              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
4045              only modify X without copying it if X will have a valid
4046              address.
4047
4048              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
4049              has less restrictions on an address that some other insn.
4050              In that case, we will modify the shared address.  This case
4051              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
4052              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
4053              take care of that below.  */
4054
4055           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
4056                                           object ? object : x, 0))
4057             return 1;
4058
4059           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
4060              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
4061              shared.  */
4062           *loc = x = copy_rtx (x);
4063         }
4064
4065       /* Fall through to generic unary operation case.  */
4066     case PREFETCH:
4067     case SUBREG:
4068     case STRICT_LOW_PART:
4069     case NEG:          case NOT:
4070     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
4071     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
4072     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
4073     case FLOAT:        case FIX:
4074     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
4075     case ABS:
4076     case SQRT:
4077     case FFS:
4078     case CLZ:          case CTZ:
4079     case POPCOUNT:     case PARITY:
4080       /* These case either have just one operand or we know that we need not
4081          check the rest of the operands.  */
4082       loc = &XEXP (x, 0);
4083       goto restart;
4084
4085     case USE:
4086     case CLOBBER:
4087       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
4088          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
4089          just make the recursive call, since there's no chance of a problem.  */
4090
4091       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
4092            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
4093                                           0))
4094           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4095               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
4096         return 1;
4097
4098       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
4099       loc = &XEXP (x, 0);
4100       goto restart;
4101
4102     case REG:
4103       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
4104          in front of this insn and substitute the temporary.  */
4105       if ((new = instantiate_new_reg (x, &offset)) != 0)
4106         {
4107           temp = plus_constant (new, offset);
4108           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
4109             {
4110               if (! extra_insns)
4111                 return 0;
4112
4113               start_sequence ();
4114               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
4115               seq = get_insns ();
4116               end_sequence ();
4117
4118               emit_insn_before (seq, object);
4119               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4120                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4121                 instantiate_virtual_regs_lossage (object);
4122             }
4123         }
4124
4125       return 1;
4126
4127     case ADDRESSOF:
4128       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
4129         return 1;
4130
4131       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
4132         {
4133           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
4134              since we know we'll be making the inside valid when we finally
4135              remove the ADDRESSOF.  */
4136           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
4137           return 1;
4138         }
4139       break;
4140
4141     default:
4142       break;
4143     }
4144
4145   /* Scan all subexpressions.  */
4146   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4147   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
4148     if (*fmt == 'e')
4149       {
4150         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
4151           return 0;
4152       }
4153     else if (*fmt == 'E')
4154       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4155         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
4156                                           extra_insns))
4157           return 0;
4158
4159   return 1;
4160 }
4161 \f
4162 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
4163    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
4164    and disestablish them.  */
4165
4166 static void
4167 delete_handlers (void)
4168 {
4169   rtx insn;
4170   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4171     {
4172       /* Delete the handler by turning off the flag that would
4173          prevent jump_optimize from deleting it.
4174          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
4175          if nothing local refers to them.  */
4176       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4177         {
4178           tree t, last_t;
4179
4180           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
4181
4182           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
4183              flow.  */
4184           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
4185                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
4186             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
4187               break;
4188           if (t)
4189             {
4190               if (! last_t)
4191                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
4192               else
4193                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
4194             }
4195         }
4196       if (GET_CODE (insn) == INSN)
4197         {
4198           int can_delete = 0;
4199           rtx t;
4200           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
4201             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
4202               {
4203                 can_delete = 1;
4204                 break;
4205               }
4206           if (can_delete
4207               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
4208                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
4209                                       PATTERN (insn))))
4210             delete_related_insns (insn);
4211         }
4212     }
4213 }
4214 \f
4215 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
4216
4217 rtx
4218 get_first_nonparm_insn (void)
4219 {
4220   if (last_parm_insn)
4221     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
4222   return get_insns ();
4223 }
4224
4225 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4226    This means a type for which function calls must pass an address to the
4227    function or get an address back from the function.
4228    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4229
4230 int
4231 aggregate_value_p (tree exp, tree fntype)
4232 {
4233   int i, regno, nregs;
4234   rtx reg;
4235
4236   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4237
4238   if (fntype)
4239     switch (TREE_CODE (fntype))
4240       {
4241       case CALL_EXPR:
4242         fntype = get_callee_fndecl (fntype);
4243         fntype = fntype ? TREE_TYPE (fntype) : 0;
4244         break;
4245       case FUNCTION_DECL:
4246         fntype = TREE_TYPE (fntype);
4247         break;
4248       case FUNCTION_TYPE:
4249       case METHOD_TYPE:
4250         break;
4251       case IDENTIFIER_NODE:
4252         fntype = 0;
4253         break;
4254       default:
4255         /* We don't expect other rtl types here.  */
4256         abort();
4257       }
4258
4259   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4260     return 0;
4261   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
4262     return 1;
4263   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4264      and thus can't be returned in registers.  */
4265   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4266     return 1;
4267   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4268     return 1;
4269   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4270      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4271   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4272
4273   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4274      it is OK.  */
4275   if (GET_CODE (reg) != REG)
4276     return 0;
4277
4278   regno = REGNO (reg);
4279   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
4280   for (i = 0; i < nregs; i++)
4281     if (! call_used_regs[regno + i])
4282       return 1;
4283   return 0;
4284 }
4285 \f
4286 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4287    This may involve copying them into registers and using
4288    those registers as the RTL for them.  */
4289
4290 void
4291 assign_parms (tree fndecl)
4292 {
4293   tree parm;
4294   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4295   /* Total space needed so far for args on the stack,
4296      given as a constant and a tree-expression.  */
4297   struct args_size stack_args_size;
4298   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes = 0;
4299   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4300   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl), orig_fnargs;
4301   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4302   rtx internal_arg_pointer;
4303   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if
4304      the function returns a structure.  */
4305   tree function_result_decl = 0;
4306   int varargs_setup = 0;
4307   int reg_parm_stack_space ATTRIBUTE_UNUSED = 0;
4308   rtx conversion_insns = 0;
4309
4310   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4311      This means the last named arg must be on the stack
4312      right before the anonymous ones.  */
4313   int stdarg
4314     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4315        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4316            != void_type_node));
4317
4318   current_function_stdarg = stdarg;
4319
4320   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4321      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4322      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4323      considered fixed even though it is not marked as such.
4324
4325      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4326
4327   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4328        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4329              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4330     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4331   else
4332     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4333   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4334
4335   stack_args_size.constant = 0;
4336   stack_args_size.var = 0;
4337
4338   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4339   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
4340       && ! current_function_returns_pcc_struct
4341       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
4342     {
4343       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4344
4345       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4346
4347       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4348       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4349       fnargs = function_result_decl;
4350     }
4351
4352   orig_fnargs = fnargs;
4353
4354   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4355   parm_reg_stack_loc = ggc_alloc_cleared (max_parm_reg * sizeof (rtx));
4356
4357   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
4358   if (targetm.calls.split_complex_arg)
4359     fnargs = split_complex_args (fnargs);
4360
4361 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4362   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
4363 #endif
4364
4365 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4366   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4367 #else
4368   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, fndecl, -1);
4369 #endif
4370
4371   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4372      caller did.  */
4373   current_function_pretend_args_size = 0;
4374
4375   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4376     {
4377       rtx entry_parm;
4378       rtx stack_parm;
4379       enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4380       enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4381       int unsignedp;
4382       struct locate_and_pad_arg_data locate;
4383       int passed_pointer = 0;
4384       int did_conversion = 0;
4385       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4386       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4387       int last_named = 0, named_arg;
4388       int in_regs;
4389       int partial = 0;
4390       int pretend_bytes = 0;
4391       int loaded_in_reg = 0;
4392
4393       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before last
4394          anonymous args.  */
4395       if (stdarg)
4396         {
4397           tree tem;
4398
4399           for (tem = TREE_CHAIN (parm); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4400             if (DECL_NAME (tem))
4401               break;
4402
4403           if (tem == 0)
4404             last_named = 1;
4405         }
4406       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4407          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4408          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4409       named_arg = (targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far)
4410                    ? 1 : !last_named);
4411
4412       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4413           /* This can happen after weird syntax errors
4414              or if an enum type is defined among the parms.  */
4415           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4416           || passed_type == NULL)
4417         {
4418           SET_DECL_RTL (parm, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
4419           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4420           TREE_USED (parm) = 1;
4421           continue;
4422         }
4423
4424       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4425          as it should be during execution of this function.  */
4426       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4427       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4428
4429       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4430          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4431       if (nominal_mode == VOIDmode)
4432         {
4433           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
4434           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4435           continue;
4436         }
4437
4438       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4439          type of the first field for the tests below.  We have already
4440          verified that the modes are the same.  */
4441       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4442           || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
4443               && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
4444         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4445
4446       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4447          it is an object whose size depends on the contents of the
4448          object itself or if the machine requires these objects be passed
4449          that way.  */
4450
4451       if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (passed_type))
4452           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4453 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4454           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4455                                              passed_type, named_arg)
4456 #endif
4457           )
4458         {
4459           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4460           passed_pointer = 1;
4461           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4462         }
4463       /* See if the frontend wants to pass this by invisible reference.  */
4464       else if (passed_type != nominal_type
4465                && POINTER_TYPE_P (passed_type)
4466                && TREE_TYPE (passed_type) == nominal_type)
4467         {
4468           nominal_type = passed_type;
4469           passed_pointer = 1;
4470           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4471         }
4472
4473       promoted_mode = passed_mode;
4474
4475       if (targetm.calls.promote_function_args (TREE_TYPE (fndecl)))
4476         {
4477           /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4478           unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
4479           promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode,
4480                                         &unsignedp, 1);
4481         }
4482
4483       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4484          0 means it arrives on the stack.  */
4485 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4486       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4487                                           passed_type, named_arg);
4488 #else
4489       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4490                                  passed_type, named_arg);
4491 #endif
4492
4493       if (entry_parm == 0)
4494         promoted_mode = passed_mode;
4495
4496       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4497          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4498          addressable type, in which case we skip the registers it
4499          would have arrived in.
4500
4501          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4502          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4503          want to do this action once.
4504
4505          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4506       if (last_named && !varargs_setup)
4507         {
4508           int varargs_pretend_bytes = 0;
4509           targetm.calls.setup_incoming_varargs (&args_so_far, promoted_mode,
4510                                                 passed_type,
4511                                                 &varargs_pretend_bytes, 0);
4512           varargs_setup = 1;
4513
4514           /* If the back-end has requested extra stack space, record how
4515              much is needed.  Do not change pretend_args_size otherwise
4516              since it may be nonzero from an earlier partial argument.  */
4517           if (varargs_pretend_bytes > 0)
4518             current_function_pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
4519         }
4520
4521       /* Determine parm's home in the stack,
4522          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4523
4524          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4525          and its size.
4526
4527          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4528          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4529          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4530          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4531          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4532          0 as it was the previous time.  */
4533       in_regs = entry_parm != 0;
4534 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4535       in_regs = 1;
4536 #endif
4537       if (!in_regs && !named_arg)
4538         {
4539           int pretend_named =
4540             targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far);
4541           if (pretend_named)
4542             {
4543 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4544               in_regs = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4545                                                passed_type,
4546                                                pretend_named) != 0;
4547 #else
4548               in_regs = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4549                                       passed_type,
4550                                       pretend_named) != 0;
4551 #endif
4552             }
4553         }
4554
4555       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4556          use the copy on the stack.  */
4557       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4558         entry_parm = 0;
4559
4560 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4561       if (entry_parm)
4562         {
4563           partial = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4564                                                 passed_type, named_arg);
4565           if (partial
4566               /* The caller might already have allocated stack space
4567                  for the register parameters.  */
4568               && reg_parm_stack_space == 0)
4569             {
4570               /* Part of this argument is passed in registers and part
4571                  is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
4572                  the stack part so that we can recreate the full value.
4573
4574                  PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
4575                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
4576                  stack space that the prologue should allocate.
4577
4578                  Internally, gcc assumes that the argument pointer is
4579                  aligned to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for
4580                  alignment optimizations (see init_emit) and to locate
4581                  arguments that are aligned to more than PARM_BOUNDARY
4582                  bits.  We must preserve this invariant by rounding
4583                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to a stack
4584                  boundary.  */
4585
4586               /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
4587                  argument on the stack.  */
4588               if (extra_pretend_bytes || current_function_pretend_args_size)
4589                 abort ();
4590
4591               pretend_bytes = partial * UNITS_PER_WORD;
4592               current_function_pretend_args_size
4593                 = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
4594
4595               /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
4596                  don't include this in the stack size until later.  */
4597               extra_pretend_bytes = current_function_pretend_args_size;
4598             }
4599         }
4600 #endif
4601
4602       memset (&locate, 0, sizeof (locate));
4603       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type, in_regs,
4604                            entry_parm ? partial : 0, fndecl,
4605                            &stack_args_size, &locate);
4606       /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
4607       locate.slot_offset.constant += extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
4608       locate.offset.constant += extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
4609
4610       {
4611         rtx offset_rtx;
4612
4613         /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home
4614            the aligned stack slot.  */
4615         if (entry_parm)
4616           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.slot_offset);
4617         else
4618           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.offset);
4619
4620         if (offset_rtx == const0_rtx)
4621           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4622         else
4623           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4624                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4625                                                   internal_arg_pointer,
4626                                                   offset_rtx));
4627
4628         set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4629         if (entry_parm && MEM_ATTRS (stack_parm)->align < PARM_BOUNDARY)
4630           set_mem_align (stack_parm, PARM_BOUNDARY);
4631
4632         /* Set also REG_ATTRS if parameter was passed in a register.  */
4633         if (entry_parm)
4634           set_reg_attrs_for_parm (entry_parm, stack_parm);
4635       }
4636
4637       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4638          pretend it arrived entirely in memory
4639          by pushing the register-part onto the stack.
4640
4641          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4642          we could put it together in a pseudoreg directly,
4643          but for now that's not worth bothering with.  */
4644
4645       if (partial)
4646         {
4647           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4648              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4649           if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4650             emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4651                               TREE_TYPE (parm),
4652                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4653
4654           else
4655             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
4656                                  partial);
4657
4658           entry_parm = stack_parm;
4659         }
4660
4661       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4662          by default it came on the stack.  */
4663       if (entry_parm == 0)
4664         entry_parm = stack_parm;
4665
4666       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4667       set_decl_incoming_rtl (parm, entry_parm);
4668
4669       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4670          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4671          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4672
4673       if (entry_parm == stack_parm
4674           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4675               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4676 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
4677           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4678              there is still an (uninitialized) stack slot allocated
4679              for it.  */
4680           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4681 #endif
4682           )
4683         {
4684           stack_args_size.constant += locate.size.constant;
4685           if (locate.size.var)
4686             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, locate.size.var);
4687         }
4688       else
4689         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4690         stack_parm = 0;
4691
4692       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4693
4694       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4695                             passed_type, named_arg);
4696
4697       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4698          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4699          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4700       {
4701         unsigned int thisparm_boundary
4702           = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4703
4704         if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
4705           stack_parm = 0;
4706       }
4707
4708       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4709          don't store it back in that same slot.  */
4710       if (entry_parm == stack_parm
4711           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4712         stack_parm = 0;
4713
4714       /* When an argument is passed in multiple locations, we can't
4715          make use of this information, but we can save some copying if
4716          the whole argument is passed in a single register.  */
4717       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4718           && nominal_mode != BLKmode && passed_mode != BLKmode)
4719         {
4720           int i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
4721
4722           for (i = 0; i < len; i++)
4723             if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
4724                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0)) == REG
4725                 && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
4726                     == passed_mode)
4727                 && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
4728               {
4729                 entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
4730                 set_decl_incoming_rtl (parm, entry_parm);
4731                 break;
4732               }
4733         }
4734
4735       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4736          in the mode in which it arrives.
4737          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4738          during the function (in case we want to put it there).
4739          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4740
4741          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4742          the type in which this function declares it,
4743          and store that result in an appropriate place,
4744          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4745          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4746
4747          Set DECL_RTL to that place.  */
4748
4749       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && nominal_mode != BLKmode
4750           && XVECLEN (entry_parm, 0) > 1)
4751         {
4752           /* Reconstitute objects the size of a register or larger using
4753              register operations instead of the stack.  */
4754           rtx parmreg = gen_reg_rtx (nominal_mode);
4755
4756           if (REG_P (parmreg))
4757             {
4758               unsigned int regno = REGNO (parmreg);
4759
4760               emit_group_store (parmreg, entry_parm, TREE_TYPE (parm),
4761                                 int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4762               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4763               loaded_in_reg = 1;
4764
4765               if (regno >= max_parm_reg)
4766                 {
4767                   rtx *new;
4768                   int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
4769
4770                   /* It's slow to expand this one register at a time,
4771                      but it's also rare and we need max_parm_reg to be
4772                      precisely correct.  */
4773                   max_parm_reg = regno + 1;
4774                   new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
4775                                      max_parm_reg * sizeof (rtx));
4776                   memset (new + old_max_parm_reg, 0,
4777                           (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
4778                   parm_reg_stack_loc = new;
4779                   parm_reg_stack_loc[regno] = stack_parm;
4780                 }
4781             }
4782         }
4783
4784       if (nominal_mode == BLKmode
4785 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4786           || (locate.where_pad == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
4787               && GET_MODE_SIZE (promoted_mode) < UNITS_PER_WORD)
4788 #endif
4789           || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4790         {
4791           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4792              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4793              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4794           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4795               || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4796                  && (!loaded_in_reg || !optimize)))
4797             {
4798               int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
4799               int size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
4800               rtx mem;
4801
4802               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4803                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4804                  integral number of words.  We do this below in the
4805                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4806                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4807                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4808                  if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
4809                  with arguments not conforming to word_mode.  */
4810
4811               if (stack_parm == 0)
4812                 {
4813                   stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored, 0);
4814                   PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
4815                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4816                 }
4817               else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL 
4818                        && GET_MODE(entry_parm) == BLKmode)
4819                 ;
4820               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4821                 abort ();
4822
4823               mem = validize_mem (stack_parm);
4824
4825               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4826                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4827               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4828                 emit_group_store (mem, entry_parm, TREE_TYPE (parm), size);
4829
4830               else if (size == 0)
4831                 ;
4832
4833               /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
4834                  that mode's store operation.  */
4835               else if (size <= UNITS_PER_WORD)
4836                 {
4837                   enum machine_mode mode
4838                     = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
4839
4840                   if (mode != BLKmode
4841 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4842                       && (size == UNITS_PER_WORD
4843                           || (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4844                               != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4845 #endif
4846                       )
4847                     {
4848                       rtx reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
4849                       emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
4850                     }
4851
4852                   /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
4853                      machine must be aligned to the left before storing
4854                      to memory.  Note that the previous test doesn't
4855                      handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
4856                   else if (size != UNITS_PER_WORD
4857 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4858                            && (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4859                                == downward)
4860 #else
4861                            && BYTES_BIG_ENDIAN
4862 #endif
4863                            )
4864                     {
4865                       rtx tem, x;
4866                       int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
4867                       rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
4868
4869                       x = expand_binop (word_mode, ashl_optab, reg,
4870                                         GEN_INT (by), 0, 1, OPTAB_WIDEN);
4871                       tem = change_address (mem, word_mode, 0);
4872                       emit_move_insn (tem, x);
4873                     }
4874                   else
4875                     move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4876                                          size_stored / UNITS_PER_WORD);
4877                 }
4878               else
4879                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4880                                      size_stored / UNITS_PER_WORD);
4881             }
4882           /* If parm is already bound to register pair, don't change 
4883              this binding.  */
4884           if (! DECL_RTL_SET_P (parm))
4885             SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4886         }
4887       else if (! ((! optimize
4888                    && ! DECL_REGISTER (parm))
4889                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4890                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4891                      float variables into registers.  */
4892                   || (flag_float_store
4893                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4894                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4895                   by invisible reference.  */
4896                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4897         {
4898           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4899              may need to do it in a wider mode.  */
4900
4901           rtx parmreg;
4902           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4903
4904           unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4905
4906           promoted_nominal_mode
4907             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4908
4909           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4910           mark_user_reg (parmreg);
4911
4912           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4913              appropriately.  */
4914           if (passed_pointer)
4915             {
4916               rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
4917                                    parmreg);
4918               set_mem_attributes (x, parm, 1);
4919               SET_DECL_RTL (parm, x);
4920             }
4921           else
4922             {
4923               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4924               maybe_set_unchanging (DECL_RTL (parm), parm);
4925             }
4926
4927           /* Copy the value into the register.  */
4928           if (nominal_mode != passed_mode
4929               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4930             {
4931               int save_tree_used;
4932               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4933                  mode, by the caller.  We now have to convert it to
4934                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4935                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4936                  promoted.
4937
4938                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4939                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4940                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4941                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4942                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4943                  usages.
4944
4945                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4946                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4947                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4948                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4949                  parameters have been moved.  */
4950
4951               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4952
4953               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4954
4955               push_to_sequence (conversion_insns);
4956               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4957
4958               if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
4959                   && GET_MODE (tempreg) == nominal_mode
4960                   && GET_CODE (SUBREG_REG (tempreg)) == REG
4961                   && nominal_mode == passed_mode
4962                   && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (entry_parm)
4963                   && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
4964                      < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)))
4965                 {
4966                   /* The argument is already sign/zero extended, so note it
4967                      into the subreg.  */
4968                   SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
4969                   SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
4970                 }
4971
4972               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4973               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4974               expand_assignment (parm,
4975                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0);
4976               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4977               conversion_insns = get_insns ();
4978               did_conversion = 1;
4979               end_sequence ();
4980             }
4981           else
4982             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4983
4984           /* If we were passed a pointer but the actual value
4985              can safely live in a register, put it in one.  */
4986           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4987               /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
4988               && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
4989                   || ! ((! optimize
4990                          && ! DECL_REGISTER (parm))
4991                         || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4992                         /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4993                            float variables into registers.  */
4994                         || (flag_float_store
4995                             && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))))
4996             {
4997               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
4998                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
4999               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
5000               mark_user_reg (parmreg);
5001               if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
5002                 {
5003                   rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
5004                   int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
5005                   push_to_sequence (conversion_insns);
5006                   emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
5007                   SET_DECL_RTL (parm,
5008                                 convert_to_mode (GET_MODE (parmreg),
5009                                                  tempreg,
5010                                                  unsigned_p));
5011                   emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
5012                   conversion_insns = get_insns();
5013                   did_conversion = 1;
5014                   end_sequence ();
5015                 }
5016               else
5017                 emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
5018               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
5019               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
5020                  now the parm.  */
5021               stack_parm = 0;
5022             }
5023 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
5024           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
5025              to make a copy, do it now.
5026              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
5027              original argument, so we must recreate them in the call to
5028              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
5029           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
5030              modified, don't do the copy.  */
5031
5032           else if (passed_pointer
5033                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
5034                                                   TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
5035                                                   TREE_TYPE (passed_type),
5036                                                   named_arg)
5037                    && ! TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (passed_type)))
5038             {
5039               rtx copy;
5040               tree type = TREE_TYPE (passed_type);
5041
5042               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
5043                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
5044
5045               push_to_sequence (conversion_insns);
5046
5047               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
5048                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5049                 /* This is a variable sized object.  */
5050                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
5051                                     allocate_dynamic_stack_space
5052                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
5053                                      TYPE_ALIGN (type)));
5054               else
5055                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
5056                                           int_size_in_bytes (type), 1);
5057               set_mem_attributes (copy, parm, 1);
5058
5059               store_expr (parm, copy, 0);
5060               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
5061               conversion_insns = get_insns ();
5062               did_conversion = 1;
5063               end_sequence ();
5064             }
5065 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
5066
5067           /* In any case, record the parm's desired stack location
5068              in case we later discover it must live in the stack.
5069
5070              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
5071              halves.  */
5072
5073           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5074             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
5075           else
5076             regno = REGNO (parmreg);
5077
5078           if (regno >= max_parm_reg)
5079             {
5080               rtx *new;
5081               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
5082
5083               /* It's slow to expand this one register at a time,
5084                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
5085                  precisely correct.  */
5086               max_parm_reg = regno + 1;
5087               new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
5088                                  max_parm_reg * sizeof (rtx));
5089               memset (new + old_max_parm_reg, 0,
5090                       (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
5091               parm_reg_stack_loc = new;
5092             }
5093
5094           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5095             {
5096               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
5097
5098               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
5099               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
5100
5101               if (stack_parm != 0)
5102                 {
5103                   parm_reg_stack_loc[regnor]
5104                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
5105                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
5106                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
5107                 }
5108               else
5109                 {
5110                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
5111                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
5112                 }
5113             }
5114           else
5115             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
5116
5117           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
5118              and it was copied from memory at a fixed offset,
5119              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
5120              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
5121              an invalid address, such memory-equivalences
5122              as we make here would screw up life analysis for it.  */
5123           if (nominal_mode == passed_mode
5124               && ! did_conversion
5125               && stack_parm != 0
5126               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
5127               && locate.offset.var == 0
5128               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
5129                                   XEXP (stack_parm, 0)))
5130             {
5131               rtx linsn = get_last_insn ();
5132               rtx sinsn, set;
5133
5134               /* Mark complex types separately.  */
5135               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5136                 /* Scan backwards for the set of the real and
5137                    imaginary parts.  */
5138                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
5139                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
5140                   {
5141                     set = single_set (sinsn);
5142                     if (set != 0
5143                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
5144                       REG_NOTES (sinsn)
5145                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5146                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
5147                                              REG_NOTES (sinsn));
5148                     else if (set != 0
5149                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
5150                       REG_NOTES (sinsn)
5151                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5152                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
5153                                              REG_NOTES (sinsn));
5154                   }
5155               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
5156                        && SET_DEST (set) == parmreg)
5157                 REG_NOTES (linsn)
5158                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5159                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
5160             }
5161
5162           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
5163           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
5164             mark_reg_pointer (parmreg,
5165                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
5166
5167           /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
5168           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
5169             {
5170               /* If we end up putting something into the stack,
5171                  fixup_var_refs_insns will need to make a pass over
5172                  all the instructions.  It looks through the pending
5173                  sequences -- but it can't see the ones in the
5174                  CONVERSION_INSNS, if they're not on the sequence
5175                  stack.  So, we go back to that sequence, just so that
5176                  the fixups will happen.  */
5177               push_to_sequence (conversion_insns);
5178               put_var_into_stack (parm, /*rescan=*/true);
5179               conversion_insns = get_insns ();
5180               end_sequence ();
5181             }
5182         }
5183       else
5184         {
5185           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
5186              during function execution.  */
5187
5188           if (promoted_mode != nominal_mode)
5189             {
5190               /* Conversion is required.  */
5191               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
5192
5193               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
5194
5195               push_to_sequence (conversion_insns);
5196               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
5197                                             TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
5198               if (stack_parm)
5199                 /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
5200                 stack_parm = adjust_address (stack_parm, nominal_mode, 0);
5201
5202               conversion_insns = get_insns ();
5203               did_conversion = 1;
5204               end_sequence ();
5205             }
5206
5207           if (entry_parm != stack_parm)
5208             {
5209               if (stack_parm == 0)
5210                 {
5211                   stack_parm
5212                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
5213                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)),
5214                                           0);
5215                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
5216                 }
5217
5218               if (promoted_mode != nominal_mode)
5219                 {
5220                   push_to_sequence (conversion_insns);
5221                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5222                                   validize_mem (entry_parm));
5223                   conversion_insns = get_insns ();
5224                   end_sequence ();
5225                 }
5226               else
5227                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5228                                 validize_mem (entry_parm));
5229             }
5230
5231           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
5232         }
5233     }
5234
5235   if (targetm.calls.split_complex_arg && fnargs != orig_fnargs)
5236     {
5237       for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
5238         {
5239           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
5240               && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
5241             {
5242               rtx tmp, real, imag;
5243               enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
5244
5245               real = DECL_RTL (fnargs);
5246               imag = DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
5247               if (inner != GET_MODE (real))
5248                 {
5249                   real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
5250                   imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
5251                 }
5252               tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
5253               SET_DECL_RTL (parm, tmp);
5254
5255               real = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
5256               imag = DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
5257               if (inner != GET_MODE (real))
5258                 {
5259                   real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
5260                   imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
5261                 }
5262               tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
5263               set_decl_incoming_rtl (parm, tmp);
5264               fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5265             }
5266           else
5267             {
5268               SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
5269               set_decl_incoming_rtl (parm, DECL_INCOMING_RTL (fnargs));
5270
5271               /* Set MEM_EXPR to the original decl, i.e. to PARM,
5272                  instead of the copy of decl, i.e. FNARGS.  */
5273               if (DECL_INCOMING_RTL (parm)
5274                   && GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (parm)) == MEM)
5275                 set_mem_expr (DECL_INCOMING_RTL (parm), parm);
5276             }
5277           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5278         }
5279     }
5280
5281   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
5282      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
5283   emit_insn (conversion_insns);
5284
5285   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
5286      the RTL for the function result. As this might require code to convert
5287      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
5288      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
5289   if (function_result_decl)
5290     {
5291       tree result = DECL_RESULT (fndecl);
5292       rtx addr = DECL_RTL (function_result_decl);
5293       rtx x;
5294
5295       addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
5296       x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
5297       set_mem_attributes (x, result, 1);
5298       SET_DECL_RTL (result, x);
5299     }
5300
5301   last_parm_insn = get_last_insn ();
5302
5303   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
5304   stack_args_size.constant += extra_pretend_bytes;
5305   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
5306
5307   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
5308      minimum length.  */
5309
5310 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5311   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
5312                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
5313 #endif
5314
5315   current_function_args_size
5316     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
5317        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
5318
5319 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5320   current_function_arg_offset_rtx
5321     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
5322        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var,
5323                                    size_int (-stack_args_size.constant)),
5324                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
5325 #else
5326   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
5327 #endif
5328
5329   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
5330      on return.  */
5331
5332   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
5333                                                  current_function_args_size);
5334
5335   /* For stdarg.h function, save info about
5336      regs and stack space used by the named args.  */
5337
5338   current_function_args_info = args_so_far;
5339
5340   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
5341      own variable so any optimizers that need this information don't have
5342      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
5343      function gets output.  */
5344
5345   current_function_return_rtx
5346     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
5347        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
5348
5349   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
5350      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
5351      return register.  */
5352   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
5353     {
5354       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
5355       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
5356
5357       if (REG_P (decl_rtl)
5358           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5359           : DECL_REGISTER (decl_result))
5360         {
5361           rtx real_decl_rtl;
5362
5363 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
5364           real_decl_rtl = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5365                                                    fndecl);
5366 #else
5367           real_decl_rtl = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5368                                           fndecl);
5369 #endif
5370           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
5371           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
5372              holds the hard register containing the return value, not a
5373              temporary pseudo.  */
5374           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
5375         }
5376     }
5377 }
5378
5379 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
5380    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
5381    needed, else the old list.  */
5382
5383 static tree
5384 split_complex_args (tree args)
5385 {
5386   tree p;
5387
5388   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
5389   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5390     {
5391       tree type = TREE_TYPE (p);
5392       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
5393           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
5394         goto found;
5395     }
5396   return args;
5397
5398  found:
5399   args = copy_list (args);
5400
5401   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5402     {
5403       tree type = TREE_TYPE (p);
5404       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
5405           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
5406         {
5407           tree decl;
5408           tree subtype = TREE_TYPE (type);
5409
5410           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
5411           TREE_TYPE (p) = subtype;
5412           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
5413           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
5414           DECL_SIZE (p) = NULL;
5415           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
5416           layout_decl (p, 0);
5417
5418           /* Build a second synthetic decl.  */
5419           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
5420           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
5421           layout_decl (decl, 0);
5422
5423           /* Splice it in; skip the new decl.  */
5424           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
5425           TREE_CHAIN (p) = decl;
5426           p = decl;
5427         }
5428     }
5429
5430   return args;
5431 }
5432 \f
5433 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
5434    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
5435    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
5436    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
5437    unsigned.  */
5438
5439 rtx
5440 promoted_input_arg (unsigned int regno, enum machine_mode *pmode, int *punsignedp)
5441 {
5442   tree arg;
5443
5444   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
5445        arg = TREE_CHAIN (arg))
5446     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
5447         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
5448         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
5449       {
5450         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
5451         int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
5452
5453         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
5454         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
5455             && mode != DECL_MODE (arg))
5456           {
5457             *pmode = DECL_MODE (arg);
5458             *punsignedp = unsignedp;
5459             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
5460           }
5461       }
5462
5463   return 0;
5464 }
5465
5466 \f
5467 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
5468    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
5469
5470    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
5471    arguments.
5472
5473    The starting offset and size for this parm are returned in
5474    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
5475    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
5476    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
5477    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
5478
5479    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
5480    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
5481
5482    FNDECL is the function in which the argument was defined.
5483
5484    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
5485    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
5486    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
5487    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
5488
5489    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
5490    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
5491    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
5492    is and the starting offset may be.  */
5493
5494 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
5495     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
5496     callers pass in the total size of args so far as
5497     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
5498
5499 void
5500 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
5501                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
5502                      struct args_size *initial_offset_ptr,
5503                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
5504 {
5505   tree sizetree;
5506   enum direction where_pad;
5507   int boundary;
5508   int reg_parm_stack_space = 0;
5509   int part_size_in_regs;
5510
5511 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5512   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5513
5514   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5515      area reserved for registers, skip that area.  */
5516   if (! in_regs)
5517     {
5518       if (reg_parm_stack_space > 0)
5519         {
5520           if (initial_offset_ptr->var)
5521             {
5522               initial_offset_ptr->var
5523                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5524                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5525               initial_offset_ptr->constant = 0;
5526             }
5527           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5528             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5529         }
5530     }
5531 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5532
5533   part_size_in_regs = 0;
5534   if (reg_parm_stack_space == 0)
5535     part_size_in_regs = ((partial * UNITS_PER_WORD)
5536                          / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5537                          * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
5538
5539   sizetree
5540     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5541   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
5542   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5543   locate->where_pad = where_pad;
5544
5545 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5546   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
5547   if (initial_offset_ptr->var)
5548     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5549                                           initial_offset_ptr->var);
5550
5551   {
5552     tree s2 = sizetree;
5553     if (where_pad != none
5554         && (!host_integerp (sizetree, 1)
5555             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5556       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5557     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
5558   }
5559
5560   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
5561
5562   if (!in_regs
5563 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5564       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5565 #endif
5566      )
5567     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
5568                           &locate->alignment_pad);
5569
5570   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
5571                            - locate->slot_offset.constant);
5572   if (initial_offset_ptr->var)
5573     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
5574                                    size_binop (MINUS_EXPR,
5575                                                ssize_int (0),
5576                                                initial_offset_ptr->var),
5577                                    locate->slot_offset.var);
5578
5579   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
5580      below.  */
5581   locate->offset = locate->slot_offset;
5582   if (where_pad == downward)
5583     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5584
5585 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5586   if (!in_regs
5587 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5588       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5589 #endif
5590       )
5591     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
5592                           &locate->alignment_pad);
5593   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
5594
5595 #ifdef PUSH_ROUNDING
5596   if (passed_mode != BLKmode)
5597     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5598 #endif
5599
5600   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5601      so this must be done before rounding up.  */
5602   locate->offset = locate->slot_offset;
5603   if (where_pad == downward)
5604     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5605
5606   if (where_pad != none
5607       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5608           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5609     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5610
5611   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
5612
5613   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
5614 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5615 }
5616
5617 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5618    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5619
5620 static void
5621 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
5622                       struct args_size *alignment_pad)
5623 {
5624   tree save_var = NULL_TREE;
5625   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5626   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5627   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
5628
5629 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
5630   /* The sparc port has a bug.  It sometimes claims a STACK_BOUNDARY
5631      higher than the real alignment of %sp.  However, when it does this,
5632      the alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET will be STACK_BOUNDARY.
5633      This is a temporary hack while the sparc port is fixed.  */
5634   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
5635     sp_offset = 0;
5636 #endif
5637
5638   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5639     {
5640       save_var = offset_ptr->var;
5641       save_constant = offset_ptr->constant;
5642     }
5643
5644   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5645   alignment_pad->constant = 0;
5646
5647   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5648     {
5649       if (offset_ptr->var)
5650         {
5651           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
5652           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
5653                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5654                                     sp_offset_tree);
5655 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5656           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5657 #else
5658           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5659 #endif
5660
5661           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
5662           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
5663           offset_ptr->constant = 0;
5664           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5665             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5666                                              save_var);
5667         }
5668       else
5669         {
5670           offset_ptr->constant = -sp_offset +
5671 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5672             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5673 #else
5674             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5675 #endif
5676             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5677               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5678         }
5679     }
5680 }
5681
5682 static void
5683 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
5684 {
5685   if (passed_mode != BLKmode)
5686     {
5687       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5688         offset_ptr->constant
5689           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5690                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5691               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5692     }
5693   else
5694     {
5695       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5696           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5697         {
5698           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5699           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5700           /* Add it in.  */
5701           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5702           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5703         }
5704     }
5705 }
5706 \f
5707 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5708    and warn about uninitialized variables.
5709    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5710    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5711
5712 void
5713 uninitialized_vars_warning (tree block)
5714 {
5715   tree decl, sub;
5716   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5717     {
5718       if (warn_uninitialized
5719           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5720           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5721              because assigning the fields one by one can fail to convince
5722              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5723              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5724           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5725           && DECL_RTL_SET_P (decl)
5726           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5727           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5728              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5729              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5730              claim it is potentially uninitialized.
5731
5732              When the DECL_INITIAL is NULL call the language hook to tell us
5733              if we want to warn.  */
5734           && (DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE || lang_hooks.decl_uninit (decl))
5735           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5736         warning ("%J'%D' might be used uninitialized in this function",
5737                  decl, decl);
5738       if (extra_warnings
5739           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5740           && DECL_RTL_SET_P (decl)
5741           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5742           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5743         warning ("%Jvariable '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5744                  decl, decl);
5745     }
5746   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5747     uninitialized_vars_warning (sub);
5748 }
5749
5750 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5751    but for arguments instead of local variables.  */
5752
5753 void
5754 setjmp_args_warning (void)
5755 {
5756   tree decl;
5757   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5758        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5759     if (DECL_RTL (decl) != 0
5760         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5761         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5762       warning ("%Jargument '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5763                decl, decl);
5764 }
5765
5766 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5767    unless they were declared `register'.  */
5768
5769 void
5770 setjmp_protect (tree block)
5771 {
5772   tree decl, sub;
5773   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5774     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5775          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5776         && DECL_RTL (decl) != 0
5777         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5778             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5779                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5780         /* If this variable came from an inline function, it must be
5781            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5782            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5783            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5784            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5785         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5786         && (
5787 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5788             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5789                don't put anything in them.  */
5790             NON_SAVING_SETJMP
5791             ||
5792 #endif
5793             ! DECL_REGISTER (decl)))
5794       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5795   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5796     setjmp_protect (sub);
5797 }
5798 \f
5799 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5800
5801 void
5802 setjmp_protect_args (void)
5803 {
5804   tree decl;
5805   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5806        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5807     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5808          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5809         && DECL_RTL (decl) != 0
5810         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5811             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5812                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5813         && (
5814             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5815                don't put anything in them.  */
5816 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5817             NON_SAVING_SETJMP
5818             ||
5819 #endif
5820             ! DECL_REGISTER (decl)))
5821       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5822 }
5823 \f
5824 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5825    or 0 if it does not need one.  */
5826
5827 rtx
5828 lookup_static_chain (tree decl)
5829 {
5830   tree context = decl_function_context (decl);
5831   tree link;
5832
5833   if (context == 0
5834       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5835     return 0;
5836
5837   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5838      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5839      are being merged into the current function.
5840      See expand_inline_function.  */
5841   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5842     return virtual_stack_vars_rtx;
5843
5844   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5845     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5846       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5847
5848   abort ();
5849 }
5850 \f
5851 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5852    (from a containing function)
5853    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5854
5855 rtx
5856 fix_lexical_addr (rtx addr, tree var)
5857 {
5858   rtx basereg;
5859   HOST_WIDE_INT displacement;
5860   tree context = decl_function_context (var);
5861   struct function *fp;
5862   rtx base = 0;
5863
5864   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5865   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5866     return addr;
5867
5868   fp = find_function_data (context);
5869
5870   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5871     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5872
5873   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5874   if (GET_CODE (addr) == REG)
5875     basereg = addr, displacement = 0;
5876   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5877     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5878   else
5879     abort ();
5880
5881   /* We accept vars reached via the containing function's
5882      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5883   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5884     {
5885       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5886          out of that function's stack frame.
5887
5888          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5889          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5890          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5891          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5892          compensate.  */
5893
5894 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5895       rtx addr;
5896
5897       addr = get_arg_pointer_save_area (fp);
5898       addr = fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), var);
5899       addr = memory_address (Pmode, addr);
5900
5901       base = gen_rtx_MEM (Pmode, addr);
5902       set_mem_alias_set (base, get_frame_alias_set ());
5903       base = copy_to_reg (base);
5904 #else
5905       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5906       base = lookup_static_chain (var);
5907 #endif
5908     }
5909
5910   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5911     {
5912       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5913          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5914       tree link;
5915
5916       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5917         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5918           {
5919             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5920             break;
5921           }
5922     }
5923
5924   if (base == 0)
5925     abort ();
5926
5927   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5928      pointer.  */
5929   return plus_constant (base, displacement);
5930 }
5931 \f
5932 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5933    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5934    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5935
5936 rtx
5937 trampoline_address (tree function)
5938 {
5939   tree link;
5940   tree rtlexp;
5941   rtx tramp;
5942   struct function *fp;
5943   tree fn_context;
5944
5945   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5946   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5947     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5948       return
5949         adjust_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5950
5951   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->outer)
5952     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5953       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5954         {
5955           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5956                                     function);
5957           return adjust_trampoline_addr (tramp);
5958         }
5959
5960   /* None exists; we must make one.  */
5961
5962   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5963   fp = 0;
5964   fn_context = decl_function_context (function);
5965   if (fn_context != current_function_decl
5966       && fn_context != inline_function_decl)
5967     fp = find_function_data (fn_context);
5968
5969   /* Allocate run-time space for this trampoline.  */
5970   /* If rounding needed, allocate extra space
5971      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5972 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5973   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5974   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5975                                 fp ? fp : cfun);
5976   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5977      by expand_function_end.  */
5978   if (fp != 0)
5979     {
5980       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5981       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5982       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5983                                          fp->x_trampoline_list);
5984     }
5985   else
5986     {
5987       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5988          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5989       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5990
5991       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5992       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
5993     }
5994
5995   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
5996   return adjust_trampoline_addr (tramp);
5997 }
5998
5999 /* Given a trampoline address,
6000    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
6001
6002 static rtx
6003 round_trampoline_addr (rtx tramp)
6004 {
6005   /* Round address up to desired boundary.  */
6006   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
6007   rtx addend = GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1);
6008   rtx mask = GEN_INT (-TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
6009
6010   temp  = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, tramp, addend,
6011                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6012   tramp = expand_simple_binop (Pmode, AND, temp, mask,
6013                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6014
6015   return tramp;
6016 }
6017
6018 /* Given a trampoline address, round it then apply any
6019    platform-specific adjustments so that the result can be used for a
6020    function call .  */
6021
6022 static rtx
6023 adjust_trampoline_addr (rtx tramp)
6024 {
6025   tramp = round_trampoline_addr (tramp);
6026 #ifdef TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS
6027   TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS (tramp);
6028 #endif
6029   return tramp;
6030 }
6031 \f
6032 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
6033    onto the first block into a vector, and return it.
6034    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
6035    the index of that block in the vector.
6036    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
6037    and INSNS, the insn chain of the function.  */
6038
6039 void
6040 identify_blocks (void)
6041 {
6042   int n_blocks;
6043   tree *block_vector, *last_block_vector;
6044   tree *block_stack;
6045   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6046
6047   if (block == 0)
6048     return;
6049
6050   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
6051      depth-first order.  */
6052   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
6053   block_stack = xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
6054
6055   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (),
6056                                          block_vector + 1,
6057                                          block_vector + n_blocks,
6058                                          block_stack);
6059
6060   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
6061   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
6062   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
6063     abort ();
6064
6065   free (block_vector);
6066   free (block_stack);
6067 }
6068
6069 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
6070    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
6071
6072    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
6073    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
6074
6075 static tree *
6076 identify_blocks_1 (rtx insns, tree *block_vector, tree *end_block_vector,
6077                    tree *orig_block_stack)
6078 {
6079   rtx insn;
6080   tree *block_stack = orig_block_stack;
6081
6082   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6083     {
6084       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6085         {
6086           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6087             {
6088               tree b;
6089
6090               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
6091                  is badly wrong.  */
6092               if (block_vector == end_block_vector)
6093                 abort ();
6094
6095               b = *block_vector++;
6096               NOTE_BLOCK (insn) = b;
6097               *block_stack++ = b;
6098             }
6099           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6100             {
6101               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
6102                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
6103               if (block_stack == orig_block_stack)
6104                 abort ();
6105
6106               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
6107             }
6108         }
6109       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6110                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6111         {
6112           rtx cp = PATTERN (insn);
6113
6114           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector,
6115                                             end_block_vector, block_stack);
6116           if (XEXP (cp, 1))
6117             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
6118                                               end_block_vector, block_stack);
6119           if (XEXP (cp, 2))
6120             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
6121                                               end_block_vector, block_stack);
6122         }
6123     }
6124
6125   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
6126      something is badly wrong.  */
6127   if (block_stack != orig_block_stack)
6128     abort ();
6129
6130   return block_vector;
6131 }
6132
6133 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
6134    and create duplicate blocks.  */
6135 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
6136    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
6137    on what optimization has been performed.  */
6138
6139 void
6140 reorder_blocks (void)
6141 {
6142   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6143   varray_type block_stack;
6144
6145   if (block == NULL_TREE)
6146     return;
6147
6148   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
6149
6150   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
6151   reorder_blocks_0 (block);
6152
6153   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
6154   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
6155   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
6156
6157   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
6158   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
6159   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6160
6161   /* Remove deleted blocks from the block fragment chains.  */
6162   reorder_fix_fragments (block);
6163 }
6164
6165 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
6166
6167 static void
6168 reorder_blocks_0 (tree block)
6169 {
6170   while (block)
6171     {
6172       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6173       reorder_blocks_0 (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6174       block = BLOCK_CHAIN (block);
6175     }
6176 }
6177
6178 static void
6179 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, varray_type *p_block_stack)
6180 {
6181   rtx insn;
6182
6183   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6184     {
6185       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6186         {
6187           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6188             {
6189               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
6190
6191               /* If we have seen this block before, that means it now
6192                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
6193               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
6194                 {
6195                   tree new_block = copy_node (block);
6196                   tree origin;
6197
6198                   origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6199                             ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6200                             : block);
6201                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
6202                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
6203                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
6204                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
6205
6206                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
6207                   block = new_block;
6208                 }
6209
6210               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
6211               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
6212               /* When there's only one block for the entire function,
6213                  current_block == block and we mustn't do this, it
6214                  will cause infinite recursion.  */
6215               if (block != current_block)
6216                 {
6217                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
6218                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
6219                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
6220                   current_block = block;
6221                 }
6222               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
6223             }
6224           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6225             {
6226               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
6227               VARRAY_POP (*p_block_stack);
6228               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
6229                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
6230               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
6231             }
6232         }
6233       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6234                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6235         {
6236           rtx cp = PATTERN (insn);
6237           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
6238           if (XEXP (cp, 1))
6239             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
6240           if (XEXP (cp, 2))
6241             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
6242         }
6243     }
6244 }
6245
6246 /* Rationalize BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN.  If an origin block no longer
6247    appears in the block tree, select one of the fragments to become
6248    the new origin block.  */
6249
6250 static void
6251 reorder_fix_fragments (tree block)
6252 {
6253   while (block)
6254     {
6255       tree dup_origin = BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block);
6256       tree new_origin = NULL_TREE;
6257
6258       if (dup_origin)
6259         {
6260           if (! TREE_ASM_WRITTEN (dup_origin))
6261             {
6262               new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (dup_origin);
6263
6264               /* Find the first of the remaining fragments.  There must
6265                  be at least one -- the current block.  */
6266               while (! TREE_ASM_WRITTEN (new_origin))
6267                 new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6268               BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_origin) = NULL_TREE;
6269             }
6270         }
6271       else if (! dup_origin)
6272         new_origin = block;
6273
6274       /* Re-root the rest of the fragments to the new origin.  In the
6275          case that DUP_ORIGIN was null, that means BLOCK was the origin
6276          of a chain of fragments and we want to remove those fragments
6277          that didn't make it to the output.  */
6278       if (new_origin)
6279         {
6280           tree *pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6281           tree chain = *pp;
6282
6283           while (chain)
6284             {
6285               if (TREE_ASM_WRITTEN (chain))
6286                 {
6287                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (chain) = new_origin;
6288                   *pp = chain;
6289                   pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6290                 }
6291               chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6292             }
6293           *pp = NULL_TREE;
6294         }
6295
6296       reorder_fix_fragments (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6297       block = BLOCK_CHAIN (block);
6298     }
6299 }
6300
6301 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
6302    and return the new head of the chain (old last element).  */
6303
6304 static tree
6305 blocks_nreverse (tree t)
6306 {
6307   tree prev = 0, decl, next;
6308   for (decl = t; decl; decl = next)
6309     {
6310       next = BLOCK_CHAIN (decl);
6311       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
6312       prev = decl;
6313     }
6314   return prev;
6315 }
6316
6317 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
6318    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
6319    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
6320    blocks.  */
6321
6322 static int
6323 all_blocks (tree block, tree *vector)
6324 {
6325   int n_blocks = 0;
6326
6327   while (block)
6328     {
6329       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6330
6331       /* Record this block.  */
6332       if (vector)
6333         vector[n_blocks] = block;
6334
6335       ++n_blocks;
6336
6337       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
6338       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
6339                               vector ? vector + n_blocks : 0);
6340       block = BLOCK_CHAIN (block);
6341     }
6342
6343   return n_blocks;
6344 }
6345
6346 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
6347    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
6348    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
6349    to call `free' on the pointer returned.  */
6350
6351 static tree *
6352 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
6353 {
6354   tree *block_vector;
6355
6356   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
6357   block_vector = xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
6358   all_blocks (block, block_vector);
6359
6360   return block_vector;
6361 }
6362
6363 static GTY(()) int next_block_index = 2;
6364
6365 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
6366
6367 void
6368 number_blocks (tree fn)
6369 {
6370   int i;
6371   int n_blocks;
6372   tree *block_vector;
6373
6374   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
6375      from 1 within each function, rather than keeping a running
6376      count.  */
6377 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
6378   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
6379     next_block_index = 1;
6380 #endif
6381
6382   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
6383
6384   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
6385   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
6386     /* We number the blocks from two.  */
6387     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
6388
6389   free (block_vector);
6390
6391   return;
6392 }
6393
6394 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
6395
6396 tree
6397 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
6398 {
6399   tree t;
6400
6401   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6402     if (t == var)
6403       return block;
6404
6405   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6406     {
6407       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
6408       if (ret)
6409         return ret;
6410     }
6411
6412   return NULL_TREE;
6413 }
6414 \f
6415 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
6416    to the defaults.  */
6417
6418 void
6419 allocate_struct_function (tree fndecl)
6420 {
6421   tree result;
6422
6423   cfun = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct function));
6424
6425   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
6426
6427   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
6428   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
6429
6430   current_function_funcdef_no = funcdef_no++;
6431
6432   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
6433
6434   init_stmt_for_function ();
6435   init_eh_for_function ();
6436
6437   lang_hooks.function.init (cfun);
6438   if (init_machine_status)
6439     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
6440
6441   if (fndecl == NULL)
6442     return;
6443
6444   DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
6445   cfun->decl = fndecl;
6446
6447   result = DECL_RESULT (fndecl);
6448   if (aggregate_value_p (result, fndecl))
6449     {
6450 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6451       current_function_returns_pcc_struct = 1;
6452 #endif
6453       current_function_returns_struct = 1;
6454     }
6455
6456   current_function_returns_pointer = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (result));
6457
6458   current_function_needs_context
6459     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
6460        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
6461 }
6462
6463 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
6464    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
6465
6466 static void
6467 prepare_function_start (tree fndecl)
6468 {
6469   if (fndecl && DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl))
6470     cfun = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
6471   else
6472     allocate_struct_function (fndecl);
6473   init_emit ();
6474   init_varasm_status (cfun);
6475   init_expr ();
6476
6477   cse_not_expected = ! optimize;
6478
6479   /* Caller save not needed yet.  */
6480   caller_save_needed = 0;
6481
6482   /* We haven't done register allocation yet.  */
6483   reg_renumber = 0;
6484
6485   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
6486      present function and the return value of a function being called.  */
6487   rtx_equal_function_value_matters = 1;
6488
6489   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
6490   virtuals_instantiated = 0;
6491
6492   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
6493   generating_concat_p = 1;
6494
6495   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
6496   frame_pointer_needed = 0;
6497 }
6498
6499 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
6500    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
6501    initialization of some passes.  */
6502 void
6503 init_dummy_function_start (void)
6504 {
6505   prepare_function_start (NULL);
6506 }
6507
6508 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
6509    and initialize static variables for generating RTL for the statements
6510    of the function.  */
6511
6512 void
6513 init_function_start (tree subr)
6514 {
6515   prepare_function_start (subr);
6516
6517   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
6518   immediate_size_expand++;
6519
6520   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a
6521      function.  Also tell final how to output a linenum before the
6522      function prologue.  Note linenums could be missing, e.g. when
6523      compiling a Java .class file.  */
6524   if (DECL_SOURCE_LINE (subr))
6525     emit_line_note (DECL_SOURCE_LOCATION (subr));
6526
6527   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
6528      This makes sure the first insn will never be deleted.
6529      Also, final expects a note to appear there.  */
6530   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6531
6532   /* Warn if this value is an aggregate type,
6533      regardless of which calling convention we are using for it.  */
6534   if (warn_aggregate_return
6535       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
6536     warning ("function returns an aggregate");
6537 }
6538
6539 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
6540    defaults.  */
6541 void
6542 init_function_for_compilation (void)
6543 {
6544   reg_renumber = 0;
6545
6546   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
6547   VARRAY_GROW (prologue, 0);
6548   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6549   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6550 }
6551
6552 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6553
6554 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6555 #undef HAS_INIT_SECTION
6556 #define HAS_INIT_SECTION
6557 #endif
6558
6559 void
6560 expand_main_function (void)
6561 {
6562 #ifdef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
6563   if (FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN)
6564     {
6565       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
6566       rtx tmp, seq;
6567
6568       start_sequence ();
6569       /* Forcibly align the stack.  */
6570 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
6571       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, stack_pointer_rtx, GEN_INT(-align),
6572                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6573 #else
6574       tmp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
6575                                  GEN_INT (align - 1), NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
6576       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, tmp, GEN_INT (-align),
6577                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6578 #endif
6579       if (tmp != stack_pointer_rtx)
6580         emit_move_insn (stack_pointer_rtx, tmp);
6581
6582       /* Enlist allocate_dynamic_stack_space to pick up the pieces.  */
6583       tmp = force_reg (Pmode, const0_rtx);
6584       allocate_dynamic_stack_space (tmp, NULL_RTX, BIGGEST_ALIGNMENT);
6585       seq = get_insns ();
6586       end_sequence ();
6587
6588       for (tmp = get_last_insn (); tmp; tmp = PREV_INSN (tmp))
6589         if (NOTE_P (tmp) && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
6590           break;
6591       if (tmp)
6592         emit_insn_before (seq, tmp);
6593       else
6594         emit_insn (seq);
6595     }
6596 #endif
6597
6598 #ifndef HAS_INIT_SECTION
6599   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
6600 #endif
6601 }
6602 \f
6603 /* The PENDING_SIZES represent the sizes of variable-sized types.
6604    Create RTL for the various sizes now (using temporary variables),
6605    so that we can refer to the sizes from the RTL we are generating
6606    for the current function.  The PENDING_SIZES are a TREE_LIST.  The
6607    TREE_VALUE of each node is a SAVE_EXPR.  */
6608
6609 void
6610 expand_pending_sizes (tree pending_sizes)
6611 {
6612   tree tem;
6613
6614   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6615   for (tem = pending_sizes; tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6616     {
6617       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6618       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6619          side-effects.  */
6620       emit_queue ();
6621     }
6622 }
6623
6624 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6625    emitting RTL.
6626    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6627    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6628    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6629
6630 void
6631 expand_function_start (tree subr, int parms_have_cleanups)
6632 {
6633   tree tem;
6634   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6635
6636   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6637      valid operands of arithmetic insns.  */
6638   init_recog_no_volatile ();
6639
6640   current_function_instrument_entry_exit
6641     = (flag_instrument_function_entry_exit
6642        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6643
6644   current_function_profile
6645     = (profile_flag
6646        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6647
6648   current_function_limit_stack
6649     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6650
6651   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6652      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6653   if (current_function_needs_context)
6654     {
6655       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6656
6657       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6658          conflicts with regs used for parameters.  */
6659       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6660           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6661         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6662     }
6663
6664   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6665      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6666      be done before doing anything with return_label.  */
6667   if (parms_have_cleanups)
6668     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6669   else
6670     cleanup_label = 0;
6671
6672   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
6673      case machines with special return instructions -- they will be
6674      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
6675   return_label = gen_label_rtx ();
6676
6677   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6678   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6679      before any library calls that assign parms might generate.  */
6680
6681   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6682   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
6683     {
6684       /* Returning something that won't go in a register.  */
6685       rtx value_address = 0;
6686
6687 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6688       if (current_function_returns_pcc_struct)
6689         {
6690           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6691           value_address = assemble_static_space (size);
6692         }
6693       else
6694 #endif
6695         {
6696           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 1);
6697           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6698              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6699              it.  */
6700           if (sv)
6701             {
6702               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6703               emit_move_insn (value_address, sv);
6704             }
6705         }
6706       if (value_address)
6707         {
6708           rtx x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), value_address);
6709           set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
6710           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
6711         }
6712     }
6713   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6714     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6715     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
6716   else
6717     {
6718       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
6719          into the true return register after the cleanups are done.  */
6720
6721       /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
6722          figure out what the mode of the eventual return register will
6723          actually be, and use that.  */
6724       rtx hard_reg
6725         = hard_function_value (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)),
6726                                subr, 1);
6727
6728       /* Structures that are returned in registers are not aggregate_value_p,
6729          so we may see a PARALLEL or a REG.  */
6730       if (REG_P (hard_reg))
6731         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
6732       else if (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL)
6733         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
6734       else
6735         abort ();
6736
6737       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
6738          result to the real return register(s).  */
6739       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6740     }
6741
6742   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6743      In some cases this requires emitting insns.  */
6744
6745   assign_parms (subr);
6746
6747   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6748      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6749
6750   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6751     if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6752       emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6753
6754   /* The following was moved from init_function_start.
6755      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6756   /* Indicate the beginning of the function body,
6757      as opposed to parm setup.  */
6758   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6759
6760   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6761     emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6762   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6763
6764   context_display = 0;
6765   if (current_function_needs_context)
6766     {
6767       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6768       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6769       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6770          small register classes, copy the value from memory if
6771          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6772       if (tem)
6773         {
6774           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6775              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6776              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6777           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6778               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6779             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6780           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6781         }
6782
6783       while (tem)
6784         {
6785           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6786
6787           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6788           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6789           tem = decl_function_context (tem);
6790           if (tem == 0)
6791             break;
6792           /* Chain through stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6793              is found at the place we always store it.  */
6794 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6795           last_ptr = plus_constant (last_ptr,
6796                                     -(HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (Pmode));
6797 #endif
6798           last_ptr = gen_rtx_MEM (Pmode, memory_address (Pmode, last_ptr));
6799           set_mem_alias_set (last_ptr, get_frame_alias_set ());
6800           last_ptr = copy_to_reg (last_ptr);
6801
6802           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6803              piece of context is live over the entire function.  */
6804           if (! optimize)
6805             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6806                                                 save_expr_regs);
6807         }
6808     }
6809
6810   if (current_function_instrument_entry_exit)
6811     {
6812       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6813       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6814         fun = XEXP (fun, 0);
6815       else
6816         abort ();
6817       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
6818                          2, fun, Pmode,
6819                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6820                                                      0,
6821                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6822                          Pmode);
6823     }
6824
6825   if (current_function_profile)
6826     {
6827 #ifdef PROFILE_HOOK
6828       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
6829 #endif
6830     }
6831
6832   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6833      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6834      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6835   tail_recursion_reentry = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6836
6837   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6838   expand_pending_sizes (nreverse (get_pending_sizes ()));
6839
6840   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6841   force_next_line_note ();
6842 }
6843 \f
6844 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6845 void
6846 expand_dummy_function_end (void)
6847 {
6848   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6849   while (in_sequence_p ())
6850     end_sequence ();
6851
6852   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6853      until next function's body starts.  */
6854
6855   free_after_parsing (cfun);
6856   free_after_compilation (cfun);
6857   cfun = 0;
6858 }
6859
6860 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6861    the current function.  */
6862
6863 void
6864 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
6865 {
6866   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6867
6868   if (! outgoing)
6869     return;
6870
6871   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6872     (*doit) (outgoing, arg);
6873   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6874     {
6875       int i;
6876
6877       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6878         {
6879           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6880
6881           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6882             (*doit) (x, arg);
6883         }
6884     }
6885 }
6886
6887 static void
6888 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6889 {
6890   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6891 }
6892
6893 void
6894 clobber_return_register (void)
6895 {
6896   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6897
6898   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
6899   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6900     {
6901       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6902       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6903       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6904         {
6905           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
6906         }
6907     }
6908 }
6909
6910 static void
6911 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6912 {
6913   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6914 }
6915
6916 void
6917 use_return_register (void)
6918 {
6919   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6920 }
6921
6922 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
6923
6924 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
6925
6926 void
6927 expand_function_end (void)
6928 {
6929   tree link;
6930   rtx clobber_after;
6931
6932   finish_expr_for_function ();
6933
6934   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
6935      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
6936   if (arg_pointer_save_area && ! cfun->arg_pointer_save_area_init)
6937     get_arg_pointer_save_area (cfun);
6938
6939 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6940   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6941      on a machine that fails to restore the registers.  */
6942   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6943     {
6944       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6945         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6946
6947       setjmp_protect_args ();
6948     }
6949 #endif
6950
6951   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6952   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6953     {
6954       tree function = TREE_PURPOSE (link);
6955       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
6956       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
6957 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6958       rtx blktramp;
6959 #endif
6960       rtx seq;
6961
6962 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6963       /* First make sure this compilation has a template for
6964          initializing trampolines.  */
6965       if (initial_trampoline == 0)
6966         {
6967           initial_trampoline
6968             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
6969           set_mem_align (initial_trampoline, TRAMPOLINE_ALIGNMENT);
6970         }
6971 #endif
6972
6973       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
6974       start_sequence ();
6975       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
6976 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6977       blktramp = replace_equiv_address (initial_trampoline, tramp);
6978       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
6979                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE), BLOCK_OP_NORMAL);
6980 #endif
6981       trampolines_created = 1;
6982       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
6983       seq = get_insns ();
6984       end_sequence ();
6985
6986       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
6987       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6988     }
6989
6990   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
6991      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
6992      space for another stack frame.  */
6993   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
6994     {
6995       rtx insn, seq;
6996
6997       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6998         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
6999           {
7000             start_sequence ();
7001             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
7002                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
7003             seq = get_insns ();
7004             end_sequence ();
7005             emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
7006             break;
7007           }
7008     }
7009
7010   /* Possibly warn about unused parameters.  */
7011   if (warn_unused_parameter)
7012     {
7013       tree decl;
7014
7015       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
7016            decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
7017         if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
7018             && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
7019           warning ("%Junused parameter '%D'", decl, decl);
7020     }
7021
7022   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
7023   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
7024       && ! current_function_has_nonlocal_label)
7025     delete_handlers ();
7026
7027   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
7028   while (in_sequence_p ())
7029     end_sequence ();
7030
7031   /* Outside function body, can't compute type's actual size
7032      until next function's body starts.  */
7033   immediate_size_expand--;
7034
7035   clear_pending_stack_adjust ();
7036   do_pending_stack_adjust ();
7037
7038   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
7039      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
7040      we don't always emit unwind information for the epilogue.
7041      However, not all machine descriptions define a blockage insn, so
7042      emit an ASM_INPUT to act as one.  */
7043   if (flag_non_call_exceptions)
7044     emit_insn (gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode, ""));
7045
7046   /* Mark the end of the function body.
7047      If control reaches this insn, the function can drop through
7048      without returning a value.  */
7049   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_END);
7050
7051   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
7052      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
7053      the code to ignore the immediately following line note, since there
7054      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
7055      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
7056   if (flag_test_coverage)
7057     emit_note (NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
7058
7059   /* Output a linenumber for the end of the function.
7060      SDB depends on this.  */
7061   force_next_line_note ();
7062   emit_line_note (input_location);
7063
7064   /* Before the return label (if any), clobber the return
7065      registers so that they are not propagated live to the rest of
7066      the function.  This can only happen with functions that drop
7067      through; if there had been a return statement, there would
7068      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
7069
7070      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
7071      is computed.  */
7072   clobber_after = get_last_insn ();
7073
7074   /* Output the label for the actual return from the function,
7075      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
7076      is used instead of a return instruction, or because a return was done
7077      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
7078      structure returning.  */
7079   if (return_label)
7080     emit_label (return_label);
7081
7082   if (current_function_instrument_entry_exit)
7083     {
7084       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
7085       if (GET_CODE (fun) == MEM)
7086         fun = XEXP (fun, 0);
7087       else
7088         abort ();
7089       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
7090                          2, fun, Pmode,
7091                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
7092                                                      0,
7093                                                      hard_frame_pointer_rtx),
7094                          Pmode);
7095     }
7096
7097   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
7098      the function context for sjlj exceptions.  */
7099   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
7100     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
7101
7102   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
7103      an accurate stack pointer to exit the function,
7104      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
7105   if (! EXIT_IGNORE_STACK
7106       && current_function_calls_alloca)
7107     {
7108       rtx tem = 0;
7109
7110       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
7111       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
7112     }
7113
7114   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
7115      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
7116      return register.  */
7117   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
7118     {
7119       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
7120       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
7121
7122       if (REG_P (decl_rtl)
7123           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
7124           : DECL_REGISTER (decl_result))
7125         {
7126           rtx real_decl_rtl = current_function_return_rtx;
7127
7128           /* This should be set in assign_parms.  */
7129           if (! REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl))
7130             abort ();
7131
7132           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
7133              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
7134              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
7135              but that current_function_return_rtx has not.  */
7136           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
7137             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
7138
7139           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
7140              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
7141              extension.  */
7142           if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
7143             {
7144               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
7145
7146               if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7147                 promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
7148                               &unsignedp, 1);
7149
7150               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
7151             }
7152           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
7153             {
7154               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
7155                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
7156                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
7157               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
7158                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
7159               else
7160                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
7161                                  TREE_TYPE (decl_result),
7162                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
7163             }
7164           else
7165             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
7166         }
7167     }
7168
7169   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
7170      in a place where debuggers expect to find it.
7171
7172      If returning a structure PCC style,
7173      the caller also depends on this value.
7174      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
7175   if (current_function_returns_struct
7176       || current_function_returns_pcc_struct)
7177     {
7178       rtx value_address
7179         = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
7180       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
7181 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
7182       rtx outgoing
7183         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
7184                                    current_function_decl);
7185 #else
7186       rtx outgoing
7187         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type), current_function_decl);
7188 #endif
7189
7190       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
7191          assignment and USE below when inlining this function.  */
7192       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
7193
7194       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
7195       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
7196                                               value_address);
7197
7198       emit_move_insn (outgoing, value_address);
7199
7200       /* Show return register used to hold result (in this case the address
7201          of the result.  */
7202       current_function_return_rtx = outgoing;
7203     }
7204
7205   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
7206      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
7207   expand_eh_return ();
7208
7209   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
7210   {
7211     rtx seq, after;
7212
7213     start_sequence ();
7214     clobber_return_register ();
7215     seq = get_insns ();
7216     end_sequence ();
7217
7218     after = emit_insn_after (seq, clobber_after);
7219
7220     if (clobber_after != after)
7221       cfun->x_clobber_return_insn = after;
7222   }
7223
7224   /* Output the label for the naked return from the function, if one is
7225      expected.  This is currently used only by __builtin_return.  */
7226   if (naked_return_label)
7227     emit_label (naked_return_label);
7228
7229   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
7230      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
7231      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
7232      instead of using the general framework.  */
7233   use_return_register ();
7234
7235   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
7236      binding level of the function.
7237      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
7238
7239   /* If you have any cleanups to do at this point,
7240      and they need to create temporary variables,
7241      then you will lose.  */
7242   expand_fixups (get_insns ());
7243 }
7244
7245 rtx
7246 get_arg_pointer_save_area (struct function *f)
7247 {
7248   rtx ret = f->x_arg_pointer_save_area;
7249
7250   if (! ret)
7251     {
7252       ret = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, f);
7253       f->x_arg_pointer_save_area = ret;
7254     }
7255
7256   if (f == cfun && ! f->arg_pointer_save_area_init)
7257     {
7258       rtx seq;
7259
7260       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
7261          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
7262          have to check it and fix it if necessary.  */
7263       start_sequence ();
7264       emit_move_insn (validize_mem (ret), virtual_incoming_args_rtx);
7265       seq = get_insns ();
7266       end_sequence ();
7267
7268       push_topmost_sequence ();
7269       emit_insn_after (seq, get_insns ());
7270       pop_topmost_sequence ();
7271     }
7272
7273   return ret;
7274 }
7275 \f
7276 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
7277    (a list of one or more insns).  */
7278
7279 static void
7280 record_insns (rtx insns, varray_type *vecp)
7281 {
7282   int i, len;
7283   rtx tmp;
7284
7285   tmp = insns;
7286   len = 0;
7287   while (tmp != NULL_RTX)
7288     {
7289       len++;
7290       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7291     }
7292
7293   i = VARRAY_SIZE (*vecp);
7294   VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
7295   tmp = insns;
7296   while (tmp != NULL_RTX)
7297     {
7298       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (tmp);
7299       i++;
7300       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7301     }
7302 }
7303
7304 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
7305 static void
7306 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
7307 {
7308   while (insn != NULL_RTX)
7309     {
7310       if (INSN_P (insn))
7311         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
7312       insn = NEXT_INSN (insn);
7313     }
7314 }
7315
7316 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
7317    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
7318
7319 static int
7320 contains (rtx insn, varray_type vec)
7321 {
7322   int i, j;
7323
7324   if (GET_CODE (insn) == INSN
7325       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
7326     {
7327       int count = 0;
7328       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
7329         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7330           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
7331             count++;
7332       return count;
7333     }
7334   else
7335     {
7336       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7337         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
7338           return 1;
7339     }
7340   return 0;
7341 }
7342
7343 int
7344 prologue_epilogue_contains (rtx insn)
7345 {
7346   if (contains (insn, prologue))
7347     return 1;
7348   if (contains (insn, epilogue))
7349     return 1;
7350   return 0;
7351 }
7352
7353 int
7354 sibcall_epilogue_contains (rtx insn)
7355 {
7356   if (sibcall_epilogue)
7357     return contains (insn, sibcall_epilogue);
7358   return 0;
7359 }
7360
7361 #ifdef HAVE_return
7362 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
7363    block_for_insn appropriately.  */
7364
7365 static void
7366 emit_return_into_block (basic_block bb, rtx line_note)
7367 {
7368   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
7369   if (line_note)
7370     emit_note_copy_after (line_note, PREV_INSN (BB_END (bb)));
7371 }
7372 #endif /* HAVE_return */
7373
7374 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
7375
7376 /* These functions convert the epilogue into a variant that does not modify the
7377    stack pointer.  This is used in cases where a function returns an object
7378    whose size is not known until it is computed.  The called function leaves the
7379    object on the stack, leaves the stack depressed, and returns a pointer to
7380    the object.
7381
7382    What we need to do is track all modifications and references to the stack
7383    pointer, deleting the modifications and changing the references to point to
7384    the location the stack pointer would have pointed to had the modifications
7385    taken place.
7386
7387    These functions need to be portable so we need to make as few assumptions
7388    about the epilogue as we can.  However, the epilogue basically contains
7389    three things: instructions to reset the stack pointer, instructions to
7390    reload registers, possibly including the frame pointer, and an
7391    instruction to return to the caller.
7392
7393    If we can't be sure of what a relevant epilogue insn is doing, we abort.
7394    We also make no attempt to validate the insns we make since if they are
7395    invalid, we probably can't do anything valid.  The intent is that these
7396    routines get "smarter" as more and more machines start to use them and
7397    they try operating on different epilogues.
7398
7399    We use the following structure to track what the part of the epilogue that
7400    we've already processed has done.  We keep two copies of the SP equivalence,
7401    one for use during the insn we are processing and one for use in the next
7402    insn.  The difference is because one part of a PARALLEL may adjust SP
7403    and the other may use it.  */
7404
7405 struct epi_info
7406 {
7407   rtx sp_equiv_reg;             /* REG that SP is set from, perhaps SP.  */
7408   HOST_WIDE_INT sp_offset;      /* Offset from SP_EQUIV_REG of present SP.  */
7409   rtx new_sp_equiv_reg;         /* REG to be used at end of insn.  */
7410   HOST_WIDE_INT new_sp_offset;  /* Offset to be used at end of insn.  */
7411   rtx equiv_reg_src;            /* If nonzero, the value that SP_EQUIV_REG
7412                                    should be set to once we no longer need
7413                                    its value.  */
7414   rtx const_equiv[FIRST_PSEUDO_REGISTER]; /* Any known constant equivalences
7415                                              for registers.  */
7416 };
7417
7418 static void handle_epilogue_set (rtx, struct epi_info *);
7419 static void update_epilogue_consts (rtx, rtx, void *);
7420 static void emit_equiv_load (struct epi_info *);
7421
7422 /* Modify INSN, a list of one or more insns that is part of the epilogue, to
7423    no modifications to the stack pointer.  Return the new list of insns.  */
7424
7425 static rtx
7426 keep_stack_depressed (rtx insns)
7427 {
7428   int j;
7429   struct epi_info info;
7430   rtx insn, next;
7431
7432   /* If the epilogue is just a single instruction, it must be OK as is.  */
7433   if (NEXT_INSN (insns) == NULL_RTX)
7434     return insns;
7435
7436   /* Otherwise, start a sequence, initialize the information we have, and
7437      process all the insns we were given.  */
7438   start_sequence ();
7439
7440   info.sp_equiv_reg = stack_pointer_rtx;
7441   info.sp_offset = 0;
7442   info.equiv_reg_src = 0;
7443
7444   for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
7445     info.const_equiv[j] = 0;
7446
7447   insn = insns;
7448   next = NULL_RTX;
7449   while (insn != NULL_RTX)
7450     {
7451       next = NEXT_INSN (insn);
7452
7453       if (!INSN_P (insn))
7454         {
7455           add_insn (insn);
7456           insn = next;
7457           continue;
7458         }
7459
7460       /* If this insn references the register that SP is equivalent to and
7461          we have a pending load to that register, we must force out the load
7462          first and then indicate we no longer know what SP's equivalent is.  */
7463       if (info.equiv_reg_src != 0
7464           && reg_referenced_p (info.sp_equiv_reg, PATTERN (insn)))
7465         {
7466           emit_equiv_load (&info);
7467           info.sp_equiv_reg = 0;
7468         }
7469
7470       info.new_sp_equiv_reg = info.sp_equiv_reg;
7471       info.new_sp_offset = info.sp_offset;
7472
7473       /* If this is a (RETURN) and the return address is on the stack,
7474          update the address and change to an indirect jump.  */
7475       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
7476           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
7477               && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
7478         {
7479           rtx retaddr = INCOMING_RETURN_ADDR_RTX;
7480           rtx base = 0;
7481           HOST_WIDE_INT offset = 0;
7482           rtx jump_insn, jump_set;
7483
7484           /* If the return address is in a register, we can emit the insn
7485              unchanged.  Otherwise, it must be a MEM and we see what the
7486              base register and offset are.  In any case, we have to emit any
7487              pending load to the equivalent reg of SP, if any.  */
7488           if (GET_CODE (retaddr) == REG)
7489             {
7490               emit_equiv_load (&info);
7491               add_insn (insn);
7492               insn = next;
7493               continue;
7494             }
7495           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7496                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == REG)
7497             base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (retaddr, 0))), offset = 0;
7498           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7499                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == PLUS
7500                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)) == REG
7501                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1)) == CONST_INT)
7502             {
7503               base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)));
7504               offset = INTVAL (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1));
7505             }
7506           else
7507             abort ();
7508
7509           /* If the base of the location containing the return pointer
7510              is SP, we must update it with the replacement address.  Otherwise,
7511              just build the necessary MEM.  */
7512           retaddr = plus_constant (base, offset);
7513           if (base == stack_pointer_rtx)
7514             retaddr = simplify_replace_rtx (retaddr, stack_pointer_rtx,
7515                                             plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7516                                                            info.sp_offset));
7517
7518           retaddr = gen_rtx_MEM (Pmode, retaddr);
7519
7520           /* If there is a pending load to the equivalent register for SP
7521              and we reference that register, we must load our address into
7522              a scratch register and then do that load.  */
7523           if (info.equiv_reg_src
7524               && reg_overlap_mentioned_p (info.equiv_reg_src, retaddr))
7525             {
7526               unsigned int regno;
7527               rtx reg;
7528
7529               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
7530                 if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, Pmode)
7531                     && !fixed_regs[regno]
7532                     && TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
7533                     && !REGNO_REG_SET_P (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start,
7534                                          regno)
7535                     && !refers_to_regno_p (regno,
7536                                            regno + hard_regno_nregs[regno]
7537                                                                    [Pmode],
7538                                            info.equiv_reg_src, NULL)
7539                     && info.const_equiv[regno] == 0)
7540                   break;
7541
7542               if (regno == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7543                 abort ();
7544
7545               reg = gen_rtx_REG (Pmode, regno);
7546               emit_move_insn (reg, retaddr);
7547               retaddr = reg;
7548             }
7549
7550           emit_equiv_load (&info);
7551           jump_insn = emit_jump_insn (gen_indirect_jump (retaddr));
7552
7553           /* Show the SET in the above insn is a RETURN.  */
7554           jump_set = single_set (jump_insn);
7555           if (jump_set == 0)
7556             abort ();
7557           else
7558             SET_IS_RETURN_P (jump_set) = 1;
7559         }
7560
7561       /* If SP is not mentioned in the pattern and its equivalent register, if
7562          any, is not modified, just emit it.  Otherwise, if neither is set,
7563          replace the reference to SP and emit the insn.  If none of those are
7564          true, handle each SET individually.  */
7565       else if (!reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn))
7566                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7567                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7568         add_insn (insn);
7569       else if (! reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn)
7570                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7571                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7572         {
7573           if (! validate_replace_rtx (stack_pointer_rtx,
7574                                       plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7575                                                      info.sp_offset),
7576                                       insn))
7577             abort ();
7578
7579           add_insn (insn);
7580         }
7581       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
7582         handle_epilogue_set (PATTERN (insn), &info);
7583       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7584         {
7585           for (j = 0; j < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); j++)
7586             if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET)
7587               handle_epilogue_set (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j), &info);
7588         }
7589       else
7590         add_insn (insn);
7591
7592       info.sp_equiv_reg = info.new_sp_equiv_reg;
7593       info.sp_offset = info.new_sp_offset;
7594
7595       /* Now update any constants this insn sets.  */
7596       note_stores (PATTERN (insn), update_epilogue_consts, &info);
7597       insn = next;
7598     }
7599
7600   insns = get_insns ();
7601   end_sequence ();
7602   return insns;
7603 }
7604
7605 /* SET is a SET from an insn in the epilogue.  P is a pointer to the epi_info
7606    structure that contains information about what we've seen so far.  We
7607    process this SET by either updating that data or by emitting one or
7608    more insns.  */
7609
7610 static void
7611 handle_epilogue_set (rtx set, struct epi_info *p)
7612 {
7613   /* First handle the case where we are setting SP.  Record what it is being
7614      set from.  If unknown, abort.  */
7615   if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, set))
7616     {
7617       if (SET_DEST (set) != stack_pointer_rtx)
7618         abort ();
7619
7620       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS)
7621         {
7622           p->new_sp_equiv_reg = XEXP (SET_SRC (set), 0);
7623           if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == CONST_INT)
7624             p->new_sp_offset = INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
7625           else if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == REG
7626                    && REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
7627                    && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))] != 0)
7628             p->new_sp_offset
7629               = INTVAL (p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))]);
7630           else
7631             abort ();
7632         }
7633       else
7634         p->new_sp_equiv_reg = SET_SRC (set), p->new_sp_offset = 0;
7635
7636       /* If we are adjusting SP, we adjust from the old data.  */
7637       if (p->new_sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx)
7638         {
7639           p->new_sp_equiv_reg = p->sp_equiv_reg;
7640           p->new_sp_offset += p->sp_offset;
7641         }
7642
7643       if (p->new_sp_equiv_reg == 0 || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG)
7644         abort ();
7645
7646       return;
7647     }
7648
7649   /* Next handle the case where we are setting SP's equivalent register.
7650      If we already have a value to set it to, abort.  We could update, but
7651      there seems little point in handling that case.  Note that we have
7652      to allow for the case where we are setting the register set in
7653      the previous part of a PARALLEL inside a single insn.  But use the
7654      old offset for any updates within this insn.  We must allow for the case
7655      where the register is being set in a different (usually wider) mode than
7656      Pmode).  */
7657   else if (p->new_sp_equiv_reg != 0 && reg_set_p (p->new_sp_equiv_reg, set))
7658     {
7659       if (p->equiv_reg_src != 0
7660           || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG
7661           || GET_CODE (SET_DEST (set)) != REG
7662           || GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (SET_DEST (set))) > BITS_PER_WORD
7663           || REGNO (p->new_sp_equiv_reg) != REGNO (SET_DEST (set)))
7664         abort ();
7665       else
7666         p->equiv_reg_src
7667           = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7668                                   plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7669                                                  p->sp_offset));
7670     }
7671
7672   /* Otherwise, replace any references to SP in the insn to its new value
7673      and emit the insn.  */
7674   else
7675     {
7676       SET_SRC (set) = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7677                                             plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7678                                                            p->sp_offset));
7679       SET_DEST (set) = simplify_replace_rtx (SET_DEST (set), stack_pointer_rtx,
7680                                              plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7681                                                             p->sp_offset));
7682       emit_insn (set);
7683     }
7684 }
7685
7686 /* Update the tracking information for registers set to constants.  */
7687
7688 static void
7689 update_epilogue_consts (rtx dest, rtx x, void *data)
7690 {
7691   struct epi_info *p = (struct epi_info *) data;
7692   rtx new;
7693
7694   if (GET_CODE (dest) != REG || REGNO (dest) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7695     return;
7696
7697   /* If we are either clobbering a register or doing a partial set,
7698      show we don't know the value.  */
7699   else if (GET_CODE (x) == CLOBBER || ! rtx_equal_p (dest, SET_DEST (x)))
7700     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
7701
7702   /* If we are setting it to a constant, record that constant.  */
7703   else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CONST_INT)
7704     p->const_equiv[REGNO (dest)] = SET_SRC (x);
7705
7706   /* If this is a binary operation between a register we have been tracking
7707      and a constant, see if we can compute a new constant value.  */
7708   else if (ARITHMETIC_P (SET_SRC (x))
7709            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 0)) == REG
7710            && REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
7711            && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0))] != 0
7712            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == CONST_INT
7713            && 0 != (new = simplify_binary_operation
7714                     (GET_CODE (SET_SRC (x)), GET_MODE (dest),
7715                      p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0))],
7716                      XEXP (SET_SRC (x), 1)))
7717            && GET_CODE (new) == CONST_INT)
7718     p->const_equiv[REGNO (dest)] = new;
7719
7720   /* Otherwise, we can't do anything with this value.  */
7721   else
7722     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
7723 }
7724
7725 /* Emit an insn to do the load shown in p->equiv_reg_src, if needed.  */
7726
7727 static void
7728 emit_equiv_load (struct epi_info *p)
7729 {
7730   if (p->equiv_reg_src != 0)
7731     {
7732       rtx dest = p->sp_equiv_reg;
7733
7734       if (GET_MODE (p->equiv_reg_src) != GET_MODE (dest))
7735         dest = gen_rtx_REG (GET_MODE (p->equiv_reg_src),
7736                             REGNO (p->sp_equiv_reg));
7737
7738       emit_move_insn (dest, p->equiv_reg_src);
7739       p->equiv_reg_src = 0;
7740     }
7741 }
7742 #endif
7743
7744 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
7745    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
7746    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
7747
7748 void
7749 thread_prologue_and_epilogue_insns (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
7750 {
7751   int inserted = 0;
7752   edge e;
7753 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
7754   rtx seq;
7755 #endif
7756 #ifdef HAVE_prologue
7757   rtx prologue_end = NULL_RTX;
7758 #endif
7759 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
7760   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
7761 #endif
7762
7763 #ifdef HAVE_prologue
7764   if (HAVE_prologue)
7765     {
7766       start_sequence ();
7767       seq = gen_prologue ();
7768       emit_insn (seq);
7769
7770       /* Retain a map of the prologue insns.  */
7771       record_insns (seq, &prologue);
7772       prologue_end = emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
7773
7774       seq = get_insns ();
7775       end_sequence ();
7776       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
7777
7778       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
7779          at the moment.  Function should always have at least one
7780          entry point.  */
7781       if (!ENTRY_BLOCK_PTR->succ || ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
7782         abort ();
7783
7784       insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
7785       inserted = 1;
7786     }
7787 #endif
7788
7789   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
7790      an epilogue.  */
7791   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7792     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
7793       break;
7794   if (e == NULL)
7795     goto epilogue_done;
7796
7797 #ifdef HAVE_return
7798   if (optimize && HAVE_return)
7799     {
7800       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
7801          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
7802          the block that falls through to EXIT.   If it does not
7803          contain any code, examine its predecessors and try to
7804          emit (conditional) return instructions.  */
7805
7806       basic_block last;
7807       edge e_next;
7808       rtx label;
7809
7810       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7811         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7812           break;
7813       if (e == NULL)
7814         goto epilogue_done;
7815       last = e->src;
7816
7817       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
7818       label = BB_END (last);
7819       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
7820         {
7821           if (active_insn_p (label))
7822             break;
7823           label = PREV_INSN (label);
7824         }
7825
7826       if (BB_HEAD (last) == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
7827         {
7828           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
7829
7830           /* Locate the line number associated with the closing brace,
7831              if we can find one.  */
7832           for (seq = get_last_insn ();
7833                seq && ! active_insn_p (seq);
7834                seq = PREV_INSN (seq))
7835             if (GET_CODE (seq) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
7836               {
7837                 epilogue_line_note = seq;
7838                 break;
7839               }
7840
7841           for (e = last->pred; e; e = e_next)
7842             {
7843               basic_block bb = e->src;
7844               rtx jump;
7845
7846               e_next = e->pred_next;
7847               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
7848                 continue;
7849
7850               jump = BB_END (bb);
7851               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
7852                 continue;
7853
7854               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
7855                  with a simple return instruction.  */
7856               if (simplejump_p (jump))
7857                 {
7858                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
7859                   delete_insn (jump);
7860                 }
7861
7862               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
7863                  that with a conditional return instruction.  */
7864               else if (condjump_p (jump))
7865                 {
7866                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
7867                     continue;
7868
7869                   /* If this block has only one successor, it both jumps
7870                      and falls through to the fallthru block, so we can't
7871                      delete the edge.  */
7872                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
7873                     continue;
7874                 }
7875               else
7876                 continue;
7877
7878               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
7879               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
7880             }
7881
7882           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
7883              this is still reachable will be determined later.  */
7884
7885           emit_barrier_after (BB_END (last));
7886           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
7887           epilogue_end = BB_END (last);
7888           last->succ->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7889           goto epilogue_done;
7890         }
7891     }
7892 #endif
7893 #ifdef HAVE_epilogue
7894   if (HAVE_epilogue)
7895     {
7896       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
7897          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
7898          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
7899          been converted or none, however...  */
7900
7901       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7902         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7903           break;
7904       if (e == NULL)
7905         goto epilogue_done;
7906
7907       start_sequence ();
7908       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
7909
7910       seq = gen_epilogue ();
7911
7912 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
7913       /* If this function returns with the stack depressed and we can support
7914          it, massage the epilogue to actually do that.  */
7915       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
7916           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7917         seq = keep_stack_depressed (seq);
7918 #endif
7919
7920       emit_jump_insn (seq);
7921
7922       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
7923       record_insns (seq, &epilogue);
7924       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7925
7926       seq = get_insns ();
7927       end_sequence ();
7928
7929       insert_insn_on_edge (seq, e);
7930       inserted = 1;
7931     }
7932 #endif
7933 epilogue_done:
7934
7935   if (inserted)
7936     commit_edge_insertions ();
7937
7938 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7939   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7940   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7941     {
7942       basic_block bb = e->src;
7943       rtx insn = BB_END (bb);
7944       rtx i;
7945       rtx newinsn;
7946
7947       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7948           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7949         continue;
7950
7951       start_sequence ();
7952       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
7953       seq = get_insns ();
7954       end_sequence ();
7955
7956       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7957          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
7958          actually emit the sequence.  */
7959       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
7960       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7961
7962       i = PREV_INSN (insn);
7963       newinsn = emit_insn_before (seq, insn);
7964     }
7965 #endif
7966
7967 #ifdef HAVE_prologue
7968   /* This is probably all useless now that we use locators.  */
7969   if (prologue_end)
7970     {
7971       rtx insn, prev;
7972
7973       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
7974          line note after the prologue.  Which means (1) that if
7975          there are line number notes before where we inserted the
7976          prologue we should move them, and (2) we should generate a
7977          note before the end of the first basic block, if there isn't
7978          one already there.
7979
7980          ??? This behavior is completely broken when dealing with
7981          multiple entry functions.  We simply place the note always
7982          into first basic block and let alternate entry points
7983          to be missed.
7984        */
7985
7986       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
7987         {
7988           prev = PREV_INSN (insn);
7989           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7990             {
7991               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
7992                  chain, since rest_of_compilation relies on that
7993                  remaining constant.  */
7994               if (prev == NULL)
7995                 break;
7996               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
7997             }
7998         }
7999
8000       /* Find the last line number note in the first block.  */
8001       for (insn = BB_END (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb);
8002            insn != prologue_end && insn;
8003            insn = PREV_INSN (insn))
8004         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
8005           break;
8006
8007       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
8008          we run across.  */
8009       if (! insn)
8010         {
8011           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
8012                insn;
8013                insn = PREV_INSN (insn))
8014             if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
8015               {
8016                 emit_note_copy_after (insn, prologue_end);
8017                 break;
8018               }
8019         }
8020     }
8021 #endif
8022 #ifdef HAVE_epilogue
8023   if (epilogue_end)
8024     {
8025       rtx insn, next;
8026
8027       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
8028          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
8029          of such a note.  Also move the NOTE_INSN_FUNCTION_END and (possibly)
8030          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
8031          info generation.  */
8032       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
8033         {
8034           next = NEXT_INSN (insn);
8035           if (GET_CODE (insn) == NOTE 
8036               && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0
8037                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG
8038                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END))
8039             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
8040         }
8041     }
8042 #endif
8043 }
8044
8045 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
8046    scheduling and delayed branch scheduling.  */
8047
8048 void
8049 reposition_prologue_and_epilogue_notes (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
8050 {
8051 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
8052   rtx insn, last, note;
8053   int len;
8054
8055   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
8056     {
8057       last = 0, note = 0;
8058
8059       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
8060          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8061          reorg has run.  */
8062       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
8063         {
8064           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8065             {
8066               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8067                 note = insn;
8068             }
8069           else if (contains (insn, prologue))
8070             {
8071               last = insn;
8072               if (--len == 0)
8073                 break;
8074             }
8075         }
8076
8077       if (last)
8078         {
8079           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
8080              move it to just after the last prologue insn.  */
8081           if (note == 0)
8082             {
8083               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
8084                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8085                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8086                   break;
8087             }
8088
8089           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
8090           if (GET_CODE (last) == CODE_LABEL)
8091             last = NEXT_INSN (last);
8092           reorder_insns (note, note, last);
8093         }
8094     }
8095
8096   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
8097     {
8098       last = 0, note = 0;
8099
8100       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
8101          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8102          reorg has run.  */
8103       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
8104         {
8105           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8106             {
8107               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8108                 note = insn;
8109             }
8110           else if (contains (insn, epilogue))
8111             {
8112               last = insn;
8113               if (--len == 0)
8114                 break;
8115             }
8116         }
8117
8118       if (last)
8119         {
8120           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
8121              move it to just before the first epilogue insn.  */
8122           if (note == 0)
8123             {
8124               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
8125                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8126                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8127                   break;
8128             }
8129
8130           if (PREV_INSN (last) != note)
8131             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
8132         }
8133     }
8134 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
8135 }
8136
8137 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
8138
8139 void
8140 init_function_once (void)
8141 {
8142   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
8143   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
8144   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
8145 }
8146
8147 /* Returns the name of the current function.  */
8148 const char *
8149 current_function_name (void)
8150 {
8151   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
8152 }
8153
8154 #include "gt-function.h"