OSDN Git Service

* configure.ac (HAVE_GAS_LCOMM_WITH_ALIGNMENT): New assembler
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgexpand.c
1 /* A pass for lowering trees to RTL.
2    Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "tree.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "tm_p.h"
27 #include "basic-block.h"
28 #include "function.h"
29 #include "expr.h"
30 #include "langhooks.h"
31 #include "tree-flow.h"
32 #include "timevar.h"
33 #include "tree-dump.h"
34 #include "tree-pass.h"
35 #include "except.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "toplev.h"
39 #include "debug.h"
40 #include "params.h"
41 #include "tree-inline.h"
42 #include "value-prof.h"
43 #include "target.h"
44
45
46 /* Return an expression tree corresponding to the RHS of GIMPLE
47    statement STMT.  */
48
49 tree
50 gimple_assign_rhs_to_tree (gimple stmt)
51 {
52   tree t;
53   enum gimple_rhs_class grhs_class;
54     
55   grhs_class = get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt));
56
57   if (grhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
58     t = build2 (gimple_assign_rhs_code (stmt),
59                 TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt)),
60                 gimple_assign_rhs1 (stmt),
61                 gimple_assign_rhs2 (stmt));
62   else if (grhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS)
63     t = build1 (gimple_assign_rhs_code (stmt),
64                 TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt)),
65                 gimple_assign_rhs1 (stmt));
66   else if (grhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
67     t = gimple_assign_rhs1 (stmt);
68   else
69     gcc_unreachable ();
70
71   return t;
72 }
73
74 /* Return an expression tree corresponding to the PREDICATE of GIMPLE_COND
75    statement STMT.  */
76
77 static tree
78 gimple_cond_pred_to_tree (gimple stmt)
79 {
80   return build2 (gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
81                  gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
82 }
83
84 /* Helper for gimple_to_tree.  Set EXPR_LOCATION for every expression
85    inside *TP.  DATA is the location to set.  */
86
87 static tree
88 set_expr_location_r (tree *tp, int *ws ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
89 {
90   location_t *loc = (location_t *) data;
91   if (EXPR_P (*tp))
92     SET_EXPR_LOCATION (*tp, *loc);
93
94   return NULL_TREE;
95 }
96
97
98 /* RTL expansion has traditionally been done on trees, so the
99    transition to doing it on GIMPLE tuples is very invasive to the RTL
100    expander.  To facilitate the transition, this function takes a
101    GIMPLE tuple STMT and returns the same statement in the form of a
102    tree.  */
103
104 static tree
105 gimple_to_tree (gimple stmt)
106 {
107   tree t;
108   int rn;
109   tree_ann_common_t ann;
110   location_t loc;
111
112   switch (gimple_code (stmt))
113     {
114     case GIMPLE_ASSIGN:
115       {
116         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
117
118         t = gimple_assign_rhs_to_tree (stmt);
119         t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (lhs), lhs, t);
120         if (gimple_assign_nontemporal_move_p (stmt))
121           MOVE_NONTEMPORAL (t) = true;
122       }
123       break;
124                                          
125     case GIMPLE_COND:
126       t = gimple_cond_pred_to_tree (stmt);
127       t = build3 (COND_EXPR, void_type_node, t, NULL_TREE, NULL_TREE);
128       break;
129
130     case GIMPLE_GOTO:
131       t = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, gimple_goto_dest (stmt));
132       break;
133
134     case GIMPLE_LABEL:
135       t = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, gimple_label_label (stmt));
136       break;
137
138     case GIMPLE_RETURN:
139       {
140         tree retval = gimple_return_retval (stmt);
141
142         if (retval && retval != error_mark_node)
143           {
144             tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
145
146             /* If we are not returning the current function's RESULT_DECL,
147                build an assignment to it.  */
148             if (retval != result)
149               {
150                 /* I believe that a function's RESULT_DECL is unique.  */
151                 gcc_assert (TREE_CODE (retval) != RESULT_DECL);
152
153                 retval = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (result),
154                                  result, retval);
155               }
156           }
157         t = build1 (RETURN_EXPR, void_type_node, retval);
158       }
159       break;
160
161     case GIMPLE_ASM:
162       {
163         size_t i, n;
164         tree out, in, cl;
165         const char *s;
166
167         out = NULL_TREE;
168         n = gimple_asm_noutputs (stmt);
169         if (n > 0)
170           {
171             t = out = gimple_asm_output_op (stmt, 0);
172             for (i = 1; i < n; i++)
173               {
174                 TREE_CHAIN (t) = gimple_asm_output_op (stmt, i);
175                 t = gimple_asm_output_op (stmt, i);
176               }
177           }
178
179         in = NULL_TREE;
180         n = gimple_asm_ninputs (stmt);
181         if (n > 0)
182           {
183             t = in = gimple_asm_input_op (stmt, 0);
184             for (i = 1; i < n; i++)
185               {
186                 TREE_CHAIN (t) = gimple_asm_input_op (stmt, i);
187                 t = gimple_asm_input_op (stmt, i);
188               }
189           }
190
191         cl = NULL_TREE;
192         n = gimple_asm_nclobbers (stmt);
193         if (n > 0)
194           {
195             t = cl = gimple_asm_clobber_op (stmt, 0);
196             for (i = 1; i < n; i++)
197               {
198                 TREE_CHAIN (t) = gimple_asm_clobber_op (stmt, i);
199                 t = gimple_asm_clobber_op (stmt, i);
200               }
201           }
202
203         s = gimple_asm_string (stmt);
204         t = build4 (ASM_EXPR, void_type_node, build_string (strlen (s), s),
205                     out, in, cl);
206         ASM_VOLATILE_P (t) = gimple_asm_volatile_p (stmt);
207         ASM_INPUT_P (t) = gimple_asm_input_p (stmt);
208       }
209     break;
210
211     case GIMPLE_CALL:
212       {
213         size_t i;
214         tree fn;
215         tree_ann_common_t ann;
216         
217         t = build_vl_exp (CALL_EXPR, gimple_call_num_args (stmt) + 3);
218
219         CALL_EXPR_FN (t) = gimple_call_fn (stmt);
220         TREE_TYPE (t) = gimple_call_return_type (stmt);
221         CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = gimple_call_chain (stmt);
222
223         for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
224           CALL_EXPR_ARG (t, i) = gimple_call_arg (stmt, i);
225
226         if (!(gimple_call_flags (stmt) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
227           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
228
229         if (gimple_call_flags (stmt) & ECF_NOTHROW)
230           TREE_NOTHROW (t) = 1;
231
232         CALL_EXPR_TAILCALL (t) = gimple_call_tail_p (stmt);
233         CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (t) = gimple_call_return_slot_opt_p (stmt);
234         CALL_FROM_THUNK_P (t) = gimple_call_from_thunk_p (stmt);
235         CALL_CANNOT_INLINE_P (t) = gimple_call_cannot_inline_p (stmt);
236         CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (t) = gimple_call_va_arg_pack_p (stmt);
237
238         /* If the call has a LHS then create a MODIFY_EXPR to hold it.  */
239         {
240           tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
241
242           if (lhs)
243             t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (lhs), lhs, t);
244         }
245
246         /* Record the original call statement, as it may be used
247            to retrieve profile information during expansion.  */
248
249         if ((fn = gimple_call_fndecl (stmt)) != NULL_TREE
250             && DECL_BUILT_IN (fn))
251           {
252             ann = get_tree_common_ann (t);
253             ann->stmt = stmt;
254           }
255       }
256     break;
257
258     case GIMPLE_SWITCH:
259       {
260         tree label_vec;
261         size_t i;
262         tree elt = gimple_switch_label (stmt, 0);
263
264         label_vec = make_tree_vec (gimple_switch_num_labels (stmt));
265
266         if (!CASE_LOW (elt) && !CASE_HIGH (elt))
267           {
268             for (i = 1; i < gimple_switch_num_labels (stmt); i++)
269               TREE_VEC_ELT (label_vec, i - 1) = gimple_switch_label (stmt, i);
270
271             /* The default case in a SWITCH_EXPR must be at the end of
272                the label vector.  */
273             TREE_VEC_ELT (label_vec, i - 1) = gimple_switch_label (stmt, 0);
274           }
275         else
276           {
277             for (i = 0; i < gimple_switch_num_labels (stmt); i++)
278               TREE_VEC_ELT (label_vec, i) = gimple_switch_label (stmt, i);
279           }
280
281         t = build3 (SWITCH_EXPR, void_type_node, gimple_switch_index (stmt),
282                     NULL, label_vec);
283       }
284     break;
285
286     case GIMPLE_NOP:
287     case GIMPLE_PREDICT:
288       t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
289       break;
290
291     case GIMPLE_RESX:
292       t = build_resx (gimple_resx_region (stmt));
293       break;
294         
295     default:
296       if (errorcount == 0)
297         {
298           error ("Unrecognized GIMPLE statement during RTL expansion");
299           print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, 0);
300           gcc_unreachable ();
301         }
302       else
303         {
304           /* Ignore any bad gimple codes if we're going to die anyhow,
305              so we can at least set TREE_ASM_WRITTEN and have the rest
306              of compilation advance without sudden ICE death.  */
307           t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
308           break;
309         }
310     }
311
312   /* If STMT is inside an exception region, record it in the generated
313      expression.  */
314   rn = lookup_stmt_eh_region (stmt);
315   if (rn >= 0)
316     {
317       tree call = get_call_expr_in (t);
318
319       ann = get_tree_common_ann (t);
320       ann->rn = rn;
321       
322       /* For a CALL_EXPR on the RHS of an assignment, calls.c looks up
323          the CALL_EXPR not the assignment statment for EH region number. */
324       if (call && call != t)
325         {
326           ann = get_tree_common_ann (call);
327           ann->rn = rn;
328         }
329     }
330
331   /* Set EXPR_LOCATION in all the embedded expressions.  */
332   loc = gimple_location (stmt);
333   walk_tree (&t, set_expr_location_r, (void *) &loc, NULL);
334
335   TREE_BLOCK (t) = gimple_block (stmt);
336
337   return t;
338 }
339
340
341 /* Release back to GC memory allocated by gimple_to_tree.  */
342
343 static void
344 release_stmt_tree (gimple stmt, tree stmt_tree)
345 {
346   tree_ann_common_t ann;
347
348   switch (gimple_code (stmt))
349     {
350     case GIMPLE_ASSIGN:
351       if (get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt)) != GIMPLE_SINGLE_RHS)
352         ggc_free (TREE_OPERAND (stmt_tree, 1));
353       break;
354     case GIMPLE_COND:
355       ggc_free (COND_EXPR_COND (stmt_tree));
356       break;
357     case GIMPLE_RETURN:
358       if (TREE_OPERAND (stmt_tree, 0)
359           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt_tree, 0)) == MODIFY_EXPR)
360         ggc_free (TREE_OPERAND (stmt_tree, 0));
361       break;
362     case GIMPLE_CALL:
363       if (gimple_call_lhs (stmt))
364         {
365           ann = tree_common_ann (TREE_OPERAND (stmt_tree, 1));
366           if (ann)
367             ggc_free (ann);
368           ggc_free (TREE_OPERAND (stmt_tree, 1));
369         }
370       break;
371     default:
372       break;
373     }
374   ann = tree_common_ann (stmt_tree);
375   if (ann)
376     ggc_free (ann);
377   ggc_free (stmt_tree);
378 }
379
380
381 /* Verify that there is exactly single jump instruction since last and attach
382    REG_BR_PROB note specifying probability.
383    ??? We really ought to pass the probability down to RTL expanders and let it
384    re-distribute it when the conditional expands into multiple conditionals.
385    This is however difficult to do.  */
386 void
387 add_reg_br_prob_note (rtx last, int probability)
388 {
389   if (profile_status == PROFILE_ABSENT)
390     return;
391   for (last = NEXT_INSN (last); last && NEXT_INSN (last); last = NEXT_INSN (last))
392     if (JUMP_P (last))
393       {
394         /* It is common to emit condjump-around-jump sequence when we don't know
395            how to reverse the conditional.  Special case this.  */
396         if (!any_condjump_p (last)
397             || !JUMP_P (NEXT_INSN (last))
398             || !simplejump_p (NEXT_INSN (last))
399             || !NEXT_INSN (NEXT_INSN (last))
400             || !BARRIER_P (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last)))
401             || !NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last)))
402             || !LABEL_P (NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last))))
403             || NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last)))))
404           goto failed;
405         gcc_assert (!find_reg_note (last, REG_BR_PROB, 0));
406         add_reg_note (last, REG_BR_PROB,
407                       GEN_INT (REG_BR_PROB_BASE - probability));
408         return;
409       }
410   if (!last || !JUMP_P (last) || !any_condjump_p (last))
411     goto failed;
412   gcc_assert (!find_reg_note (last, REG_BR_PROB, 0));
413   add_reg_note (last, REG_BR_PROB, GEN_INT (probability));
414   return;
415 failed:
416   if (dump_file)
417     fprintf (dump_file, "Failed to add probability note\n");
418 }
419
420
421 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
422 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
423 #endif
424
425
426 /* This structure holds data relevant to one variable that will be
427    placed in a stack slot.  */
428 struct stack_var
429 {
430   /* The Variable.  */
431   tree decl;
432
433   /* The offset of the variable.  During partitioning, this is the
434      offset relative to the partition.  After partitioning, this
435      is relative to the stack frame.  */
436   HOST_WIDE_INT offset;
437
438   /* Initially, the size of the variable.  Later, the size of the partition,
439      if this variable becomes it's partition's representative.  */
440   HOST_WIDE_INT size;
441
442   /* The *byte* alignment required for this variable.  Or as, with the
443      size, the alignment for this partition.  */
444   unsigned int alignb;
445
446   /* The partition representative.  */
447   size_t representative;
448
449   /* The next stack variable in the partition, or EOC.  */
450   size_t next;
451 };
452
453 #define EOC  ((size_t)-1)
454
455 /* We have an array of such objects while deciding allocation.  */
456 static struct stack_var *stack_vars;
457 static size_t stack_vars_alloc;
458 static size_t stack_vars_num;
459
460 /* An array of indices such that stack_vars[stack_vars_sorted[i]].size
461    is non-decreasing.  */
462 static size_t *stack_vars_sorted;
463
464 /* We have an interference graph between such objects.  This graph
465    is lower triangular.  */
466 static bool *stack_vars_conflict;
467 static size_t stack_vars_conflict_alloc;
468
469 /* The phase of the stack frame.  This is the known misalignment of
470    virtual_stack_vars_rtx from PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  That is,
471    (frame_offset+frame_phase) % PREFERRED_STACK_BOUNDARY == 0.  */
472 static int frame_phase;
473
474 /* Used during expand_used_vars to remember if we saw any decls for
475    which we'd like to enable stack smashing protection.  */
476 static bool has_protected_decls;
477
478 /* Used during expand_used_vars.  Remember if we say a character buffer
479    smaller than our cutoff threshold.  Used for -Wstack-protector.  */
480 static bool has_short_buffer;
481
482 /* Discover the byte alignment to use for DECL.  Ignore alignment
483    we can't do with expected alignment of the stack boundary.  */
484
485 static unsigned int
486 get_decl_align_unit (tree decl)
487 {
488   unsigned int align;
489
490   align = DECL_ALIGN (decl);
491   align = LOCAL_ALIGNMENT (TREE_TYPE (decl), align);
492
493   if (align > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
494     align = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
495
496   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
497     {
498       if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
499         {
500           gcc_assert(!crtl->stack_realign_processed);
501           crtl->stack_alignment_estimated = align;
502         }
503     }
504
505   /* stack_alignment_needed > PREFERRED_STACK_BOUNDARY is permitted.
506      So here we only make sure stack_alignment_needed >= align.  */
507   if (crtl->stack_alignment_needed < align)
508     crtl->stack_alignment_needed = align;
509   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < crtl->stack_alignment_needed)
510     crtl->max_used_stack_slot_alignment = crtl->stack_alignment_needed;
511
512   return align / BITS_PER_UNIT;
513 }
514
515 /* Allocate SIZE bytes at byte alignment ALIGN from the stack frame.
516    Return the frame offset.  */
517
518 static HOST_WIDE_INT
519 alloc_stack_frame_space (HOST_WIDE_INT size, HOST_WIDE_INT align)
520 {
521   HOST_WIDE_INT offset, new_frame_offset;
522
523   new_frame_offset = frame_offset;
524   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
525     {
526       new_frame_offset -= size + frame_phase;
527       new_frame_offset &= -align;
528       new_frame_offset += frame_phase;
529       offset = new_frame_offset;
530     }
531   else
532     {
533       new_frame_offset -= frame_phase;
534       new_frame_offset += align - 1;
535       new_frame_offset &= -align;
536       new_frame_offset += frame_phase;
537       offset = new_frame_offset;
538       new_frame_offset += size;
539     }
540   frame_offset = new_frame_offset;
541
542   if (frame_offset_overflow (frame_offset, cfun->decl))
543     frame_offset = offset = 0;
544
545   return offset;
546 }
547
548 /* Accumulate DECL into STACK_VARS.  */
549
550 static void
551 add_stack_var (tree decl)
552 {
553   if (stack_vars_num >= stack_vars_alloc)
554     {
555       if (stack_vars_alloc)
556         stack_vars_alloc = stack_vars_alloc * 3 / 2;
557       else
558         stack_vars_alloc = 32;
559       stack_vars
560         = XRESIZEVEC (struct stack_var, stack_vars, stack_vars_alloc);
561     }
562   stack_vars[stack_vars_num].decl = decl;
563   stack_vars[stack_vars_num].offset = 0;
564   stack_vars[stack_vars_num].size = tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (decl), 1);
565   stack_vars[stack_vars_num].alignb = get_decl_align_unit (decl);
566
567   /* All variables are initially in their own partition.  */
568   stack_vars[stack_vars_num].representative = stack_vars_num;
569   stack_vars[stack_vars_num].next = EOC;
570
571   /* Ensure that this decl doesn't get put onto the list twice.  */
572   SET_DECL_RTL (decl, pc_rtx);
573
574   stack_vars_num++;
575 }
576
577 /* Compute the linear index of a lower-triangular coordinate (I, J).  */
578
579 static size_t
580 triangular_index (size_t i, size_t j)
581 {
582   if (i < j)
583     {
584       size_t t;
585       t = i, i = j, j = t;
586     }
587   return (i * (i + 1)) / 2 + j;
588 }
589
590 /* Ensure that STACK_VARS_CONFLICT is large enough for N objects.  */
591
592 static void
593 resize_stack_vars_conflict (size_t n)
594 {
595   size_t size = triangular_index (n-1, n-1) + 1;
596
597   if (size <= stack_vars_conflict_alloc)
598     return;
599
600   stack_vars_conflict = XRESIZEVEC (bool, stack_vars_conflict, size);
601   memset (stack_vars_conflict + stack_vars_conflict_alloc, 0,
602           (size - stack_vars_conflict_alloc) * sizeof (bool));
603   stack_vars_conflict_alloc = size;
604 }
605
606 /* Make the decls associated with luid's X and Y conflict.  */
607
608 static void
609 add_stack_var_conflict (size_t x, size_t y)
610 {
611   size_t index = triangular_index (x, y);
612   gcc_assert (index < stack_vars_conflict_alloc);
613   stack_vars_conflict[index] = true;
614 }
615
616 /* Check whether the decls associated with luid's X and Y conflict.  */
617
618 static bool
619 stack_var_conflict_p (size_t x, size_t y)
620 {
621   size_t index = triangular_index (x, y);
622   gcc_assert (index < stack_vars_conflict_alloc);
623   return stack_vars_conflict[index];
624 }
625  
626 /* Returns true if TYPE is or contains a union type.  */
627
628 static bool
629 aggregate_contains_union_type (tree type)
630 {
631   tree field;
632
633   if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
634       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
635     return true;
636   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
637     return aggregate_contains_union_type (TREE_TYPE (type));
638   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
639     return false;
640
641   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
642     if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL)
643       if (aggregate_contains_union_type (TREE_TYPE (field)))
644         return true;
645
646   return false;
647 }
648
649 /* A subroutine of expand_used_vars.  If two variables X and Y have alias
650    sets that do not conflict, then do add a conflict for these variables
651    in the interference graph.  We also need to make sure to add conflicts
652    for union containing structures.  Else RTL alias analysis comes along
653    and due to type based aliasing rules decides that for two overlapping
654    union temporaries { short s; int i; } accesses to the same mem through
655    different types may not alias and happily reorders stores across
656    life-time boundaries of the temporaries (See PR25654).
657    We also have to mind MEM_IN_STRUCT_P and MEM_SCALAR_P.  */
658
659 static void
660 add_alias_set_conflicts (void)
661 {
662   size_t i, j, n = stack_vars_num;
663
664   for (i = 0; i < n; ++i)
665     {
666       tree type_i = TREE_TYPE (stack_vars[i].decl);
667       bool aggr_i = AGGREGATE_TYPE_P (type_i);
668       bool contains_union;
669
670       contains_union = aggregate_contains_union_type (type_i);
671       for (j = 0; j < i; ++j)
672         {
673           tree type_j = TREE_TYPE (stack_vars[j].decl);
674           bool aggr_j = AGGREGATE_TYPE_P (type_j);
675           if (aggr_i != aggr_j
676               /* Either the objects conflict by means of type based
677                  aliasing rules, or we need to add a conflict.  */
678               || !objects_must_conflict_p (type_i, type_j)
679               /* In case the types do not conflict ensure that access
680                  to elements will conflict.  In case of unions we have
681                  to be careful as type based aliasing rules may say
682                  access to the same memory does not conflict.  So play
683                  safe and add a conflict in this case.  */
684               || contains_union)
685             add_stack_var_conflict (i, j);
686         }
687     }
688 }
689
690 /* A subroutine of partition_stack_vars.  A comparison function for qsort,
691    sorting an array of indices by the size of the object.  */
692
693 static int
694 stack_var_size_cmp (const void *a, const void *b)
695 {
696   HOST_WIDE_INT sa = stack_vars[*(const size_t *)a].size;
697   HOST_WIDE_INT sb = stack_vars[*(const size_t *)b].size;
698   unsigned int uida = DECL_UID (stack_vars[*(const size_t *)a].decl);
699   unsigned int uidb = DECL_UID (stack_vars[*(const size_t *)b].decl);
700
701   if (sa < sb)
702     return -1;
703   if (sa > sb)
704     return 1;
705   /* For stack variables of the same size use the uid of the decl
706      to make the sort stable.  */
707   if (uida < uidb)
708     return -1;
709   if (uida > uidb)
710     return 1;
711   return 0;
712 }
713
714 /* A subroutine of partition_stack_vars.  The UNION portion of a UNION/FIND
715    partitioning algorithm.  Partitions A and B are known to be non-conflicting.
716    Merge them into a single partition A.
717
718    At the same time, add OFFSET to all variables in partition B.  At the end
719    of the partitioning process we've have a nice block easy to lay out within
720    the stack frame.  */
721
722 static void
723 union_stack_vars (size_t a, size_t b, HOST_WIDE_INT offset)
724 {
725   size_t i, last;
726
727   /* Update each element of partition B with the given offset,
728      and merge them into partition A.  */
729   for (last = i = b; i != EOC; last = i, i = stack_vars[i].next)
730     {
731       stack_vars[i].offset += offset;
732       stack_vars[i].representative = a;
733     }
734   stack_vars[last].next = stack_vars[a].next;
735   stack_vars[a].next = b;
736
737   /* Update the required alignment of partition A to account for B.  */
738   if (stack_vars[a].alignb < stack_vars[b].alignb)
739     stack_vars[a].alignb = stack_vars[b].alignb;
740
741   /* Update the interference graph and merge the conflicts.  */
742   for (last = stack_vars_num, i = 0; i < last; ++i)
743     if (stack_var_conflict_p (b, i))
744       add_stack_var_conflict (a, i);
745 }
746
747 /* A subroutine of expand_used_vars.  Binpack the variables into
748    partitions constrained by the interference graph.  The overall
749    algorithm used is as follows:
750
751         Sort the objects by size.
752         For each object A {
753           S = size(A)
754           O = 0
755           loop {
756             Look for the largest non-conflicting object B with size <= S.
757             UNION (A, B)
758             offset(B) = O
759             O += size(B)
760             S -= size(B)
761           }
762         }
763 */
764
765 static void
766 partition_stack_vars (void)
767 {
768   size_t si, sj, n = stack_vars_num;
769
770   stack_vars_sorted = XNEWVEC (size_t, stack_vars_num);
771   for (si = 0; si < n; ++si)
772     stack_vars_sorted[si] = si;
773
774   if (n == 1)
775     return;
776
777   qsort (stack_vars_sorted, n, sizeof (size_t), stack_var_size_cmp);
778
779   /* Special case: detect when all variables conflict, and thus we can't
780      do anything during the partitioning loop.  It isn't uncommon (with
781      C code at least) to declare all variables at the top of the function,
782      and if we're not inlining, then all variables will be in the same scope.
783      Take advantage of very fast libc routines for this scan.  */
784   gcc_assert (sizeof(bool) == sizeof(char));
785   if (memchr (stack_vars_conflict, false, stack_vars_conflict_alloc) == NULL)
786     return;
787
788   for (si = 0; si < n; ++si)
789     {
790       size_t i = stack_vars_sorted[si];
791       HOST_WIDE_INT isize = stack_vars[i].size;
792       HOST_WIDE_INT offset = 0;
793
794       for (sj = si; sj-- > 0; )
795         {
796           size_t j = stack_vars_sorted[sj];
797           HOST_WIDE_INT jsize = stack_vars[j].size;
798           unsigned int jalign = stack_vars[j].alignb;
799
800           /* Ignore objects that aren't partition representatives.  */
801           if (stack_vars[j].representative != j)
802             continue;
803
804           /* Ignore objects too large for the remaining space.  */
805           if (isize < jsize)
806             continue;
807
808           /* Ignore conflicting objects.  */
809           if (stack_var_conflict_p (i, j))
810             continue;
811
812           /* Refine the remaining space check to include alignment.  */
813           if (offset & (jalign - 1))
814             {
815               HOST_WIDE_INT toff = offset;
816               toff += jalign - 1;
817               toff &= -(HOST_WIDE_INT)jalign;
818               if (isize - (toff - offset) < jsize)
819                 continue;
820
821               isize -= toff - offset;
822               offset = toff;
823             }
824
825           /* UNION the objects, placing J at OFFSET.  */
826           union_stack_vars (i, j, offset);
827
828           isize -= jsize;
829           if (isize == 0)
830             break;
831         }
832     }
833 }
834
835 /* A debugging aid for expand_used_vars.  Dump the generated partitions.  */
836
837 static void
838 dump_stack_var_partition (void)
839 {
840   size_t si, i, j, n = stack_vars_num;
841
842   for (si = 0; si < n; ++si)
843     {
844       i = stack_vars_sorted[si];
845
846       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
847       if (stack_vars[i].representative != i)
848         continue;
849
850       fprintf (dump_file, "Partition %lu: size " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC
851                " align %u\n", (unsigned long) i, stack_vars[i].size,
852                stack_vars[i].alignb);
853
854       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
855         {
856           fputc ('\t', dump_file);
857           print_generic_expr (dump_file, stack_vars[j].decl, dump_flags);
858           fprintf (dump_file, ", offset " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
859                    stack_vars[j].offset);
860         }
861     }
862 }
863
864 /* Assign rtl to DECL at frame offset OFFSET.  */
865
866 static void
867 expand_one_stack_var_at (tree decl, HOST_WIDE_INT offset)
868 {
869   HOST_WIDE_INT align;
870   rtx x;
871
872   /* If this fails, we've overflowed the stack frame.  Error nicely?  */
873   gcc_assert (offset == trunc_int_for_mode (offset, Pmode));
874
875   x = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx, offset);
876   x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (decl), x);
877
878   /* Set alignment we actually gave this decl.  */
879   offset -= frame_phase;
880   align = offset & -offset;
881   align *= BITS_PER_UNIT;
882   if (align > STACK_BOUNDARY || align == 0)
883     align = STACK_BOUNDARY;
884   DECL_ALIGN (decl) = align;
885   DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
886
887   set_mem_attributes (x, decl, true);
888   SET_DECL_RTL (decl, x);
889 }
890
891 /* A subroutine of expand_used_vars.  Give each partition representative
892    a unique location within the stack frame.  Update each partition member
893    with that location.  */
894
895 static void
896 expand_stack_vars (bool (*pred) (tree))
897 {
898   size_t si, i, j, n = stack_vars_num;
899
900   for (si = 0; si < n; ++si)
901     {
902       HOST_WIDE_INT offset;
903
904       i = stack_vars_sorted[si];
905
906       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
907       if (stack_vars[i].representative != i)
908         continue;
909
910       /* Skip variables that have already had rtl assigned.  See also
911          add_stack_var where we perpetrate this pc_rtx hack.  */
912       if (DECL_RTL (stack_vars[i].decl) != pc_rtx)
913         continue;
914
915       /* Check the predicate to see whether this variable should be
916          allocated in this pass.  */
917       if (pred && !pred (stack_vars[i].decl))
918         continue;
919
920       offset = alloc_stack_frame_space (stack_vars[i].size,
921                                         stack_vars[i].alignb);
922
923       /* Create rtl for each variable based on their location within the
924          partition.  */
925       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
926         {
927           gcc_assert (stack_vars[j].offset <= stack_vars[i].size);
928           expand_one_stack_var_at (stack_vars[j].decl,
929                                    stack_vars[j].offset + offset);
930         }
931     }
932 }
933
934 /* Take into account all sizes of partitions and reset DECL_RTLs.  */
935 static HOST_WIDE_INT
936 account_stack_vars (void)
937 {
938   size_t si, j, i, n = stack_vars_num;
939   HOST_WIDE_INT size = 0;
940
941   for (si = 0; si < n; ++si)
942     {
943       i = stack_vars_sorted[si];
944
945       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
946       if (stack_vars[i].representative != i)
947         continue;
948
949       size += stack_vars[i].size;
950       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
951         SET_DECL_RTL (stack_vars[j].decl, NULL);
952     }
953   return size;
954 }
955
956 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to immediately assign rtl
957    to a variable to be allocated in the stack frame.  */
958
959 static void
960 expand_one_stack_var (tree var)
961 {
962   HOST_WIDE_INT size, offset, align;
963
964   size = tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (var), 1);
965   align = get_decl_align_unit (var);
966   offset = alloc_stack_frame_space (size, align);
967
968   expand_one_stack_var_at (var, offset);
969 }
970
971 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL
972    that will reside in a hard register.  */
973
974 static void
975 expand_one_hard_reg_var (tree var)
976 {
977   rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
978 }
979
980 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL
981    that will reside in a pseudo register.  */
982
983 static void
984 expand_one_register_var (tree var)
985 {
986   tree type = TREE_TYPE (var);
987   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
988   enum machine_mode reg_mode
989     = promote_mode (type, DECL_MODE (var), &unsignedp, 0);
990   rtx x = gen_reg_rtx (reg_mode);
991
992   SET_DECL_RTL (var, x);
993
994   /* Note if the object is a user variable.  */
995   if (!DECL_ARTIFICIAL (var))
996       mark_user_reg (x);
997
998   if (POINTER_TYPE_P (type))
999     mark_reg_pointer (x, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (var))));
1000 }
1001
1002 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL that
1003    has some associated error, e.g. its type is error-mark.  We just need
1004    to pick something that won't crash the rest of the compiler.  */
1005
1006 static void
1007 expand_one_error_var (tree var)
1008 {
1009   enum machine_mode mode = DECL_MODE (var);
1010   rtx x;
1011
1012   if (mode == BLKmode)
1013     x = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
1014   else if (mode == VOIDmode)
1015     x = const0_rtx;
1016   else
1017     x = gen_reg_rtx (mode);
1018
1019   SET_DECL_RTL (var, x);
1020 }
1021
1022 /* A subroutine of expand_one_var.  VAR is a variable that will be
1023    allocated to the local stack frame.  Return true if we wish to
1024    add VAR to STACK_VARS so that it will be coalesced with other
1025    variables.  Return false to allocate VAR immediately.
1026
1027    This function is used to reduce the number of variables considered
1028    for coalescing, which reduces the size of the quadratic problem.  */
1029
1030 static bool
1031 defer_stack_allocation (tree var, bool toplevel)
1032 {
1033   /* If stack protection is enabled, *all* stack variables must be deferred,
1034      so that we can re-order the strings to the top of the frame.  */
1035   if (flag_stack_protect)
1036     return true;
1037
1038   /* Variables in the outermost scope automatically conflict with
1039      every other variable.  The only reason to want to defer them
1040      at all is that, after sorting, we can more efficiently pack
1041      small variables in the stack frame.  Continue to defer at -O2.  */
1042   if (toplevel && optimize < 2)
1043     return false;
1044
1045   /* Without optimization, *most* variables are allocated from the
1046      stack, which makes the quadratic problem large exactly when we
1047      want compilation to proceed as quickly as possible.  On the
1048      other hand, we don't want the function's stack frame size to
1049      get completely out of hand.  So we avoid adding scalars and
1050      "small" aggregates to the list at all.  */
1051   if (optimize == 0 && tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (var), 1) < 32)
1052     return false;
1053
1054   return true;
1055 }
1056
1057 /* A subroutine of expand_used_vars.  Expand one variable according to
1058    its flavor.  Variables to be placed on the stack are not actually
1059    expanded yet, merely recorded.  
1060    When REALLY_EXPAND is false, only add stack values to be allocated.
1061    Return stack usage this variable is supposed to take.
1062 */
1063
1064 static HOST_WIDE_INT
1065 expand_one_var (tree var, bool toplevel, bool really_expand)
1066 {
1067   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
1068       && TREE_TYPE (var) != error_mark_node
1069       && TREE_CODE (var) == VAR_DECL)
1070     {
1071       unsigned int align;
1072
1073       /* Because we don't know if VAR will be in register or on stack,
1074          we conservatively assume it will be on stack even if VAR is
1075          eventually put into register after RA pass.  For non-automatic
1076          variables, which won't be on stack, we collect alignment of
1077          type and ignore user specified alignment.  */
1078       if (TREE_STATIC (var) || DECL_EXTERNAL (var))
1079         align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (var));
1080       else
1081         align = DECL_ALIGN (var);
1082
1083       if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
1084         {
1085           /* stack_alignment_estimated shouldn't change after stack
1086              realign decision made */
1087           gcc_assert(!crtl->stack_realign_processed);
1088           crtl->stack_alignment_estimated = align;
1089         }
1090     }
1091
1092   if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL)
1093     ;
1094   else if (DECL_EXTERNAL (var))
1095     ;
1096   else if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var))
1097     ;
1098   else if (TREE_STATIC (var))
1099     ;
1100   else if (DECL_RTL_SET_P (var))
1101     ;
1102   else if (TREE_TYPE (var) == error_mark_node)
1103     {
1104       if (really_expand)
1105         expand_one_error_var (var);
1106     }
1107   else if (DECL_HARD_REGISTER (var))
1108     {
1109       if (really_expand)
1110         expand_one_hard_reg_var (var);
1111     }
1112   else if (use_register_for_decl (var))
1113     {
1114       if (really_expand)
1115         expand_one_register_var (var);
1116     }
1117   else if (defer_stack_allocation (var, toplevel))
1118     add_stack_var (var);
1119   else
1120     {
1121       if (really_expand)
1122         expand_one_stack_var (var);
1123       return tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (var), 1);
1124     }
1125   return 0;
1126 }
1127
1128 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1129    expanding variables.  Those variables that can be put into registers
1130    are allocated pseudos; those that can't are put on the stack.
1131
1132    TOPLEVEL is true if this is the outermost BLOCK.  */
1133
1134 static void
1135 expand_used_vars_for_block (tree block, bool toplevel)
1136 {
1137   size_t i, j, old_sv_num, this_sv_num, new_sv_num;
1138   tree t;
1139
1140   old_sv_num = toplevel ? 0 : stack_vars_num;
1141
1142   /* Expand all variables at this level.  */
1143   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1144     if (TREE_USED (t))
1145       expand_one_var (t, toplevel, true);
1146
1147   this_sv_num = stack_vars_num;
1148
1149   /* Expand all variables at containing levels.  */
1150   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1151     expand_used_vars_for_block (t, false);
1152
1153   /* Since we do not track exact variable lifetimes (which is not even
1154      possible for variables whose address escapes), we mirror the block
1155      tree in the interference graph.  Here we cause all variables at this
1156      level, and all sublevels, to conflict.  Do make certain that a
1157      variable conflicts with itself.  */
1158   if (old_sv_num < this_sv_num)
1159     {
1160       new_sv_num = stack_vars_num;
1161       resize_stack_vars_conflict (new_sv_num);
1162
1163       for (i = old_sv_num; i < new_sv_num; ++i)
1164         for (j = i < this_sv_num ? i+1 : this_sv_num; j-- > old_sv_num ;)
1165           add_stack_var_conflict (i, j);
1166     }
1167 }
1168
1169 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1170    and clear TREE_USED on all local variables.  */
1171
1172 static void
1173 clear_tree_used (tree block)
1174 {
1175   tree t;
1176
1177   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1178     /* if (!TREE_STATIC (t) && !DECL_EXTERNAL (t)) */
1179       TREE_USED (t) = 0;
1180
1181   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1182     clear_tree_used (t);
1183 }
1184
1185 /* Examine TYPE and determine a bit mask of the following features.  */
1186
1187 #define SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY       1
1188 #define SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY       2
1189 #define SPCT_HAS_ARRAY                  4
1190 #define SPCT_HAS_AGGREGATE              8
1191
1192 static unsigned int
1193 stack_protect_classify_type (tree type)
1194 {
1195   unsigned int ret = 0;
1196   tree t;
1197
1198   switch (TREE_CODE (type))
1199     {
1200     case ARRAY_TYPE:
1201       t = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
1202       if (t == char_type_node
1203           || t == signed_char_type_node
1204           || t == unsigned_char_type_node)
1205         {
1206           unsigned HOST_WIDE_INT max = PARAM_VALUE (PARAM_SSP_BUFFER_SIZE);
1207           unsigned HOST_WIDE_INT len;
1208
1209           if (!TYPE_SIZE_UNIT (type)
1210               || !host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1))
1211             len = max;
1212           else
1213             len = tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1);
1214
1215           if (len < max)
1216             ret = SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_ARRAY;
1217           else
1218             ret = SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_ARRAY;
1219         }
1220       else
1221         ret = SPCT_HAS_ARRAY;
1222       break;
1223
1224     case UNION_TYPE:
1225     case QUAL_UNION_TYPE:
1226     case RECORD_TYPE:
1227       ret = SPCT_HAS_AGGREGATE;
1228       for (t = TYPE_FIELDS (type); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1229         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1230           ret |= stack_protect_classify_type (TREE_TYPE (t));
1231       break;
1232
1233     default:
1234       break;
1235     }
1236
1237   return ret;
1238 }
1239
1240 /* Return nonzero if DECL should be segregated into the "vulnerable" upper
1241    part of the local stack frame.  Remember if we ever return nonzero for
1242    any variable in this function.  The return value is the phase number in
1243    which the variable should be allocated.  */
1244
1245 static int
1246 stack_protect_decl_phase (tree decl)
1247 {
1248   unsigned int bits = stack_protect_classify_type (TREE_TYPE (decl));
1249   int ret = 0;
1250
1251   if (bits & SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY)
1252     has_short_buffer = true;
1253
1254   if (flag_stack_protect == 2)
1255     {
1256       if ((bits & (SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY))
1257           && !(bits & SPCT_HAS_AGGREGATE))
1258         ret = 1;
1259       else if (bits & SPCT_HAS_ARRAY)
1260         ret = 2;
1261     }
1262   else
1263     ret = (bits & SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY) != 0;
1264
1265   if (ret)
1266     has_protected_decls = true;
1267
1268   return ret;
1269 }
1270
1271 /* Two helper routines that check for phase 1 and phase 2.  These are used
1272    as callbacks for expand_stack_vars.  */
1273
1274 static bool
1275 stack_protect_decl_phase_1 (tree decl)
1276 {
1277   return stack_protect_decl_phase (decl) == 1;
1278 }
1279
1280 static bool
1281 stack_protect_decl_phase_2 (tree decl)
1282 {
1283   return stack_protect_decl_phase (decl) == 2;
1284 }
1285
1286 /* Ensure that variables in different stack protection phases conflict
1287    so that they are not merged and share the same stack slot.  */
1288
1289 static void
1290 add_stack_protection_conflicts (void)
1291 {
1292   size_t i, j, n = stack_vars_num;
1293   unsigned char *phase;
1294
1295   phase = XNEWVEC (unsigned char, n);
1296   for (i = 0; i < n; ++i)
1297     phase[i] = stack_protect_decl_phase (stack_vars[i].decl);
1298
1299   for (i = 0; i < n; ++i)
1300     {
1301       unsigned char ph_i = phase[i];
1302       for (j = 0; j < i; ++j)
1303         if (ph_i != phase[j])
1304           add_stack_var_conflict (i, j);
1305     }
1306
1307   XDELETEVEC (phase);
1308 }
1309
1310 /* Create a decl for the guard at the top of the stack frame.  */
1311
1312 static void
1313 create_stack_guard (void)
1314 {
1315   tree guard = build_decl (VAR_DECL, NULL, ptr_type_node);
1316   TREE_THIS_VOLATILE (guard) = 1;
1317   TREE_USED (guard) = 1;
1318   expand_one_stack_var (guard);
1319   crtl->stack_protect_guard = guard;
1320 }
1321
1322 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1323    expanding variables.  Those variables that can be put into registers
1324    are allocated pseudos; those that can't are put on the stack.
1325
1326    TOPLEVEL is true if this is the outermost BLOCK.  */
1327
1328 static HOST_WIDE_INT
1329 account_used_vars_for_block (tree block, bool toplevel)
1330 {
1331   size_t i, j, old_sv_num, this_sv_num, new_sv_num;
1332   tree t;
1333   HOST_WIDE_INT size = 0;
1334
1335   old_sv_num = toplevel ? 0 : stack_vars_num;
1336
1337   /* Expand all variables at this level.  */
1338   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1339     if (TREE_USED (t))
1340       size += expand_one_var (t, toplevel, false);
1341
1342   this_sv_num = stack_vars_num;
1343
1344   /* Expand all variables at containing levels.  */
1345   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1346     size += account_used_vars_for_block (t, false);
1347
1348   /* Since we do not track exact variable lifetimes (which is not even
1349      possible for variables whose address escapes), we mirror the block
1350      tree in the interference graph.  Here we cause all variables at this
1351      level, and all sublevels, to conflict.  Do make certain that a
1352      variable conflicts with itself.  */
1353   if (old_sv_num < this_sv_num)
1354     {
1355       new_sv_num = stack_vars_num;
1356       resize_stack_vars_conflict (new_sv_num);
1357
1358       for (i = old_sv_num; i < new_sv_num; ++i)
1359         for (j = i < this_sv_num ? i+1 : this_sv_num; j-- > old_sv_num ;)
1360           add_stack_var_conflict (i, j);
1361     }
1362   return size;
1363 }
1364
1365 /* Prepare for expanding variables.  */
1366 static void 
1367 init_vars_expansion (void)
1368 {
1369   tree t;
1370   /* Set TREE_USED on all variables in the local_decls.  */
1371   for (t = cfun->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
1372     TREE_USED (TREE_VALUE (t)) = 1;
1373
1374   /* Clear TREE_USED on all variables associated with a block scope.  */
1375   clear_tree_used (DECL_INITIAL (current_function_decl));
1376
1377   /* Initialize local stack smashing state.  */
1378   has_protected_decls = false;
1379   has_short_buffer = false;
1380 }
1381
1382 /* Free up stack variable graph data.  */
1383 static void
1384 fini_vars_expansion (void)
1385 {
1386   XDELETEVEC (stack_vars);
1387   XDELETEVEC (stack_vars_sorted);
1388   XDELETEVEC (stack_vars_conflict);
1389   stack_vars = NULL;
1390   stack_vars_alloc = stack_vars_num = 0;
1391   stack_vars_conflict = NULL;
1392   stack_vars_conflict_alloc = 0;
1393 }
1394
1395 HOST_WIDE_INT
1396 estimated_stack_frame_size (void)
1397 {
1398   HOST_WIDE_INT size = 0;
1399   tree t, outer_block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
1400
1401   init_vars_expansion ();
1402
1403   /* At this point all variables on the local_decls with TREE_USED
1404      set are not associated with any block scope.  Lay them out.  */
1405   for (t = cfun->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
1406     {
1407       tree var = TREE_VALUE (t);
1408
1409       if (TREE_USED (var))
1410         size += expand_one_var (var, true, false);
1411       TREE_USED (var) = 1;
1412     }
1413   size += account_used_vars_for_block (outer_block, true);
1414   if (stack_vars_num > 0)
1415     {
1416       /* Due to the way alias sets work, no variables with non-conflicting
1417          alias sets may be assigned the same address.  Add conflicts to
1418          reflect this.  */
1419       add_alias_set_conflicts ();
1420
1421       /* If stack protection is enabled, we don't share space between
1422          vulnerable data and non-vulnerable data.  */
1423       if (flag_stack_protect)
1424         add_stack_protection_conflicts ();
1425
1426       /* Now that we have collected all stack variables, and have computed a
1427          minimal interference graph, attempt to save some stack space.  */
1428       partition_stack_vars ();
1429       if (dump_file)
1430         dump_stack_var_partition ();
1431
1432       size += account_stack_vars ();
1433       fini_vars_expansion ();
1434     }
1435   return size;
1436 }
1437
1438 /* Expand all variables used in the function.  */
1439
1440 static void
1441 expand_used_vars (void)
1442 {
1443   tree t, outer_block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
1444
1445   /* Compute the phase of the stack frame for this function.  */
1446   {
1447     int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1448     int off = STARTING_FRAME_OFFSET % align;
1449     frame_phase = off ? align - off : 0;
1450   }
1451
1452   init_vars_expansion ();
1453
1454   /* At this point all variables on the local_decls with TREE_USED
1455      set are not associated with any block scope.  Lay them out.  */
1456   for (t = cfun->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
1457     {
1458       tree var = TREE_VALUE (t);
1459       bool expand_now = false;
1460
1461       /* We didn't set a block for static or extern because it's hard
1462          to tell the difference between a global variable (re)declared
1463          in a local scope, and one that's really declared there to
1464          begin with.  And it doesn't really matter much, since we're
1465          not giving them stack space.  Expand them now.  */
1466       if (TREE_STATIC (var) || DECL_EXTERNAL (var))
1467         expand_now = true;
1468
1469       /* Any variable that could have been hoisted into an SSA_NAME
1470          will have been propagated anywhere the optimizers chose,
1471          i.e. not confined to their original block.  Allocate them
1472          as if they were defined in the outermost scope.  */
1473       else if (is_gimple_reg (var))
1474         expand_now = true;
1475
1476       /* If the variable is not associated with any block, then it
1477          was created by the optimizers, and could be live anywhere
1478          in the function.  */
1479       else if (TREE_USED (var))
1480         expand_now = true;
1481
1482       /* Finally, mark all variables on the list as used.  We'll use
1483          this in a moment when we expand those associated with scopes.  */
1484       TREE_USED (var) = 1;
1485
1486       if (expand_now)
1487         expand_one_var (var, true, true);
1488     }
1489   cfun->local_decls = NULL_TREE;
1490
1491   /* At this point, all variables within the block tree with TREE_USED
1492      set are actually used by the optimized function.  Lay them out.  */
1493   expand_used_vars_for_block (outer_block, true);
1494
1495   if (stack_vars_num > 0)
1496     {
1497       /* Due to the way alias sets work, no variables with non-conflicting
1498          alias sets may be assigned the same address.  Add conflicts to
1499          reflect this.  */
1500       add_alias_set_conflicts ();
1501
1502       /* If stack protection is enabled, we don't share space between
1503          vulnerable data and non-vulnerable data.  */
1504       if (flag_stack_protect)
1505         add_stack_protection_conflicts ();
1506
1507       /* Now that we have collected all stack variables, and have computed a
1508          minimal interference graph, attempt to save some stack space.  */
1509       partition_stack_vars ();
1510       if (dump_file)
1511         dump_stack_var_partition ();
1512     }
1513
1514   /* There are several conditions under which we should create a
1515      stack guard: protect-all, alloca used, protected decls present.  */
1516   if (flag_stack_protect == 2
1517       || (flag_stack_protect
1518           && (cfun->calls_alloca || has_protected_decls)))
1519     create_stack_guard ();
1520
1521   /* Assign rtl to each variable based on these partitions.  */
1522   if (stack_vars_num > 0)
1523     {
1524       /* Reorder decls to be protected by iterating over the variables
1525          array multiple times, and allocating out of each phase in turn.  */
1526       /* ??? We could probably integrate this into the qsort we did
1527          earlier, such that we naturally see these variables first,
1528          and thus naturally allocate things in the right order.  */
1529       if (has_protected_decls)
1530         {
1531           /* Phase 1 contains only character arrays.  */
1532           expand_stack_vars (stack_protect_decl_phase_1);
1533
1534           /* Phase 2 contains other kinds of arrays.  */
1535           if (flag_stack_protect == 2)
1536             expand_stack_vars (stack_protect_decl_phase_2);
1537         }
1538
1539       expand_stack_vars (NULL);
1540
1541       fini_vars_expansion ();
1542     }
1543
1544   /* If the target requires that FRAME_OFFSET be aligned, do it.  */
1545   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED)
1546     {
1547       HOST_WIDE_INT align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1548       if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
1549         frame_offset += align - 1;
1550       frame_offset &= -align;
1551     }
1552 }
1553
1554
1555 /* If we need to produce a detailed dump, print the tree representation
1556    for STMT to the dump file.  SINCE is the last RTX after which the RTL
1557    generated for STMT should have been appended.  */
1558
1559 static void
1560 maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (gimple stmt, rtx since)
1561 {
1562   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1563     {
1564       fprintf (dump_file, "\n;; ");
1565       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, TDF_SLIM);
1566       fprintf (dump_file, "\n");
1567
1568       print_rtl (dump_file, since ? NEXT_INSN (since) : since);
1569     }
1570 }
1571
1572 /* Maps the blocks that do not contain tree labels to rtx labels.  */
1573
1574 static struct pointer_map_t *lab_rtx_for_bb;
1575
1576 /* Returns the label_rtx expression for a label starting basic block BB.  */
1577
1578 static rtx
1579 label_rtx_for_bb (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
1580 {
1581   gimple_stmt_iterator gsi;
1582   tree lab;
1583   gimple lab_stmt;
1584   void **elt;
1585
1586   if (bb->flags & BB_RTL)
1587     return block_label (bb);
1588
1589   elt = pointer_map_contains (lab_rtx_for_bb, bb);
1590   if (elt)
1591     return (rtx) *elt;
1592
1593   /* Find the tree label if it is present.  */
1594      
1595   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1596     {
1597       lab_stmt = gsi_stmt (gsi);
1598       if (gimple_code (lab_stmt) != GIMPLE_LABEL)
1599         break;
1600
1601       lab = gimple_label_label (lab_stmt);
1602       if (DECL_NONLOCAL (lab))
1603         break;
1604
1605       return label_rtx (lab);
1606     }
1607
1608   elt = pointer_map_insert (lab_rtx_for_bb, bb);
1609   *elt = gen_label_rtx ();
1610   return (rtx) *elt;
1611 }
1612
1613
1614 /* A subroutine of expand_gimple_basic_block.  Expand one GIMPLE_COND.
1615    Returns a new basic block if we've terminated the current basic
1616    block and created a new one.  */
1617
1618 static basic_block
1619 expand_gimple_cond (basic_block bb, gimple stmt)
1620 {
1621   basic_block new_bb, dest;
1622   edge new_edge;
1623   edge true_edge;
1624   edge false_edge;
1625   tree pred = gimple_cond_pred_to_tree (stmt);
1626   rtx last2, last;
1627
1628   last2 = last = get_last_insn ();
1629
1630   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1631   if (gimple_has_location (stmt))
1632     {
1633       set_curr_insn_source_location (gimple_location (stmt));
1634       set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
1635     }
1636
1637   /* These flags have no purpose in RTL land.  */
1638   true_edge->flags &= ~EDGE_TRUE_VALUE;
1639   false_edge->flags &= ~EDGE_FALSE_VALUE;
1640
1641   /* We can either have a pure conditional jump with one fallthru edge or
1642      two-way jump that needs to be decomposed into two basic blocks.  */
1643   if (false_edge->dest == bb->next_bb)
1644     {
1645       jumpif (pred, label_rtx_for_bb (true_edge->dest));
1646       add_reg_br_prob_note (last, true_edge->probability);
1647       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1648       if (true_edge->goto_locus)
1649         set_curr_insn_source_location (true_edge->goto_locus);
1650       false_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1651       ggc_free (pred);
1652       return NULL;
1653     }
1654   if (true_edge->dest == bb->next_bb)
1655     {
1656       jumpifnot (pred, label_rtx_for_bb (false_edge->dest));
1657       add_reg_br_prob_note (last, false_edge->probability);
1658       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1659       if (false_edge->goto_locus)
1660         set_curr_insn_source_location (false_edge->goto_locus);
1661       true_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1662       ggc_free (pred);
1663       return NULL;
1664     }
1665
1666   jumpif (pred, label_rtx_for_bb (true_edge->dest));
1667   add_reg_br_prob_note (last, true_edge->probability);
1668   last = get_last_insn ();
1669   emit_jump (label_rtx_for_bb (false_edge->dest));
1670
1671   BB_END (bb) = last;
1672   if (BARRIER_P (BB_END (bb)))
1673     BB_END (bb) = PREV_INSN (BB_END (bb));
1674   update_bb_for_insn (bb);
1675
1676   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (last), get_last_insn (), bb);
1677   dest = false_edge->dest;
1678   redirect_edge_succ (false_edge, new_bb);
1679   false_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1680   new_bb->count = false_edge->count;
1681   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (false_edge);
1682   new_edge = make_edge (new_bb, dest, 0);
1683   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1684   new_edge->count = new_bb->count;
1685   if (BARRIER_P (BB_END (new_bb)))
1686     BB_END (new_bb) = PREV_INSN (BB_END (new_bb));
1687   update_bb_for_insn (new_bb);
1688
1689   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
1690
1691   if (false_edge->goto_locus)
1692     set_curr_insn_source_location (false_edge->goto_locus);
1693
1694   ggc_free (pred);
1695   return new_bb;
1696 }
1697
1698 /* A subroutine of expand_gimple_basic_block.  Expand one GIMPLE_CALL
1699    that has CALL_EXPR_TAILCALL set.  Returns non-null if we actually
1700    generated a tail call (something that might be denied by the ABI
1701    rules governing the call; see calls.c).
1702
1703    Sets CAN_FALLTHRU if we generated a *conditional* tail call, and
1704    can still reach the rest of BB.  The case here is __builtin_sqrt,
1705    where the NaN result goes through the external function (with a
1706    tailcall) and the normal result happens via a sqrt instruction.  */
1707
1708 static basic_block
1709 expand_gimple_tailcall (basic_block bb, gimple stmt, bool *can_fallthru)
1710 {
1711   rtx last2, last;
1712   edge e;
1713   edge_iterator ei;
1714   int probability;
1715   gcov_type count;
1716   tree stmt_tree = gimple_to_tree (stmt);
1717
1718   last2 = last = get_last_insn ();
1719
1720   expand_expr_stmt (stmt_tree);
1721
1722   release_stmt_tree (stmt, stmt_tree);
1723
1724   for (last = NEXT_INSN (last); last; last = NEXT_INSN (last))
1725     if (CALL_P (last) && SIBLING_CALL_P (last))
1726       goto found;
1727
1728   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
1729
1730   *can_fallthru = true;
1731   return NULL;
1732
1733  found:
1734   /* ??? Wouldn't it be better to just reset any pending stack adjust?
1735      Any instructions emitted here are about to be deleted.  */
1736   do_pending_stack_adjust ();
1737
1738   /* Remove any non-eh, non-abnormal edges that don't go to exit.  */
1739   /* ??? I.e. the fallthrough edge.  HOWEVER!  If there were to be
1740      EH or abnormal edges, we shouldn't have created a tail call in
1741      the first place.  So it seems to me we should just be removing
1742      all edges here, or redirecting the existing fallthru edge to
1743      the exit block.  */
1744
1745   probability = 0;
1746   count = 0;
1747
1748   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
1749     {
1750       if (!(e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
1751         {
1752           if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1753             {
1754               e->dest->count -= e->count;
1755               e->dest->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e);
1756               if (e->dest->count < 0)
1757                 e->dest->count = 0;
1758               if (e->dest->frequency < 0)
1759                 e->dest->frequency = 0;
1760             }
1761           count += e->count;
1762           probability += e->probability;
1763           remove_edge (e);
1764         }
1765       else
1766         ei_next (&ei);
1767     }
1768
1769   /* This is somewhat ugly: the call_expr expander often emits instructions
1770      after the sibcall (to perform the function return).  These confuse the
1771      find_many_sub_basic_blocks code, so we need to get rid of these.  */
1772   last = NEXT_INSN (last);
1773   gcc_assert (BARRIER_P (last));
1774
1775   *can_fallthru = false;
1776   while (NEXT_INSN (last))
1777     {
1778       /* For instance an sqrt builtin expander expands if with
1779          sibcall in the then and label for `else`.  */
1780       if (LABEL_P (NEXT_INSN (last)))
1781         {
1782           *can_fallthru = true;
1783           break;
1784         }
1785       delete_insn (NEXT_INSN (last));
1786     }
1787
1788   e = make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_ABNORMAL | EDGE_SIBCALL);
1789   e->probability += probability;
1790   e->count += count;
1791   BB_END (bb) = last;
1792   update_bb_for_insn (bb);
1793
1794   if (NEXT_INSN (last))
1795     {
1796       bb = create_basic_block (NEXT_INSN (last), get_last_insn (), bb);
1797
1798       last = BB_END (bb);
1799       if (BARRIER_P (last))
1800         BB_END (bb) = PREV_INSN (last);
1801     }
1802
1803   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
1804
1805   return bb;
1806 }
1807
1808 /* Expand basic block BB from GIMPLE trees to RTL.  */
1809
1810 static basic_block
1811 expand_gimple_basic_block (basic_block bb)
1812 {
1813   gimple_stmt_iterator gsi;
1814   gimple_seq stmts;
1815   gimple stmt = NULL;
1816   rtx note, last;
1817   edge e;
1818   edge_iterator ei;
1819   void **elt;
1820
1821   if (dump_file)
1822     fprintf (dump_file, "\n;; Generating RTL for gimple basic block %d\n",
1823              bb->index);
1824
1825   /* Note that since we are now transitioning from GIMPLE to RTL, we
1826      cannot use the gsi_*_bb() routines because they expect the basic
1827      block to be in GIMPLE, instead of RTL.  Therefore, we need to
1828      access the BB sequence directly.  */
1829   stmts = bb_seq (bb);
1830   bb->il.gimple = NULL;
1831   rtl_profile_for_bb (bb);
1832   init_rtl_bb_info (bb);
1833   bb->flags |= BB_RTL;
1834
1835   /* Remove the RETURN_EXPR if we may fall though to the exit
1836      instead.  */
1837   gsi = gsi_last (stmts);
1838   if (!gsi_end_p (gsi)
1839       && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) == GIMPLE_RETURN)
1840     {
1841       gimple ret_stmt = gsi_stmt (gsi);
1842
1843       gcc_assert (single_succ_p (bb));
1844       gcc_assert (single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR);
1845
1846       if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
1847           && !gimple_return_retval (ret_stmt))
1848         {
1849           gsi_remove (&gsi, false);
1850           single_succ_edge (bb)->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1851         }
1852     }
1853
1854   gsi = gsi_start (stmts);
1855   if (!gsi_end_p (gsi))
1856     {
1857       stmt = gsi_stmt (gsi);
1858       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1859         stmt = NULL;
1860     }
1861
1862   elt = pointer_map_contains (lab_rtx_for_bb, bb);
1863
1864   if (stmt || elt)
1865     {
1866       last = get_last_insn ();
1867
1868       if (stmt)
1869         {
1870           tree stmt_tree = gimple_to_tree (stmt);
1871           expand_expr_stmt (stmt_tree);
1872           release_stmt_tree (stmt, stmt_tree);
1873           gsi_next (&gsi);
1874         }
1875
1876       if (elt)
1877         emit_label ((rtx) *elt);
1878
1879       /* Java emits line number notes in the top of labels.
1880          ??? Make this go away once line number notes are obsoleted.  */
1881       BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (last);
1882       if (NOTE_P (BB_HEAD (bb)))
1883         BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (BB_HEAD (bb));
1884       note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, BB_HEAD (bb));
1885
1886       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1887     }
1888   else
1889     note = BB_HEAD (bb) = emit_note (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
1890
1891   NOTE_BASIC_BLOCK (note) = bb;
1892
1893   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
1894     {
1895       /* Clear EDGE_EXECUTABLE.  This flag is never used in the backend.  */
1896       e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
1897
1898       /* At the moment not all abnormal edges match the RTL representation.
1899          It is safe to remove them here as find_many_sub_basic_blocks will
1900          rediscover them.  In the future we should get this fixed properly.  */
1901       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1902         remove_edge (e);
1903       else
1904         ei_next (&ei);
1905     }
1906
1907   for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1908     {
1909       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1910       basic_block new_bb;
1911
1912       /* Expand this statement, then evaluate the resulting RTL and
1913          fixup the CFG accordingly.  */
1914       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1915         {
1916           new_bb = expand_gimple_cond (bb, stmt);
1917           if (new_bb)
1918             return new_bb;
1919         }
1920       else
1921         {
1922           if (is_gimple_call (stmt) && gimple_call_tail_p (stmt))
1923             {
1924               bool can_fallthru;
1925               new_bb = expand_gimple_tailcall (bb, stmt, &can_fallthru);
1926               if (new_bb)
1927                 {
1928                   if (can_fallthru)
1929                     bb = new_bb;
1930                   else
1931                     return new_bb;
1932                 }
1933             }
1934           else
1935             {
1936               tree stmt_tree = gimple_to_tree (stmt);
1937               last = get_last_insn ();
1938               expand_expr_stmt (stmt_tree);
1939               maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1940               release_stmt_tree (stmt, stmt_tree);
1941             }
1942         }
1943     }
1944
1945   /* Expand implicit goto.  */
1946   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1947     {
1948       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
1949         break;
1950     }
1951
1952   if (e && e->dest != bb->next_bb)
1953     {
1954       emit_jump (label_rtx_for_bb (e->dest));
1955       if (e->goto_locus)
1956         set_curr_insn_source_location (e->goto_locus);
1957       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
1958     }
1959
1960   do_pending_stack_adjust ();
1961
1962   /* Find the block tail.  The last insn in the block is the insn
1963      before a barrier and/or table jump insn.  */
1964   last = get_last_insn ();
1965   if (BARRIER_P (last))
1966     last = PREV_INSN (last);
1967   if (JUMP_TABLE_DATA_P (last))
1968     last = PREV_INSN (PREV_INSN (last));
1969   BB_END (bb) = last;
1970
1971   update_bb_for_insn (bb);
1972
1973   return bb;
1974 }
1975
1976
1977 /* Create a basic block for initialization code.  */
1978
1979 static basic_block
1980 construct_init_block (void)
1981 {
1982   basic_block init_block, first_block;
1983   edge e = NULL;
1984   int flags;
1985
1986   /* Multiple entry points not supported yet.  */
1987   gcc_assert (EDGE_COUNT (ENTRY_BLOCK_PTR->succs) == 1);
1988   init_rtl_bb_info (ENTRY_BLOCK_PTR);
1989   init_rtl_bb_info (EXIT_BLOCK_PTR);
1990   ENTRY_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
1991   EXIT_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
1992
1993   e = EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0);
1994
1995   /* When entry edge points to first basic block, we don't need jump,
1996      otherwise we have to jump into proper target.  */
1997   if (e && e->dest != ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb)
1998     {
1999       tree label = gimple_block_label (e->dest);
2000
2001       emit_jump (label_rtx (label));
2002       flags = 0;
2003     }
2004   else
2005     flags = EDGE_FALLTHRU;
2006
2007   init_block = create_basic_block (NEXT_INSN (get_insns ()),
2008                                    get_last_insn (),
2009                                    ENTRY_BLOCK_PTR);
2010   init_block->frequency = ENTRY_BLOCK_PTR->frequency;
2011   init_block->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
2012   if (e)
2013     {
2014       first_block = e->dest;
2015       redirect_edge_succ (e, init_block);
2016       e = make_edge (init_block, first_block, flags);
2017     }
2018   else
2019     e = make_edge (init_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
2020   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2021   e->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
2022
2023   update_bb_for_insn (init_block);
2024   return init_block;
2025 }
2026
2027 /* For each lexical block, set BLOCK_NUMBER to the depth at which it is
2028    found in the block tree.  */
2029
2030 static void
2031 set_block_levels (tree block, int level)
2032 {
2033   while (block)
2034     {
2035       BLOCK_NUMBER (block) = level;
2036       set_block_levels (BLOCK_SUBBLOCKS (block), level + 1);
2037       block = BLOCK_CHAIN (block);
2038     }
2039 }
2040
2041 /* Create a block containing landing pads and similar stuff.  */
2042
2043 static void
2044 construct_exit_block (void)
2045 {
2046   rtx head = get_last_insn ();
2047   rtx end;
2048   basic_block exit_block;
2049   edge e, e2;
2050   unsigned ix;
2051   edge_iterator ei;
2052   rtx orig_end = BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
2053
2054   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
2055
2056   /* Make sure the locus is set to the end of the function, so that
2057      epilogue line numbers and warnings are set properly.  */
2058   if (cfun->function_end_locus != UNKNOWN_LOCATION)
2059     input_location = cfun->function_end_locus;
2060
2061   /* The following insns belong to the top scope.  */
2062   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
2063
2064   /* Generate rtl for function exit.  */
2065   expand_function_end ();
2066
2067   end = get_last_insn ();
2068   if (head == end)
2069     return;
2070   /* While emitting the function end we could move end of the last basic block.
2071    */
2072   BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb) = orig_end;
2073   while (NEXT_INSN (head) && NOTE_P (NEXT_INSN (head)))
2074     head = NEXT_INSN (head);
2075   exit_block = create_basic_block (NEXT_INSN (head), end,
2076                                    EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
2077   exit_block->frequency = EXIT_BLOCK_PTR->frequency;
2078   exit_block->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
2079
2080   ix = 0;
2081   while (ix < EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds))
2082     {
2083       e = EDGE_PRED (EXIT_BLOCK_PTR, ix);
2084       if (!(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
2085         redirect_edge_succ (e, exit_block);
2086       else
2087         ix++;
2088     }
2089
2090   e = make_edge (exit_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
2091   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2092   e->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
2093   FOR_EACH_EDGE (e2, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
2094     if (e2 != e)
2095       {
2096         e->count -= e2->count;
2097         exit_block->count -= e2->count;
2098         exit_block->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e2);
2099       }
2100   if (e->count < 0)
2101     e->count = 0;
2102   if (exit_block->count < 0)
2103     exit_block->count = 0;
2104   if (exit_block->frequency < 0)
2105     exit_block->frequency = 0;
2106   update_bb_for_insn (exit_block);
2107 }
2108
2109 /* Helper function for discover_nonconstant_array_refs.
2110    Look for ARRAY_REF nodes with non-constant indexes and mark them
2111    addressable.  */
2112
2113 static tree
2114 discover_nonconstant_array_refs_r (tree * tp, int *walk_subtrees,
2115                                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2116 {
2117   tree t = *tp;
2118
2119   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
2120     *walk_subtrees = 0;
2121   else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2122     {
2123       while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2124               && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1))
2125               && (!TREE_OPERAND (t, 2)
2126                   || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
2127              || (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
2128                  && (!TREE_OPERAND (t,2)
2129                      || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
2130              || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF
2131              || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
2132              || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR
2133              || TREE_CODE (t) == VIEW_CONVERT_EXPR
2134              || CONVERT_EXPR_P (t))
2135         t = TREE_OPERAND (t, 0);
2136
2137       if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2138         {
2139           t = get_base_address (t);
2140           if (t && DECL_P (t))
2141             TREE_ADDRESSABLE (t) = 1;
2142         }
2143
2144       *walk_subtrees = 0;
2145     }
2146
2147   return NULL_TREE;
2148 }
2149
2150 /* RTL expansion is not able to compile array references with variable
2151    offsets for arrays stored in single register.  Discover such
2152    expressions and mark variables as addressable to avoid this
2153    scenario.  */
2154
2155 static void
2156 discover_nonconstant_array_refs (void)
2157 {
2158   basic_block bb;
2159   gimple_stmt_iterator gsi;
2160
2161   FOR_EACH_BB (bb)
2162     for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2163       {
2164         gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
2165         walk_gimple_op (stmt, discover_nonconstant_array_refs_r, NULL);
2166       }
2167 }
2168
2169 /* This function sets crtl->args.internal_arg_pointer to a virtual
2170    register if DRAP is needed.  Local register allocator will replace
2171    virtual_incoming_args_rtx with the virtual register.  */
2172
2173 static void
2174 expand_stack_alignment (void)
2175 {
2176   rtx drap_rtx;
2177   unsigned int preferred_stack_boundary, incoming_stack_boundary;
2178
2179   if (! SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
2180     return;
2181   
2182   if (cfun->calls_alloca
2183       || cfun->has_nonlocal_label
2184       || crtl->has_nonlocal_goto)
2185     crtl->need_drap = true;
2186
2187   gcc_assert (crtl->stack_alignment_needed
2188               <= crtl->stack_alignment_estimated);
2189
2190   /* Update stack boundary if needed.  */
2191   if (targetm.calls.update_stack_boundary)
2192     targetm.calls.update_stack_boundary (); 
2193
2194   /* Update crtl->stack_alignment_estimated and use it later to align
2195      stack.  We check PREFERRED_STACK_BOUNDARY if there may be non-call
2196      exceptions since callgraph doesn't collect incoming stack alignment
2197      in this case.  */
2198   if (flag_non_call_exceptions
2199       && PREFERRED_STACK_BOUNDARY > crtl->preferred_stack_boundary)
2200     preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2201   else
2202     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
2203   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_estimated)
2204     crtl->stack_alignment_estimated = preferred_stack_boundary;
2205   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_needed)
2206     crtl->stack_alignment_needed = preferred_stack_boundary;
2207
2208   /* The incoming stack frame has to be aligned at least at
2209      parm_stack_boundary.  */
2210   if (crtl->parm_stack_boundary > INCOMING_STACK_BOUNDARY)
2211     incoming_stack_boundary = crtl->parm_stack_boundary;
2212   else
2213     incoming_stack_boundary = INCOMING_STACK_BOUNDARY;
2214
2215   crtl->stack_realign_needed
2216     = incoming_stack_boundary < crtl->stack_alignment_estimated;
2217   crtl->stack_realign_tried = crtl->stack_realign_needed;
2218
2219   crtl->stack_realign_processed = true;
2220
2221   /* Target has to redefine TARGET_GET_DRAP_RTX to support stack
2222      alignment.  */
2223   gcc_assert (targetm.calls.get_drap_rtx != NULL);
2224   drap_rtx = targetm.calls.get_drap_rtx (); 
2225
2226   /* stack_realign_drap and drap_rtx must match.  */
2227   gcc_assert ((stack_realign_drap != 0) == (drap_rtx != NULL));
2228
2229   /* Do nothing if NULL is returned, which means DRAP is not needed.  */
2230   if (NULL != drap_rtx)
2231     {
2232       crtl->args.internal_arg_pointer = drap_rtx;
2233
2234       /* Call fixup_tail_calls to clean up REG_EQUIV note if DRAP is
2235          needed. */
2236       fixup_tail_calls ();
2237     }
2238 }
2239
2240 /* Translate the intermediate representation contained in the CFG
2241    from GIMPLE trees to RTL.
2242
2243    We do conversion per basic block and preserve/update the tree CFG.
2244    This implies we have to do some magic as the CFG can simultaneously
2245    consist of basic blocks containing RTL and GIMPLE trees.  This can
2246    confuse the CFG hooks, so be careful to not manipulate CFG during
2247    the expansion.  */
2248
2249 static unsigned int
2250 gimple_expand_cfg (void)
2251 {
2252   basic_block bb, init_block;
2253   sbitmap blocks;
2254   edge_iterator ei;
2255   edge e;
2256
2257   /* Some backends want to know that we are expanding to RTL.  */
2258   currently_expanding_to_rtl = 1;
2259
2260   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
2261
2262   insn_locators_alloc ();
2263   if (!DECL_BUILT_IN (current_function_decl))
2264     set_curr_insn_source_location (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl));
2265   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
2266   prologue_locator = curr_insn_locator ();
2267
2268   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
2269      This makes sure the first insn will never be deleted.
2270      Also, final expects a note to appear there.  */
2271   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
2272
2273   /* Mark arrays indexed with non-constant indices with TREE_ADDRESSABLE.  */
2274   discover_nonconstant_array_refs ();
2275
2276   targetm.expand_to_rtl_hook ();
2277   crtl->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
2278   crtl->max_used_stack_slot_alignment = STACK_BOUNDARY;
2279   crtl->stack_alignment_estimated = STACK_BOUNDARY;
2280   crtl->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
2281   cfun->cfg->max_jumptable_ents = 0;
2282
2283
2284   /* Expand the variables recorded during gimple lowering.  */
2285   expand_used_vars ();
2286
2287   /* Honor stack protection warnings.  */
2288   if (warn_stack_protect)
2289     {
2290       if (cfun->calls_alloca)
2291         warning (OPT_Wstack_protector, 
2292                  "not protecting local variables: variable length buffer");
2293       if (has_short_buffer && !crtl->stack_protect_guard)
2294         warning (OPT_Wstack_protector, 
2295                  "not protecting function: no buffer at least %d bytes long",
2296                  (int) PARAM_VALUE (PARAM_SSP_BUFFER_SIZE));
2297     }
2298
2299   /* Set up parameters and prepare for return, for the function.  */
2300   expand_function_start (current_function_decl);
2301
2302   /* If this function is `main', emit a call to `__main'
2303      to run global initializers, etc.  */
2304   if (DECL_NAME (current_function_decl)
2305       && MAIN_NAME_P (DECL_NAME (current_function_decl))
2306       && DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl))
2307     expand_main_function ();
2308
2309   /* Initialize the stack_protect_guard field.  This must happen after the
2310      call to __main (if any) so that the external decl is initialized.  */
2311   if (crtl->stack_protect_guard)
2312     stack_protect_prologue ();
2313
2314   /* Register rtl specific functions for cfg.  */
2315   rtl_register_cfg_hooks ();
2316
2317   init_block = construct_init_block ();
2318
2319   /* Clear EDGE_EXECUTABLE on the entry edge(s).  It is cleaned from the
2320      remaining edges in expand_gimple_basic_block.  */
2321   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2322     e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
2323
2324   lab_rtx_for_bb = pointer_map_create ();
2325   FOR_BB_BETWEEN (bb, init_block->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
2326     bb = expand_gimple_basic_block (bb);
2327
2328   /* Expansion is used by optimization passes too, set maybe_hot_insn_p
2329      conservatively to true until they are all profile aware.  */
2330   pointer_map_destroy (lab_rtx_for_bb);
2331   free_histograms ();
2332
2333   construct_exit_block ();
2334   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
2335   insn_locators_finalize ();
2336
2337   /* We're done expanding trees to RTL.  */
2338   currently_expanding_to_rtl = 0;
2339
2340   /* Convert tree EH labels to RTL EH labels and zap the tree EH table.  */
2341   convert_from_eh_region_ranges ();
2342   set_eh_throw_stmt_table (cfun, NULL);
2343
2344   rebuild_jump_labels (get_insns ());
2345   find_exception_handler_labels ();
2346
2347   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2348   sbitmap_ones (blocks);
2349   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
2350   purge_all_dead_edges ();
2351   sbitmap_free (blocks);
2352
2353   compact_blocks ();
2354
2355   expand_stack_alignment ();
2356
2357 #ifdef ENABLE_CHECKING
2358   verify_flow_info ();
2359 #endif
2360
2361   /* There's no need to defer outputting this function any more; we
2362      know we want to output it.  */
2363   DECL_DEFER_OUTPUT (current_function_decl) = 0;
2364
2365   /* Now that we're done expanding trees to RTL, we shouldn't have any
2366      more CONCATs anywhere.  */
2367   generating_concat_p = 0;
2368
2369   if (dump_file)
2370     {
2371       fprintf (dump_file,
2372                "\n\n;;\n;; Full RTL generated for this function:\n;;\n");
2373       /* And the pass manager will dump RTL for us.  */
2374     }
2375
2376   /* If we're emitting a nested function, make sure its parent gets
2377      emitted as well.  Doing otherwise confuses debug info.  */
2378   {
2379     tree parent;
2380     for (parent = DECL_CONTEXT (current_function_decl);
2381          parent != NULL_TREE;
2382          parent = get_containing_scope (parent))
2383       if (TREE_CODE (parent) == FUNCTION_DECL)
2384         TREE_SYMBOL_REFERENCED (DECL_ASSEMBLER_NAME (parent)) = 1;
2385   }
2386
2387   /* We are now committed to emitting code for this function.  Do any
2388      preparation, such as emitting abstract debug info for the inline
2389      before it gets mangled by optimization.  */
2390   if (cgraph_function_possibly_inlined_p (current_function_decl))
2391     (*debug_hooks->outlining_inline_function) (current_function_decl);
2392
2393   TREE_ASM_WRITTEN (current_function_decl) = 1;
2394
2395   /* After expanding, the return labels are no longer needed. */
2396   return_label = NULL;
2397   naked_return_label = NULL;
2398   /* Tag the blocks with a depth number so that change_scope can find
2399      the common parent easily.  */
2400   set_block_levels (DECL_INITIAL (cfun->decl), 0);
2401   default_rtl_profile ();
2402   return 0;
2403 }
2404
2405 struct rtl_opt_pass pass_expand =
2406 {
2407  {
2408   RTL_PASS,
2409   "expand",                             /* name */
2410   NULL,                                 /* gate */
2411   gimple_expand_cfg,                    /* execute */
2412   NULL,                                 /* sub */
2413   NULL,                                 /* next */
2414   0,                                    /* static_pass_number */
2415   TV_EXPAND,                            /* tv_id */
2416   /* ??? If TER is enabled, we actually receive GENERIC.  */
2417   PROP_gimple_leh | PROP_cfg,           /* properties_required */
2418   PROP_rtl,                             /* properties_provided */
2419   PROP_trees,                           /* properties_destroyed */
2420   0,                                    /* todo_flags_start */
2421   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
2422  }
2423 };