OSDN Git Service

d1c2be29b32578439e3ca8daee6bf47bcb04a7bb
[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_call_flags (stmt) & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
1772     TREE_SIDE_EFFECTS (exp) = 1;
1773
1774   if (gimple_call_flags (stmt) & ECF_NOTHROW)
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_RESX:
1824       expand_resx_stmt (stmt);
1825       break;
1826     case GIMPLE_SWITCH:
1827       expand_case (stmt);
1828       break;
1829     case GIMPLE_ASM:
1830       expand_asm_stmt (stmt);
1831       break;
1832     case GIMPLE_CALL:
1833       expand_call_stmt (stmt);
1834       break;
1835
1836     case GIMPLE_RETURN:
1837       op0 = gimple_return_retval (stmt);
1838
1839       if (op0 && op0 != error_mark_node)
1840         {
1841           tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
1842
1843           /* If we are not returning the current function's RESULT_DECL,
1844              build an assignment to it.  */
1845           if (op0 != result)
1846             {
1847               /* I believe that a function's RESULT_DECL is unique.  */
1848               gcc_assert (TREE_CODE (op0) != RESULT_DECL);
1849
1850               /* ??? We'd like to use simply expand_assignment here,
1851                  but this fails if the value is of BLKmode but the return
1852                  decl is a register.  expand_return has special handling
1853                  for this combination, which eventually should move
1854                  to common code.  See comments there.  Until then, let's
1855                  build a modify expression :-/  */
1856               op0 = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (result),
1857                             result, op0);
1858             }
1859         }
1860       if (!op0)
1861         expand_null_return ();
1862       else
1863         expand_return (op0);
1864       break;
1865
1866     case GIMPLE_ASSIGN:
1867       {
1868         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1869
1870         /* Tree expand used to fiddle with |= and &= of two bitfield
1871            COMPONENT_REFs here.  This can't happen with gimple, the LHS
1872            of binary assigns must be a gimple reg.  */
1873
1874         if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME
1875             || get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt))
1876                == GIMPLE_SINGLE_RHS)
1877           {
1878             tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1879             gcc_assert (get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt))
1880                         == GIMPLE_SINGLE_RHS);
1881             if (gimple_has_location (stmt) && CAN_HAVE_LOCATION_P (rhs))
1882               SET_EXPR_LOCATION (rhs, gimple_location (stmt));
1883             expand_assignment (lhs, rhs,
1884                                gimple_assign_nontemporal_move_p (stmt));
1885           }
1886         else
1887           {
1888             rtx target, temp;
1889             bool nontemporal = gimple_assign_nontemporal_move_p (stmt);
1890             struct separate_ops ops;
1891             bool promoted = false;
1892
1893             target = expand_expr (lhs, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1894             if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
1895               promoted = true;
1896
1897             ops.code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
1898             ops.type = TREE_TYPE (lhs);
1899             switch (get_gimple_rhs_class (gimple_expr_code (stmt)))
1900               {
1901                 case GIMPLE_BINARY_RHS:
1902                   ops.op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
1903                   /* Fallthru */
1904                 case GIMPLE_UNARY_RHS:
1905                   ops.op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1906                   break;
1907                 default:
1908                   gcc_unreachable ();
1909               }
1910             ops.location = gimple_location (stmt);
1911
1912             /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
1913                register first.  If we store into a promoted register,
1914                don't directly expand to target.  */
1915             temp = nontemporal || promoted ? NULL_RTX : target;
1916             temp = expand_expr_real_2 (&ops, temp, GET_MODE (target),
1917                                        EXPAND_NORMAL);
1918
1919             if (temp == target)
1920               ;
1921             else if (promoted)
1922               {
1923                 int unsignedp = SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target);
1924                 /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
1925                    sure that we properly convert it.  */
1926                 if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
1927                   {
1928                     temp = convert_modes (GET_MODE (target),
1929                                           TYPE_MODE (ops.type),
1930                                           temp, unsignedp);
1931                     temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
1932                                           GET_MODE (target), temp, unsignedp);
1933                   }
1934
1935                 convert_move (SUBREG_REG (target), temp, unsignedp);
1936               }
1937             else if (nontemporal && emit_storent_insn (target, temp))
1938               ;
1939             else
1940               {
1941                 temp = force_operand (temp, target);
1942                 if (temp != target)
1943                   emit_move_insn (target, temp);
1944               }
1945           }
1946       }
1947       break;
1948
1949     default:
1950       gcc_unreachable ();
1951     }
1952 }
1953
1954 /* Expand one gimple statement STMT and return the last RTL instruction
1955    before any of the newly generated ones.
1956
1957    In addition to generating the necessary RTL instructions this also
1958    sets REG_EH_REGION notes if necessary and sets the current source
1959    location for diagnostics.  */
1960
1961 static rtx
1962 expand_gimple_stmt (gimple stmt)
1963 {
1964   int rn = -1;
1965   rtx last = NULL;
1966   location_t saved_location = input_location;
1967
1968   last = get_last_insn ();
1969
1970   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
1971      number, then emit the line number before expanding the expression.
1972
1973      We need to save and restore the file and line information so that
1974      errors discovered during expansion are emitted with the right
1975      information.  It would be better of the diagnostic routines
1976      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
1977      than globals.  */
1978   gcc_assert (cfun);
1979
1980   if (gimple_has_location (stmt))
1981     {
1982       input_location = gimple_location (stmt);
1983       set_curr_insn_source_location (input_location);
1984
1985       /* Record where the insns produced belong.  */
1986       set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
1987     }
1988
1989   expand_gimple_stmt_1 (stmt);
1990   /* Free any temporaries used to evaluate this statement.  */
1991   free_temp_slots ();
1992
1993   input_location = saved_location;
1994
1995   /* Mark all insns that may trap.  */
1996   rn = lookup_stmt_eh_region (stmt);
1997   if (rn >= 0)
1998     {
1999       rtx insn;
2000       for (insn = next_real_insn (last); insn;
2001            insn = next_real_insn (insn))
2002         {
2003           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
2004               /* If we want exceptions for non-call insns, any
2005                  may_trap_p instruction may throw.  */
2006               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
2007               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
2008               && (CALL_P (insn)
2009                   || (flag_non_call_exceptions && may_trap_p (PATTERN (insn)))))
2010             add_reg_note (insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
2011         }
2012     }
2013
2014   return last;
2015 }
2016
2017 /* A subroutine of expand_gimple_basic_block.  Expand one GIMPLE_CALL
2018    that has CALL_EXPR_TAILCALL set.  Returns non-null if we actually
2019    generated a tail call (something that might be denied by the ABI
2020    rules governing the call; see calls.c).
2021
2022    Sets CAN_FALLTHRU if we generated a *conditional* tail call, and
2023    can still reach the rest of BB.  The case here is __builtin_sqrt,
2024    where the NaN result goes through the external function (with a
2025    tailcall) and the normal result happens via a sqrt instruction.  */
2026
2027 static basic_block
2028 expand_gimple_tailcall (basic_block bb, gimple stmt, bool *can_fallthru)
2029 {
2030   rtx last2, last;
2031   edge e;
2032   edge_iterator ei;
2033   int probability;
2034   gcov_type count;
2035
2036   last2 = last = expand_gimple_stmt (stmt);
2037
2038   for (last = NEXT_INSN (last); last; last = NEXT_INSN (last))
2039     if (CALL_P (last) && SIBLING_CALL_P (last))
2040       goto found;
2041
2042   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
2043
2044   *can_fallthru = true;
2045   return NULL;
2046
2047  found:
2048   /* ??? Wouldn't it be better to just reset any pending stack adjust?
2049      Any instructions emitted here are about to be deleted.  */
2050   do_pending_stack_adjust ();
2051
2052   /* Remove any non-eh, non-abnormal edges that don't go to exit.  */
2053   /* ??? I.e. the fallthrough edge.  HOWEVER!  If there were to be
2054      EH or abnormal edges, we shouldn't have created a tail call in
2055      the first place.  So it seems to me we should just be removing
2056      all edges here, or redirecting the existing fallthru edge to
2057      the exit block.  */
2058
2059   probability = 0;
2060   count = 0;
2061
2062   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2063     {
2064       if (!(e->flags & (EDGE_ABNORMAL | EDGE_EH)))
2065         {
2066           if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2067             {
2068               e->dest->count -= e->count;
2069               e->dest->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e);
2070               if (e->dest->count < 0)
2071                 e->dest->count = 0;
2072               if (e->dest->frequency < 0)
2073                 e->dest->frequency = 0;
2074             }
2075           count += e->count;
2076           probability += e->probability;
2077           remove_edge (e);
2078         }
2079       else
2080         ei_next (&ei);
2081     }
2082
2083   /* This is somewhat ugly: the call_expr expander often emits instructions
2084      after the sibcall (to perform the function return).  These confuse the
2085      find_many_sub_basic_blocks code, so we need to get rid of these.  */
2086   last = NEXT_INSN (last);
2087   gcc_assert (BARRIER_P (last));
2088
2089   *can_fallthru = false;
2090   while (NEXT_INSN (last))
2091     {
2092       /* For instance an sqrt builtin expander expands if with
2093          sibcall in the then and label for `else`.  */
2094       if (LABEL_P (NEXT_INSN (last)))
2095         {
2096           *can_fallthru = true;
2097           break;
2098         }
2099       delete_insn (NEXT_INSN (last));
2100     }
2101
2102   e = make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_ABNORMAL | EDGE_SIBCALL);
2103   e->probability += probability;
2104   e->count += count;
2105   BB_END (bb) = last;
2106   update_bb_for_insn (bb);
2107
2108   if (NEXT_INSN (last))
2109     {
2110       bb = create_basic_block (NEXT_INSN (last), get_last_insn (), bb);
2111
2112       last = BB_END (bb);
2113       if (BARRIER_P (last))
2114         BB_END (bb) = PREV_INSN (last);
2115     }
2116
2117   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last2);
2118
2119   return bb;
2120 }
2121
2122 /* Return the difference between the floor and the truncated result of
2123    a signed division by OP1 with remainder MOD.  */
2124 static rtx
2125 floor_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2126 {
2127   /* (mod != 0 ? (op1 / mod < 0 ? -1 : 0) : 0) */
2128   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2129     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2130      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2131      (mode, gen_rtx_LT (BImode,
2132                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2133                         const0_rtx),
2134       constm1_rtx, const0_rtx),
2135      const0_rtx);
2136 }
2137
2138 /* Return the difference between the ceil and the truncated result of
2139    a signed division by OP1 with remainder MOD.  */
2140 static rtx
2141 ceil_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2142 {
2143   /* (mod != 0 ? (op1 / mod > 0 ? 1 : 0) : 0) */
2144   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2145     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2146      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2147      (mode, gen_rtx_GT (BImode,
2148                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2149                         const0_rtx),
2150       const1_rtx, const0_rtx),
2151      const0_rtx);
2152 }
2153
2154 /* Return the difference between the ceil and the truncated result of
2155    an unsigned division by OP1 with remainder MOD.  */
2156 static rtx
2157 ceil_udiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1 ATTRIBUTE_UNUSED)
2158 {
2159   /* (mod != 0 ? 1 : 0) */
2160   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2161     (mode, gen_rtx_NE (BImode, mod, const0_rtx),
2162      const1_rtx, const0_rtx);
2163 }
2164
2165 /* Return the difference between the rounded and the truncated result
2166    of a signed division by OP1 with remainder MOD.  Halfway cases are
2167    rounded away from zero, rather than to the nearest even number.  */
2168 static rtx
2169 round_sdiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2170 {
2171   /* (abs (mod) >= abs (op1) - abs (mod)
2172       ? (op1 / mod > 0 ? 1 : -1)
2173       : 0) */
2174   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2175     (mode, gen_rtx_GE (BImode, gen_rtx_ABS (mode, mod),
2176                        gen_rtx_MINUS (mode,
2177                                       gen_rtx_ABS (mode, op1),
2178                                       gen_rtx_ABS (mode, mod))),
2179      gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2180      (mode, gen_rtx_GT (BImode,
2181                         gen_rtx_DIV (mode, op1, mod),
2182                         const0_rtx),
2183       const1_rtx, constm1_rtx),
2184      const0_rtx);
2185 }
2186
2187 /* Return the difference between the rounded and the truncated result
2188    of a unsigned division by OP1 with remainder MOD.  Halfway cases
2189    are rounded away from zero, rather than to the nearest even
2190    number.  */
2191 static rtx
2192 round_udiv_adjust (enum machine_mode mode, rtx mod, rtx op1)
2193 {
2194   /* (mod >= op1 - mod ? 1 : 0) */
2195   return gen_rtx_IF_THEN_ELSE
2196     (mode, gen_rtx_GE (BImode, mod,
2197                        gen_rtx_MINUS (mode, op1, mod)),
2198      const1_rtx, const0_rtx);
2199 }
2200
2201 /* Wrap modeless constants in CONST:MODE.  */
2202 rtx
2203 wrap_constant (enum machine_mode mode, rtx x)
2204 {
2205   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
2206     return x;
2207
2208   if (CONST_INT_P (x)
2209       || GET_CODE (x) == CONST_FIXED
2210       || GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
2211       || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
2212     {
2213       gcc_assert (mode != VOIDmode);
2214
2215       x = gen_rtx_CONST (mode, x);
2216     }
2217
2218   return x;
2219 }
2220
2221 /* Remove CONST wrapper added by wrap_constant().  */
2222 rtx
2223 unwrap_constant (rtx x)
2224 {
2225   rtx ret = x;
2226
2227   if (GET_CODE (x) != CONST)
2228     return x;
2229
2230   x = XEXP (x, 0);
2231
2232   if (CONST_INT_P (x)
2233       || GET_CODE (x) == CONST_FIXED
2234       || GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
2235       || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
2236     ret = x;
2237
2238   return ret;
2239 }
2240
2241 /* Return an RTX equivalent to the value of the tree expression
2242    EXP.  */
2243
2244 static rtx
2245 expand_debug_expr (tree exp)
2246 {
2247   rtx op0 = NULL_RTX, op1 = NULL_RTX, op2 = NULL_RTX;
2248   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
2249   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
2250
2251   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
2252     {
2253     case tcc_expression:
2254       switch (TREE_CODE (exp))
2255         {
2256         case COND_EXPR:
2257           goto ternary;
2258
2259         case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2260         case TRUTH_ORIF_EXPR:
2261         case TRUTH_AND_EXPR:
2262         case TRUTH_OR_EXPR:
2263         case TRUTH_XOR_EXPR:
2264           goto binary;
2265
2266         case TRUTH_NOT_EXPR:
2267           goto unary;
2268
2269         default:
2270           break;
2271         }
2272       break;
2273
2274     ternary:
2275       op2 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 2));
2276       if (!op2)
2277         return NULL_RTX;
2278       /* Fall through.  */
2279
2280     binary:
2281     case tcc_binary:
2282     case tcc_comparison:
2283       op1 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 1));
2284       if (!op1)
2285         return NULL_RTX;
2286       /* Fall through.  */
2287
2288     unary:
2289     case tcc_unary:
2290       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2291       if (!op0)
2292         return NULL_RTX;
2293       break;
2294
2295     case tcc_type:
2296     case tcc_statement:
2297       gcc_unreachable ();
2298
2299     case tcc_constant:
2300     case tcc_exceptional:
2301     case tcc_declaration:
2302     case tcc_reference:
2303     case tcc_vl_exp:
2304       break;
2305     }
2306
2307   switch (TREE_CODE (exp))
2308     {
2309     case STRING_CST:
2310       if (!lookup_constant_def (exp))
2311         {
2312           op0 = gen_rtx_CONST_STRING (Pmode, TREE_STRING_POINTER (exp));
2313           op0 = gen_rtx_MEM (BLKmode, op0);
2314           set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2315           return op0;
2316         }
2317       /* Fall through...  */
2318
2319     case INTEGER_CST:
2320     case REAL_CST:
2321     case FIXED_CST:
2322       op0 = expand_expr (exp, NULL_RTX, mode, EXPAND_INITIALIZER);
2323       return op0;
2324
2325     case COMPLEX_CST:
2326       gcc_assert (COMPLEX_MODE_P (mode));
2327       op0 = expand_debug_expr (TREE_REALPART (exp));
2328       op0 = wrap_constant (GET_MODE_INNER (mode), op0);
2329       op1 = expand_debug_expr (TREE_IMAGPART (exp));
2330       op1 = wrap_constant (GET_MODE_INNER (mode), op1);
2331       return gen_rtx_CONCAT (mode, op0, op1);
2332
2333     case VAR_DECL:
2334     case PARM_DECL:
2335     case FUNCTION_DECL:
2336     case LABEL_DECL:
2337     case CONST_DECL:
2338     case RESULT_DECL:
2339       op0 = DECL_RTL_IF_SET (exp);
2340
2341       /* This decl was probably optimized away.  */
2342       if (!op0)
2343         return NULL;
2344
2345       op0 = copy_rtx (op0);
2346
2347       if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
2348         {
2349           gcc_assert (MEM_P (op0));
2350           op0 = adjust_address_nv (op0, mode, 0);
2351           return op0;
2352         }
2353
2354       /* Fall through.  */
2355
2356     adjust_mode:
2357     case PAREN_EXPR:
2358     case NOP_EXPR:
2359     case CONVERT_EXPR:
2360       {
2361         enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (op0);
2362
2363         if (mode == inner_mode)
2364           return op0;
2365
2366         if (inner_mode == VOIDmode)
2367           {
2368             inner_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
2369             if (mode == inner_mode)
2370               return op0;
2371           }
2372
2373         if (FLOAT_MODE_P (mode) && FLOAT_MODE_P (inner_mode))
2374           {
2375             if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2376               op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode, 0);
2377             else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2378               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT_TRUNCATE, mode, op0, inner_mode);
2379             else
2380               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT_EXTEND, mode, op0, inner_mode);
2381           }
2382         else if (FLOAT_MODE_P (mode))
2383           {
2384             if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
2385               op0 = simplify_gen_unary (UNSIGNED_FLOAT, mode, op0, inner_mode);
2386             else
2387               op0 = simplify_gen_unary (FLOAT, mode, op0, inner_mode);
2388           }
2389         else if (FLOAT_MODE_P (inner_mode))
2390           {
2391             if (unsignedp)
2392               op0 = simplify_gen_unary (UNSIGNED_FIX, mode, op0, inner_mode);
2393             else
2394               op0 = simplify_gen_unary (FIX, mode, op0, inner_mode);
2395           }
2396         else if (CONSTANT_P (op0)
2397                  || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= GET_MODE_BITSIZE (inner_mode))
2398           op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
2399                                      subreg_lowpart_offset (mode,
2400                                                             inner_mode));
2401         else if (unsignedp)
2402           op0 = gen_rtx_ZERO_EXTEND (mode, op0);
2403         else
2404           op0 = gen_rtx_SIGN_EXTEND (mode, op0);
2405
2406         return op0;
2407       }
2408
2409     case INDIRECT_REF:
2410     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2411     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2412       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2413       if (!op0)
2414         return NULL;
2415
2416       gcc_assert (GET_MODE (op0) == Pmode
2417                   || GET_CODE (op0) == CONST_INT
2418                   || GET_CODE (op0) == CONST_DOUBLE);
2419
2420       if (TREE_CODE (exp) == ALIGN_INDIRECT_REF)
2421         {
2422           int align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (exp));
2423           op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
2424         }
2425
2426       op0 = gen_rtx_MEM (mode, op0);
2427
2428       set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2429
2430       return op0;
2431
2432     case TARGET_MEM_REF:
2433       if (TMR_SYMBOL (exp) && !DECL_RTL_SET_P (TMR_SYMBOL (exp)))
2434         return NULL;
2435
2436       op0 = expand_debug_expr
2437         (tree_mem_ref_addr (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2438                             exp));
2439       if (!op0)
2440         return NULL;
2441
2442       gcc_assert (GET_MODE (op0) == Pmode
2443                   || GET_CODE (op0) == CONST_INT
2444                   || GET_CODE (op0) == CONST_DOUBLE);
2445
2446       op0 = gen_rtx_MEM (mode, op0);
2447
2448       set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2449
2450       return op0;
2451
2452     case ARRAY_REF:
2453     case ARRAY_RANGE_REF:
2454     case COMPONENT_REF:
2455     case BIT_FIELD_REF:
2456     case REALPART_EXPR:
2457     case IMAGPART_EXPR:
2458     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2459       {
2460         enum machine_mode mode1;
2461         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
2462         tree offset;
2463         int volatilep = 0;
2464         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
2465                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
2466         rtx orig_op0;
2467
2468         orig_op0 = op0 = expand_debug_expr (tem);
2469
2470         if (!op0)
2471           return NULL;
2472
2473         if (offset)
2474           {
2475             gcc_assert (MEM_P (op0));
2476
2477             op1 = expand_debug_expr (offset);
2478             if (!op1)
2479               return NULL;
2480
2481             op0 = gen_rtx_MEM (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (op0, 0), op1));
2482           }
2483
2484         if (MEM_P (op0))
2485           {
2486             if (bitpos >= BITS_PER_UNIT)
2487               {
2488                 op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
2489                 bitpos %= BITS_PER_UNIT;
2490               }
2491             else if (bitpos < 0)
2492               {
2493                 int units = (-bitpos + BITS_PER_UNIT - 1) / BITS_PER_UNIT;
2494                 op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, units);
2495                 bitpos += units * BITS_PER_UNIT;
2496               }
2497             else if (bitpos == 0 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (mode))
2498               op0 = adjust_address_nv (op0, mode, 0);
2499             else if (GET_MODE (op0) != mode1)
2500               op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, 0);
2501             else
2502               op0 = copy_rtx (op0);
2503             if (op0 == orig_op0)
2504               op0 = shallow_copy_rtx (op0);
2505             set_mem_attributes (op0, exp, 0);
2506           }
2507
2508         if (bitpos == 0 && mode == GET_MODE (op0))
2509           return op0;
2510
2511         if ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
2512             && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (mode1))
2513           {
2514             enum machine_mode opmode = GET_MODE (op0);
2515
2516             gcc_assert (opmode != BLKmode);
2517
2518             if (opmode == VOIDmode)
2519               opmode = mode1;
2520
2521             /* This condition may hold if we're expanding the address
2522                right past the end of an array that turned out not to
2523                be addressable (i.e., the address was only computed in
2524                debug stmts).  The gen_subreg below would rightfully
2525                crash, and the address doesn't really exist, so just
2526                drop it.  */
2527             if (bitpos >= GET_MODE_BITSIZE (opmode))
2528               return NULL;
2529
2530             return simplify_gen_subreg (mode, op0, opmode,
2531                                         bitpos / BITS_PER_UNIT);
2532           }
2533
2534         return simplify_gen_ternary (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
2535                                      && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
2536                                      ? SIGN_EXTRACT
2537                                      : ZERO_EXTRACT, mode,
2538                                      GET_MODE (op0) != VOIDmode
2539                                      ? GET_MODE (op0) : mode1,
2540                                      op0, GEN_INT (bitsize), GEN_INT (bitpos));
2541       }
2542
2543     case EXC_PTR_EXPR:
2544       /* ??? Do not call get_exception_pointer(), we don't want to gen
2545          it if it hasn't been created yet.  */
2546       return get_exception_pointer ();
2547
2548     case FILTER_EXPR:
2549       /* Likewise get_exception_filter().  */
2550       return get_exception_filter ();
2551
2552     case ABS_EXPR:
2553       return gen_rtx_ABS (mode, op0);
2554
2555     case NEGATE_EXPR:
2556       return gen_rtx_NEG (mode, op0);
2557
2558     case BIT_NOT_EXPR:
2559       return gen_rtx_NOT (mode, op0);
2560
2561     case FLOAT_EXPR:
2562       if (unsignedp)
2563         return gen_rtx_UNSIGNED_FLOAT (mode, op0);
2564       else
2565         return gen_rtx_FLOAT (mode, op0);
2566
2567     case FIX_TRUNC_EXPR:
2568       if (unsignedp)
2569         return gen_rtx_UNSIGNED_FIX (mode, op0);
2570       else
2571         return gen_rtx_FIX (mode, op0);
2572
2573     case POINTER_PLUS_EXPR:
2574     case PLUS_EXPR:
2575       return gen_rtx_PLUS (mode, op0, op1);
2576
2577     case MINUS_EXPR:
2578       return gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1);
2579
2580     case MULT_EXPR:
2581       return gen_rtx_MULT (mode, op0, op1);
2582
2583     case RDIV_EXPR:
2584     case TRUNC_DIV_EXPR:
2585     case EXACT_DIV_EXPR:
2586       if (unsignedp)
2587         return gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2588       else
2589         return gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2590
2591     case TRUNC_MOD_EXPR:
2592       if (unsignedp)
2593         return gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2594       else
2595         return gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2596
2597     case FLOOR_DIV_EXPR:
2598       if (unsignedp)
2599         return gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2600       else
2601         {
2602           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2603           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2604           rtx adj = floor_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2605           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2606         }
2607
2608     case FLOOR_MOD_EXPR:
2609       if (unsignedp)
2610         return gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2611       else
2612         {
2613           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2614           rtx adj = floor_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2615           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2616           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2617         }
2618
2619     case CEIL_DIV_EXPR:
2620       if (unsignedp)
2621         {
2622           rtx div = gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2623           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2624           rtx adj = ceil_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2625           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2626         }
2627       else
2628         {
2629           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2630           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2631           rtx adj = ceil_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2632           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2633         }
2634
2635     case CEIL_MOD_EXPR:
2636       if (unsignedp)
2637         {
2638           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2639           rtx adj = ceil_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2640           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2641           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2642         }
2643       else
2644         {
2645           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2646           rtx adj = ceil_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2647           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2648           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2649         }
2650
2651     case ROUND_DIV_EXPR:
2652       if (unsignedp)
2653         {
2654           rtx div = gen_rtx_UDIV (mode, op0, op1);
2655           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2656           rtx adj = round_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2657           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2658         }
2659       else
2660         {
2661           rtx div = gen_rtx_DIV (mode, op0, op1);
2662           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2663           rtx adj = round_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2664           return gen_rtx_PLUS (mode, div, adj);
2665         }
2666
2667     case ROUND_MOD_EXPR:
2668       if (unsignedp)
2669         {
2670           rtx mod = gen_rtx_UMOD (mode, op0, op1);
2671           rtx adj = round_udiv_adjust (mode, mod, op1);
2672           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2673           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2674         }
2675       else
2676         {
2677           rtx mod = gen_rtx_MOD (mode, op0, op1);
2678           rtx adj = round_sdiv_adjust (mode, mod, op1);
2679           adj = gen_rtx_NEG (mode, gen_rtx_MULT (mode, adj, op1));
2680           return gen_rtx_PLUS (mode, mod, adj);
2681         }
2682
2683     case LSHIFT_EXPR:
2684       return gen_rtx_ASHIFT (mode, op0, op1);
2685
2686     case RSHIFT_EXPR:
2687       if (unsignedp)
2688         return gen_rtx_LSHIFTRT (mode, op0, op1);
2689       else
2690         return gen_rtx_ASHIFTRT (mode, op0, op1);
2691
2692     case LROTATE_EXPR:
2693       return gen_rtx_ROTATE (mode, op0, op1);
2694
2695     case RROTATE_EXPR:
2696       return gen_rtx_ROTATERT (mode, op0, op1);
2697
2698     case MIN_EXPR:
2699       if (unsignedp)
2700         return gen_rtx_UMIN (mode, op0, op1);
2701       else
2702         return gen_rtx_SMIN (mode, op0, op1);
2703
2704     case MAX_EXPR:
2705       if (unsignedp)
2706         return gen_rtx_UMAX (mode, op0, op1);
2707       else
2708         return gen_rtx_SMAX (mode, op0, op1);
2709
2710     case BIT_AND_EXPR:
2711     case TRUTH_AND_EXPR:
2712       return gen_rtx_AND (mode, op0, op1);
2713
2714     case BIT_IOR_EXPR:
2715     case TRUTH_OR_EXPR:
2716       return gen_rtx_IOR (mode, op0, op1);
2717
2718     case BIT_XOR_EXPR:
2719     case TRUTH_XOR_EXPR:
2720       return gen_rtx_XOR (mode, op0, op1);
2721
2722     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
2723       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, op1, const0_rtx);
2724
2725     case TRUTH_ORIF_EXPR:
2726       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, const_true_rtx, op1);
2727
2728     case TRUTH_NOT_EXPR:
2729       return gen_rtx_EQ (mode, op0, const0_rtx);
2730
2731     case LT_EXPR:
2732       if (unsignedp)
2733         return gen_rtx_LTU (mode, op0, op1);
2734       else
2735         return gen_rtx_LT (mode, op0, op1);
2736
2737     case LE_EXPR:
2738       if (unsignedp)
2739         return gen_rtx_LEU (mode, op0, op1);
2740       else
2741         return gen_rtx_LE (mode, op0, op1);
2742
2743     case GT_EXPR:
2744       if (unsignedp)
2745         return gen_rtx_GTU (mode, op0, op1);
2746       else
2747         return gen_rtx_GT (mode, op0, op1);
2748
2749     case GE_EXPR:
2750       if (unsignedp)
2751         return gen_rtx_GEU (mode, op0, op1);
2752       else
2753         return gen_rtx_GE (mode, op0, op1);
2754
2755     case EQ_EXPR:
2756       return gen_rtx_EQ (mode, op0, op1);
2757
2758     case NE_EXPR:
2759       return gen_rtx_NE (mode, op0, op1);
2760
2761     case UNORDERED_EXPR:
2762       return gen_rtx_UNORDERED (mode, op0, op1);
2763
2764     case ORDERED_EXPR:
2765       return gen_rtx_ORDERED (mode, op0, op1);
2766
2767     case UNLT_EXPR:
2768       return gen_rtx_UNLT (mode, op0, op1);
2769
2770     case UNLE_EXPR:
2771       return gen_rtx_UNLE (mode, op0, op1);
2772
2773     case UNGT_EXPR:
2774       return gen_rtx_UNGT (mode, op0, op1);
2775
2776     case UNGE_EXPR:
2777       return gen_rtx_UNGE (mode, op0, op1);
2778
2779     case UNEQ_EXPR:
2780       return gen_rtx_UNEQ (mode, op0, op1);
2781
2782     case LTGT_EXPR:
2783       return gen_rtx_LTGT (mode, op0, op1);
2784
2785     case COND_EXPR:
2786       return gen_rtx_IF_THEN_ELSE (mode, op0, op1, op2);
2787
2788     case COMPLEX_EXPR:
2789       gcc_assert (COMPLEX_MODE_P (mode));
2790       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
2791         op0 = gen_rtx_CONST (GET_MODE_INNER (mode), op0);
2792       if (GET_MODE (op1) == VOIDmode)
2793         op1 = gen_rtx_CONST (GET_MODE_INNER (mode), op1);
2794       return gen_rtx_CONCAT (mode, op0, op1);
2795
2796     case ADDR_EXPR:
2797       op0 = expand_debug_expr (TREE_OPERAND (exp, 0));
2798       if (!op0 || !MEM_P (op0))
2799         return NULL;
2800
2801       return XEXP (op0, 0);
2802
2803     case VECTOR_CST:
2804       exp = build_constructor_from_list (TREE_TYPE (exp),
2805                                          TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
2806       /* Fall through.  */
2807
2808     case CONSTRUCTOR:
2809       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == VECTOR_TYPE)
2810         {
2811           unsigned i;
2812           tree val;
2813
2814           op0 = gen_rtx_CONCATN
2815             (mode, rtvec_alloc (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp))));
2816
2817           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, val)
2818             {
2819               op1 = expand_debug_expr (val);
2820               if (!op1)
2821                 return NULL;
2822               XVECEXP (op0, 0, i) = op1;
2823             }
2824
2825           if (i < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp)))
2826             {
2827               op1 = expand_debug_expr
2828                 (fold_convert (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)), integer_zero_node));
2829
2830               if (!op1)
2831                 return NULL;
2832
2833               for (; i < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (exp)); i++)
2834                 XVECEXP (op0, 0, i) = op1;
2835             }
2836
2837           return op0;
2838         }
2839       else
2840         goto flag_unsupported;
2841
2842     case CALL_EXPR:
2843       /* ??? Maybe handle some builtins?  */
2844       return NULL;
2845
2846     case SSA_NAME:
2847       {
2848         int part = var_to_partition (SA.map, exp);
2849
2850         if (part == NO_PARTITION)
2851           return NULL;
2852
2853         gcc_assert (part >= 0 && (unsigned)part < SA.map->num_partitions);
2854
2855         op0 = SA.partition_to_pseudo[part];
2856         goto adjust_mode;
2857       }
2858
2859     case ERROR_MARK:
2860       return NULL;
2861
2862     default:
2863     flag_unsupported:
2864 #ifdef ENABLE_CHECKING
2865       debug_tree (exp);
2866       gcc_unreachable ();
2867 #else
2868       return NULL;
2869 #endif
2870     }
2871 }
2872
2873 /* Expand the _LOCs in debug insns.  We run this after expanding all
2874    regular insns, so that any variables referenced in the function
2875    will have their DECL_RTLs set.  */
2876
2877 static void
2878 expand_debug_locations (void)
2879 {
2880   rtx insn;
2881   rtx last = get_last_insn ();
2882   int save_strict_alias = flag_strict_aliasing;
2883
2884   /* New alias sets while setting up memory attributes cause
2885      -fcompare-debug failures, even though it doesn't bring about any
2886      codegen changes.  */
2887   flag_strict_aliasing = 0;
2888
2889   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2890     if (DEBUG_INSN_P (insn))
2891       {
2892         tree value = (tree)INSN_VAR_LOCATION_LOC (insn);
2893         rtx val;
2894         enum machine_mode mode;
2895
2896         if (value == NULL_TREE)
2897           val = NULL_RTX;
2898         else
2899           {
2900             val = expand_debug_expr (value);
2901             gcc_assert (last == get_last_insn ());
2902           }
2903
2904         if (!val)
2905           val = gen_rtx_UNKNOWN_VAR_LOC ();
2906         else
2907           {
2908             mode = GET_MODE (INSN_VAR_LOCATION (insn));
2909
2910             gcc_assert (mode == GET_MODE (val)
2911                         || (GET_MODE (val) == VOIDmode
2912                             && (CONST_INT_P (val)
2913                                 || GET_CODE (val) == CONST_FIXED
2914                                 || GET_CODE (val) == CONST_DOUBLE
2915                                 || GET_CODE (val) == LABEL_REF)));
2916           }
2917
2918         INSN_VAR_LOCATION_LOC (insn) = val;
2919       }
2920
2921   flag_strict_aliasing = save_strict_alias;
2922 }
2923
2924 /* Expand basic block BB from GIMPLE trees to RTL.  */
2925
2926 static basic_block
2927 expand_gimple_basic_block (basic_block bb)
2928 {
2929   gimple_stmt_iterator gsi;
2930   gimple_seq stmts;
2931   gimple stmt = NULL;
2932   rtx note, last;
2933   edge e;
2934   edge_iterator ei;
2935   void **elt;
2936
2937   if (dump_file)
2938     fprintf (dump_file, "\n;; Generating RTL for gimple basic block %d\n",
2939              bb->index);
2940
2941   /* Note that since we are now transitioning from GIMPLE to RTL, we
2942      cannot use the gsi_*_bb() routines because they expect the basic
2943      block to be in GIMPLE, instead of RTL.  Therefore, we need to
2944      access the BB sequence directly.  */
2945   stmts = bb_seq (bb);
2946   bb->il.gimple = NULL;
2947   rtl_profile_for_bb (bb);
2948   init_rtl_bb_info (bb);
2949   bb->flags |= BB_RTL;
2950
2951   /* Remove the RETURN_EXPR if we may fall though to the exit
2952      instead.  */
2953   gsi = gsi_last (stmts);
2954   if (!gsi_end_p (gsi)
2955       && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) == GIMPLE_RETURN)
2956     {
2957       gimple ret_stmt = gsi_stmt (gsi);
2958
2959       gcc_assert (single_succ_p (bb));
2960       gcc_assert (single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR);
2961
2962       if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
2963           && !gimple_return_retval (ret_stmt))
2964         {
2965           gsi_remove (&gsi, false);
2966           single_succ_edge (bb)->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2967         }
2968     }
2969
2970   gsi = gsi_start (stmts);
2971   if (!gsi_end_p (gsi))
2972     {
2973       stmt = gsi_stmt (gsi);
2974       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
2975         stmt = NULL;
2976     }
2977
2978   elt = pointer_map_contains (lab_rtx_for_bb, bb);
2979
2980   if (stmt || elt)
2981     {
2982       last = get_last_insn ();
2983
2984       if (stmt)
2985         {
2986           expand_gimple_stmt (stmt);
2987           gsi_next (&gsi);
2988         }
2989
2990       if (elt)
2991         emit_label ((rtx) *elt);
2992
2993       /* Java emits line number notes in the top of labels.
2994          ??? Make this go away once line number notes are obsoleted.  */
2995       BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (last);
2996       if (NOTE_P (BB_HEAD (bb)))
2997         BB_HEAD (bb) = NEXT_INSN (BB_HEAD (bb));
2998       note = emit_note_after (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK, BB_HEAD (bb));
2999
3000       maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3001     }
3002   else
3003     note = BB_HEAD (bb) = emit_note (NOTE_INSN_BASIC_BLOCK);
3004
3005   NOTE_BASIC_BLOCK (note) = bb;
3006
3007   for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3008     {
3009       basic_block new_bb;
3010
3011       stmt = gsi_stmt (gsi);
3012
3013       /* Expand this statement, then evaluate the resulting RTL and
3014          fixup the CFG accordingly.  */
3015       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
3016         {
3017           new_bb = expand_gimple_cond (bb, stmt);
3018           if (new_bb)
3019             return new_bb;
3020         }
3021       else if (gimple_debug_bind_p (stmt))
3022         {
3023           location_t sloc = get_curr_insn_source_location ();
3024           tree sblock = get_curr_insn_block ();
3025           gimple_stmt_iterator nsi = gsi;
3026
3027           for (;;)
3028             {
3029               tree var = gimple_debug_bind_get_var (stmt);
3030               tree value;
3031               rtx val;
3032               enum machine_mode mode;
3033
3034               if (gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
3035                 value = gimple_debug_bind_get_value (stmt);
3036               else
3037                 value = NULL_TREE;
3038
3039               last = get_last_insn ();
3040
3041               set_curr_insn_source_location (gimple_location (stmt));
3042               set_curr_insn_block (gimple_block (stmt));
3043
3044               if (DECL_P (var))
3045                 mode = DECL_MODE (var);
3046               else
3047                 mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (var));
3048
3049               val = gen_rtx_VAR_LOCATION
3050                 (mode, var, (rtx)value, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
3051
3052               val = emit_debug_insn (val);
3053
3054               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3055                 {
3056                   /* We can't dump the insn with a TREE where an RTX
3057                      is expected.  */
3058                   INSN_VAR_LOCATION_LOC (val) = const0_rtx;
3059                   maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3060                   INSN_VAR_LOCATION_LOC (val) = (rtx)value;
3061                 }
3062
3063               gsi = nsi;
3064               gsi_next (&nsi);
3065               if (gsi_end_p (nsi))
3066                 break;
3067               stmt = gsi_stmt (nsi);
3068               if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
3069                 break;
3070             }
3071
3072           set_curr_insn_source_location (sloc);
3073           set_curr_insn_block (sblock);
3074         }
3075       else
3076         {
3077           if (is_gimple_call (stmt) && gimple_call_tail_p (stmt))
3078             {
3079               bool can_fallthru;
3080               new_bb = expand_gimple_tailcall (bb, stmt, &can_fallthru);
3081               if (new_bb)
3082                 {
3083                   if (can_fallthru)
3084                     bb = new_bb;
3085                   else
3086                     return new_bb;
3087                 }
3088             }
3089           else
3090             {
3091               def_operand_p def_p;
3092               def_p = SINGLE_SSA_DEF_OPERAND (stmt, SSA_OP_DEF);
3093
3094               if (def_p != NULL)
3095                 {
3096                   /* Ignore this stmt if it is in the list of
3097                      replaceable expressions.  */
3098                   if (SA.values
3099                       && bitmap_bit_p (SA.values, 
3100                                        SSA_NAME_VERSION (DEF_FROM_PTR (def_p))))
3101                     continue;
3102                 }
3103               last = expand_gimple_stmt (stmt);
3104               maybe_dump_rtl_for_gimple_stmt (stmt, last);
3105             }
3106         }
3107     }
3108
3109   /* Expand implicit goto and convert goto_locus.  */
3110   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3111     {
3112       if (e->goto_locus && e->goto_block)
3113         {
3114           set_curr_insn_source_location (e->goto_locus);
3115           set_curr_insn_block (e->goto_block);
3116           e->goto_locus = curr_insn_locator ();
3117         }
3118       e->goto_block = NULL;
3119       if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) && e->dest != bb->next_bb)
3120         {
3121           emit_jump (label_rtx_for_bb (e->dest));
3122           e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3123         }
3124     }
3125
3126   do_pending_stack_adjust ();
3127
3128   /* Find the block tail.  The last insn in the block is the insn
3129      before a barrier and/or table jump insn.  */
3130   last = get_last_insn ();
3131   if (BARRIER_P (last))
3132     last = PREV_INSN (last);
3133   if (JUMP_TABLE_DATA_P (last))
3134     last = PREV_INSN (PREV_INSN (last));
3135   BB_END (bb) = last;
3136
3137   update_bb_for_insn (bb);
3138
3139   return bb;
3140 }
3141
3142
3143 /* Create a basic block for initialization code.  */
3144
3145 static basic_block
3146 construct_init_block (void)
3147 {
3148   basic_block init_block, first_block;
3149   edge e = NULL;
3150   int flags;
3151
3152   /* Multiple entry points not supported yet.  */
3153   gcc_assert (EDGE_COUNT (ENTRY_BLOCK_PTR->succs) == 1);
3154   init_rtl_bb_info (ENTRY_BLOCK_PTR);
3155   init_rtl_bb_info (EXIT_BLOCK_PTR);
3156   ENTRY_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
3157   EXIT_BLOCK_PTR->flags |= BB_RTL;
3158
3159   e = EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0);
3160
3161   /* When entry edge points to first basic block, we don't need jump,
3162      otherwise we have to jump into proper target.  */
3163   if (e && e->dest != ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb)
3164     {
3165       tree label = gimple_block_label (e->dest);
3166
3167       emit_jump (label_rtx (label));
3168       flags = 0;
3169     }
3170   else
3171     flags = EDGE_FALLTHRU;
3172
3173   init_block = create_basic_block (NEXT_INSN (get_insns ()),
3174                                    get_last_insn (),
3175                                    ENTRY_BLOCK_PTR);
3176   init_block->frequency = ENTRY_BLOCK_PTR->frequency;
3177   init_block->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
3178   if (e)
3179     {
3180       first_block = e->dest;
3181       redirect_edge_succ (e, init_block);
3182       e = make_edge (init_block, first_block, flags);
3183     }
3184   else
3185     e = make_edge (init_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
3186   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3187   e->count = ENTRY_BLOCK_PTR->count;
3188
3189   update_bb_for_insn (init_block);
3190   return init_block;
3191 }
3192
3193 /* For each lexical block, set BLOCK_NUMBER to the depth at which it is
3194    found in the block tree.  */
3195
3196 static void
3197 set_block_levels (tree block, int level)
3198 {
3199   while (block)
3200     {
3201       BLOCK_NUMBER (block) = level;
3202       set_block_levels (BLOCK_SUBBLOCKS (block), level + 1);
3203       block = BLOCK_CHAIN (block);
3204     }
3205 }
3206
3207 /* Create a block containing landing pads and similar stuff.  */
3208
3209 static void
3210 construct_exit_block (void)
3211 {
3212   rtx head = get_last_insn ();
3213   rtx end;
3214   basic_block exit_block;
3215   edge e, e2;
3216   unsigned ix;
3217   edge_iterator ei;
3218   rtx orig_end = BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
3219
3220   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
3221
3222   /* Make sure the locus is set to the end of the function, so that
3223      epilogue line numbers and warnings are set properly.  */
3224   if (cfun->function_end_locus != UNKNOWN_LOCATION)
3225     input_location = cfun->function_end_locus;
3226
3227   /* The following insns belong to the top scope.  */
3228   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3229
3230   /* Generate rtl for function exit.  */
3231   expand_function_end ();
3232
3233   end = get_last_insn ();
3234   if (head == end)
3235     return;
3236   /* While emitting the function end we could move end of the last basic block.
3237    */
3238   BB_END (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb) = orig_end;
3239   while (NEXT_INSN (head) && NOTE_P (NEXT_INSN (head)))
3240     head = NEXT_INSN (head);
3241   exit_block = create_basic_block (NEXT_INSN (head), end,
3242                                    EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
3243   exit_block->frequency = EXIT_BLOCK_PTR->frequency;
3244   exit_block->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
3245
3246   ix = 0;
3247   while (ix < EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds))
3248     {
3249       e = EDGE_PRED (EXIT_BLOCK_PTR, ix);
3250       if (!(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
3251         redirect_edge_succ (e, exit_block);
3252       else
3253         ix++;
3254     }
3255
3256   e = make_edge (exit_block, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FALLTHRU);
3257   e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3258   e->count = EXIT_BLOCK_PTR->count;
3259   FOR_EACH_EDGE (e2, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
3260     if (e2 != e)
3261       {
3262         e->count -= e2->count;
3263         exit_block->count -= e2->count;
3264         exit_block->frequency -= EDGE_FREQUENCY (e2);
3265       }
3266   if (e->count < 0)
3267     e->count = 0;
3268   if (exit_block->count < 0)
3269     exit_block->count = 0;
3270   if (exit_block->frequency < 0)
3271     exit_block->frequency = 0;
3272   update_bb_for_insn (exit_block);
3273 }
3274
3275 /* Helper function for discover_nonconstant_array_refs.
3276    Look for ARRAY_REF nodes with non-constant indexes and mark them
3277    addressable.  */
3278
3279 static tree
3280 discover_nonconstant_array_refs_r (tree * tp, int *walk_subtrees,
3281                                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3282 {
3283   tree t = *tp;
3284
3285   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
3286     *walk_subtrees = 0;
3287   else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3288     {
3289       while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3290               && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1))
3291               && (!TREE_OPERAND (t, 2)
3292                   || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
3293              || (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
3294                  && (!TREE_OPERAND (t,2)
3295                      || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 2))))
3296              || TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF
3297              || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
3298              || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR
3299              || TREE_CODE (t) == VIEW_CONVERT_EXPR
3300              || CONVERT_EXPR_P (t))
3301         t = TREE_OPERAND (t, 0);
3302
3303       if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3304         {
3305           t = get_base_address (t);
3306           if (t && DECL_P (t)
3307               && DECL_MODE (t) != BLKmode)
3308             TREE_ADDRESSABLE (t) = 1;
3309         }
3310
3311       *walk_subtrees = 0;
3312     }
3313
3314   return NULL_TREE;
3315 }
3316
3317 /* RTL expansion is not able to compile array references with variable
3318    offsets for arrays stored in single register.  Discover such
3319    expressions and mark variables as addressable to avoid this
3320    scenario.  */
3321
3322 static void
3323 discover_nonconstant_array_refs (void)
3324 {
3325   basic_block bb;
3326   gimple_stmt_iterator gsi;
3327
3328   FOR_EACH_BB (bb)
3329     for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3330       {
3331         gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3332         walk_gimple_op (stmt, discover_nonconstant_array_refs_r, NULL);
3333       }
3334 }
3335
3336 /* This function sets crtl->args.internal_arg_pointer to a virtual
3337    register if DRAP is needed.  Local register allocator will replace
3338    virtual_incoming_args_rtx with the virtual register.  */
3339
3340 static void
3341 expand_stack_alignment (void)
3342 {
3343   rtx drap_rtx;
3344   unsigned int preferred_stack_boundary;
3345
3346   if (! SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3347     return;
3348   
3349   if (cfun->calls_alloca
3350       || cfun->has_nonlocal_label
3351       || crtl->has_nonlocal_goto)
3352     crtl->need_drap = true;
3353
3354   gcc_assert (crtl->stack_alignment_needed
3355               <= crtl->stack_alignment_estimated);
3356
3357   /* Update crtl->stack_alignment_estimated and use it later to align
3358      stack.  We check PREFERRED_STACK_BOUNDARY if there may be non-call
3359      exceptions since callgraph doesn't collect incoming stack alignment
3360      in this case.  */
3361   if (flag_non_call_exceptions
3362       && PREFERRED_STACK_BOUNDARY > crtl->preferred_stack_boundary)
3363     preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3364   else
3365     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
3366   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_estimated)
3367     crtl->stack_alignment_estimated = preferred_stack_boundary;
3368   if (preferred_stack_boundary > crtl->stack_alignment_needed)
3369     crtl->stack_alignment_needed = preferred_stack_boundary;
3370
3371   crtl->stack_realign_needed
3372     = INCOMING_STACK_BOUNDARY < crtl->stack_alignment_estimated;
3373   crtl->stack_realign_tried = crtl->stack_realign_needed;
3374
3375   crtl->stack_realign_processed = true;
3376
3377   /* Target has to redefine TARGET_GET_DRAP_RTX to support stack
3378      alignment.  */
3379   gcc_assert (targetm.calls.get_drap_rtx != NULL);
3380   drap_rtx = targetm.calls.get_drap_rtx (); 
3381
3382   /* stack_realign_drap and drap_rtx must match.  */
3383   gcc_assert ((stack_realign_drap != 0) == (drap_rtx != NULL));
3384
3385   /* Do nothing if NULL is returned, which means DRAP is not needed.  */
3386   if (NULL != drap_rtx)
3387     {
3388       crtl->args.internal_arg_pointer = drap_rtx;
3389
3390       /* Call fixup_tail_calls to clean up REG_EQUIV note if DRAP is
3391          needed. */
3392       fixup_tail_calls ();
3393     }
3394 }
3395
3396 /* Translate the intermediate representation contained in the CFG
3397    from GIMPLE trees to RTL.
3398
3399    We do conversion per basic block and preserve/update the tree CFG.
3400    This implies we have to do some magic as the CFG can simultaneously
3401    consist of basic blocks containing RTL and GIMPLE trees.  This can
3402    confuse the CFG hooks, so be careful to not manipulate CFG during
3403    the expansion.  */
3404
3405 static unsigned int
3406 gimple_expand_cfg (void)
3407 {
3408   basic_block bb, init_block;
3409   sbitmap blocks;
3410   edge_iterator ei;
3411   edge e;
3412   unsigned i;
3413
3414   rewrite_out_of_ssa (&SA);
3415   SA.partition_to_pseudo = (rtx *)xcalloc (SA.map->num_partitions,
3416                                            sizeof (rtx));
3417
3418   /* Some backends want to know that we are expanding to RTL.  */
3419   currently_expanding_to_rtl = 1;
3420
3421   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
3422
3423   insn_locators_alloc ();
3424   if (!DECL_IS_BUILTIN (current_function_decl))
3425     {
3426       /* Eventually, all FEs should explicitly set function_start_locus.  */
3427       if (cfun->function_start_locus == UNKNOWN_LOCATION)
3428        set_curr_insn_source_location
3429          (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl));
3430       else
3431        set_curr_insn_source_location (cfun->function_start_locus);
3432     }
3433   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3434   prologue_locator = curr_insn_locator ();
3435
3436   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
3437      This makes sure the first insn will never be deleted.
3438      Also, final expects a note to appear there.  */
3439   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
3440
3441   /* Mark arrays indexed with non-constant indices with TREE_ADDRESSABLE.  */
3442   discover_nonconstant_array_refs ();
3443
3444   targetm.expand_to_rtl_hook ();
3445   crtl->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
3446   crtl->max_used_stack_slot_alignment = STACK_BOUNDARY;
3447   crtl->stack_alignment_estimated = STACK_BOUNDARY;
3448   crtl->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
3449   cfun->cfg->max_jumptable_ents = 0;
3450
3451
3452   /* Expand the variables recorded during gimple lowering.  */
3453   expand_used_vars ();
3454
3455   /* Honor stack protection warnings.  */
3456   if (warn_stack_protect)
3457     {
3458       if (cfun->calls_alloca)
3459         warning (OPT_Wstack_protector, 
3460                  "not protecting local variables: variable length buffer");
3461       if (has_short_buffer && !crtl->stack_protect_guard)
3462         warning (OPT_Wstack_protector, 
3463                  "not protecting function: no buffer at least %d bytes long",
3464                  (int) PARAM_VALUE (PARAM_SSP_BUFFER_SIZE));
3465     }
3466
3467   /* Set up parameters and prepare for return, for the function.  */
3468   expand_function_start (current_function_decl);
3469
3470   /* Now that we also have the parameter RTXs, copy them over to our
3471      partitions.  */
3472   for (i = 0; i < SA.map->num_partitions; i++)
3473     {
3474       tree var = SSA_NAME_VAR (partition_to_var (SA.map, i));
3475
3476       if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
3477           && !SA.partition_to_pseudo[i])
3478         SA.partition_to_pseudo[i] = DECL_RTL_IF_SET (var);
3479       gcc_assert (SA.partition_to_pseudo[i]);
3480
3481       /* If this decl was marked as living in multiple places, reset
3482          this now to NULL.  */
3483       if (DECL_RTL_IF_SET (var) == pc_rtx)
3484         SET_DECL_RTL (var, NULL);
3485
3486       /* Some RTL parts really want to look at DECL_RTL(x) when x
3487          was a decl marked in REG_ATTR or MEM_ATTR.  We could use
3488          SET_DECL_RTL here making this available, but that would mean
3489          to select one of the potentially many RTLs for one DECL.  Instead
3490          of doing that we simply reset the MEM_EXPR of the RTL in question,
3491          then nobody can get at it and hence nobody can call DECL_RTL on it.  */
3492       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
3493         {
3494           if (MEM_P (SA.partition_to_pseudo[i]))
3495             set_mem_expr (SA.partition_to_pseudo[i], NULL);
3496         }
3497     }
3498
3499   /* If this function is `main', emit a call to `__main'
3500      to run global initializers, etc.  */
3501   if (DECL_NAME (current_function_decl)
3502       && MAIN_NAME_P (DECL_NAME (current_function_decl))
3503       && DECL_FILE_SCOPE_P (current_function_decl))
3504     expand_main_function ();
3505
3506   /* Initialize the stack_protect_guard field.  This must happen after the
3507      call to __main (if any) so that the external decl is initialized.  */
3508   if (crtl->stack_protect_guard)
3509     stack_protect_prologue ();
3510
3511   /* Update stack boundary if needed.  */
3512   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3513     {
3514       /* Call update_stack_boundary here to update incoming stack
3515          boundary before TARGET_FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL is called.
3516          TARGET_FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL needs to know the accurate
3517          incoming stack alignment to check if it is OK to perform
3518          sibcall optimization since sibcall optimization will only
3519          align the outgoing stack to incoming stack boundary.  */
3520       if (targetm.calls.update_stack_boundary)
3521         targetm.calls.update_stack_boundary ();
3522       
3523       /* The incoming stack frame has to be aligned at least at
3524          parm_stack_boundary.  */
3525       gcc_assert (crtl->parm_stack_boundary <= INCOMING_STACK_BOUNDARY);
3526     }
3527
3528   expand_phi_nodes (&SA);
3529
3530   /* Register rtl specific functions for cfg.  */
3531   rtl_register_cfg_hooks ();
3532
3533   init_block = construct_init_block ();
3534
3535   /* Clear EDGE_EXECUTABLE on the entry edge(s).  It is cleaned from the
3536      remaining edges later.  */
3537   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
3538     e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
3539
3540   lab_rtx_for_bb = pointer_map_create ();
3541   FOR_BB_BETWEEN (bb, init_block->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3542     bb = expand_gimple_basic_block (bb);
3543
3544   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
3545     expand_debug_locations ();
3546
3547   execute_free_datastructures ();
3548   finish_out_of_ssa (&SA);
3549
3550   /* Expansion is used by optimization passes too, set maybe_hot_insn_p
3551      conservatively to true until they are all profile aware.  */
3552   pointer_map_destroy (lab_rtx_for_bb);
3553   free_histograms ();
3554
3555   construct_exit_block ();
3556   set_curr_insn_block (DECL_INITIAL (current_function_decl));
3557   insn_locators_finalize ();
3558
3559   /* Convert tree EH labels to RTL EH labels and zap the tree EH table.  */
3560   convert_from_eh_region_ranges ();
3561   set_eh_throw_stmt_table (cfun, NULL);
3562
3563   rebuild_jump_labels (get_insns ());
3564   find_exception_handler_labels ();
3565
3566   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3567     {
3568       edge e;
3569       edge_iterator ei;
3570       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3571         {
3572           if (e->insns.r)
3573             commit_one_edge_insertion (e);
3574           else
3575             ei_next (&ei);
3576         }
3577     }
3578
3579   /* We're done expanding trees to RTL.  */
3580   currently_expanding_to_rtl = 0;
3581
3582   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3583     {
3584       edge e;
3585       edge_iterator ei;
3586       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3587         {
3588           /* Clear EDGE_EXECUTABLE.  This flag is never used in the backend.  */
3589           e->flags &= ~EDGE_EXECUTABLE;
3590
3591           /* At the moment not all abnormal edges match the RTL
3592              representation.  It is safe to remove them here as
3593              find_many_sub_basic_blocks will rediscover them.
3594              In the future we should get this fixed properly.  */
3595           if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL)
3596               && !(e->flags & EDGE_SIBCALL))
3597             remove_edge (e);
3598           else
3599             ei_next (&ei);
3600         }
3601     }
3602
3603   blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
3604   sbitmap_ones (blocks);
3605   find_many_sub_basic_blocks (blocks);
3606   sbitmap_free (blocks);
3607   purge_all_dead_edges ();
3608
3609   compact_blocks ();
3610
3611   expand_stack_alignment ();
3612
3613 #ifdef ENABLE_CHECKING
3614   verify_flow_info ();
3615 #endif
3616
3617   /* There's no need to defer outputting this function any more; we
3618      know we want to output it.  */
3619   DECL_DEFER_OUTPUT (current_function_decl) = 0;
3620
3621   /* Now that we're done expanding trees to RTL, we shouldn't have any
3622      more CONCATs anywhere.  */
3623   generating_concat_p = 0;
3624
3625   if (dump_file)
3626     {
3627       fprintf (dump_file,
3628                "\n\n;;\n;; Full RTL generated for this function:\n;;\n");
3629       /* And the pass manager will dump RTL for us.  */
3630     }
3631
3632   /* If we're emitting a nested function, make sure its parent gets
3633      emitted as well.  Doing otherwise confuses debug info.  */
3634   {
3635     tree parent;
3636     for (parent = DECL_CONTEXT (current_function_decl);
3637          parent != NULL_TREE;
3638          parent = get_containing_scope (parent))
3639       if (TREE_CODE (parent) == FUNCTION_DECL)
3640         TREE_SYMBOL_REFERENCED (DECL_ASSEMBLER_NAME (parent)) = 1;
3641   }
3642
3643   /* We are now committed to emitting code for this function.  Do any
3644      preparation, such as emitting abstract debug info for the inline
3645      before it gets mangled by optimization.  */
3646   if (cgraph_function_possibly_inlined_p (current_function_decl))
3647     (*debug_hooks->outlining_inline_function) (current_function_decl);
3648
3649   TREE_ASM_WRITTEN (current_function_decl) = 1;
3650
3651   /* After expanding, the return labels are no longer needed. */
3652   return_label = NULL;
3653   naked_return_label = NULL;
3654   /* Tag the blocks with a depth number so that change_scope can find
3655      the common parent easily.  */
3656   set_block_levels (DECL_INITIAL (cfun->decl), 0);
3657   default_rtl_profile ();
3658   return 0;
3659 }
3660
3661 struct rtl_opt_pass pass_expand =
3662 {
3663  {
3664   RTL_PASS,
3665   "expand",                             /* name */
3666   NULL,                                 /* gate */
3667   gimple_expand_cfg,                    /* execute */
3668   NULL,                                 /* sub */
3669   NULL,                                 /* next */
3670   0,                                    /* static_pass_number */
3671   TV_EXPAND,                            /* tv_id */
3672   PROP_ssa | PROP_gimple_leh | PROP_cfg,/* properties_required */
3673   PROP_rtl,                             /* properties_provided */
3674   PROP_ssa | PROP_trees,                /* properties_destroyed */
3675   TODO_verify_ssa | TODO_verify_flow
3676     | TODO_verify_stmts,                /* todo_flags_start */
3677   TODO_dump_func
3678   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
3679  }
3680 };