OSDN Git Service

* config/i386/sse.md (xop_pmacsww, xop_pmacssww, xop_pmacsdd,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / cfgexpand.c
1 /* A pass for lowering trees to RTL.
2    Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
3    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
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "function.h"
30 #include "expr.h"
31 #include "langhooks.h"
32 #include "tree-flow.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "tree-dump.h"
35 #include "tree-pass.h"
36 #include "except.h"
37 #include "flags.h"
38 #include "diagnostic.h"
39 #include "toplev.h"
40 #include "debug.h"
41 #include "params.h"
42 #include "tree-inline.h"
43 #include "value-prof.h"
44 #include "target.h"
45 #include "ssaexpand.h"
46
47
48 /* This variable holds information helping the rewriting of SSA trees
49    into RTL.  */
50 struct ssaexpand SA;
51
52 /* Return an expression tree corresponding to the RHS of GIMPLE
53    statement STMT.  */
54
55 tree
56 gimple_assign_rhs_to_tree (gimple stmt)
57 {
58   tree t;
59   enum gimple_rhs_class grhs_class;
60     
61   grhs_class = get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt));
62
63   if (grhs_class == GIMPLE_BINARY_RHS)
64     t = build2 (gimple_assign_rhs_code (stmt),
65                 TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt)),
66                 gimple_assign_rhs1 (stmt),
67                 gimple_assign_rhs2 (stmt));
68   else if (grhs_class == GIMPLE_UNARY_RHS)
69     t = build1 (gimple_assign_rhs_code (stmt),
70                 TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt)),
71                 gimple_assign_rhs1 (stmt));
72   else if (grhs_class == GIMPLE_SINGLE_RHS)
73     {
74       t = gimple_assign_rhs1 (stmt);
75       /* Avoid modifying this tree in place below.  */
76       if (gimple_has_location (stmt) && CAN_HAVE_LOCATION_P (t)
77           && gimple_location (stmt) != EXPR_LOCATION (t))
78         t = copy_node (t);
79     }
80   else
81     gcc_unreachable ();
82
83   if (gimple_has_location (stmt) && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
84     SET_EXPR_LOCATION (t, gimple_location (stmt));
85
86   return t;
87 }
88
89
90 /* Verify that there is exactly single jump instruction since last and attach
91    REG_BR_PROB note specifying probability.
92    ??? We really ought to pass the probability down to RTL expanders and let it
93    re-distribute it when the conditional expands into multiple conditionals.
94    This is however difficult to do.  */
95 void
96 add_reg_br_prob_note (rtx last, int probability)
97 {
98   if (profile_status == PROFILE_ABSENT)
99     return;
100   for (last = NEXT_INSN (last); last && NEXT_INSN (last); last = NEXT_INSN (last))
101     if (JUMP_P (last))
102       {
103         /* It is common to emit condjump-around-jump sequence when we don't know
104            how to reverse the conditional.  Special case this.  */
105         if (!any_condjump_p (last)
106             || !JUMP_P (NEXT_INSN (last))
107             || !simplejump_p (NEXT_INSN (last))
108             || !NEXT_INSN (NEXT_INSN (last))
109             || !BARRIER_P (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last)))
110             || !NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last)))
111             || !LABEL_P (NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last))))
112             || NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (NEXT_INSN (last)))))
113           goto failed;
114         gcc_assert (!find_reg_note (last, REG_BR_PROB, 0));
115         add_reg_note (last, REG_BR_PROB,
116                       GEN_INT (REG_BR_PROB_BASE - probability));
117         return;
118       }
119   if (!last || !JUMP_P (last) || !any_condjump_p (last))
120     goto failed;
121   gcc_assert (!find_reg_note (last, REG_BR_PROB, 0));
122   add_reg_note (last, REG_BR_PROB, GEN_INT (probability));
123   return;
124 failed:
125   if (dump_file)
126     fprintf (dump_file, "Failed to add probability note\n");
127 }
128
129
130 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
131 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
132 #endif
133
134 #define SSAVAR(x) (TREE_CODE (x) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (x) : x)
135
136 /* Associate declaration T with storage space X.  If T is no
137    SSA name this is exactly SET_DECL_RTL, otherwise make the
138    partition of T associated with X.  */
139 static inline void
140 set_rtl (tree t, rtx x)
141 {
142   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
143     {
144       SA.partition_to_pseudo[var_to_partition (SA.map, t)] = x;
145       if (x && !MEM_P (x))
146         set_reg_attrs_for_decl_rtl (SSA_NAME_VAR (t), x);
147       /* For the benefit of debug information at -O0 (where vartracking
148          doesn't run) record the place also in the base DECL if it's
149          a normal variable (not a parameter).  */
150       if (x && x != pc_rtx && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (t)) == VAR_DECL)
151         {
152           tree var = SSA_NAME_VAR (t);
153           /* If we don't yet have something recorded, just record it now.  */
154           if (!DECL_RTL_SET_P (var))
155             SET_DECL_RTL (var, x);
156           /* If we have it set alrady to "multiple places" don't
157              change this.  */
158           else if (DECL_RTL (var) == pc_rtx)
159             ;
160           /* If we have something recorded and it's not the same place
161              as we want to record now, we have multiple partitions for the
162              same base variable, with different places.  We can't just
163              randomly chose one, hence we have to say that we don't know.
164              This only happens with optimization, and there var-tracking
165              will figure out the right thing.  */
166           else if (DECL_RTL (var) != x)
167             SET_DECL_RTL (var, pc_rtx);
168         }
169     }
170   else
171     SET_DECL_RTL (t, x);
172 }
173
174 /* This structure holds data relevant to one variable that will be
175    placed in a stack slot.  */
176 struct stack_var
177 {
178   /* The Variable.  */
179   tree decl;
180
181   /* The offset of the variable.  During partitioning, this is the
182      offset relative to the partition.  After partitioning, this
183      is relative to the stack frame.  */
184   HOST_WIDE_INT offset;
185
186   /* Initially, the size of the variable.  Later, the size of the partition,
187      if this variable becomes it's partition's representative.  */
188   HOST_WIDE_INT size;
189
190   /* The *byte* alignment required for this variable.  Or as, with the
191      size, the alignment for this partition.  */
192   unsigned int alignb;
193
194   /* The partition representative.  */
195   size_t representative;
196
197   /* The next stack variable in the partition, or EOC.  */
198   size_t next;
199 };
200
201 #define EOC  ((size_t)-1)
202
203 /* We have an array of such objects while deciding allocation.  */
204 static struct stack_var *stack_vars;
205 static size_t stack_vars_alloc;
206 static size_t stack_vars_num;
207
208 /* An array of indices such that stack_vars[stack_vars_sorted[i]].size
209    is non-decreasing.  */
210 static size_t *stack_vars_sorted;
211
212 /* We have an interference graph between such objects.  This graph
213    is lower triangular.  */
214 static bool *stack_vars_conflict;
215 static size_t stack_vars_conflict_alloc;
216
217 /* The phase of the stack frame.  This is the known misalignment of
218    virtual_stack_vars_rtx from PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  That is,
219    (frame_offset+frame_phase) % PREFERRED_STACK_BOUNDARY == 0.  */
220 static int frame_phase;
221
222 /* Used during expand_used_vars to remember if we saw any decls for
223    which we'd like to enable stack smashing protection.  */
224 static bool has_protected_decls;
225
226 /* Used during expand_used_vars.  Remember if we say a character buffer
227    smaller than our cutoff threshold.  Used for -Wstack-protector.  */
228 static bool has_short_buffer;
229
230 /* Discover the byte alignment to use for DECL.  Ignore alignment
231    we can't do with expected alignment of the stack boundary.  */
232
233 static unsigned int
234 get_decl_align_unit (tree decl)
235 {
236   unsigned int align;
237
238   align = LOCAL_DECL_ALIGNMENT (decl);
239
240   if (align > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
241     align = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
242
243   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
244     {
245       if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
246         {
247           gcc_assert(!crtl->stack_realign_processed);
248           crtl->stack_alignment_estimated = align;
249         }
250     }
251
252   /* stack_alignment_needed > PREFERRED_STACK_BOUNDARY is permitted.
253      So here we only make sure stack_alignment_needed >= align.  */
254   if (crtl->stack_alignment_needed < align)
255     crtl->stack_alignment_needed = align;
256   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < align)
257     crtl->max_used_stack_slot_alignment = align;
258
259   return align / BITS_PER_UNIT;
260 }
261
262 /* Allocate SIZE bytes at byte alignment ALIGN from the stack frame.
263    Return the frame offset.  */
264
265 static HOST_WIDE_INT
266 alloc_stack_frame_space (HOST_WIDE_INT size, HOST_WIDE_INT align)
267 {
268   HOST_WIDE_INT offset, new_frame_offset;
269
270   new_frame_offset = frame_offset;
271   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
272     {
273       new_frame_offset -= size + frame_phase;
274       new_frame_offset &= -align;
275       new_frame_offset += frame_phase;
276       offset = new_frame_offset;
277     }
278   else
279     {
280       new_frame_offset -= frame_phase;
281       new_frame_offset += align - 1;
282       new_frame_offset &= -align;
283       new_frame_offset += frame_phase;
284       offset = new_frame_offset;
285       new_frame_offset += size;
286     }
287   frame_offset = new_frame_offset;
288
289   if (frame_offset_overflow (frame_offset, cfun->decl))
290     frame_offset = offset = 0;
291
292   return offset;
293 }
294
295 /* Accumulate DECL into STACK_VARS.  */
296
297 static void
298 add_stack_var (tree decl)
299 {
300   if (stack_vars_num >= stack_vars_alloc)
301     {
302       if (stack_vars_alloc)
303         stack_vars_alloc = stack_vars_alloc * 3 / 2;
304       else
305         stack_vars_alloc = 32;
306       stack_vars
307         = XRESIZEVEC (struct stack_var, stack_vars, stack_vars_alloc);
308     }
309   stack_vars[stack_vars_num].decl = decl;
310   stack_vars[stack_vars_num].offset = 0;
311   stack_vars[stack_vars_num].size = tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (SSAVAR (decl)), 1);
312   stack_vars[stack_vars_num].alignb = get_decl_align_unit (SSAVAR (decl));
313
314   /* All variables are initially in their own partition.  */
315   stack_vars[stack_vars_num].representative = stack_vars_num;
316   stack_vars[stack_vars_num].next = EOC;
317
318   /* Ensure that this decl doesn't get put onto the list twice.  */
319   set_rtl (decl, pc_rtx);
320
321   stack_vars_num++;
322 }
323
324 /* Compute the linear index of a lower-triangular coordinate (I, J).  */
325
326 static size_t
327 triangular_index (size_t i, size_t j)
328 {
329   if (i < j)
330     {
331       size_t t;
332       t = i, i = j, j = t;
333     }
334   return (i * (i + 1)) / 2 + j;
335 }
336
337 /* Ensure that STACK_VARS_CONFLICT is large enough for N objects.  */
338
339 static void
340 resize_stack_vars_conflict (size_t n)
341 {
342   size_t size = triangular_index (n-1, n-1) + 1;
343
344   if (size <= stack_vars_conflict_alloc)
345     return;
346
347   stack_vars_conflict = XRESIZEVEC (bool, stack_vars_conflict, size);
348   memset (stack_vars_conflict + stack_vars_conflict_alloc, 0,
349           (size - stack_vars_conflict_alloc) * sizeof (bool));
350   stack_vars_conflict_alloc = size;
351 }
352
353 /* Make the decls associated with luid's X and Y conflict.  */
354
355 static void
356 add_stack_var_conflict (size_t x, size_t y)
357 {
358   size_t index = triangular_index (x, y);
359   gcc_assert (index < stack_vars_conflict_alloc);
360   stack_vars_conflict[index] = true;
361 }
362
363 /* Check whether the decls associated with luid's X and Y conflict.  */
364
365 static bool
366 stack_var_conflict_p (size_t x, size_t y)
367 {
368   size_t index = triangular_index (x, y);
369   gcc_assert (index < stack_vars_conflict_alloc);
370   return stack_vars_conflict[index];
371 }
372  
373 /* Returns true if TYPE is or contains a union type.  */
374
375 static bool
376 aggregate_contains_union_type (tree type)
377 {
378   tree field;
379
380   if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
381       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
382     return true;
383   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
384     return aggregate_contains_union_type (TREE_TYPE (type));
385   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
386     return false;
387
388   for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
389     if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL)
390       if (aggregate_contains_union_type (TREE_TYPE (field)))
391         return true;
392
393   return false;
394 }
395
396 /* A subroutine of expand_used_vars.  If two variables X and Y have alias
397    sets that do not conflict, then do add a conflict for these variables
398    in the interference graph.  We also need to make sure to add conflicts
399    for union containing structures.  Else RTL alias analysis comes along
400    and due to type based aliasing rules decides that for two overlapping
401    union temporaries { short s; int i; } accesses to the same mem through
402    different types may not alias and happily reorders stores across
403    life-time boundaries of the temporaries (See PR25654).
404    We also have to mind MEM_IN_STRUCT_P and MEM_SCALAR_P.  */
405
406 static void
407 add_alias_set_conflicts (void)
408 {
409   size_t i, j, n = stack_vars_num;
410
411   for (i = 0; i < n; ++i)
412     {
413       tree type_i = TREE_TYPE (stack_vars[i].decl);
414       bool aggr_i = AGGREGATE_TYPE_P (type_i);
415       bool contains_union;
416
417       contains_union = aggregate_contains_union_type (type_i);
418       for (j = 0; j < i; ++j)
419         {
420           tree type_j = TREE_TYPE (stack_vars[j].decl);
421           bool aggr_j = AGGREGATE_TYPE_P (type_j);
422           if (aggr_i != aggr_j
423               /* Either the objects conflict by means of type based
424                  aliasing rules, or we need to add a conflict.  */
425               || !objects_must_conflict_p (type_i, type_j)
426               /* In case the types do not conflict ensure that access
427                  to elements will conflict.  In case of unions we have
428                  to be careful as type based aliasing rules may say
429                  access to the same memory does not conflict.  So play
430                  safe and add a conflict in this case.  */
431               || contains_union)
432             add_stack_var_conflict (i, j);
433         }
434     }
435 }
436
437 /* A subroutine of partition_stack_vars.  A comparison function for qsort,
438    sorting an array of indices by the size and type of the object.  */
439
440 static int
441 stack_var_size_cmp (const void *a, const void *b)
442 {
443   HOST_WIDE_INT sa = stack_vars[*(const size_t *)a].size;
444   HOST_WIDE_INT sb = stack_vars[*(const size_t *)b].size;
445   tree decla, declb;
446   unsigned int uida, uidb;
447
448   if (sa < sb)
449     return -1;
450   if (sa > sb)
451     return 1;
452   decla = stack_vars[*(const size_t *)a].decl;
453   declb = stack_vars[*(const size_t *)b].decl;
454   /* For stack variables of the same size use and id of the decls
455      to make the sort stable.  Two SSA names are compared by their
456      version, SSA names come before non-SSA names, and two normal
457      decls are compared by their DECL_UID.  */
458   if (TREE_CODE (decla) == SSA_NAME)
459     {
460       if (TREE_CODE (declb) == SSA_NAME)
461         uida = SSA_NAME_VERSION (decla), uidb = SSA_NAME_VERSION (declb);
462       else
463         return -1;
464     }
465   else if (TREE_CODE (declb) == SSA_NAME)
466     return 1;
467   else
468     uida = DECL_UID (decla), uidb = DECL_UID (declb);
469   if (uida < uidb)
470     return -1;
471   if (uida > uidb)
472     return 1;
473   return 0;
474 }
475
476
477 /* If the points-to solution *PI points to variables that are in a partition
478    together with other variables add all partition members to the pointed-to
479    variables bitmap.  */
480
481 static void
482 add_partitioned_vars_to_ptset (struct pt_solution *pt,
483                                struct pointer_map_t *decls_to_partitions,
484                                struct pointer_set_t *visited, bitmap temp)
485 {
486   bitmap_iterator bi;
487   unsigned i;
488   bitmap *part;
489
490   if (pt->anything
491       || pt->vars == NULL
492       /* The pointed-to vars bitmap is shared, it is enough to
493          visit it once.  */
494       || pointer_set_insert(visited, pt->vars))
495     return;
496
497   bitmap_clear (temp);
498
499   /* By using a temporary bitmap to store all members of the partitions
500      we have to add we make sure to visit each of the partitions only
501      once.  */
502   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (pt->vars, 0, i, bi)
503     if ((!temp
504          || !bitmap_bit_p (temp, i))
505         && (part = (bitmap *) pointer_map_contains (decls_to_partitions,
506                                                     (void *)(size_t) i)))
507       bitmap_ior_into (temp, *part);
508   if (!bitmap_empty_p (temp))
509     bitmap_ior_into (pt->vars, temp);
510 }
511
512 /* Update points-to sets based on partition info, so we can use them on RTL.
513    The bitmaps representing stack partitions will be saved until expand,
514    where partitioned decls used as bases in memory expressions will be
515    rewritten.  */
516
517 static void
518 update_alias_info_with_stack_vars (void)
519 {
520   struct pointer_map_t *decls_to_partitions = NULL;
521   size_t i, j;
522   tree var = NULL_TREE;
523
524   for (i = 0; i < stack_vars_num; i++)
525     {
526       bitmap part = NULL;
527       tree name;
528       struct ptr_info_def *pi;
529
530       /* Not interested in partitions with single variable.  */
531       if (stack_vars[i].representative != i
532           || stack_vars[i].next == EOC)
533         continue;
534
535       if (!decls_to_partitions)
536         {
537           decls_to_partitions = pointer_map_create ();
538           cfun->gimple_df->decls_to_pointers = pointer_map_create ();
539         }
540
541       /* Create an SSA_NAME that points to the partition for use
542          as base during alias-oracle queries on RTL for bases that
543          have been partitioned.  */
544       if (var == NULL_TREE)
545         var = create_tmp_var (ptr_type_node, NULL);
546       name = make_ssa_name (var, NULL);
547
548       /* Create bitmaps representing partitions.  They will be used for
549          points-to sets later, so use GGC alloc.  */
550       part = BITMAP_GGC_ALLOC ();
551       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
552         {
553           tree decl = stack_vars[j].decl;
554           unsigned int uid = DECL_UID (decl);
555           /* We should never end up partitioning SSA names (though they
556              may end up on the stack).  Neither should we allocate stack
557              space to something that is unused and thus unreferenced.  */
558           gcc_assert (DECL_P (decl)
559                       && referenced_var_lookup (uid));
560           bitmap_set_bit (part, uid);
561           *((bitmap *) pointer_map_insert (decls_to_partitions,
562                                            (void *)(size_t) uid)) = part;
563           *((tree *) pointer_map_insert (cfun->gimple_df->decls_to_pointers,
564                                          decl)) = name;
565         }
566
567       /* Make the SSA name point to all partition members.  */
568       pi = get_ptr_info (name);
569       pt_solution_set (&pi->pt, part);
570     }
571
572   /* Make all points-to sets that contain one member of a partition
573      contain all members of the partition.  */
574   if (decls_to_partitions)
575     {
576       unsigned i;
577       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
578       bitmap temp = BITMAP_ALLOC (NULL);
579
580       for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
581         {
582           tree name = ssa_name (i);
583           struct ptr_info_def *pi;
584
585           if (name
586               && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (name))
587               && ((pi = SSA_NAME_PTR_INFO (name)) != NULL))
588             add_partitioned_vars_to_ptset (&pi->pt, decls_to_partitions,
589                                            visited, temp);
590         }
591
592       add_partitioned_vars_to_ptset (&cfun->gimple_df->escaped,
593                                      decls_to_partitions, visited, temp);
594       add_partitioned_vars_to_ptset (&cfun->gimple_df->callused,
595                                      decls_to_partitions, visited, temp);
596
597       pointer_set_destroy (visited);
598       pointer_map_destroy (decls_to_partitions);
599       BITMAP_FREE (temp);
600     }
601 }
602
603 /* A subroutine of partition_stack_vars.  The UNION portion of a UNION/FIND
604    partitioning algorithm.  Partitions A and B are known to be non-conflicting.
605    Merge them into a single partition A.
606
607    At the same time, add OFFSET to all variables in partition B.  At the end
608    of the partitioning process we've have a nice block easy to lay out within
609    the stack frame.  */
610
611 static void
612 union_stack_vars (size_t a, size_t b, HOST_WIDE_INT offset)
613 {
614   size_t i, last;
615
616   /* Update each element of partition B with the given offset,
617      and merge them into partition A.  */
618   for (last = i = b; i != EOC; last = i, i = stack_vars[i].next)
619     {
620       stack_vars[i].offset += offset;
621       stack_vars[i].representative = a;
622     }
623   stack_vars[last].next = stack_vars[a].next;
624   stack_vars[a].next = b;
625
626   /* Update the required alignment of partition A to account for B.  */
627   if (stack_vars[a].alignb < stack_vars[b].alignb)
628     stack_vars[a].alignb = stack_vars[b].alignb;
629
630   /* Update the interference graph and merge the conflicts.  */
631   for (last = stack_vars_num, i = 0; i < last; ++i)
632     if (stack_var_conflict_p (b, i))
633       add_stack_var_conflict (a, i);
634 }
635
636 /* A subroutine of expand_used_vars.  Binpack the variables into
637    partitions constrained by the interference graph.  The overall
638    algorithm used is as follows:
639
640         Sort the objects by size.
641         For each object A {
642           S = size(A)
643           O = 0
644           loop {
645             Look for the largest non-conflicting object B with size <= S.
646             UNION (A, B)
647             offset(B) = O
648             O += size(B)
649             S -= size(B)
650           }
651         }
652 */
653
654 static void
655 partition_stack_vars (void)
656 {
657   size_t si, sj, n = stack_vars_num;
658
659   stack_vars_sorted = XNEWVEC (size_t, stack_vars_num);
660   for (si = 0; si < n; ++si)
661     stack_vars_sorted[si] = si;
662
663   if (n == 1)
664     return;
665
666   qsort (stack_vars_sorted, n, sizeof (size_t), stack_var_size_cmp);
667
668   /* Special case: detect when all variables conflict, and thus we can't
669      do anything during the partitioning loop.  It isn't uncommon (with
670      C code at least) to declare all variables at the top of the function,
671      and if we're not inlining, then all variables will be in the same scope.
672      Take advantage of very fast libc routines for this scan.  */
673   gcc_assert (sizeof(bool) == sizeof(char));
674   if (memchr (stack_vars_conflict, false, stack_vars_conflict_alloc) == NULL)
675     return;
676
677   for (si = 0; si < n; ++si)
678     {
679       size_t i = stack_vars_sorted[si];
680       HOST_WIDE_INT isize = stack_vars[i].size;
681       HOST_WIDE_INT offset = 0;
682
683       for (sj = si; sj-- > 0; )
684         {
685           size_t j = stack_vars_sorted[sj];
686           HOST_WIDE_INT jsize = stack_vars[j].size;
687           unsigned int jalign = stack_vars[j].alignb;
688
689           /* Ignore objects that aren't partition representatives.  */
690           if (stack_vars[j].representative != j)
691             continue;
692
693           /* Ignore objects too large for the remaining space.  */
694           if (isize < jsize)
695             continue;
696
697           /* Ignore conflicting objects.  */
698           if (stack_var_conflict_p (i, j))
699             continue;
700
701           /* Refine the remaining space check to include alignment.  */
702           if (offset & (jalign - 1))
703             {
704               HOST_WIDE_INT toff = offset;
705               toff += jalign - 1;
706               toff &= -(HOST_WIDE_INT)jalign;
707               if (isize - (toff - offset) < jsize)
708                 continue;
709
710               isize -= toff - offset;
711               offset = toff;
712             }
713
714           /* UNION the objects, placing J at OFFSET.  */
715           union_stack_vars (i, j, offset);
716
717           isize -= jsize;
718           if (isize == 0)
719             break;
720         }
721     }
722
723   if (optimize)
724     update_alias_info_with_stack_vars ();
725 }
726
727 /* A debugging aid for expand_used_vars.  Dump the generated partitions.  */
728
729 static void
730 dump_stack_var_partition (void)
731 {
732   size_t si, i, j, n = stack_vars_num;
733
734   for (si = 0; si < n; ++si)
735     {
736       i = stack_vars_sorted[si];
737
738       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
739       if (stack_vars[i].representative != i)
740         continue;
741
742       fprintf (dump_file, "Partition %lu: size " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC
743                " align %u\n", (unsigned long) i, stack_vars[i].size,
744                stack_vars[i].alignb);
745
746       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
747         {
748           fputc ('\t', dump_file);
749           print_generic_expr (dump_file, stack_vars[j].decl, dump_flags);
750           fprintf (dump_file, ", offset " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
751                    stack_vars[j].offset);
752         }
753     }
754 }
755
756 /* Assign rtl to DECL at frame offset OFFSET.  */
757
758 static void
759 expand_one_stack_var_at (tree decl, HOST_WIDE_INT offset)
760 {
761   /* Alignment is unsigned.   */
762   unsigned HOST_WIDE_INT align;
763   rtx x;
764
765   /* If this fails, we've overflowed the stack frame.  Error nicely?  */
766   gcc_assert (offset == trunc_int_for_mode (offset, Pmode));
767
768   x = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx, offset);
769   x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (SSAVAR (decl)), x);
770
771   if (TREE_CODE (decl) != SSA_NAME)
772     {
773       /* Set alignment we actually gave this decl if it isn't an SSA name.
774          If it is we generate stack slots only accidentally so it isn't as
775          important, we'll simply use the alignment that is already set.  */
776       offset -= frame_phase;
777       align = offset & -offset;
778       align *= BITS_PER_UNIT;
779       if (align == 0)
780         align = STACK_BOUNDARY;
781       else if (align > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
782         align = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
783
784       DECL_ALIGN (decl) = align;
785       DECL_USER_ALIGN (decl) = 0;
786     }
787
788   set_mem_attributes (x, SSAVAR (decl), true);
789   set_rtl (decl, x);
790 }
791
792 /* A subroutine of expand_used_vars.  Give each partition representative
793    a unique location within the stack frame.  Update each partition member
794    with that location.  */
795
796 static void
797 expand_stack_vars (bool (*pred) (tree))
798 {
799   size_t si, i, j, n = stack_vars_num;
800
801   for (si = 0; si < n; ++si)
802     {
803       HOST_WIDE_INT offset;
804
805       i = stack_vars_sorted[si];
806
807       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
808       if (stack_vars[i].representative != i)
809         continue;
810
811       /* Skip variables that have already had rtl assigned.  See also
812          add_stack_var where we perpetrate this pc_rtx hack.  */
813       if ((TREE_CODE (stack_vars[i].decl) == SSA_NAME
814            ? SA.partition_to_pseudo[var_to_partition (SA.map, stack_vars[i].decl)]
815            : DECL_RTL (stack_vars[i].decl)) != pc_rtx)
816         continue;
817
818       /* Check the predicate to see whether this variable should be
819          allocated in this pass.  */
820       if (pred && !pred (stack_vars[i].decl))
821         continue;
822
823       offset = alloc_stack_frame_space (stack_vars[i].size,
824                                         stack_vars[i].alignb);
825
826       /* Create rtl for each variable based on their location within the
827          partition.  */
828       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
829         {
830           gcc_assert (stack_vars[j].offset <= stack_vars[i].size);
831           expand_one_stack_var_at (stack_vars[j].decl,
832                                    stack_vars[j].offset + offset);
833         }
834     }
835 }
836
837 /* Take into account all sizes of partitions and reset DECL_RTLs.  */
838 static HOST_WIDE_INT
839 account_stack_vars (void)
840 {
841   size_t si, j, i, n = stack_vars_num;
842   HOST_WIDE_INT size = 0;
843
844   for (si = 0; si < n; ++si)
845     {
846       i = stack_vars_sorted[si];
847
848       /* Skip variables that aren't partition representatives, for now.  */
849       if (stack_vars[i].representative != i)
850         continue;
851
852       size += stack_vars[i].size;
853       for (j = i; j != EOC; j = stack_vars[j].next)
854         set_rtl (stack_vars[j].decl, NULL);
855     }
856   return size;
857 }
858
859 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to immediately assign rtl
860    to a variable to be allocated in the stack frame.  */
861
862 static void
863 expand_one_stack_var (tree var)
864 {
865   HOST_WIDE_INT size, offset, align;
866
867   size = tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (SSAVAR (var)), 1);
868   align = get_decl_align_unit (SSAVAR (var));
869   offset = alloc_stack_frame_space (size, align);
870
871   expand_one_stack_var_at (var, offset);
872 }
873
874 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL
875    that will reside in a hard register.  */
876
877 static void
878 expand_one_hard_reg_var (tree var)
879 {
880   rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
881 }
882
883 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL
884    that will reside in a pseudo register.  */
885
886 static void
887 expand_one_register_var (tree var)
888 {
889   tree decl = SSAVAR (var);
890   tree type = TREE_TYPE (decl);
891   enum machine_mode reg_mode = promote_decl_mode (decl, NULL);
892   rtx x = gen_reg_rtx (reg_mode);
893
894   set_rtl (var, x);
895
896   /* Note if the object is a user variable.  */
897   if (!DECL_ARTIFICIAL (decl))
898     mark_user_reg (x);
899
900   if (POINTER_TYPE_P (type))
901     mark_reg_pointer (x, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)));
902 }
903
904 /* A subroutine of expand_one_var.  Called to assign rtl to a VAR_DECL that
905    has some associated error, e.g. its type is error-mark.  We just need
906    to pick something that won't crash the rest of the compiler.  */
907
908 static void
909 expand_one_error_var (tree var)
910 {
911   enum machine_mode mode = DECL_MODE (var);
912   rtx x;
913
914   if (mode == BLKmode)
915     x = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
916   else if (mode == VOIDmode)
917     x = const0_rtx;
918   else
919     x = gen_reg_rtx (mode);
920
921   SET_DECL_RTL (var, x);
922 }
923
924 /* A subroutine of expand_one_var.  VAR is a variable that will be
925    allocated to the local stack frame.  Return true if we wish to
926    add VAR to STACK_VARS so that it will be coalesced with other
927    variables.  Return false to allocate VAR immediately.
928
929    This function is used to reduce the number of variables considered
930    for coalescing, which reduces the size of the quadratic problem.  */
931
932 static bool
933 defer_stack_allocation (tree var, bool toplevel)
934 {
935   /* If stack protection is enabled, *all* stack variables must be deferred,
936      so that we can re-order the strings to the top of the frame.  */
937   if (flag_stack_protect)
938     return true;
939
940   /* Variables in the outermost scope automatically conflict with
941      every other variable.  The only reason to want to defer them
942      at all is that, after sorting, we can more efficiently pack
943      small variables in the stack frame.  Continue to defer at -O2.  */
944   if (toplevel && optimize < 2)
945     return false;
946
947   /* Without optimization, *most* variables are allocated from the
948      stack, which makes the quadratic problem large exactly when we
949      want compilation to proceed as quickly as possible.  On the
950      other hand, we don't want the function's stack frame size to
951      get completely out of hand.  So we avoid adding scalars and
952      "small" aggregates to the list at all.  */
953   if (optimize == 0 && tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (var), 1) < 32)
954     return false;
955
956   return true;
957 }
958
959 /* A subroutine of expand_used_vars.  Expand one variable according to
960    its flavor.  Variables to be placed on the stack are not actually
961    expanded yet, merely recorded.  
962    When REALLY_EXPAND is false, only add stack values to be allocated.
963    Return stack usage this variable is supposed to take.
964 */
965
966 static HOST_WIDE_INT
967 expand_one_var (tree var, bool toplevel, bool really_expand)
968 {
969   tree origvar = var;
970   var = SSAVAR (var);
971
972   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
973       && TREE_TYPE (var) != error_mark_node
974       && TREE_CODE (var) == VAR_DECL)
975     {
976       unsigned int align;
977
978       /* Because we don't know if VAR will be in register or on stack,
979          we conservatively assume it will be on stack even if VAR is
980          eventually put into register after RA pass.  For non-automatic
981          variables, which won't be on stack, we collect alignment of
982          type and ignore user specified alignment.  */
983       if (TREE_STATIC (var) || DECL_EXTERNAL (var))
984         align = MINIMUM_ALIGNMENT (TREE_TYPE (var),
985                                    TYPE_MODE (TREE_TYPE (var)),
986                                    TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (var)));
987       else
988         align = MINIMUM_ALIGNMENT (var, DECL_MODE (var), DECL_ALIGN (var));
989
990       if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
991         {
992           /* stack_alignment_estimated shouldn't change after stack
993              realign decision made */
994           gcc_assert(!crtl->stack_realign_processed);
995           crtl->stack_alignment_estimated = align;
996         }
997     }
998
999   if (TREE_CODE (origvar) == SSA_NAME)
1000     {
1001       gcc_assert (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
1002                   || (!DECL_EXTERNAL (var)
1003                       && !DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var)
1004                       && !TREE_STATIC (var)
1005                       && TREE_TYPE (var) != error_mark_node
1006                       && !DECL_HARD_REGISTER (var)
1007                       && really_expand));
1008     }
1009   if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL && TREE_CODE (origvar) != SSA_NAME)
1010     ;
1011   else if (DECL_EXTERNAL (var))
1012     ;
1013   else if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var))
1014     ;
1015   else if (TREE_STATIC (var))
1016     ;
1017   else if (TREE_CODE (origvar) != SSA_NAME && DECL_RTL_SET_P (var))
1018     ;
1019   else if (TREE_TYPE (var) == error_mark_node)
1020     {
1021       if (really_expand)
1022         expand_one_error_var (var);
1023     }
1024   else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (var))
1025     {
1026       if (really_expand)
1027         expand_one_hard_reg_var (var);
1028     }
1029   else if (use_register_for_decl (var))
1030     {
1031       if (really_expand)
1032         expand_one_register_var (origvar);
1033     }
1034   else if (defer_stack_allocation (var, toplevel))
1035     add_stack_var (origvar);
1036   else
1037     {
1038       if (really_expand)
1039         expand_one_stack_var (origvar);
1040       return tree_low_cst (DECL_SIZE_UNIT (var), 1);
1041     }
1042   return 0;
1043 }
1044
1045 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1046    expanding variables.  Those variables that can be put into registers
1047    are allocated pseudos; those that can't are put on the stack.
1048
1049    TOPLEVEL is true if this is the outermost BLOCK.  */
1050
1051 static void
1052 expand_used_vars_for_block (tree block, bool toplevel)
1053 {
1054   size_t i, j, old_sv_num, this_sv_num, new_sv_num;
1055   tree t;
1056
1057   old_sv_num = toplevel ? 0 : stack_vars_num;
1058
1059   /* Expand all variables at this level.  */
1060   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1061     if (TREE_USED (t))
1062       expand_one_var (t, toplevel, true);
1063
1064   this_sv_num = stack_vars_num;
1065
1066   /* Expand all variables at containing levels.  */
1067   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1068     expand_used_vars_for_block (t, false);
1069
1070   /* Since we do not track exact variable lifetimes (which is not even
1071      possible for variables whose address escapes), we mirror the block
1072      tree in the interference graph.  Here we cause all variables at this
1073      level, and all sublevels, to conflict.  Do make certain that a
1074      variable conflicts with itself.  */
1075   if (old_sv_num < this_sv_num)
1076     {
1077       new_sv_num = stack_vars_num;
1078       resize_stack_vars_conflict (new_sv_num);
1079
1080       for (i = old_sv_num; i < new_sv_num; ++i)
1081         for (j = i < this_sv_num ? i+1 : this_sv_num; j-- > old_sv_num ;)
1082           add_stack_var_conflict (i, j);
1083     }
1084 }
1085
1086 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1087    and clear TREE_USED on all local variables.  */
1088
1089 static void
1090 clear_tree_used (tree block)
1091 {
1092   tree t;
1093
1094   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1095     /* if (!TREE_STATIC (t) && !DECL_EXTERNAL (t)) */
1096       TREE_USED (t) = 0;
1097
1098   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1099     clear_tree_used (t);
1100 }
1101
1102 /* Examine TYPE and determine a bit mask of the following features.  */
1103
1104 #define SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY       1
1105 #define SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY       2
1106 #define SPCT_HAS_ARRAY                  4
1107 #define SPCT_HAS_AGGREGATE              8
1108
1109 static unsigned int
1110 stack_protect_classify_type (tree type)
1111 {
1112   unsigned int ret = 0;
1113   tree t;
1114
1115   switch (TREE_CODE (type))
1116     {
1117     case ARRAY_TYPE:
1118       t = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (type));
1119       if (t == char_type_node
1120           || t == signed_char_type_node
1121           || t == unsigned_char_type_node)
1122         {
1123           unsigned HOST_WIDE_INT max = PARAM_VALUE (PARAM_SSP_BUFFER_SIZE);
1124           unsigned HOST_WIDE_INT len;
1125
1126           if (!TYPE_SIZE_UNIT (type)
1127               || !host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1))
1128             len = max;
1129           else
1130             len = tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1);
1131
1132           if (len < max)
1133             ret = SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_ARRAY;
1134           else
1135             ret = SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_ARRAY;
1136         }
1137       else
1138         ret = SPCT_HAS_ARRAY;
1139       break;
1140
1141     case UNION_TYPE:
1142     case QUAL_UNION_TYPE:
1143     case RECORD_TYPE:
1144       ret = SPCT_HAS_AGGREGATE;
1145       for (t = TYPE_FIELDS (type); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1146         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1147           ret |= stack_protect_classify_type (TREE_TYPE (t));
1148       break;
1149
1150     default:
1151       break;
1152     }
1153
1154   return ret;
1155 }
1156
1157 /* Return nonzero if DECL should be segregated into the "vulnerable" upper
1158    part of the local stack frame.  Remember if we ever return nonzero for
1159    any variable in this function.  The return value is the phase number in
1160    which the variable should be allocated.  */
1161
1162 static int
1163 stack_protect_decl_phase (tree decl)
1164 {
1165   unsigned int bits = stack_protect_classify_type (TREE_TYPE (decl));
1166   int ret = 0;
1167
1168   if (bits & SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY)
1169     has_short_buffer = true;
1170
1171   if (flag_stack_protect == 2)
1172     {
1173       if ((bits & (SPCT_HAS_SMALL_CHAR_ARRAY | SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY))
1174           && !(bits & SPCT_HAS_AGGREGATE))
1175         ret = 1;
1176       else if (bits & SPCT_HAS_ARRAY)
1177         ret = 2;
1178     }
1179   else
1180     ret = (bits & SPCT_HAS_LARGE_CHAR_ARRAY) != 0;
1181
1182   if (ret)
1183     has_protected_decls = true;
1184
1185   return ret;
1186 }
1187
1188 /* Two helper routines that check for phase 1 and phase 2.  These are used
1189    as callbacks for expand_stack_vars.  */
1190
1191 static bool
1192 stack_protect_decl_phase_1 (tree decl)
1193 {
1194   return stack_protect_decl_phase (decl) == 1;
1195 }
1196
1197 static bool
1198 stack_protect_decl_phase_2 (tree decl)
1199 {
1200   return stack_protect_decl_phase (decl) == 2;
1201 }
1202
1203 /* Ensure that variables in different stack protection phases conflict
1204    so that they are not merged and share the same stack slot.  */
1205
1206 static void
1207 add_stack_protection_conflicts (void)
1208 {
1209   size_t i, j, n = stack_vars_num;
1210   unsigned char *phase;
1211
1212   phase = XNEWVEC (unsigned char, n);
1213   for (i = 0; i < n; ++i)
1214     phase[i] = stack_protect_decl_phase (stack_vars[i].decl);
1215
1216   for (i = 0; i < n; ++i)
1217     {
1218       unsigned char ph_i = phase[i];
1219       for (j = 0; j < i; ++j)
1220         if (ph_i != phase[j])
1221           add_stack_var_conflict (i, j);
1222     }
1223
1224   XDELETEVEC (phase);
1225 }
1226
1227 /* Create a decl for the guard at the top of the stack frame.  */
1228
1229 static void
1230 create_stack_guard (void)
1231 {
1232   tree guard = build_decl (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
1233                            VAR_DECL, NULL, ptr_type_node);
1234   TREE_THIS_VOLATILE (guard) = 1;
1235   TREE_USED (guard) = 1;
1236   expand_one_stack_var (guard);
1237   crtl->stack_protect_guard = guard;
1238 }
1239
1240 /* A subroutine of expand_used_vars.  Walk down through the BLOCK tree
1241    expanding variables.  Those variables that can be put into registers
1242    are allocated pseudos; those that can't are put on the stack.
1243
1244    TOPLEVEL is true if this is the outermost BLOCK.  */
1245
1246 static HOST_WIDE_INT
1247 account_used_vars_for_block (tree block, bool toplevel)
1248 {
1249   size_t i, j, old_sv_num, this_sv_num, new_sv_num;
1250   tree t;
1251   HOST_WIDE_INT size = 0;
1252
1253   old_sv_num = toplevel ? 0 : stack_vars_num;
1254
1255   /* Expand all variables at this level.  */
1256   for (t = BLOCK_VARS (block); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1257     if (TREE_USED (t))
1258       size += expand_one_var (t, toplevel, false);
1259
1260   this_sv_num = stack_vars_num;
1261
1262   /* Expand all variables at containing levels.  */
1263   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
1264     size += account_used_vars_for_block (t, false);
1265
1266   /* Since we do not track exact variable lifetimes (which is not even
1267      possible for variables whose address escapes), we mirror the block
1268      tree in the interference graph.  Here we cause all variables at this
1269      level, and all sublevels, to conflict.  Do make certain that a
1270      variable conflicts with itself.  */
1271   if (old_sv_num < this_sv_num)
1272     {
1273       new_sv_num = stack_vars_num;
1274       resize_stack_vars_conflict (new_sv_num);
1275
1276       for (i = old_sv_num; i < new_sv_num; ++i)
1277         for (j = i < this_sv_num ? i+1 : this_sv_num; j-- > old_sv_num ;)
1278           add_stack_var_conflict (i, j);
1279     }
1280   return size;
1281 }
1282
1283 /* Prepare for expanding variables.  */
1284 static void 
1285 init_vars_expansion (void)
1286 {
1287   tree t;
1288   /* Set TREE_USED on all variables in the local_decls.  */
1289   for (t = cfun->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
1290     TREE_USED (TREE_VALUE (t)) = 1;
1291
1292   /* Clear TREE_USED on all variables associated with a block scope.  */
1293   clear_tree_used (DECL_INITIAL (current_function_decl));
1294
1295   /* Initialize local stack smashing state.  */
1296   has_protected_decls = false;
1297   has_short_buffer = false;
1298 }
1299
1300 /* Free up stack variable graph data.  */
1301 static void
1302 fini_vars_expansion (void)
1303 {
1304   XDELETEVEC (stack_vars);
1305   XDELETEVEC (stack_vars_sorted);
1306   XDELETEVEC (stack_vars_conflict);
1307   stack_vars = NULL;
1308   stack_vars_alloc = stack_vars_num = 0;
1309   stack_vars_conflict = NULL;
1310   stack_vars_conflict_alloc = 0;
1311 }
1312
1313 /* Make a fair guess for the size of the stack frame of the current
1314    function.  This doesn't have to be exact, the result is only used
1315    in the inline heuristics.  So we don't want to run the full stack
1316    var packing algorithm (which is quadratic in the number of stack
1317    vars).  Instead, we calculate the total size of all stack vars.
1318    This turns out to be a pretty fair estimate -- packing of stack
1319    vars doesn't happen very often.  */
1320
1321 HOST_WIDE_INT
1322 estimated_stack_frame_size (void)
1323 {
1324   HOST_WIDE_INT size = 0;
1325   size_t i;
1326   tree t, outer_block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
1327
1328   init_vars_expansion ();
1329
1330   for (t = cfun->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
1331     {
1332       tree var = TREE_VALUE (t);
1333
1334       if (TREE_USED (var))
1335         size += expand_one_var (var, true, false);
1336       TREE_USED (var) = 1;
1337     }
1338   size += account_used_vars_for_block (outer_block, true);
1339
1340   if (stack_vars_num > 0)
1341     {
1342       /* Fake sorting the stack vars for account_stack_vars ().  */
1343       stack_vars_sorted = XNEWVEC (size_t, stack_vars_num);
1344       for (i = 0; i < stack_vars_num; ++i)
1345         stack_vars_sorted[i] = i;
1346       size += account_stack_vars ();
1347       fini_vars_expansion ();
1348     }
1349
1350   return size;
1351 }
1352
1353 /* Expand all variables used in the function.  */
1354
1355 static void
1356 expand_used_vars (void)
1357 {
1358   tree t, next, outer_block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
1359   unsigned i;
1360
1361   /* Compute the phase of the stack frame for this function.  */
1362   {
1363     int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1364     int off = STARTING_FRAME_OFFSET % align;
1365     frame_phase = off ? align - off : 0;
1366   }
1367
1368   init_vars_expansion ();
1369
1370   for (i = 0; i < SA.map->num_partitions; i++)
1371     {
1372       tree var = partition_to_var (SA.map, i);
1373
1374       gcc_assert (is_gimple_reg (var));
1375       if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (var)) == VAR_DECL)
1376         expand_one_var (var, true, true);
1377       else
1378         {
1379           /* This is a PARM_DECL or RESULT_DECL.  For those partitions that
1380              contain the default def (representing the parm or result itself)
1381              we don't do anything here.  But those which don't contain the
1382              default def (representing a temporary based on the parm/result)
1383              we need to allocate space just like for normal VAR_DECLs.  */
1384           if (!bitmap_bit_p (SA.partition_has_default_def, i))
1385             {
1386               expand_one_var (var, true, true);
1387               gcc_assert (SA.partition_to_pseudo[i]);
1388             }
1389         }
1390     }
1391
1392   /* At this point all variables on the local_decls with TREE_USED
1393      set are not associated with any block scope.  Lay them out.  */
1394   t = cfun->local_decls;
1395   cfun->local_decls = NULL_TREE;
1396   for (; t; t = next)
1397     {
1398       tree var = TREE_VALUE (t);
1399       bool expand_now = false;
1400
1401       next = TREE_CHAIN (t);
1402
1403       /* Expanded above already.  */
1404       if (is_gimple_reg (var))
1405         {
1406           TREE_USED (var) = 0;
1407           ggc_free (t);
1408           continue;
1409         }
1410       /* We didn't set a block for static or extern because it's hard
1411          to tell the difference between a global variable (re)declared
1412          in a local scope, and one that's really declared there to
1413          begin with.  And it doesn't really matter much, since we're
1414          not giving them stack space.  Expand them now.  */
1415       else if (TREE_STATIC (var) || DECL_EXTERNAL (var))
1416         expand_now = true;
1417
1418       /* If the variable is not associated with any block, then it
1419          was created by the optimizers, and could be live anywhere
1420          in the function.  */
1421       else if (TREE_USED (var))
1422         expand_now = true;
1423
1424       /* Finally, mark all variables on the list as used.  We'll use
1425          this in a moment when we expand those associated with scopes.  */
1426       TREE_USED (var) = 1;
1427
1428       if (expand_now)
1429         {
1430           expand_one_var (var, true, true);
1431           if (DECL_ARTIFICIAL (var) && !DECL_IGNORED_P (var))
1432             {
1433               rtx rtl = DECL_RTL_IF_SET (var);
1434
1435               /* Keep artificial non-ignored vars in cfun->local_decls
1436                  chain until instantiate_decls.  */
1437               if (rtl && (MEM_P (rtl) || GET_CODE (rtl) == CONCAT))
1438                 {
1439                   TREE_CHAIN (t) = cfun->local_decls;
1440                   cfun->local_decls = t;
1441                   continue;
1442                 }
1443             }
1444         }
1445
1446       ggc_free (t);
1447     }
1448
1449   /* At this point, all variables within the block tree with TREE_USED
1450      set are actually used by the optimized function.  Lay them out.  */
1451   expand_used_vars_for_block (outer_block, true);
1452
1453   if (stack_vars_num > 0)
1454     {
1455       /* Due to the way alias sets work, no variables with non-conflicting
1456          alias sets may be assigned the same address.  Add conflicts to
1457          reflect this.  */
1458       add_alias_set_conflicts ();
1459
1460       /* If stack protection is enabled, we don't share space between
1461          vulnerable data and non-vulnerable data.  */
1462       if (flag_stack_protect)
1463         add_stack_protection_conflicts ();
1464
1465       /* Now that we have collected all stack variables, and have computed a
1466          minimal interference graph, attempt to save some stack space.  */
1467       partition_stack_vars ();
1468       if (dump_file)
1469         dump_stack_var_partition ();
1470     }
1471
1472   /* There are several conditions under which we should create a
1473      stack guard: protect-all, alloca used, protected decls present.  */
1474   if (flag_stack_protect == 2
1475       || (flag_stack_protect
1476           && (cfun->calls_alloca || has_protected_decls)))
1477     create_stack_guard ();
1478
1479   /* Assign rtl to each variable based on these partitions.  */
1480   if (stack_vars_num > 0)
1481     {
1482       /* Reorder decls to be protected by iterating over the variables
1483          array multiple times, and allocating out of each phase in turn.  */
1484       /* ??? We could probably integrate this into the qsort we did
1485          earlier, such that we naturally see these variables first,
1486          and thus naturally allocate things in the right order.  */
1487       if (has_protected_decls)
1488         {
1489           /* Phase 1 contains only character arrays.  */
1490           expand_stack_vars (stack_protect_decl_phase_1);
1491
1492           /* Phase 2 contains other kinds of arrays.  */
1493           if (flag_stack_protect == 2)
1494             expand_stack_vars (stack_protect_decl_phase_2);
1495         }
1496
1497       expand_stack_vars (NULL);
1498
1499       fini_vars_expansion ();
1500     }
1501
1502   /* If the target requires that FRAME_OFFSET be aligned, do it.  */
1503   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED)
1504     {
1505       HOST_WIDE_INT align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1506       if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
1507         frame_offset += align - 1;
1508       frame_offset &= -align;
1509     }
1510 }
1511
1512
1513 /* If we need to produce a detailed dump, print the tree representation
1514    for STMT to the dump file.  SINCE is the last RTX after which the RTL
1515    generated for STMT should have been appended.  */
1516
1517 static void
1518 maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (gimple stmt, rtx since)
1519 {
1520   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1521     {
1522       fprintf (dump_file, "\n;; ");
1523       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0,
1524                          TDF_SLIM | (dump_flags & TDF_LINENO));
1525       fprintf (dump_file, "\n");
1526
1527       print_rtl (dump_file, since ? NEXT_INSN (since) : since);
1528     }
1529 }
1530
1531 /* Maps the blocks that do not contain tree labels to rtx labels.  */
1532
1533 static struct pointer_map_t *lab_rtx_for_bb;
1534
1535 /* Returns the label_rtx expression for a label starting basic block BB.  */
1536
1537 static rtx
1538 label_rtx_for_bb (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
1539 {
1540   gimple_stmt_iterator gsi;
1541   tree lab;
1542   gimple lab_stmt;
1543   void **elt;
1544
1545   if (bb->flags & BB_RTL)
1546     return block_label (bb);
1547
1548   elt = pointer_map_contains (lab_rtx_for_bb, bb);
1549   if (elt)
1550     return (rtx) *elt;
1551
1552   /* Find the tree label if it is present.  */
1553      
1554   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1555     {
1556       lab_stmt = gsi_stmt (gsi);
1557       if (gimple_code (lab_stmt) != GIMPLE_LABEL)
1558         break;
1559
1560       lab = gimple_label_label (lab_stmt);
1561       if (DECL_NONLOCAL (lab))
1562         break;
1563
1564       return label_rtx (lab);
1565     }
1566
1567   elt = pointer_map_insert (lab_rtx_for_bb, bb);
1568   *elt = gen_label_rtx ();
1569   return (rtx) *elt;
1570 }
1571
1572
1573 /* A subroutine of expand_gimple_cond.  Given E, a fallthrough edge
1574    of a basic block where we just expanded the conditional at the end,
1575    possibly clean up the CFG and instruction sequence.  */
1576
1577 static void
1578 maybe_cleanup_end_of_block (edge e)
1579 {
1580   /* Special case: when jumpif decides that the condition is
1581      trivial it emits an unconditional jump (and the necessary
1582      barrier).  But we still have two edges, the fallthru one is
1583      wrong.  purge_dead_edges would clean this up later.  Unfortunately
1584      we have to insert insns (and split edges) before
1585      find_many_sub_basic_blocks and hence before purge_dead_edges.
1586      But splitting edges might create new blocks which depend on the
1587      fact that if there are two edges there's no barrier.  So the
1588      barrier would get lost and verify_flow_info would ICE.  Instead
1589      of auditing all edge splitters to care for the barrier (which
1590      normally isn't there in a cleaned CFG), fix it here.  */
1591   if (BARRIER_P (get_last_insn ()))
1592     {
1593       basic_block bb = e->src;
1594       rtx insn;
1595       remove_edge (e);
1596       /* Now, we have a single successor block, if we have insns to
1597          insert on the remaining edge we potentially will insert
1598          it at the end of this block (if the dest block isn't feasible)
1599          in order to avoid splitting the edge.  This insertion will take
1600          place in front of the last jump.  But we might have emitted
1601          multiple jumps (conditional and one unconditional) to the
1602          same destination.  Inserting in front of the last one then
1603          is a problem.  See PR 40021.  We fix this by deleting all
1604          jumps except the last unconditional one.  */
1605       insn = PREV_INSN (get_last_insn ());
1606       /* Make sure we have an unconditional jump.  Otherwise we're
1607          confused.  */
1608       gcc_assert (JUMP_P (insn) && !any_condjump_p (insn));
1609       for (insn = PREV_INSN (insn); insn != BB_HEAD (bb);)
1610         {
1611           insn = PREV_INSN (insn);
1612           if (JUMP_P (NEXT_INSN (insn)))
1613             delete_insn (NEXT_INSN (insn));
1614         }
1615     }
1616 }
1617
1618 /* A subroutine of expand_gimple_basic_block.  Expand one GIMPLE_COND.
1619    Returns a new basic block if we've terminated the current basic
1620    block and created a new one.  */
1621
1622 static basic_block
1623 expand_gimple_cond (basic_block bb, gimple stmt)
1624 {
1625   basic_block new_bb, dest;
1626   edge new_edge;
1627   edge true_edge;
1628   edge false_edge;
1629   rtx last2, last;
1630   enum tree_code code;
1631   tree op0, op1;
1632
1633   code = gimple_cond_code (stmt);
1634   op0 = gimple_cond_lhs (stmt);
1635   op1 = gimple_cond_rhs (stmt);
1636   /* We're sometimes presented with such code:
1637        D.123_1 = x < y;
1638        if (D.123_1 != 0)
1639          ...
1640      This would expand to two comparisons which then later might
1641      be cleaned up by combine.  But some pattern matchers like if-conversion
1642      work better when there's only one compare, so make up for this
1643      here as special exception if TER would have made the same change.  */
1644   if (gimple_cond_single_var_p (stmt)
1645       && SA.values
1646       && TREE_CODE (op0) == SSA_NAME
1647       && bitmap_bit_p (SA.values, SSA_NAME_VERSION (op0)))
1648     {
1649       gimple second = SSA_NAME_DEF_STMT (op0);
1650       if (gimple_code (second) == GIMPLE_ASSIGN
1651           && TREE_CODE_CLASS (gimple_assign_rhs_code (second))
1652              == tcc_comparison)
1653         {
1654           code = gimple_assign_rhs_code (second);
1655           op0 = gimple_assign_rhs1 (second);
1656           op1 = gimple_assign_rhs2 (second);
1657         }
1658     }
1659
1660   last2 = last = get_last_insn ();
1661
1662   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
1663   if (gimple_has_location (stmt))
1664     {
1665       set_curr_insn_source_location (gimple_location (stmt));
1666       set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
1667     }
1668
1669   /* These flags have no purpose in RTL land.  */
1670   true_edge->flags &= ~EDGE_TRUE_VALUE;
1671   false_edge->flags &= ~EDGE_FALSE_VALUE;
1672
1673   /* We can either have a pure conditional jump with one fallthru edge or
1674      two-way jump that needs to be decomposed into two basic blocks.  */
1675   if (false_edge->dest == bb->next_bb)
1676     {
1677       jumpif_1 (code, op0, op1, label_rtx_for_bb (true_edge->dest));
1678       add_reg_br_prob_note (last, true_edge->probability);
1679       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1680       if (true_edge->goto_locus)
1681         {
1682           set_curr_insn_source_location (true_edge->goto_locus);
1683           set_curr_insn_block (true_edge->goto_block);
1684           true_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1685         }
1686       true_edge->goto_block = NULL;
1687       false_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1688       maybe_cleanup_end_of_block (false_edge);
1689       return NULL;
1690     }
1691   if (true_edge->dest == bb->next_bb)
1692     {
1693       jumpifnot_1 (code, op0, op1, label_rtx_for_bb (false_edge->dest));
1694       add_reg_br_prob_note (last, false_edge->probability);
1695       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
1696       if (false_edge->goto_locus)
1697         {
1698           set_curr_insn_source_location (false_edge->goto_locus);
1699           set_curr_insn_block (false_edge->goto_block);
1700           false_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1701         }
1702       false_edge->goto_block = NULL;
1703       true_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1704       maybe_cleanup_end_of_block (true_edge);
1705       return NULL;
1706     }
1707
1708   jumpif_1 (code, op0, op1, label_rtx_for_bb (true_edge->dest));
1709   add_reg_br_prob_note (last, true_edge->probability);
1710   last = get_last_insn ();
1711   if (false_edge->goto_locus)
1712     {
1713       set_curr_insn_source_location (false_edge->goto_locus);
1714       set_curr_insn_block (false_edge->goto_block);
1715       false_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1716     }
1717   false_edge->goto_block = NULL;
1718   emit_jump (label_rtx_for_bb (false_edge->dest));
1719
1720   BB_END (bb) = last;
1721   if (BARRIER_P (BB_END (bb)))
1722     BB_END (bb) = PREV_INSN (BB_END (bb));
1723   update_bb_for_insn (bb);
1724
1725   new_bb = create_basic_block (NEXT_INSN (last), get_last_insn (), bb);
1726   dest = false_edge->dest;
1727   redirect_edge_succ (false_edge, new_bb);
1728   false_edge->flags |= EDGE_FALLTHRU;
1729   new_bb->count = false_edge->count;
1730   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (false_edge);
1731   new_edge = make_edge (new_bb, dest, 0);
1732   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
1733   new_edge->count = new_bb->count;
1734   if (BARRIER_P (BB_END (new_bb)))
1735     BB_END (new_bb) = PREV_INSN (BB_END (new_bb));
1736   update_bb_for_insn (new_bb);
1737
1738   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
1739
1740   if (true_edge->goto_locus)
1741     {
1742       set_curr_insn_source_location (true_edge->goto_locus);
1743       set_curr_insn_block (true_edge->goto_block);
1744       true_edge->goto_locus = curr_insn_locator ();
1745     }
1746   true_edge->goto_block = NULL;
1747
1748   return new_bb;
1749 }
1750
1751 /* A subroutine of expand_gimple_stmt_1, expanding one GIMPLE_CALL
1752    statement STMT.  */
1753
1754 static void
1755 expand_call_stmt (gimple stmt)
1756 {
1757   tree exp;
1758   tree lhs = gimple_call_lhs (stmt);
1759   tree fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
1760   size_t i;
1761
1762   exp = build_vl_exp (CALL_EXPR, gimple_call_num_args (stmt) + 3);
1763
1764   CALL_EXPR_FN (exp) = gimple_call_fn (stmt);
1765   TREE_TYPE (exp) = gimple_call_return_type (stmt);
1766   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp) = gimple_call_chain (stmt);
1767
1768   for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
1769     CALL_EXPR_ARG (exp, i) = gimple_call_arg (stmt, i);
1770
1771   if (gimple_has_side_effects (stmt))
1772     TREE_SIDE_EFFECTS (exp) = 1;
1773
1774   if (gimple_call_nothrow_p (stmt))
1775     TREE_NOTHROW (exp) = 1;
1776
1777   CALL_EXPR_TAILCALL (exp) = gimple_call_tail_p (stmt);
1778   CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp) = gimple_call_return_slot_opt_p (stmt);
1779   CALL_FROM_THUNK_P (exp) = gimple_call_from_thunk_p (stmt);
1780   CALL_CANNOT_INLINE_P (exp) = gimple_call_cannot_inline_p (stmt);
1781   CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp) = gimple_call_va_arg_pack_p (stmt);
1782   SET_EXPR_LOCATION (exp, gimple_location (stmt));
1783   TREE_BLOCK (exp) = gimple_block (stmt);
1784
1785   /* Record the original call statement, as it may be used
1786      to retrieve profile information during expansion.  */
1787
1788   if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
1789     {
1790       tree_ann_common_t ann = get_tree_common_ann (exp);
1791       ann->stmt = stmt;
1792     }
1793
1794   if (lhs)
1795     expand_assignment (lhs, exp, false);
1796   else
1797     expand_expr_real_1 (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL, NULL);
1798 }
1799
1800 /* A subroutine of expand_gimple_stmt, expanding one gimple statement
1801    STMT that doesn't require special handling for outgoing edges.  That
1802    is no tailcalls and no GIMPLE_COND.  */
1803
1804 static void
1805 expand_gimple_stmt_1 (gimple stmt)
1806 {
1807   tree op0;
1808   switch (gimple_code (stmt))
1809     {
1810     case GIMPLE_GOTO:
1811       op0 = gimple_goto_dest (stmt);
1812       if (TREE_CODE (op0) == LABEL_DECL)
1813         expand_goto (op0);
1814       else
1815         expand_computed_goto (op0);
1816       break;
1817     case GIMPLE_LABEL:
1818       expand_label (gimple_label_label (stmt));
1819       break;
1820     case GIMPLE_NOP:
1821     case GIMPLE_PREDICT:
1822       break;
1823     case GIMPLE_SWITCH:
1824       expand_case (stmt);
1825       break;
1826     case GIMPLE_ASM:
1827       expand_asm_stmt (stmt);
1828       break;
1829     case GIMPLE_CALL:
1830       expand_call_stmt (stmt);
1831       break;
1832
1833     case GIMPLE_RETURN:
1834       op0 = gimple_return_retval (stmt);
1835
1836       if (op0 && op0 != error_mark_node)
1837         {
1838           tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
1839
1840           /* If we are not returning the current function's RESULT_DECL,
1841              build an assignment to it.  */
1842           if (op0 != result)
1843             {
1844               /* I believe that a function's RESULT_DECL is unique.  */
1845               gcc_assert (TREE_CODE (op0) != RESULT_DECL);
1846
1847               /* ??? We'd like to use simply expand_assignment here,
1848                  but this fails if the value is of BLKmode but the return
1849                  decl is a register.  expand_return has special handling
1850                  for this combination, which eventually should move
1851                  to common code.  See comments there.  Until then, let's
1852                  build a modify expression :-/  */
1853               op0 = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (result),
1854                             result, op0);
1855             }
1856         }
1857       if (!op0)
1858         expand_null_return ();
1859       else
1860         expand_return (op0);
1861       break;
1862
1863     case GIMPLE_ASSIGN:
1864       {
1865         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1866
1867         /* Tree expand used to fiddle with |= and &= of two bitfield
1868            COMPONENT_REFs here.  This can't happen with gimple, the LHS
1869            of binary assigns must be a gimple reg.  */
1870
1871         if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME
1872             || get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt))
1873                == GIMPLE_SINGLE_RHS)
1874           {
1875             tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1876             gcc_assert (get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt))
1877                         == GIMPLE_SINGLE_RHS);
1878             if (gimple_has_location (stmt) && CAN_HAVE_LOCATION_P (rhs))
1879               SET_EXPR_LOCATION (rhs, gimple_location (stmt));
1880             expand_assignment (lhs, rhs,
1881                                gimple_assign_nontemporal_move_p (stmt));
1882           }
1883         else
1884           {
1885             rtx target, temp;
1886             bool nontemporal = gimple_assign_nontemporal_move_p (stmt);
1887             struct separate_ops ops;
1888             bool promoted = false;
1889
1890             target = expand_expr (lhs, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1891             if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
1892               promoted = true;
1893
1894             ops.code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
1895             ops.type = TREE_TYPE (lhs);
1896             switch (get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt)))
1897               {
1898                 case GIMPLE_BINARY_RHS:
1899                   ops.op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
1900                   /* Fallthru */
1901                 case GIMPLE_UNARY_RHS:
1902                   ops.op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1903                   break;
1904                 default:
1905                   gcc_unreachable ();
1906               }
1907             ops.location = gimple_location (stmt);
1908
1909             /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
1910                register first.  If we store into a promoted register,
1911                don't directly expand to target.  */
1912             temp = nontemporal || promoted ? NULL_RTX : target;
1913             temp = expand_expr_real_2 (&ops, temp, GET_MODE (target),
1914                                        EXPAND_NORMAL);
1915
1916             if (temp == target)
1917               ;
1918             else if (promoted)
1919               {
1920                 int unsignedp = SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target);
1921                 /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
1922                    sure that we properly convert it.  */
1923                 if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
1924                   {
1925                     temp = convert_modes (GET_MODE (target),
1926                                           TYPE_MODE (ops.type),
1927                                           temp, unsignedp);
1928                     temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
1929                                           GET_MODE (target), temp, unsignedp);
1930                   }
1931
1932                 convert_move (SUBREG_REG (target), temp, unsignedp);
1933               }
1934             else if (nontemporal && emit_storent_insn (target, temp))
1935               ;
1936             else
1937               {
1938                 temp = force_operand (temp, target);
1939                 if (temp != target)
1940                   emit_move_insn (target, temp);
1941               }
1942           }
1943       }
1944       break;
1945
1946     default:
1947       gcc_unreachable ();
1948     }
1949 }
1950
1951 /* Expand one gimple statement STMT and return the last RTL instruction
1952    before any of the newly generated ones.
1953
1954    In addition to generating the necessary RTL instructions this also
1955    sets REG_EH_REGION notes if necessary and sets the current source
1956    location for diagnostics.  */
1957
1958 static rtx
1959 expand_gimple_stmt (gimple stmt)
1960 {
1961   int lp_nr = 0;
1962   rtx last = NULL;
1963   location_t saved_location = input_location;
1964
1965   last = get_last_insn ();
1966
1967   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
1968      number, then emit the line number before expanding the expression.
1969
1970      We need to save and restore the file and line information so that
1971      errors discovered during expansion are emitted with the right
1972      information.  It would be better of the diagnostic routines
1973      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
1974      than globals.  */
1975   gcc_assert (cfun);
1976
1977   if (gimple_has_location (stmt))
1978     {
1979       input_location = gimple_location (stmt);
1980       set_curr_insn_source_location (input_location);
1981
1982       /* Record where the insns produced belong.  */
1983       set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
1984     }
1985
1986   expand_gimple_stmt_1 (stmt);
1987   /* Free any temporaries used to evaluate this statement.  */
1988   free_temp_slots ();
1989
1990   input_location = saved_location;
1991
1992   /* Mark all insns that may trap.  */
1993   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
1994   if (lp_nr)
1995     {
1996       rtx insn;
1997       for (insn = next_real_insn (last); insn;
1998            insn = next_real_insn (insn))
1999         {
2000           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
2001               /* If we want exceptions for non-call insns, any
2002                  may_trap_p instruction may throw.  */
2003               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
2004               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
2005               && insn_could_throw_p (insn))
2006             make_reg_eh_region_note (insn, 0, lp_nr);
2007         }
2008     }
2009
2010   return last;
2011 }
2012
2013 /* A subroutine of expand_gimple_basic_block.  Expand one GIMPLE_CALL
2014    that has CALL_EXPR_TAILCALL set.  Returns non-null if we actually
2015    generated a tail call (something that might be denied by the ABI
2016    rules governing the call; see calls.c).
2017
2018    Sets CAN_FALLTHRU if we generated a *conditional* tail call, and
2019    can still reach the rest of BB.  The case here is __builtin_sqrt,
2020    where the NaN result goes through the external function (with a
2021    tailcall) and the normal result happens via a sqrt instruction.  */
2022
2023 static basic_block
2024 expand_gimple_tailcall (basic_block bb, gimple stmt, bool *can_fallthru)
2025 {
2026   rtx last2, last;
2027   edge e;
2028   edge_iterator ei;
2029   int probability;
2030   gcov_type count;
2031
2032   last2 = last = expand_gimple_stmt (stmt);
2033
2034   for (last = NEXT_INSN (last); last; last = NEXT_INSN (last))
2035     if (CALL_P (last) && SIBLING_CALL_P (last))
2036       goto found;
2037
2038   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
2039
2040   *can_fallthru = true;
2041   return NULL;
2042
2043  found:
2044   /* ??? Wouldn't it be better to just reset any pending stack adjust?
2045      Any instructions emitted here are about to be deleted.  */
2046   do_pending_stack_adjust ();
2047
2048   /* Remove any non-eh, non-abnormal edges that don't go to exit.  */
2049   /* ??? I.e. the fallthrough edge.  HOWEVER!  If there were to be
2050      EH or abnormal edges, we shouldn't have created a tail call in
2051      the first place.  So it seems to me we should just be removing
2052      all edges here, or redirecting the existing fallthru edge to
2053      the exit block.  */
2054
2055   probability = 0;
2056   count = 0;
2057
2058   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2059     {
2060       if (!(e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
2061         {
2062           if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2063             {
2064               e->dest->count -= e->count;
2065               e->dest->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e);
2066               if (e->dest->count < 0)
2067                 e->dest->count = 0;
2068               if (e->dest->frequency < 0)
2069                 e->dest->frequency = 0;
2070             }
2071           count += e->count;
2072           probability += e->probability;
2073           remove_edge (e);
2074         }
2075       else
2076         ei_next (&ei);
2077     }
2078
2079   /* This is somewhat ugly: the call_expr expander often emits instructions
2080      after the sibcall (to perform the function return).  These confuse the
2081      find_many_sub_basic_blocks code, so we need to get rid of these.  */
2082   last = NEXT_INSN (last);
2083   gcc_assert (BARRIER_P (last));
2084
2085   *can_fallthru = false;
2086   while (NEXT_INSN (last))
2087     {
2088       /* For instance an sqrt builtin expander expands if with
2089          sibcall in the then and label for `else`.  */
2090       if (LABEL_P (NEXT_INSN (last)))
2091         {
2092           *can_fallthru = true;
2093           break;
2094         }
2095       delete_insn (NEXT_INSN (last));
2096     }
2097
2098   e = make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_ABNORMAL | EDGE_SIBCALL);
2099   e->probability += probability;
2100   e->count += count;
2101   BB_END (bb) = last;
2102   update_bb_for_insn (bb);
2103
2104   if (NEXT_INSN (last))
2105     {
2106       bb = create_basic_block (NEXT_INSN (last), get_last_insn (), bb);
2107
2108       last = BB_END (bb);
2109       if (BARRIER_P (last))
2110         BB_END (bb) = PREV_INSN (last);
2111     }
2112
2113   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
2114
2115   return bb;
2116 }
2117
2118 /* Return the difference between the floor and the truncated result of
2119    a signed division by OP1 with remainder MOD.  */
2120 static rtx
2121 floor_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2122 {
2123   /* (mod != 0 ? (op1 / mod < 0 ? -1 : 0) : 0) */
2124   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2125     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2126      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2127      (mode, gen_rtx_LT (BImode,
2128                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2129                         const0_rtx),
2130       constm1_rtx, const0_rtx),
2131      const0_rtx);
2132 }
2133
2134 /* Return the difference between the ceil and the truncated result of
2135    a signed division by OP1 with remainder MOD.  */
2136 static rtx
2137 ceil_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2138 {
2139   /* (mod != 0 ? (op1 / mod > 0 ? 1 : 0) : 0) */
2140   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2141     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2142      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2143      (mode, gen_rtx_GT (BImode,
2144                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2145                         const0_rtx),
2146       const1_rtx, const0_rtx),
2147      const0_rtx);
2148 }
2149
2150 /* Return the difference between the ceil and the truncated result of
2151    an unsigned division by OP1 with remainder MOD.  */
2152 static rtx
2153 ceil_udiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1 ATTRIBUTE_UNUSED)
2154 {
2155   /* (mod != 0 ? 1 : 0) */
2156   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2157     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2158      const1_rtx, const0_rtx);
2159 }
2160
2161 /* Return the difference between the rounded and the truncated result
2162    of a signed division by OP1 with remainder MOD.  Halfway cases are
2163    rounded away from zero, rather than to the nearest even number.  */
2164 static rtx
2165 round_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2166 {
2167   /* (abs (mod) >= abs (op1) - abs (mod)
2168       ? (op1 / mod > 0 ? 1 : -1)
2169       : 0) */
2170   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2171     (mode, gen_rtx_GE (BImode, gen_rtx_ABS (mode, mod),
2172                        gen_rtx_MINUS (mode,
2173                                       gen_rtx_ABS (mode, op1),
2174                                       gen_rtx_ABS (mode, mod))),
2175      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2176      (mode, gen_rtx_GT (BImode,
2177                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2178                         const0_rtx),
2179       const1_rtx, constm1_rtx),
2180      const0_rtx);
2181 }
2182
2183 /* Return the difference between the rounded and the truncated result
2184    of a unsigned division by OP1 with remainder MOD.  Halfway cases
2185    are rounded away from zero, rather than to the nearest even
2186    number.  */
2187 static rtx
2188 round_udiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2189 {
2190   /* (mod >= op1 - mod ? 1 : 0) */
2191   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2192     (mode, gen_rtx_GE (BImode, mod,
2193                        gen_rtx_MINUS (mode, op1, mod)),
2194      const1_rtx, const0_rtx);
2195 }
2196
2197 /* Convert X to MODE, that must be Pmode or ptr_mode, without emitting
2198    any rtl.  */
2199
2200 static rtx
2201 convert_debug_memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
2202 {
2203   enum machine_mode xmode = GET_MODE (x);
2204
2205 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
2206   gcc_assert (mode == Pmode);
2207   gcc_assert (xmode == mode || xmode == VOIDmode);
2208 #else
2209   gcc_assert (mode == Pmode || mode == ptr_mode);
2210
2211   if (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode)
2212     return x;
2213
2214   if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < GET_MODE_BITSIZE (xmode))
2215     x = simplify_gen_subreg (mode, x, xmode,
2216                              subreg_lowpart_offset
2217                              (mode, xmode));
2218   else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
2219     x = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, x);
2220   else if (!POINTERS_EXTEND_UNSIGNED)
2221     x = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, x);
2222   else
2223     gcc_unreachable ();
2224 #endif /* POINTERS_EXTEND_UNSIGNED */
2225
2226   return x;
2227 }
2228
2229 /* Return an RTX equivalent to the value of the tree expression
2230    EXP.  */
2231
2232 static rtx
2233 expand_debug_expr (tree exp)
2234 {
2235   rtx op0 = NULL_RTX, op1 = NULL_RTX, op2 = NULL_RTX;
2236   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
2237   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
2238   addr_space_t as;
2239   enum machine_mode address_mode;
2240   enum machine_mode pointer_mode;
2241
2242   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
2243     {
2244     case tcc_expression:
2245       switch (TREE_CODE (exp))
2246         {
2247         case COND_EXPR:
2248           goto ternary;
2249
2250         case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2251         case TRUTH_ORIF_EXPR:
2252         case TRUTH_AND_EXPR:
2253         case TRUTH_OR_EXPR:
2254         case TRUTH_XOR_EXPR:
2255           goto binary;
2256
2257         case TRUTH_NOT_EXPR:
2258           goto unary;
2259
2260         default:
2261           break;
2262         }
2263       break;
2264
2265     ternary:
2266       op2 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 2));
2267       if (!op2)
2268         return NULL_RTX;
2269       /* Fall through.  */
2270
2271     binary:
2272     case tcc_binary:
2273     case tcc_comparison:
2274       op1 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 1));
2275       if (!op1)
2276         return NULL_RTX;
2277       /* Fall through.  */
2278
2279     unary:
2280     case tcc_unary:
2281       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2282       if (!op0)
2283         return NULL_RTX;
2284       break;
2285
2286     case tcc_type:
2287     case tcc_statement:
2288       gcc_unreachable ();
2289
2290     case tcc_constant:
2291     case tcc_exceptional:
2292     case tcc_declaration:
2293     case tcc_reference:
2294     case tcc_vl_exp:
2295       break;
2296     }
2297
2298   switch (TREE_CODE (exp))
2299     {
2300     case STRING_CST:
2301       if (!lookup_constant_def (exp))
2302         {
2303           if (strlen (TREE_STRING_POINTER (exp)) + 1
2304               != (size_t) TREE_STRING_LENGTH (exp))
2305             return NULL_RTX;
2306           op0 = gen_rtx_CONST_STRING (Pmode, TREE_STRING_POINTER (exp));
2307           op0 = gen_rtx_MEM (BLKmode, op0);
2308           set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2309           return op0;
2310         }
2311       /* Fall through...  */
2312
2313     case INTEGER_CST:
2314     case REAL_CST:
2315     case FIXED_CST:
2316       op0 = expand_expr (exp, NULL_RTX, mode, EXPAND_INITIALIZER);
2317       return op0;
2318
2319     case COMPLEX_CST:
2320       gcc_assert (COMPLEX_MODE_P (mode));
2321       op0 = expand_debug_expr (TREE_REALPART (exp));
2322       op1 = expand_debug_expr (TREE_IMAGPART (exp));
2323       return gen_rtx_CONCAT (mode, op0, op1);
2324
2325     case DEBUG_EXPR_DECL:
2326       op0 = DECL_RTL_IF_SET (exp);
2327
2328       if (op0)
2329         return op0;
2330
2331       op0 = gen_rtx_DEBUG_EXPR (mode);
2332       DEBUG_EXPR_TREE_DECL (op0) = exp;
2333       SET_DECL_RTL (exp, op0);
2334
2335       return op0;
2336
2337     case VAR_DECL:
2338     case PARM_DECL:
2339     case FUNCTION_DECL:
2340     case LABEL_DECL:
2341     case CONST_DECL:
2342     case RESULT_DECL:
2343       op0 = DECL_RTL_IF_SET (exp);
2344
2345       /* This decl was probably optimized away.  */
2346       if (!op0)
2347         {
2348           if (TREE_CODE (exp) != VAR_DECL
2349               || DECL_EXTERNAL (exp)
2350               || !TREE_STATIC (exp)
2351               || !DECL_NAME (exp)
2352               || DECL_HARD_REGISTER (exp)
2353               || mode == VOIDmode)
2354             return NULL;
2355
2356           op0 = DECL_RTL (exp);
2357           SET_DECL_RTL (exp, NULL);
2358           if (!MEM_P (op0)
2359               || GET_CODE (XEXP (op0, 0)) != SYMBOL_REF
2360               || SYMBOL_REF_DECL (XEXP (op0, 0)) != exp)
2361             return NULL;
2362         }
2363       else
2364         op0 = copy_rtx (op0);
2365
2366       if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
2367         {
2368           gcc_assert (MEM_P (op0));
2369           op0 = adjust_address_nv (op0, mode, 0);
2370           return op0;
2371         }
2372
2373       /* Fall through.  */
2374
2375     adjust_mode:
2376     case PAREN_EXPR:
2377     case NOP_EXPR:
2378     case CONVERT_EXPR:
2379       {
2380         enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (op0);
2381
2382         if (mode == inner_mode)
2383           return op0;
2384
2385         if (inner_mode == VOIDmode)
2386           {
2387             inner_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
2388             if (mode == inner_mode)
2389               return op0;
2390           }
2391
2392         if (FLOAT_MODE_P (mode) && FLOAT_MODE_P (inner_mode))
2393           {
2394             if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2395               op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode, 0);
2396             else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2397               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT_TRUNCATE, mode, op0, inner_mode);
2398             else
2399               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT_EXTEND, mode, op0, inner_mode);
2400           }
2401         else if (FLOAT_MODE_P (mode))
2402           {
2403             if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
2404               op0 = simplify_gen_unary (UNSIGNED_FLOAT, mode, op0, inner_mode);
2405             else
2406               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT, mode, op0, inner_mode);
2407           }
2408         else if (FLOAT_MODE_P (inner_mode))
2409           {
2410             if (unsignedp)
2411               op0 = simplify_gen_unary (UNSIGNED_FIX, mode, op0, inner_mode);
2412             else
2413               op0 = simplify_gen_unary (FIX, mode, op0, inner_mode);
2414           }
2415         else if (CONSTANT_P (op0)
2416                  || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2417           op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
2418                                      subreg_lowpart_offset (mode,
2419                                                             inner_mode));
2420         else if (unsignedp)
2421           op0 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, op0);
2422         else
2423           op0 = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, op0);
2424
2425         return op0;
2426       }
2427
2428     case INDIRECT_REF:
2429     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2430     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2431       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2432       if (!op0)
2433         return NULL;
2434
2435       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2436         as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
2437       else
2438         as = ADDR_SPACE_GENERIC;
2439
2440       address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
2441       pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
2442
2443       gcc_assert (GET_MODE (op0) == address_mode
2444                   || GET_MODE (op0) == pointer_mode
2445                   || GET_CODE (op0) == CONST_INT
2446                   || GET_CODE (op0) == CONST_DOUBLE);
2447
2448       if (TREE_CODE (exp) == ALIGN_INDIRECT_REF)
2449         {
2450           int align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (exp));
2451           op0 = gen_rtx_AND (address_mode, op0, GEN_INT (-align));
2452         }
2453
2454       op0 = gen_rtx_MEM (mode, op0);
2455
2456       set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2457       set_mem_addr_space (op0, as);
2458
2459       return op0;
2460
2461     case TARGET_MEM_REF:
2462       if (TMR_SYMBOL (exp) && !DECL_RTL_SET_P (TMR_SYMBOL (exp)))
2463         return NULL;
2464
2465       op0 = expand_debug_expr
2466         (tree_mem_ref_addr (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2467                             exp));
2468       if (!op0)
2469         return NULL;
2470
2471       as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (exp));
2472       address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
2473       pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
2474
2475       gcc_assert (GET_MODE (op0) == address_mode
2476                   || GET_MODE (op0) == pointer_mode
2477                   || GET_CODE (op0) == CONST_INT
2478                   || GET_CODE (op0) == CONST_DOUBLE);
2479
2480       op0 = gen_rtx_MEM (mode, op0);
2481
2482       set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2483       set_mem_addr_space (op0, as);
2484
2485       return op0;
2486
2487     case ARRAY_REF:
2488     case ARRAY_RANGE_REF:
2489     case COMPONENT_REF:
2490     case BIT_FIELD_REF:
2491     case REALPART_EXPR:
2492     case IMAGPART_EXPR:
2493     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2494       {
2495         enum machine_mode mode1;
2496         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
2497         tree offset;
2498         int volatilep = 0;
2499         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
2500                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
2501         rtx orig_op0;
2502
2503         if (bitsize == 0)
2504           return NULL;
2505
2506         orig_op0 = op0 = expand_debug_expr (tem);
2507
2508         if (!op0)
2509           return NULL;
2510
2511         if (offset)
2512           {
2513             enum machine_mode addrmode, offmode;
2514
2515             gcc_assert (MEM_P (op0));
2516
2517             op0 = XEXP (op0, 0);
2518             addrmode = GET_MODE (op0);
2519             if (addrmode == VOIDmode)
2520               addrmode = Pmode;
2521
2522             op1 = expand_debug_expr (offset);
2523             if (!op1)
2524               return NULL;
2525
2526             offmode = GET_MODE (op1);
2527             if (offmode == VOIDmode)
2528               offmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (offset));
2529
2530             if (addrmode != offmode)
2531               op1 = simplify_gen_subreg (addrmode, op1, offmode,
2532                                          subreg_lowpart_offset (addrmode,
2533                                                                 offmode));
2534
2535             /* Don't use offset_address here, we don't need a
2536                recognizable address, and we don't want to generate
2537                code.  */
2538             op0 = gen_rtx_MEM (mode, gen_rtx_PLUS (addrmode, op0, op1));
2539           }
2540
2541         if (MEM_P (op0))
2542           {
2543             if (mode1 == VOIDmode)
2544               /* Bitfield.  */
2545               mode1 = smallest_mode_for_size (bitsize, MODE_INT);
2546             if (bitpos >= BITS_PER_UNIT)
2547               {
2548                 op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
2549                 bitpos %= BITS_PER_UNIT;
2550               }
2551             else if (bitpos < 0)
2552               {
2553                 HOST_WIDE_INT units
2554                   = (-bitpos + BITS_PER_UNIT - 1) / BITS_PER_UNIT;
2555                 op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, units);
2556                 bitpos += units * BITS_PER_UNIT;
2557               }
2558             else if (bitpos == 0 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (mode))
2559               op0 = adjust_address_nv (op0, mode, 0);
2560             else if (GET_MODE (op0) != mode1)
2561               op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, 0);
2562             else
2563               op0 = copy_rtx (op0);
2564             if (op0 == orig_op0)
2565               op0 = shallow_copy_rtx (op0);
2566             set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2567           }
2568
2569         if (bitpos == 0 && mode == GET_MODE (op0))
2570           return op0;
2571
2572         if (bitpos < 0)
2573           return NULL;
2574
2575         if ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
2576             && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (mode1))
2577           {
2578             enum machine_mode opmode = GET_MODE (op0);
2579
2580             gcc_assert (opmode != BLKmode);
2581
2582             if (opmode == VOIDmode)
2583               opmode = mode1;
2584
2585             /* This condition may hold if we're expanding the address
2586                right past the end of an array that turned out not to
2587                be addressable (i.e., the address was only computed in
2588                debug stmts).  The gen_subreg below would rightfully
2589                crash, and the address doesn't really exist, so just
2590                drop it.  */
2591             if (bitpos >= GET_MODE_BITSIZE (opmode))
2592               return NULL;
2593
2594             return simplify_gen_subreg (mode, op0, opmode,
2595                                         bitpos / BITS_PER_UNIT);
2596           }
2597
2598         return simplify_gen_ternary (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
2599                                      && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
2600                                      ? SIGN_EXTRACT
2601                                      : ZERO_EXTRACT, mode,
2602                                      GET_MODE (op0) != VOIDmode
2603                                      ? GET_MODE (op0) : mode1,
2604                                      op0, GEN_INT (bitsize), GEN_INT (bitpos));
2605       }
2606
2607     case ABS_EXPR:
2608       return gen_rtx_ABS (mode, op0);
2609
2610     case NEGATE_EXPR:
2611       return gen_rtx_NEG (mode, op0);
2612
2613     case BIT_NOT_EXPR:
2614       return gen_rtx_NOT (mode, op0);
2615
2616     case FLOAT_EXPR:
2617       if (unsignedp)
2618         return gen_rtx_UNSIGNED_FLOAT (mode, op0);
2619       else
2620         return gen_rtx_FLOAT (mode, op0);
2621
2622     case FIX_TRUNC_EXPR:
2623       if (unsignedp)
2624         return gen_rtx_UNSIGNED_FIX (mode, op0);
2625       else
2626         return gen_rtx_FIX (mode, op0);
2627
2628     case POINTER_PLUS_EXPR:
2629     case PLUS_EXPR:
2630       return gen_rtx_PLUS (mode, op0, op1);
2631
2632     case MINUS_EXPR:
2633       return gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1);
2634
2635     case MULT_EXPR:
2636       return gen_rtx_MULT (mode, op0, op1);
2637
2638     case RDIV_EXPR:
2639     case TRUNC_DIV_EXPR:
2640     case EXACT_DIV_EXPR:
2641       if (unsignedp)
2642         return gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2643       else
2644         return gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2645
2646     case TRUNC_MOD_EXPR:
2647       if (unsignedp)
2648         return gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2649       else
2650         return gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2651
2652     case FLOOR_DIV_EXPR:
2653       if (unsignedp)
2654         return gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2655       else
2656         {
2657           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2658           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2659           rtx adj = floor_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2660           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2661         }
2662
2663     case FLOOR_MOD_EXPR:
2664       if (unsignedp)
2665         return gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2666       else
2667         {
2668           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2669           rtx adj = floor_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2670           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2671           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2672         }
2673
2674     case CEIL_DIV_EXPR:
2675       if (unsignedp)
2676         {
2677           rtx div = gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2678           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2679           rtx adj = ceil_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2680           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2681         }
2682       else
2683         {
2684           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2685           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2686           rtx adj = ceil_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2687           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2688         }
2689
2690     case CEIL_MOD_EXPR:
2691       if (unsignedp)
2692         {
2693           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2694           rtx adj = ceil_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2695           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2696           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2697         }
2698       else
2699         {
2700           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2701           rtx adj = ceil_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2702           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2703           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2704         }
2705
2706     case ROUND_DIV_EXPR:
2707       if (unsignedp)
2708         {
2709           rtx div = gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2710           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2711           rtx adj = round_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2712           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2713         }
2714       else
2715         {
2716           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2717           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2718           rtx adj = round_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2719           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2720         }
2721
2722     case ROUND_MOD_EXPR:
2723       if (unsignedp)
2724         {
2725           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2726           rtx adj = round_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2727           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2728           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2729         }
2730       else
2731         {
2732           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2733           rtx adj = round_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2734           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2735           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2736         }
2737
2738     case LSHIFT_EXPR:
2739       return gen_rtx_ASHIFT (mode, op0, op1);
2740
2741     case RSHIFT_EXPR:
2742       if (unsignedp)
2743         return gen_rtx_LSHIFTRT (mode, op0, op1);
2744       else
2745         return gen_rtx_ASHIFTRT (mode, op0, op1);
2746
2747     case LROTATE_EXPR:
2748       return gen_rtx_ROTATE (mode, op0, op1);
2749
2750     case RROTATE_EXPR:
2751       return gen_rtx_ROTATERT (mode, op0, op1);
2752
2753     case MIN_EXPR:
2754       if (unsignedp)
2755         return gen_rtx_UMIN (mode, op0, op1);
2756       else
2757         return gen_rtx_SMIN (mode, op0, op1);
2758
2759     case MAX_EXPR:
2760       if (unsignedp)
2761         return gen_rtx_UMAX (mode, op0, op1);
2762       else
2763         return gen_rtx_SMAX (mode, op0, op1);
2764
2765     case BIT_AND_EXPR:
2766     case TRUTH_AND_EXPR:
2767       return gen_rtx_AND (mode, op0, op1);
2768
2769     case BIT_IOR_EXPR:
2770     case TRUTH_OR_EXPR:
2771       return gen_rtx_IOR (mode, op0, op1);
2772
2773     case BIT_XOR_EXPR:
2774     case TRUTH_XOR_EXPR:
2775       return gen_rtx_XOR (mode, op0, op1);
2776
2777     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2778       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, op1, const0_rtx);
2779
2780     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2781       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, const_true_rtx, op1);
2782
2783     case TRUTH_NOT_EXPR:
2784       return gen_rtx_EQ (mode, op0, const0_rtx);
2785
2786     case LT_EXPR:
2787       if (unsignedp)
2788         return gen_rtx_LTU (mode, op0, op1);
2789       else
2790         return gen_rtx_LT (mode, op0, op1);
2791
2792     case LE_EXPR:
2793       if (unsignedp)
2794         return gen_rtx_LEU (mode, op0, op1);
2795       else
2796         return gen_rtx_LE (mode, op0, op1);
2797
2798     case GT_EXPR:
2799       if (unsignedp)
2800         return gen_rtx_GTU (mode, op0, op1);
2801       else
2802         return gen_rtx_GT (mode, op0, op1);
2803
2804     case GE_EXPR:
2805       if (unsignedp)
2806         return gen_rtx_GEU (mode, op0, op1);
2807       else
2808         return gen_rtx_GE (mode, op0, op1);
2809
2810     case EQ_EXPR:
2811       return gen_rtx_EQ (mode, op0, op1);
2812
2813     case NE_EXPR:
2814       return gen_rtx_NE (mode, op0, op1);
2815
2816     case UNORDERED_EXPR:
2817       return gen_rtx_UNORDERED (mode, op0, op1);
2818
2819     case ORDERED_EXPR:
2820       return gen_rtx_ORDERED (mode, op0, op1);
2821
2822     case UNLT_EXPR:
2823       return gen_rtx_UNLT (mode, op0, op1);
2824
2825     case UNLE_EXPR:
2826       return gen_rtx_UNLE (mode, op0, op1);
2827
2828     case UNGT_EXPR:
2829       return gen_rtx_UNGT (mode, op0, op1);
2830
2831     case UNGE_EXPR:
2832       return gen_rtx_UNGE (mode, op0, op1);
2833
2834     case UNEQ_EXPR:
2835       return gen_rtx_UNEQ (mode, op0, op1);
2836
2837     case LTGT_EXPR:
2838       return gen_rtx_LTGT (mode, op0, op1);
2839
2840     case COND_EXPR:
2841       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, op1, op2);
2842
2843     case COMPLEX_EXPR:
2844       gcc_assert (COMPLEX_MODE_P (mode));
2845       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
2846         op0 = gen_rtx_CONST (GET_MODE_INNER (mode), op0);
2847       if (GET_MODE (op1) == VOIDmode)
2848         op1 = gen_rtx_CONST (GET_MODE_INNER (mode), op1);
2849       return gen_rtx_CONCAT (mode, op0, op1);
2850
2851     case CONJ_EXPR:
2852       if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
2853         return gen_rtx_CONCAT (mode, XEXP (op0, 0),
2854                                gen_rtx_NEG (GET_MODE_INNER (mode),
2855                                             XEXP (op0, 1)));
2856       else
2857         {
2858           enum machine_mode imode = GET_MODE_INNER (mode);
2859           rtx re, im;
2860
2861           if (MEM_P (op0))
2862             {
2863               re = adjust_address_nv (op0, imode, 0);
2864               im = adjust_address_nv (op0, imode, GET_MODE_SIZE (imode));
2865             }
2866           else
2867             {
2868               enum machine_mode ifmode = int_mode_for_mode (mode);
2869               enum machine_mode ihmode = int_mode_for_mode (imode);
2870               rtx halfsize;
2871               if (ifmode == BLKmode || ihmode == BLKmode)
2872                 return NULL;
2873               halfsize = GEN_INT (GET_MODE_BITSIZE (ihmode));
2874               re = op0;
2875               if (mode != ifmode)
2876                 re = gen_rtx_SUBREG (ifmode, re, 0);
2877               re = gen_rtx_ZERO_EXTRACT (ihmode, re, halfsize, const0_rtx);
2878               if (imode != ihmode)
2879                 re = gen_rtx_SUBREG (imode, re, 0);
2880               im = copy_rtx (op0);
2881               if (mode != ifmode)
2882                 im = gen_rtx_SUBREG (ifmode, im, 0);
2883               im = gen_rtx_ZERO_EXTRACT (ihmode, im, halfsize, halfsize);
2884               if (imode != ihmode)
2885                 im = gen_rtx_SUBREG (imode, im, 0);
2886             }
2887           im = gen_rtx_NEG (imode, im);
2888           return gen_rtx_CONCAT (mode, re, im);
2889         }
2890
2891     case ADDR_EXPR:
2892       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2893       if (!op0 || !MEM_P (op0))
2894         return NULL;
2895
2896       op0 = convert_debug_memory_address (mode, XEXP (op0, 0));
2897
2898       return op0;
2899
2900     case VECTOR_CST:
2901       exp = build_constructor_from_list (TREE_TYPE (exp),
2902                                          TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
2903       /* Fall through.  */
2904
2905     case CONSTRUCTOR:
2906       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == VECTOR_TYPE)
2907         {
2908           unsigned i;
2909           tree val;
2910
2911           op0 = gen_rtx_CONCATN
2912             (mode, rtvec_alloc (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp))));
2913
2914           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, val)
2915             {
2916               op1 = expand_debug_expr (val);
2917               if (!op1)
2918                 return NULL;
2919               XVECEXP (op0, 0, i) = op1;
2920             }
2921
2922           if (i < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp)))
2923             {
2924               op1 = expand_debug_expr
2925                 (fold_convert (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)), integer_zero_node));
2926
2927               if (!op1)
2928                 return NULL;
2929
2930               for (; i < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp)); i++)
2931                 XVECEXP (op0, 0, i) = op1;
2932             }
2933
2934           return op0;
2935         }
2936       else
2937         goto flag_unsupported;
2938
2939     case CALL_EXPR:
2940       /* ??? Maybe handle some builtins?  */
2941       return NULL;
2942
2943     case SSA_NAME:
2944       {
2945         int part = var_to_partition (SA.map, exp);
2946
2947         if (part == NO_PARTITION)
2948           return NULL;
2949
2950         gcc_assert (part >= 0 && (unsigned)part < SA.map->num_partitions);
2951
2952         op0 = SA.partition_to_pseudo[part];
2953         goto adjust_mode;
2954       }
2955
2956     case ERROR_MARK:
2957       return NULL;
2958
2959     default:
2960     flag_unsupported:
2961 #ifdef ENABLE_CHECKING
2962       debug_tree (exp);
2963       gcc_unreachable ();
2964 #else
2965       return NULL;
2966 #endif
2967     }
2968 }
2969
2970 /* Expand the _LOCs in debug insns.  We run this after expanding all
2971    regular insns, so that any variables referenced in the function
2972    will have their DECL_RTLs set.  */
2973
2974 static void
2975 expand_debug_locations (void)
2976 {
2977   rtx insn;
2978   rtx last = get_last_insn ();
2979   int save_strict_alias = flag_strict_aliasing;
2980
2981   /* New alias sets while setting up memory attributes cause
2982      -fcompare-debug failures, even though it doesn't bring about any
2983      codegen changes.  */
2984   flag_strict_aliasing = 0;
2985
2986   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2987     if (DEBUG_INSN_P (insn))
2988       {
2989         tree value = (tree)INSN_VAR_LOCATION_LOC (insn);
2990         rtx val;
2991         enum machine_mode mode;
2992
2993         if (value == NULL_TREE)
2994           val = NULL_RTX;
2995         else
2996           {
2997             val = expand_debug_expr (value);
2998             gcc_assert (last == get_last_insn ());
2999           }
3000
3001         if (!val)
3002           val = gen_rtx_UNKNOWN_VAR_LOC ();
3003         else
3004           {
3005             mode = GET_MODE (INSN_VAR_LOCATION (insn));
3006
3007             gcc_assert (mode == GET_MODE (val)
3008                         || (GET_MODE (val) == VOIDmode
3009                             && (CONST_INT_P (val)
3010                                 || GET_CODE (val) == CONST_FIXED
3011                                 || GET_CODE (val) == CONST_DOUBLE
3012                                 || GET_CODE (val) == LABEL_REF)));
3013           }
3014
3015         INSN_VAR_LOCATION_LOC (insn) = val;
3016       }
3017
3018   flag_strict_aliasing = save_strict_alias;
3019 }
3020
3021 /* Expand basic block BB from GIMPLE trees to RTL.  */
3022
3023 static basic_block
3024 expand_gimple_basic_block (basic_block bb)
3025 {
3026   gimple_stmt_iterator gsi;
3027   gimple_seq stmts;
3028   gimple stmt = NULL;
3029   rtx note, last;
3030   edge e;
3031   edge_iterator ei;
3032   void **elt;
3033
3034   if (dump_file)
3035     fprintf (dump_file, "\n;; Generating RTL for gimple basic block %d\n",
3036              bb->index);
3037
3038   /* Note that since we are now transitioning from GIMPLE to RTL, we
3039      cannot use the gsi_*_bb() routines because they expect the basic
3040      block to be in GIMPLE, instead of RTL.  Therefore, we need to
3041      access the BB sequence directly.  */
3042   stmts = bb_seq (bb);
3043   bb->il.gimple = NULL;
3044   rtl_profile_for_bb (bb);
3045   init_rtl_bb_info (bb);
3046   bb->flags |= BB_RTL;
3047
3048   /* Remove the RETURN_EXPR if we may fall though to the exit
3049      instead.  */
3050   gsi = gsi_last (stmts);
3051   if (!gsi_end_p (gsi)
3052       && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) == GIMPLE_RETURN)
3053     {
3054       gimple ret_stmt = gsi_stmt (gsi);
3055
3056       gcc_assert (single_succ_p (bb));
3057       gcc_assert (single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR);
3058
3059       if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
3060           && !gimple_return_retval (ret_stmt))
3061         {
3062           gsi_remove (&gsi, false);
3063           single_succ_edge (bb)->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3064         }
3065     }
3066
3067   gsi = gsi_start (stmts);
3068   if (!gsi_end_p (gsi))
3069     {
3070       stmt = gsi_stmt (gsi);
3071       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3072         stmt = NULL;
3073     }
3074
3075   elt = pointer_map_contains (lab_rtx_for_bb, bb);
3076
3077   if (stmt || elt)
3078     {
3079       last = get_last_insn ();
3080
3081       if (stmt)
3082         {
3083           expand_gimple_stmt (stmt);
3084           gsi_next (&gsi);
3085         }
3086
3087       if (elt)
3088         emit_label ((rtx) *elt);
3089
3090       /* Java emits line number notes in the top of labels.
3091          ??? Make this go away once line number notes are obsoleted.  */
3092       BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (last);
3093       if (NOTE_P (BB_HEAD (bb)))
3094         BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (BB_HEAD (bb));
3095       note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, BB_HEAD (bb));
3096
3097       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3098     }
3099   else
3100     note = BB_HEAD (bb) = emit_note (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
3101
3102   NOTE_BASIC_BLOCK (note) = bb;
3103
3104   for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3105     {
3106       basic_block new_bb;
3107
3108       stmt = gsi_stmt (gsi);
3109
3110       /* Expand this statement, then evaluate the resulting RTL and
3111          fixup the CFG accordingly.  */
3112       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
3113         {
3114           new_bb = expand_gimple_cond (bb, stmt);
3115           if (new_bb)
3116             return new_bb;
3117         }
3118       else if (gimple_debug_bind_p (stmt))
3119         {
3120           location_t sloc = get_curr_insn_source_location ();
3121           tree sblock = get_curr_insn_block ();
3122           gimple_stmt_iterator nsi = gsi;
3123
3124           for (;;)
3125             {
3126               tree var = gimple_debug_bind_get_var (stmt);
3127               tree value;
3128               rtx val;
3129               enum machine_mode mode;
3130
3131               if (gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
3132                 value = gimple_debug_bind_get_value (stmt);
3133               else
3134                 value = NULL_TREE;
3135
3136               last = get_last_insn ();
3137
3138               set_curr_insn_source_location (gimple_location (stmt));
3139               set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
3140
3141               if (DECL_P (var))
3142                 mode = DECL_MODE (var);
3143               else
3144                 mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (var));
3145
3146               val = gen_rtx_VAR_LOCATION
3147                 (mode, var, (rtx)value, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
3148
3149               val = emit_debug_insn (val);
3150
3151               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3152                 {
3153                   /* We can't dump the insn with a TREE where an RTX
3154                      is expected.  */
3155                   INSN_VAR_LOCATION_LOC (val) = const0_rtx;
3156                   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3157                   INSN_VAR_LOCATION_LOC (val) = (rtx)value;
3158                 }
3159
3160               gsi = nsi;
3161               gsi_next (&nsi);
3162               if (gsi_end_p (nsi))
3163                 break;
3164               stmt = gsi_stmt (nsi);
3165               if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
3166                 break;
3167             }
3168
3169           set_curr_insn_source_location (sloc);
3170           set_curr_insn_block (sblock);
3171         }
3172       else
3173         {
3174           if (is_gimple_call (stmt) && gimple_call_tail_p (stmt))
3175             {
3176               bool can_fallthru;
3177               new_bb = expand_gimple_tailcall (bb, stmt, &can_fallthru);
3178               if (new_bb)
3179                 {
3180                   if (can_fallthru)
3181                     bb = new_bb;
3182                   else
3183                     return new_bb;
3184                 }
3185             }
3186           else
3187             {
3188               def_operand_p def_p;
3189               def_p = SINGLE_SSA_DEF_OPERAND (stmt, SSA_OP_DEF);
3190
3191               if (def_p != NULL)
3192                 {
3193                   /* Ignore this stmt if it is in the list of
3194                      replaceable expressions.  */
3195                   if (SA.values
3196                       && bitmap_bit_p (SA.values, 
3197                                        SSA_NAME_VERSION (DEF_FROM_PTR (def_p))))
3198                     continue;
3199                 }
3200               last = expand_gimple_stmt (stmt);
3201               maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3202             }
3203         }
3204     }
3205
3206   /* Expand implicit goto and convert goto_locus.  */
3207   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3208     {
3209       if (e->goto_locus && e->goto_block)
3210         {
3211           set_curr_insn_source_location (e->goto_locus);
3212           set_curr_insn_block (e->goto_block);
3213           e->goto_locus = curr_insn_locator ();
3214         }
3215       e->goto_block = NULL;
3216       if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && e->dest != bb->next_bb)
3217         {
3218           emit_jump (label_rtx_for_bb (e->dest));
3219           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3220         }
3221     }
3222
3223   do_pending_stack_adjust ();
3224
3225   /* Find the block tail.  The last insn in the block is the insn
3226      before a barrier and/or table jump insn.  */
3227   last = get_last_insn ();
3228   if (BARRIER_P (last))
3229     last = PREV_INSN (last);
3230   if (JUMP_TABLE_DATA_P (last))
3231     last = PREV_INSN (PREV_INSN (last));
3232   BB_END (bb) = last;
3233
3234   update_bb_for_insn (bb);
3235
3236   return bb;
3237 }
3238
3239
3240 /* Create a basic block for initialization code.  */
3241
3242 static basic_block
3243 construct_init_block (void)
3244 {
3245   basic_block init_block, first_block;
3246   edge e = NULL;
3247   int flags;
3248
3249   /* Multiple entry points not supported yet.  */
3250   gcc_assert (EDGE_COUNT (ENTRY_BLOCK_PTR->succs) == 1);
3251   init_rtl_bb_info (ENTRY_BLOCK_PTR);
3252   init_rtl_bb_info (EXIT_BLOCK_PTR);
3253   ENTRY_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
3254   EXIT_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
3255
3256   e = EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0);
3257
3258   /* When entry edge points to first basic block, we don't need jump,
3259      otherwise we have to jump into proper target.  */
3260   if (e && e->dest != ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb)
3261     {
3262       tree label = gimple_block_label (e->dest);
3263
3264       emit_jump (label_rtx (label));
3265       flags = 0;
3266     }
3267   else
3268     flags = EDGE_FALLTHRU;
3269
3270   init_block = create_basic_block (NEXT_INSN (get_insns ()),
3271                                    get_last_insn (),
3272                                    ENTRY_BLOCK_PTR);
3273   init_block->frequency = ENTRY_BLOCK_PTR->frequency;
3274   init_block->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
3275   if (e)
3276     {
3277       first_block = e->dest;
3278       redirect_edge_succ (e, init_block);
3279       e = make_edge (init_block, first_block, flags);
3280     }
3281   else
3282     e = make_edge (init_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
3283   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3284   e->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
3285
3286   update_bb_for_insn (init_block);
3287   return init_block;
3288 }
3289
3290 /* For each lexical block, set BLOCK_NUMBER to the depth at which it is
3291    found in the block tree.  */
3292
3293 static void
3294 set_block_levels (tree block, int level)
3295 {
3296   while (block)
3297     {
3298       BLOCK_NUMBER (block) = level;
3299       set_block_levels (BLOCK_SUBBLOCKS (block), level + 1);
3300       block = BLOCK_CHAIN (block);
3301     }
3302 }
3303
3304 /* Create a block containing landing pads and similar stuff.  */
3305
3306 static void
3307 construct_exit_block (void)
3308 {
3309   rtx head = get_last_insn ();
3310   rtx end;
3311   basic_block exit_block;
3312   edge e, e2;
3313   unsigned ix;
3314   edge_iterator ei;
3315   rtx orig_end = BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
3316
3317   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
3318
3319   /* Make sure the locus is set to the end of the function, so that
3320      epilogue line numbers and warnings are set properly.  */
3321   if (cfun->function_end_locus != UNKNOWN_LOCATION)
3322     input_location = cfun->function_end_locus;
3323
3324   /* The following insns belong to the top scope.  */
3325   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3326
3327   /* Generate rtl for function exit.  */
3328   expand_function_end ();
3329
3330   end = get_last_insn ();
3331   if (head == end)
3332     return;
3333   /* While emitting the function end we could move end of the last basic block.
3334    */
3335   BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb) = orig_end;
3336   while (NEXT_INSN (head) && NOTE_P (NEXT_INSN (head)))
3337     head = NEXT_INSN (head);
3338   exit_block = create_basic_block (NEXT_INSN (head), end,
3339                                    EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
3340   exit_block->frequency = EXIT_BLOCK_PTR->frequency;
3341   exit_block->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
3342
3343   ix = 0;
3344   while (ix < EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds))
3345     {
3346       e = EDGE_PRED (EXIT_BLOCK_PTR, ix);
3347       if (!(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
3348         redirect_edge_succ (e, exit_block);
3349       else
3350         ix++;
3351     }
3352
3353   e = make_edge (exit_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
3354   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3355   e->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
3356   FOR_EACH_EDGE (e2, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
3357     if (e2 != e)
3358       {
3359         e->count -= e2->count;
3360         exit_block->count -= e2->count;
3361         exit_block->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e2);
3362       }
3363   if (e->count < 0)
3364     e->count = 0;
3365   if (exit_block->count < 0)
3366     exit_block->count = 0;
3367   if (exit_block->frequency < 0)
3368     exit_block->frequency = 0;
3369   update_bb_for_insn (exit_block);
3370 }
3371
3372 /* Helper function for discover_nonconstant_array_refs.
3373    Look for ARRAY_REF nodes with non-constant indexes and mark them
3374    addressable.  */
3375
3376 static tree
3377 discover_nonconstant_array_refs_r (tree * tp, int *walk_subtrees,
3378                                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3379 {
3380   tree t = *tp;
3381
3382   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
3383     *walk_subtrees = 0;
3384   else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3385     {
3386       while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3387               && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1))
3388               && (!TREE_OPERAND (t, 2)
3389                   || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
3390              || (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
3391                  && (!TREE_OPERAND (t,2)
3392                      || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
3393              || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF
3394              || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
3395              || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR
3396              || TREE_CODE (t) == VIEW_CONVERT_EXPR
3397              || CONVERT_EXPR_P (t))
3398         t = TREE_OPERAND (t, 0);
3399
3400       if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3401         {
3402           t = get_base_address (t);
3403           if (t && DECL_P (t)
3404               && DECL_MODE (t) != BLKmode)
3405             TREE_ADDRESSABLE (t) = 1;
3406         }
3407
3408       *walk_subtrees = 0;
3409     }
3410
3411   return NULL_TREE;
3412 }
3413
3414 /* RTL expansion is not able to compile array references with variable
3415    offsets for arrays stored in single register.  Discover such
3416    expressions and mark variables as addressable to avoid this
3417    scenario.  */
3418
3419 static void
3420 discover_nonconstant_array_refs (void)
3421 {
3422   basic_block bb;
3423   gimple_stmt_iterator gsi;
3424
3425   FOR_EACH_BB (bb)
3426     for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3427       {
3428         gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3429         walk_gimple_op (stmt, discover_nonconstant_array_refs_r, NULL);
3430       }
3431 }
3432
3433 /* This function sets crtl->args.internal_arg_pointer to a virtual
3434    register if DRAP is needed.  Local register allocator will replace
3435    virtual_incoming_args_rtx with the virtual register.  */
3436
3437 static void
3438 expand_stack_alignment (void)
3439 {
3440   rtx drap_rtx;
3441   unsigned int preferred_stack_boundary;
3442
3443   if (! SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3444     return;
3445   
3446   if (cfun->calls_alloca
3447       || cfun->has_nonlocal_label
3448       || crtl->has_nonlocal_goto)
3449     crtl->need_drap = true;
3450
3451   /* Call update_stack_boundary here again to update incoming stack
3452      boundary.  It may set incoming stack alignment to a different
3453      value after RTL expansion.  TARGET_FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL may
3454      use the minimum incoming stack alignment to check if it is OK
3455      to perform sibcall optimization since sibcall optimization will
3456      only align the outgoing stack to incoming stack boundary.  */
3457   if (targetm.calls.update_stack_boundary)
3458     targetm.calls.update_stack_boundary ();
3459
3460   /* The incoming stack frame has to be aligned at least at
3461      parm_stack_boundary.  */
3462   gcc_assert (crtl->parm_stack_boundary <= INCOMING_STACK_BOUNDARY);
3463
3464   /* Update crtl->stack_alignment_estimated and use it later to align
3465      stack.  We check PREFERRED_STACK_BOUNDARY if there may be non-call
3466      exceptions since callgraph doesn't collect incoming stack alignment
3467      in this case.  */
3468   if (flag_non_call_exceptions
3469       && PREFERRED_STACK_BOUNDARY > crtl->preferred_stack_boundary)
3470     preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3471   else
3472     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
3473   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_estimated)
3474     crtl->stack_alignment_estimated = preferred_stack_boundary;
3475   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_needed)
3476     crtl->stack_alignment_needed = preferred_stack_boundary;
3477
3478   gcc_assert (crtl->stack_alignment_needed
3479               <= crtl->stack_alignment_estimated);
3480
3481   crtl->stack_realign_needed
3482     = INCOMING_STACK_BOUNDARY < crtl->stack_alignment_estimated;
3483   crtl->stack_realign_tried = crtl->stack_realign_needed;
3484
3485   crtl->stack_realign_processed = true;
3486
3487   /* Target has to redefine TARGET_GET_DRAP_RTX to support stack
3488      alignment.  */
3489   gcc_assert (targetm.calls.get_drap_rtx != NULL);
3490   drap_rtx = targetm.calls.get_drap_rtx (); 
3491
3492   /* stack_realign_drap and drap_rtx must match.  */
3493   gcc_assert ((stack_realign_drap != 0) == (drap_rtx != NULL));
3494
3495   /* Do nothing if NULL is returned, which means DRAP is not needed.  */
3496   if (NULL != drap_rtx)
3497     {
3498       crtl->args.internal_arg_pointer = drap_rtx;
3499
3500       /* Call fixup_tail_calls to clean up REG_EQUIV note if DRAP is
3501          needed. */
3502       fixup_tail_calls ();
3503     }
3504 }
3505
3506 /* Translate the intermediate representation contained in the CFG
3507    from GIMPLE trees to RTL.
3508
3509    We do conversion per basic block and preserve/update the tree CFG.
3510    This implies we have to do some magic as the CFG can simultaneously
3511    consist of basic blocks containing RTL and GIMPLE trees.  This can
3512    confuse the CFG hooks, so be careful to not manipulate CFG during
3513    the expansion.  */
3514
3515 static unsigned int
3516 gimple_expand_cfg (void)
3517 {
3518   basic_block bb, init_block;
3519   sbitmap blocks;
3520   edge_iterator ei;
3521   edge e;
3522   unsigned i;
3523
3524   rewrite_out_of_ssa (&SA);
3525   SA.partition_to_pseudo = (rtx *)xcalloc (SA.map->num_partitions,
3526                                            sizeof (rtx));
3527
3528   /* Some backends want to know that we are expanding to RTL.  */
3529   currently_expanding_to_rtl = 1;
3530
3531   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
3532
3533   insn_locators_alloc ();
3534   if (!DECL_IS_BUILTIN (current_function_decl))
3535     {
3536       /* Eventually, all FEs should explicitly set function_start_locus.  */
3537       if (cfun->function_start_locus == UNKNOWN_LOCATION)
3538        set_curr_insn_source_location
3539          (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl));
3540       else
3541        set_curr_insn_source_location (cfun->function_start_locus);
3542     }
3543   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3544   prologue_locator = curr_insn_locator ();
3545
3546   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
3547      This makes sure the first insn will never be deleted.
3548      Also, final expects a note to appear there.  */
3549   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
3550
3551   /* Mark arrays indexed with non-constant indices with TREE_ADDRESSABLE.  */
3552   discover_nonconstant_array_refs ();
3553
3554   targetm.expand_to_rtl_hook ();
3555   crtl->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
3556   crtl->max_used_stack_slot_alignment = STACK_BOUNDARY;
3557   crtl->stack_alignment_estimated = 0;
3558   crtl->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
3559   cfun->cfg->max_jumptable_ents = 0;
3560
3561
3562   /* Expand the variables recorded during gimple lowering.  */
3563   expand_used_vars ();
3564
3565   /* Honor stack protection warnings.  */
3566   if (warn_stack_protect)
3567     {
3568       if (cfun->calls_alloca)
3569         warning (OPT_Wstack_protector, 
3570                  "not protecting local variables: variable length buffer");
3571       if (has_short_buffer && !crtl->stack_protect_guard)
3572         warning (OPT_Wstack_protector, 
3573                  "not protecting function: no buffer at least %d bytes long",
3574                  (int) PARAM_VALUE (PARAM_SSP_BUFFER_SIZE));
3575     }
3576
3577   /* Set up parameters and prepare for return, for the function.  */
3578   expand_function_start (current_function_decl);
3579
3580   /* Now that we also have the parameter RTXs, copy them over to our
3581      partitions.  */
3582   for (i = 0; i < SA.map->num_partitions; i++)
3583     {
3584       tree var = SSA_NAME_VAR (partition_to_var (SA.map, i));
3585
3586       if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
3587           && !SA.partition_to_pseudo[i])
3588         SA.partition_to_pseudo[i] = DECL_RTL_IF_SET (var);
3589       gcc_assert (SA.partition_to_pseudo[i]);
3590
3591       /* If this decl was marked as living in multiple places, reset
3592          this now to NULL.  */
3593       if (DECL_RTL_IF_SET (var) == pc_rtx)
3594         SET_DECL_RTL (var, NULL);
3595
3596       /* Some RTL parts really want to look at DECL_RTL(x) when x
3597          was a decl marked in REG_ATTR or MEM_ATTR.  We could use
3598          SET_DECL_RTL here making this available, but that would mean
3599          to select one of the potentially many RTLs for one DECL.  Instead
3600          of doing that we simply reset the MEM_EXPR of the RTL in question,
3601          then nobody can get at it and hence nobody can call DECL_RTL on it.  */
3602       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
3603         {
3604           if (MEM_P (SA.partition_to_pseudo[i]))
3605             set_mem_expr (SA.partition_to_pseudo[i], NULL);
3606         }
3607     }
3608
3609   /* If this function is `main', emit a call to `__main'
3610      to run global initializers, etc.  */
3611   if (DECL_NAME (current_function_decl)
3612       && MAIN_NAME_P (DECL_NAME (current_function_decl))
3613       && DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl))
3614     expand_main_function ();
3615
3616   /* Initialize the stack_protect_guard field.  This must happen after the
3617      call to __main (if any) so that the external decl is initialized.  */
3618   if (crtl->stack_protect_guard)
3619     stack_protect_prologue ();
3620
3621   expand_phi_nodes (&SA);
3622
3623   /* Register rtl specific functions for cfg.  */
3624   rtl_register_cfg_hooks ();
3625
3626   init_block = construct_init_block ();
3627
3628   /* Clear EDGE_EXECUTABLE on the entry edge(s).  It is cleaned from the
3629      remaining edges later.  */
3630   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
3631     e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
3632
3633   lab_rtx_for_bb = pointer_map_create ();
3634   FOR_BB_BETWEEN (bb, init_block->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3635     bb = expand_gimple_basic_block (bb);
3636
3637   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
3638     expand_debug_locations ();
3639
3640   execute_free_datastructures ();
3641   finish_out_of_ssa (&SA);
3642
3643   /* Expansion is used by optimization passes too, set maybe_hot_insn_p
3644      conservatively to true until they are all profile aware.  */
3645   pointer_map_destroy (lab_rtx_for_bb);
3646   free_histograms ();
3647
3648   construct_exit_block ();
3649   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3650   insn_locators_finalize ();
3651
3652   /* Zap the tree EH table.  */
3653   set_eh_throw_stmt_table (cfun, NULL);
3654
3655   rebuild_jump_labels (get_insns ());
3656
3657   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3658     {
3659       edge e;
3660       edge_iterator ei;
3661       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3662         {
3663           if (e->insns.r)
3664             commit_one_edge_insertion (e);
3665           else
3666             ei_next (&ei);
3667         }
3668     }
3669
3670   /* We're done expanding trees to RTL.  */
3671   currently_expanding_to_rtl = 0;
3672
3673   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3674     {
3675       edge e;
3676       edge_iterator ei;
3677       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3678         {
3679           /* Clear EDGE_EXECUTABLE.  This flag is never used in the backend.  */
3680           e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
3681
3682           /* At the moment not all abnormal edges match the RTL
3683              representation.  It is safe to remove them here as
3684              find_many_sub_basic_blocks will rediscover them.
3685              In the future we should get this fixed properly.  */
3686           if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL)
3687               && !(e->flags & EDGE_SIBCALL))
3688             remove_edge (e);
3689           else
3690             ei_next (&ei);
3691         }
3692     }
3693
3694   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
3695   sbitmap_ones (blocks);
3696   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
3697   sbitmap_free (blocks);
3698   purge_all_dead_edges ();
3699
3700   compact_blocks ();
3701
3702   expand_stack_alignment ();
3703
3704 #ifdef ENABLE_CHECKING
3705   verify_flow_info ();
3706 #endif
3707
3708   /* There's no need to defer outputting this function any more; we
3709      know we want to output it.  */
3710   DECL_DEFER_OUTPUT (current_function_decl) = 0;
3711
3712   /* Now that we're done expanding trees to RTL, we shouldn't have any
3713      more CONCATs anywhere.  */
3714   generating_concat_p = 0;
3715
3716   if (dump_file)
3717     {
3718       fprintf (dump_file,
3719                "\n\n;;\n;; Full RTL generated for this function:\n;;\n");
3720       /* And the pass manager will dump RTL for us.  */
3721     }
3722
3723   /* If we're emitting a nested function, make sure its parent gets
3724      emitted as well.  Doing otherwise confuses debug info.  */
3725   {
3726     tree parent;
3727     for (parent = DECL_CONTEXT (current_function_decl);
3728          parent != NULL_TREE;
3729          parent = get_containing_scope (parent))
3730       if (TREE_CODE (parent) == FUNCTION_DECL)
3731         TREE_SYMBOL_REFERENCED (DECL_ASSEMBLER_NAME (parent)) = 1;
3732   }
3733
3734   /* We are now committed to emitting code for this function.  Do any
3735      preparation, such as emitting abstract debug info for the inline
3736      before it gets mangled by optimization.  */
3737   if (cgraph_function_possibly_inlined_p (current_function_decl))
3738     (*debug_hooks->outlining_inline_function) (current_function_decl);
3739
3740   TREE_ASM_WRITTEN (current_function_decl) = 1;
3741
3742   /* After expanding, the return labels are no longer needed. */
3743   return_label = NULL;
3744   naked_return_label = NULL;
3745   /* Tag the blocks with a depth number so that change_scope can find
3746      the common parent easily.  */
3747   set_block_levels (DECL_INITIAL (cfun->decl), 0);
3748   default_rtl_profile ();
3749   return 0;
3750 }
3751
3752 struct rtl_opt_pass pass_expand =
3753 {
3754  {
3755   RTL_PASS,
3756   "expand",                             /* name */
3757   NULL,                                 /* gate */
3758   gimple_expand_cfg,                    /* execute */
3759   NULL,                                 /* sub */
3760   NULL,                                 /* next */
3761   0,                                    /* static_pass_number */
3762   TV_EXPAND,                            /* tv_id */
3763   PROP_ssa | PROP_gimple_leh | PROP_cfg,/* properties_required */
3764   PROP_rtl,                             /* properties_provided */
3765   PROP_ssa | PROP_trees,                /* properties_destroyed */
3766   TODO_verify_ssa | TODO_verify_flow
3767     | TODO_verify_stmts,                /* todo_flags_start */
3768   TODO_dump_func
3769   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
3770  }
3771 };