OSDN Git Service

21cbb5273913fd0d3713552a54a136d4ca4b3f2a
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
4    2010  Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.  */
35
36 #include "config.h"
37 #include "system.h"
38 #include "coretypes.h"
39 #include "tm.h"
40 #include "rtl.h"
41 #include "tree.h"
42 #include "flags.h"
43 #include "except.h"
44 #include "function.h"
45 #include "expr.h"
46 #include "optabs.h"
47 #include "libfuncs.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "insn-config.h"
51 #include "recog.h"
52 #include "output.h"
53 #include "basic-block.h"
54 #include "toplev.h"
55 #include "hashtab.h"
56 #include "ggc.h"
57 #include "tm_p.h"
58 #include "integrate.h"
59 #include "langhooks.h"
60 #include "target.h"
61 #include "cfglayout.h"
62 #include "gimple.h"
63 #include "tree-pass.h"
64 #include "predict.h"
65 #include "df.h"
66 #include "timevar.h"
67 #include "vecprim.h"
68
69 /* So we can assign to cfun in this file.  */
70 #undef cfun
71
72 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
73 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
74 #endif
75
76 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
77
78 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
79    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
80    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
81    must define both, or neither.  */
82 #ifndef NAME__MAIN
83 #define NAME__MAIN "__main"
84 #endif
85
86 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
87    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
88    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
89 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
90
91 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
92    alignment.  */
93 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
94
95 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
96    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
97    local register allocation and is valid for the remaining
98    compiler passes.  */
99 int current_function_is_leaf;
100
101 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
102    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
103    pass_stack_ptr_mod has run.  */
104 int current_function_sp_is_unchanging;
105
106 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
107    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
108    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
109 int current_function_uses_only_leaf_regs;
110
111 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
112    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
113    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
114    post-instantiation libcalls.  */
115 int virtuals_instantiated;
116
117 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
118 static GTY(()) int funcdef_no;
119
120 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
121    target specific, per-function data structures.  */
122 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
123
124 /* The currently compiled function.  */
125 struct function *cfun = 0;
126
127 /* These hashes record the prologue and epilogue insns.  */
128 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
129   htab_t prologue_insn_hash;
130 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
131   htab_t epilogue_insn_hash;
132 \f
133
134 htab_t types_used_by_vars_hash = NULL;
135 tree types_used_by_cur_var_decl = NULL;
136
137 /* Forward declarations.  */
138
139 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
140 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
141 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
142 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, VEC(tree,heap) **);
143 static int all_blocks (tree, tree *);
144 static tree *get_block_vector (tree, int *);
145 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
146 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
147    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
148 static void record_insns (rtx, rtx, htab_t *) ATTRIBUTE_UNUSED;
149 static bool contains (const_rtx, htab_t);
150 #ifdef HAVE_return
151 static void emit_return_into_block (basic_block);
152 #endif
153 static void prepare_function_start (void);
154 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
155 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
156 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
157 \f
158 /* Stack of nested functions.  */
159 /* Keep track of the cfun stack.  */
160
161 typedef struct function *function_p;
162
163 DEF_VEC_P(function_p);
164 DEF_VEC_ALLOC_P(function_p,heap);
165 static VEC(function_p,heap) *function_context_stack;
166
167 /* Save the current context for compilation of a nested function.
168    This is called from language-specific code.  */
169
170 void
171 push_function_context (void)
172 {
173   if (cfun == 0)
174     allocate_struct_function (NULL, false);
175
176   VEC_safe_push (function_p, heap, function_context_stack, cfun);
177   set_cfun (NULL);
178 }
179
180 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
181    This function is called from language-specific code.  */
182
183 void
184 pop_function_context (void)
185 {
186   struct function *p = VEC_pop (function_p, function_context_stack);
187   set_cfun (p);
188   current_function_decl = p->decl;
189
190   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
191   virtuals_instantiated = 0;
192   generating_concat_p = 1;
193 }
194
195 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
196    after the function has been parsed, but not compiled, to let
197    garbage collection reclaim the memory.  */
198
199 void
200 free_after_parsing (struct function *f)
201 {
202   f->language = 0;
203 }
204
205 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
206    after the function has been compiled, to let garbage collection
207    reclaim the memory.  */
208
209 void
210 free_after_compilation (struct function *f)
211 {
212   prologue_insn_hash = NULL;
213   epilogue_insn_hash = NULL;
214
215   if (crtl->emit.regno_pointer_align)
216     free (crtl->emit.regno_pointer_align);
217
218   memset (crtl, 0, sizeof (struct rtl_data));
219   f->eh = NULL;
220   f->machine = NULL;
221   f->cfg = NULL;
222
223   regno_reg_rtx = NULL;
224   insn_locators_free ();
225 }
226 \f
227 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
228    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
229    the caller may have to do that.  */
230
231 HOST_WIDE_INT
232 get_frame_size (void)
233 {
234   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
235     return -frame_offset;
236   else
237     return frame_offset;
238 }
239
240 /* Issue an error message and return TRUE if frame OFFSET overflows in
241    the signed target pointer arithmetics for function FUNC.  Otherwise
242    return FALSE.  */
243
244 bool
245 frame_offset_overflow (HOST_WIDE_INT offset, tree func)
246 {
247   unsigned HOST_WIDE_INT size = FRAME_GROWS_DOWNWARD ? -offset : offset;
248
249   if (size > ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << (GET_MODE_BITSIZE (Pmode) - 1))
250                /* Leave room for the fixed part of the frame.  */
251                - 64 * UNITS_PER_WORD)
252     {
253       error_at (DECL_SOURCE_LOCATION (func),
254                 "total size of local objects too large");
255       return TRUE;
256     }
257
258   return FALSE;
259 }
260
261 /* Return stack slot alignment in bits for TYPE and MODE.  */
262
263 static unsigned int
264 get_stack_local_alignment (tree type, enum machine_mode mode)
265 {
266   unsigned int alignment;
267
268   if (mode == BLKmode)
269     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
270   else
271     alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
272
273   /* Allow the frond-end to (possibly) increase the alignment of this
274      stack slot.  */
275   if (! type)
276     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
277
278   return STACK_SLOT_ALIGNMENT (type, mode, alignment);
279 }
280
281 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
282    with machine mode MODE.
283
284    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
285    0 means according to MODE,
286    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
287    -2 means use BITS_PER_UNIT,
288    positive specifies alignment boundary in bits.
289
290    If REDUCE_ALIGNMENT_OK is true, it is OK to reduce alignment.
291
292    We do not round to stack_boundary here.  */
293
294 rtx
295 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
296                       int align,
297                       bool reduce_alignment_ok ATTRIBUTE_UNUSED)
298 {
299   rtx x, addr;
300   int bigend_correction = 0;
301   unsigned int alignment, alignment_in_bits;
302   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
303
304   if (align == 0)
305     {
306       alignment = get_stack_local_alignment (NULL, mode);
307       alignment /= BITS_PER_UNIT;
308     }
309   else if (align == -1)
310     {
311       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
312       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
313     }
314   else if (align == -2)
315     alignment = 1; /* BITS_PER_UNIT / BITS_PER_UNIT */
316   else
317     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
318
319   alignment_in_bits = alignment * BITS_PER_UNIT;
320
321   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
322     frame_offset -= size;
323
324   /* Ignore alignment if it exceeds MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
325   if (alignment_in_bits > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
326     {
327       alignment_in_bits = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
328       alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
329     }
330
331   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
332     {
333       if (crtl->stack_alignment_estimated < alignment_in_bits)
334         {
335           if (!crtl->stack_realign_processed)
336             crtl->stack_alignment_estimated = alignment_in_bits;
337           else
338             {
339               /* If stack is realigned and stack alignment value
340                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
341                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
342                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
343                  below.  */
344               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized);
345               if (!crtl->stack_realign_needed)
346                 {
347                   /* It is OK to reduce the alignment as long as the
348                      requested size is 0 or the estimated stack
349                      alignment >= mode alignment.  */
350                   gcc_assert (reduce_alignment_ok
351                               || size == 0
352                               || (crtl->stack_alignment_estimated
353                                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)));
354                   alignment_in_bits = crtl->stack_alignment_estimated;
355                   alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
356                 }
357             }
358         }
359     }
360
361   if (crtl->stack_alignment_needed < alignment_in_bits)
362     crtl->stack_alignment_needed = alignment_in_bits;
363   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < alignment_in_bits)
364     crtl->max_used_stack_slot_alignment = alignment_in_bits;
365
366   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
367      stack alignment.  */
368   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
369   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
370   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
371
372   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
373      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
374      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
375   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
376       || mode != BLKmode
377       || size != 0)
378     {
379       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
380           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
381           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
382           use logical operations which are unambiguous.  */
383       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
384         frame_offset
385           = (FLOOR_ROUND (frame_offset - frame_phase,
386                           (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
387              + frame_phase);
388       else
389         frame_offset
390           = (CEIL_ROUND (frame_offset - frame_phase,
391                          (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
392              + frame_phase);
393     }
394
395   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
396      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
397   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) < size)
398     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
399
400   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
401      address relative to the frame pointer.  */
402   if (virtuals_instantiated)
403     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
404                           trunc_int_for_mode
405                           (frame_offset + bigend_correction
406                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
407   else
408     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
409                           trunc_int_for_mode
410                           (frame_offset + bigend_correction,
411                            Pmode));
412
413   if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
414     frame_offset += size;
415
416   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
417   set_mem_align (x, alignment_in_bits);
418   MEM_NOTRAP_P (x) = 1;
419
420   stack_slot_list
421     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, stack_slot_list);
422
423   if (frame_offset_overflow (frame_offset, current_function_decl))
424     frame_offset = 0;
425
426   return x;
427 }
428
429 /* Wrap up assign_stack_local_1 with last parameter as false.  */
430
431 rtx
432 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
433 {
434   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, false);
435 }
436 \f
437 \f
438 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
439    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
440    We record each allocated temporary in the following structure.
441
442    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
443    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
444    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
445    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
446    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
447    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
448    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
449    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
450    pretending it was allocated at the previous nesting level.
451
452    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
453    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
454    free_temp_slots will not free them.  */
455
456 struct GTY(()) temp_slot {
457   /* Points to next temporary slot.  */
458   struct temp_slot *next;
459   /* Points to previous temporary slot.  */
460   struct temp_slot *prev;
461   /* The rtx to used to reference the slot.  */
462   rtx slot;
463   /* The size, in units, of the slot.  */
464   HOST_WIDE_INT size;
465   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
466      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
467      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
468      conflict with objects of the type of the old slot.  */
469   tree type;
470   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
471   unsigned int align;
472   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
473   char in_use;
474   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
475   char addr_taken;
476   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
477   int level;
478   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
479   int keep;
480   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
481      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
482   HOST_WIDE_INT base_offset;
483   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
484      info is for combine_temp_slots.  */
485   HOST_WIDE_INT full_size;
486 };
487
488 /* A table of addresses that represent a stack slot.  The table is a mapping
489    from address RTXen to a temp slot.  */
490 static GTY((param_is(struct temp_slot_address_entry))) htab_t temp_slot_address_table;
491
492 /* Entry for the above hash table.  */
493 struct GTY(()) temp_slot_address_entry {
494   hashval_t hash;
495   rtx address;
496   struct temp_slot *temp_slot;
497 };
498
499 /* Removes temporary slot TEMP from LIST.  */
500
501 static void
502 cut_slot_from_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
503 {
504   if (temp->next)
505     temp->next->prev = temp->prev;
506   if (temp->prev)
507     temp->prev->next = temp->next;
508   else
509     *list = temp->next;
510
511   temp->prev = temp->next = NULL;
512 }
513
514 /* Inserts temporary slot TEMP to LIST.  */
515
516 static void
517 insert_slot_to_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
518 {
519   temp->next = *list;
520   if (*list)
521     (*list)->prev = temp;
522   temp->prev = NULL;
523   *list = temp;
524 }
525
526 /* Returns the list of used temp slots at LEVEL.  */
527
528 static struct temp_slot **
529 temp_slots_at_level (int level)
530 {
531   if (level >= (int) VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots))
532     VEC_safe_grow_cleared (temp_slot_p, gc, used_temp_slots, level + 1);
533
534   return &(VEC_address (temp_slot_p, used_temp_slots)[level]);
535 }
536
537 /* Returns the maximal temporary slot level.  */
538
539 static int
540 max_slot_level (void)
541 {
542   if (!used_temp_slots)
543     return -1;
544
545   return VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots) - 1;
546 }
547
548 /* Moves temporary slot TEMP to LEVEL.  */
549
550 static void
551 move_slot_to_level (struct temp_slot *temp, int level)
552 {
553   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
554   insert_slot_to_list (temp, temp_slots_at_level (level));
555   temp->level = level;
556 }
557
558 /* Make temporary slot TEMP available.  */
559
560 static void
561 make_slot_available (struct temp_slot *temp)
562 {
563   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
564   insert_slot_to_list (temp, &avail_temp_slots);
565   temp->in_use = 0;
566   temp->level = -1;
567 }
568
569 /* Compute the hash value for an address -> temp slot mapping.
570    The value is cached on the mapping entry.  */
571 static hashval_t
572 temp_slot_address_compute_hash (struct temp_slot_address_entry *t)
573 {
574   int do_not_record = 0;
575   return hash_rtx (t->address, GET_MODE (t->address),
576                    &do_not_record, NULL, false);
577 }
578
579 /* Return the hash value for an address -> temp slot mapping.  */
580 static hashval_t
581 temp_slot_address_hash (const void *p)
582 {
583   const struct temp_slot_address_entry *t;
584   t = (const struct temp_slot_address_entry *) p;
585   return t->hash;
586 }
587
588 /* Compare two address -> temp slot mapping entries.  */
589 static int
590 temp_slot_address_eq (const void *p1, const void *p2)
591 {
592   const struct temp_slot_address_entry *t1, *t2;
593   t1 = (const struct temp_slot_address_entry *) p1;
594   t2 = (const struct temp_slot_address_entry *) p2;
595   return exp_equiv_p (t1->address, t2->address, 0, true);
596 }
597
598 /* Add ADDRESS as an alias of TEMP_SLOT to the addess -> temp slot mapping.  */
599 static void
600 insert_temp_slot_address (rtx address, struct temp_slot *temp_slot)
601 {
602   void **slot;
603   struct temp_slot_address_entry *t = GGC_NEW (struct temp_slot_address_entry);
604   t->address = address;
605   t->temp_slot = temp_slot;
606   t->hash = temp_slot_address_compute_hash (t);
607   slot = htab_find_slot_with_hash (temp_slot_address_table, t, t->hash, INSERT);
608   *slot = t;
609 }
610
611 /* Remove an address -> temp slot mapping entry if the temp slot is
612    not in use anymore.  Callback for remove_unused_temp_slot_addresses.  */
613 static int
614 remove_unused_temp_slot_addresses_1 (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
615 {
616   const struct temp_slot_address_entry *t;
617   t = (const struct temp_slot_address_entry *) *slot;
618   if (! t->temp_slot->in_use)
619     *slot = NULL;
620   return 1;
621 }
622
623 /* Remove all mappings of addresses to unused temp slots.  */
624 static void
625 remove_unused_temp_slot_addresses (void)
626 {
627   htab_traverse (temp_slot_address_table,
628                  remove_unused_temp_slot_addresses_1,
629                  NULL);
630 }
631
632 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
633
634 static struct temp_slot *
635 find_temp_slot_from_address (rtx x)
636 {
637   struct temp_slot *p;
638   struct temp_slot_address_entry tmp, *t;
639
640   /* First try the easy way:
641      See if X exists in the address -> temp slot mapping.  */
642   tmp.address = x;
643   tmp.temp_slot = NULL;
644   tmp.hash = temp_slot_address_compute_hash (&tmp);
645   t = (struct temp_slot_address_entry *)
646     htab_find_with_hash (temp_slot_address_table, &tmp, tmp.hash);
647   if (t)
648     return t->temp_slot;
649
650   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
651      slot.  */
652   if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 0))
653       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
654     return p;
655   else if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 1))
656            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
657     return p;
658
659   /* Last resort: Address is a virtual stack var address.  */
660   if (GET_CODE (x) == PLUS
661       && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
662       && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
663     {
664       int i;
665       for (i = max_slot_level (); i >= 0; i--)
666         for (p = *temp_slots_at_level (i); p; p = p->next)
667           {
668             if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
669                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size)
670               return p;
671           }
672     }
673
674   return NULL;
675 }
676 \f
677 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
678    reuse.
679
680    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
681
682    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
683    since assign_stack_local will do any required rounding.
684
685    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
686    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
687    with this flag.  KEEP values of 2 or 3 were needed respectively
688    for variables whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs
689    or for SAVE_EXPRs, but they are now unused.
690
691    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
692
693 rtx
694 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
695                             int keep, tree type)
696 {
697   unsigned int align;
698   struct temp_slot *p, *best_p = 0, *selected = NULL, **pp;
699   rtx slot;
700
701   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
702      of a variable size.  */
703   gcc_assert (size != -1);
704
705   /* These are now unused.  */
706   gcc_assert (keep <= 1);
707
708   align = get_stack_local_alignment (type, mode);
709
710   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
711      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
712      smallest one with the closest alignment.
713
714      If assign_stack_temp is called outside of the tree->rtl expansion,
715      we cannot reuse the stack slots (that may still refer to
716      VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM).  */
717   if (!virtuals_instantiated)
718     {
719       for (p = avail_temp_slots; p; p = p->next)
720         {
721           if (p->align >= align && p->size >= size
722               && GET_MODE (p->slot) == mode
723               && objects_must_conflict_p (p->type, type)
724               && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
725                   || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
726             {
727               if (p->align == align && p->size == size)
728                 {
729                   selected = p;
730                   cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
731                   best_p = 0;
732                   break;
733                 }
734               best_p = p;
735             }
736         }
737     }
738
739   /* Make our best, if any, the one to use.  */
740   if (best_p)
741     {
742       selected = best_p;
743       cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
744
745       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
746          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
747          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
748       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
749         {
750           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
751           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
752
753           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
754             {
755               p = GGC_NEW (struct temp_slot);
756               p->in_use = p->addr_taken = 0;
757               p->size = best_p->size - rounded_size;
758               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
759               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
760               p->slot = adjust_address_nv (best_p->slot, BLKmode, rounded_size);
761               p->align = best_p->align;
762               p->type = best_p->type;
763               insert_slot_to_list (p, &avail_temp_slots);
764
765               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
766                                                    stack_slot_list);
767
768               best_p->size = rounded_size;
769               best_p->full_size = rounded_size;
770             }
771         }
772     }
773
774   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
775   if (selected == 0)
776     {
777       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
778
779       p = GGC_NEW (struct temp_slot);
780
781       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
782          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
783          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
784
785          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
786          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
787          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
788       gcc_assert (mode != BLKmode || align == BIGGEST_ALIGNMENT);
789       p->slot = assign_stack_local (mode,
790                                     (mode == BLKmode
791                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
792                                      : size),
793                                     align);
794
795       p->align = align;
796
797       /* The following slot size computation is necessary because we don't
798          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
799          has performed all the frame alignment and size rounding for the
800          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
801          can be either above or below this stack slot depending on which
802          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
803          is above this slot.  */
804       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
805         p->size = frame_offset_old - frame_offset;
806       else
807         p->size = size;
808
809       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
810       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
811         {
812           p->base_offset = frame_offset;
813           p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
814         }
815       else
816         {
817           p->base_offset = frame_offset_old;
818           p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
819         }
820
821       selected = p;
822     }
823
824   p = selected;
825   p->in_use = 1;
826   p->addr_taken = 0;
827   p->type = type;
828   p->level = temp_slot_level;
829   p->keep = keep;
830
831   pp = temp_slots_at_level (p->level);
832   insert_slot_to_list (p, pp);
833   insert_temp_slot_address (XEXP (p->slot, 0), p);
834
835   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
836   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
837   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
838
839   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
840      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
841      alias set for the memory.  */
842   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
843   set_mem_align (slot, align);
844
845   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
846   if (type != 0)
847     {
848       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
849       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, (AGGREGATE_TYPE_P (type)
850                                   || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE));
851     }
852   MEM_NOTRAP_P (slot) = 1;
853
854   return slot;
855 }
856
857 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
858    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
859
860 rtx
861 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
862 {
863   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
864 }
865 \f
866 /* Assign a temporary.
867    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
868    and so that should be used in error messages.  In either case, we
869    allocate of the given type.
870    KEEP is as for assign_stack_temp.
871    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
872    it is 0 if a register is OK.
873    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
874    to wider modes.  */
875
876 rtx
877 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
878              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
879 {
880   tree type, decl;
881   enum machine_mode mode;
882 #ifdef PROMOTE_MODE
883   int unsignedp;
884 #endif
885
886   if (DECL_P (type_or_decl))
887     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
888   else
889     decl = NULL, type = type_or_decl;
890
891   mode = TYPE_MODE (type);
892 #ifdef PROMOTE_MODE
893   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
894 #endif
895
896   if (mode == BLKmode || memory_required)
897     {
898       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
899       rtx tmp;
900
901       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
902          problems with allocating the stack space.  */
903       if (size == 0)
904         size = 1;
905
906       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
907          temporaries.  However, sometimes we can find a fixed upper limit on
908          the size, so try that instead.  */
909       else if (size == -1)
910         size = max_int_size_in_bytes (type);
911
912       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
913       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
914          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
915          rest of the time we'll die in assign_stack_temp_for_type.  */
916       if (decl && size == -1
917           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
918         {
919           error ("size of variable %q+D is too large", decl);
920           size = 1;
921         }
922
923       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
924       return tmp;
925     }
926
927 #ifdef PROMOTE_MODE
928   if (! dont_promote)
929     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
930 #endif
931
932   return gen_reg_rtx (mode);
933 }
934 \f
935 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
936
937    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
938    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
939    problems in this case.  */
940
941 static void
942 combine_temp_slots (void)
943 {
944   struct temp_slot *p, *q, *next, *next_q;
945   int num_slots;
946
947   /* We can't combine slots, because the information about which slot
948      is in which alias set will be lost.  */
949   if (flag_strict_aliasing)
950     return;
951
952   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
953      high levels of optimization.  */
954   if (! flag_expensive_optimizations)
955     for (p = avail_temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
956       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
957         return;
958
959   for (p = avail_temp_slots; p; p = next)
960     {
961       int delete_p = 0;
962
963       next = p->next;
964
965       if (GET_MODE (p->slot) != BLKmode)
966         continue;
967
968       for (q = p->next; q; q = next_q)
969         {
970           int delete_q = 0;
971
972           next_q = q->next;
973
974           if (GET_MODE (q->slot) != BLKmode)
975             continue;
976
977           if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
978             {
979               /* Q comes after P; combine Q into P.  */
980               p->size += q->size;
981               p->full_size += q->full_size;
982               delete_q = 1;
983             }
984           else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
985             {
986               /* P comes after Q; combine P into Q.  */
987               q->size += p->size;
988               q->full_size += p->full_size;
989               delete_p = 1;
990               break;
991             }
992           if (delete_q)
993             cut_slot_from_list (q, &avail_temp_slots);
994         }
995
996       /* Either delete P or advance past it.  */
997       if (delete_p)
998         cut_slot_from_list (p, &avail_temp_slots);
999     }
1000 }
1001 \f
1002 /* Indicate that NEW_RTX is an alternate way of referring to the temp
1003    slot that previously was known by OLD_RTX.  */
1004
1005 void
1006 update_temp_slot_address (rtx old_rtx, rtx new_rtx)
1007 {
1008   struct temp_slot *p;
1009
1010   if (rtx_equal_p (old_rtx, new_rtx))
1011     return;
1012
1013   p = find_temp_slot_from_address (old_rtx);
1014
1015   /* If we didn't find one, see if both OLD_RTX is a PLUS.  If so, and
1016      NEW_RTX is a register, see if one operand of the PLUS is a
1017      temporary location.  If so, NEW_RTX points into it.  Otherwise,
1018      if both OLD_RTX and NEW_RTX are a PLUS and if there is a register
1019      in common between them.  If so, try a recursive call on those
1020      values.  */
1021   if (p == 0)
1022     {
1023       if (GET_CODE (old_rtx) != PLUS)
1024         return;
1025
1026       if (REG_P (new_rtx))
1027         {
1028           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), new_rtx);
1029           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), new_rtx);
1030           return;
1031         }
1032       else if (GET_CODE (new_rtx) != PLUS)
1033         return;
1034
1035       if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0)))
1036         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1));
1037       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0)))
1038         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1));
1039       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1)))
1040         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0));
1041       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1)))
1042         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0));
1043
1044       return;
1045     }
1046
1047   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1048   insert_temp_slot_address (new_rtx, p);
1049 }
1050
1051 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1052    address was taken.  */
1053
1054 void
1055 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1056 {
1057   struct temp_slot *p;
1058
1059   if (x == 0)
1060     return;
1061
1062   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1063      a temporary slot.  */
1064   if (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1065     return;
1066
1067   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1068   if (p != 0)
1069     p->addr_taken = 1;
1070 }
1071
1072 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1073    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1074    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1075    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1076    need not be touched.
1077
1078    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1079    returns a value in memory.  */
1080
1081 void
1082 preserve_temp_slots (rtx x)
1083 {
1084   struct temp_slot *p = 0, *next;
1085
1086   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1087      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1088   if (x == 0)
1089     {
1090       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1091         {
1092           next = p->next;
1093
1094           if (p->addr_taken)
1095             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1096         }
1097
1098       return;
1099     }
1100
1101   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1102      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1103      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1104      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1105   if (REG_P (x) && REG_POINTER (x))
1106     p = find_temp_slot_from_address (x);
1107
1108   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1109      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1110      taken.  */
1111   if (p == 0 && (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1112     {
1113       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1114         {
1115           next = p->next;
1116
1117           if (p->addr_taken)
1118             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1119         }
1120
1121       return;
1122     }
1123
1124   /* First see if we can find a match.  */
1125   if (p == 0)
1126     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1127
1128   if (p != 0)
1129     {
1130       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1131          level in case we used its address.  */
1132       struct temp_slot *q;
1133
1134       if (p->level == temp_slot_level)
1135         {
1136           for (q = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); q; q = next)
1137             {
1138               next = q->next;
1139
1140               if (p != q && q->addr_taken)
1141                 move_slot_to_level (q, temp_slot_level - 1);
1142             }
1143
1144           move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1145           p->addr_taken = 0;
1146         }
1147       return;
1148     }
1149
1150   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1151   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1152     {
1153       next = p->next;
1154
1155       if (!p->keep)
1156         move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1157     }
1158 }
1159
1160 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the
1161    end of generating code for a statement.  */
1162
1163 void
1164 free_temp_slots (void)
1165 {
1166   struct temp_slot *p, *next;
1167   bool some_available = false;
1168
1169   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1170     {
1171       next = p->next;
1172
1173       if (!p->keep)
1174         {
1175           make_slot_available (p);
1176           some_available = true;
1177         }
1178     }
1179
1180   if (some_available)
1181     {
1182       remove_unused_temp_slot_addresses ();
1183       combine_temp_slots ();
1184     }
1185 }
1186
1187 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1188
1189 void
1190 push_temp_slots (void)
1191 {
1192   temp_slot_level++;
1193 }
1194
1195 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1196    are freed.  */
1197
1198 void
1199 pop_temp_slots (void)
1200 {
1201   struct temp_slot *p, *next;
1202   bool some_available = false;
1203
1204   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1205     {
1206       next = p->next;
1207       make_slot_available (p);
1208       some_available = true;
1209     }
1210
1211   if (some_available)
1212     {
1213       remove_unused_temp_slot_addresses ();
1214       combine_temp_slots ();
1215     }
1216
1217   temp_slot_level--;
1218 }
1219
1220 /* Initialize temporary slots.  */
1221
1222 void
1223 init_temp_slots (void)
1224 {
1225   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1226   avail_temp_slots = 0;
1227   used_temp_slots = 0;
1228   temp_slot_level = 0;
1229
1230   /* Set up the table to map addresses to temp slots.  */
1231   if (! temp_slot_address_table)
1232     temp_slot_address_table = htab_create_ggc (32,
1233                                                temp_slot_address_hash,
1234                                                temp_slot_address_eq,
1235                                                NULL);
1236   else
1237     htab_empty (temp_slot_address_table);
1238 }
1239 \f
1240 /* These routines are responsible for converting virtual register references
1241    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
1242
1243    The following four variables are used for communication between the
1244    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
1245    respective hard registers.  */
1246
1247 static int in_arg_offset;
1248 static int var_offset;
1249 static int dynamic_offset;
1250 static int out_arg_offset;
1251 static int cfa_offset;
1252
1253 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
1254    of the stack.  */
1255
1256 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
1257 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
1258 #endif
1259
1260 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
1261    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
1262    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
1263
1264 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
1265
1266 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
1267    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
1268    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
1269    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
1270    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
1271    `crtl->outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
1272    for it when allocating stack dynamic objects.  */
1273
1274 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE)
1275 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1276 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
1277   ? (crtl->outgoing_args_size                                 \
1278      + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!(FNDECL) ? NULL_TREE : TREE_TYPE (FNDECL))) ? 0 \
1279                                                : REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL))) \
1280   : 0) + (STACK_POINTER_OFFSET))
1281 #else
1282 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1283 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? crtl->outgoing_args_size : 0)            \
1284  + (STACK_POINTER_OFFSET))
1285 #endif
1286 #endif
1287
1288 \f
1289 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
1290    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
1291    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
1292
1293 static rtx
1294 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
1295 {
1296   rtx new_rtx;
1297   HOST_WIDE_INT offset;
1298
1299   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
1300     {
1301       if (stack_realign_drap)
1302         {
1303           /* Replace virtual_incoming_args_rtx with internal arg
1304              pointer if DRAP is used to realign stack.  */
1305           new_rtx = crtl->args.internal_arg_pointer;
1306           offset = 0;
1307         }
1308       else
1309         new_rtx = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
1310     }
1311   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
1312     new_rtx = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
1313   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
1314     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
1315   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
1316     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
1317   else if (x == virtual_cfa_rtx)
1318     {
1319 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1320       new_rtx = frame_pointer_rtx;
1321 #else
1322       new_rtx = arg_pointer_rtx;
1323 #endif
1324       offset = cfa_offset;
1325     }
1326   else
1327     return NULL_RTX;
1328
1329   *poffset = offset;
1330   return new_rtx;
1331 }
1332
1333 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs, called via for_each_rtx.
1334    Instantiate any virtual registers present inside of *LOC.  The expression
1335    is simplified, as much as possible, but is not to be considered "valid"
1336    in any sense implied by the target.  If any change is made, set CHANGED
1337    to true.  */
1338
1339 static int
1340 instantiate_virtual_regs_in_rtx (rtx *loc, void *data)
1341 {
1342   HOST_WIDE_INT offset;
1343   bool *changed = (bool *) data;
1344   rtx x, new_rtx;
1345
1346   x = *loc;
1347   if (x == 0)
1348     return 0;
1349
1350   switch (GET_CODE (x))
1351     {
1352     case REG:
1353       new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1354       if (new_rtx)
1355         {
1356           *loc = plus_constant (new_rtx, offset);
1357           if (changed)
1358             *changed = true;
1359         }
1360       return -1;
1361
1362     case PLUS:
1363       new_rtx = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset);
1364       if (new_rtx)
1365         {
1366           new_rtx = plus_constant (new_rtx, offset);
1367           *loc = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (x), new_rtx, XEXP (x, 1));
1368           if (changed)
1369             *changed = true;
1370           return -1;
1371         }
1372
1373       /* FIXME -- from old code */
1374           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
1375              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
1376              frame are well-behaved.  */
1377       break;
1378
1379     default:
1380       break;
1381     }
1382
1383   return 0;
1384 }
1385
1386 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs_in_insn.  Return true if X
1387    matches the predicate for insn CODE operand OPERAND.  */
1388
1389 static int
1390 safe_insn_predicate (int code, int operand, rtx x)
1391 {
1392   const struct insn_operand_data *op_data;
1393
1394   if (code < 0)
1395     return true;
1396
1397   op_data = &insn_data[code].operand[operand];
1398   if (op_data->predicate == NULL)
1399     return true;
1400
1401   return op_data->predicate (x, op_data->mode);
1402 }
1403
1404 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs.  Instantiate any virtual
1405    registers present inside of insn.  The result will be a valid insn.  */
1406
1407 static void
1408 instantiate_virtual_regs_in_insn (rtx insn)
1409 {
1410   HOST_WIDE_INT offset;
1411   int insn_code, i;
1412   bool any_change = false;
1413   rtx set, new_rtx, x, seq;
1414
1415   /* There are some special cases to be handled first.  */
1416   set = single_set (insn);
1417   if (set)
1418     {
1419       /* We're allowed to assign to a virtual register.  This is interpreted
1420          to mean that the underlying register gets assigned the inverse
1421          transformation.  This is used, for example, in the handling of
1422          non-local gotos.  */
1423       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_DEST (set), &offset);
1424       if (new_rtx)
1425         {
1426           start_sequence ();
1427
1428           for_each_rtx (&SET_SRC (set), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1429           x = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (new_rtx), SET_SRC (set),
1430                                    GEN_INT (-offset));
1431           x = force_operand (x, new_rtx);
1432           if (x != new_rtx)
1433             emit_move_insn (new_rtx, x);
1434
1435           seq = get_insns ();
1436           end_sequence ();
1437
1438           emit_insn_before (seq, insn);
1439           delete_insn (insn);
1440           return;
1441         }
1442
1443       /* Handle a straight copy from a virtual register by generating a
1444          new add insn.  The difference between this and falling through
1445          to the generic case is avoiding a new pseudo and eliminating a
1446          move insn in the initial rtl stream.  */
1447       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_SRC (set), &offset);
1448       if (new_rtx && offset != 0
1449           && REG_P (SET_DEST (set))
1450           && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1451         {
1452           start_sequence ();
1453
1454           x = expand_simple_binop (GET_MODE (SET_DEST (set)), PLUS,
1455                                    new_rtx, GEN_INT (offset), SET_DEST (set),
1456                                    1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1457           if (x != SET_DEST (set))
1458             emit_move_insn (SET_DEST (set), x);
1459
1460           seq = get_insns ();
1461           end_sequence ();
1462
1463           emit_insn_before (seq, insn);
1464           delete_insn (insn);
1465           return;
1466         }
1467
1468       extract_insn (insn);
1469       insn_code = INSN_CODE (insn);
1470
1471       /* Handle a plus involving a virtual register by determining if the
1472          operands remain valid if they're modified in place.  */
1473       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
1474           && recog_data.n_operands >= 3
1475           && recog_data.operand_loc[1] == &XEXP (SET_SRC (set), 0)
1476           && recog_data.operand_loc[2] == &XEXP (SET_SRC (set), 1)
1477           && CONST_INT_P (recog_data.operand[2])
1478           && (new_rtx = instantiate_new_reg (recog_data.operand[1], &offset)))
1479         {
1480           offset += INTVAL (recog_data.operand[2]);
1481
1482           /* If the sum is zero, then replace with a plain move.  */
1483           if (offset == 0
1484               && REG_P (SET_DEST (set))
1485               && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1486             {
1487               start_sequence ();
1488               emit_move_insn (SET_DEST (set), new_rtx);
1489               seq = get_insns ();
1490               end_sequence ();
1491
1492               emit_insn_before (seq, insn);
1493               delete_insn (insn);
1494               return;
1495             }
1496
1497           x = gen_int_mode (offset, recog_data.operand_mode[2]);
1498
1499           /* Using validate_change and apply_change_group here leaves
1500              recog_data in an invalid state.  Since we know exactly what
1501              we want to check, do those two by hand.  */
1502           if (safe_insn_predicate (insn_code, 1, new_rtx)
1503               && safe_insn_predicate (insn_code, 2, x))
1504             {
1505               *recog_data.operand_loc[1] = recog_data.operand[1] = new_rtx;
1506               *recog_data.operand_loc[2] = recog_data.operand[2] = x;
1507               any_change = true;
1508
1509               /* Fall through into the regular operand fixup loop in
1510                  order to take care of operands other than 1 and 2.  */
1511             }
1512         }
1513     }
1514   else
1515     {
1516       extract_insn (insn);
1517       insn_code = INSN_CODE (insn);
1518     }
1519
1520   /* In the general case, we expect virtual registers to appear only in
1521      operands, and then only as either bare registers or inside memories.  */
1522   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; ++i)
1523     {
1524       x = recog_data.operand[i];
1525       switch (GET_CODE (x))
1526         {
1527         case MEM:
1528           {
1529             rtx addr = XEXP (x, 0);
1530             bool changed = false;
1531
1532             for_each_rtx (&addr, instantiate_virtual_regs_in_rtx, &changed);
1533             if (!changed)
1534               continue;
1535
1536             start_sequence ();
1537             x = replace_equiv_address (x, addr);
1538             /* It may happen that the address with the virtual reg
1539                was valid (e.g. based on the virtual stack reg, which might
1540                be acceptable to the predicates with all offsets), whereas
1541                the address now isn't anymore, for instance when the address
1542                is still offsetted, but the base reg isn't virtual-stack-reg
1543                anymore.  Below we would do a force_reg on the whole operand,
1544                but this insn might actually only accept memory.  Hence,
1545                before doing that last resort, try to reload the address into
1546                a register, so this operand stays a MEM.  */
1547             if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1548               {
1549                 addr = force_reg (GET_MODE (addr), addr);
1550                 x = replace_equiv_address (x, addr);
1551               }
1552             seq = get_insns ();
1553             end_sequence ();
1554             if (seq)
1555               emit_insn_before (seq, insn);
1556           }
1557           break;
1558
1559         case REG:
1560           new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1561           if (new_rtx == NULL)
1562             continue;
1563           if (offset == 0)
1564             x = new_rtx;
1565           else
1566             {
1567               start_sequence ();
1568
1569               /* Careful, special mode predicates may have stuff in
1570                  insn_data[insn_code].operand[i].mode that isn't useful
1571                  to us for computing a new value.  */
1572               /* ??? Recognize address_operand and/or "p" constraints
1573                  to see if (plus new offset) is a valid before we put
1574                  this through expand_simple_binop.  */
1575               x = expand_simple_binop (GET_MODE (x), PLUS, new_rtx,
1576                                        GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1577                                        1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1578               seq = get_insns ();
1579               end_sequence ();
1580               emit_insn_before (seq, insn);
1581             }
1582           break;
1583
1584         case SUBREG:
1585           new_rtx = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (x), &offset);
1586           if (new_rtx == NULL)
1587             continue;
1588           if (offset != 0)
1589             {
1590               start_sequence ();
1591               new_rtx = expand_simple_binop (GET_MODE (new_rtx), PLUS, new_rtx,
1592                                          GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1593                                          1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1594               seq = get_insns ();
1595               end_sequence ();
1596               emit_insn_before (seq, insn);
1597             }
1598           x = simplify_gen_subreg (recog_data.operand_mode[i], new_rtx,
1599                                    GET_MODE (new_rtx), SUBREG_BYTE (x));
1600           gcc_assert (x);
1601           break;
1602
1603         default:
1604           continue;
1605         }
1606
1607       /* At this point, X contains the new value for the operand.
1608          Validate the new value vs the insn predicate.  Note that
1609          asm insns will have insn_code -1 here.  */
1610       if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1611         {
1612           start_sequence ();
1613           if (REG_P (x))
1614             {
1615               gcc_assert (REGNO (x) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER);
1616               x = copy_to_reg (x);
1617             }
1618           else
1619             x = force_reg (insn_data[insn_code].operand[i].mode, x);
1620           seq = get_insns ();
1621           end_sequence ();
1622           if (seq)
1623             emit_insn_before (seq, insn);
1624         }
1625
1626       *recog_data.operand_loc[i] = recog_data.operand[i] = x;
1627       any_change = true;
1628     }
1629
1630   if (any_change)
1631     {
1632       /* Propagate operand changes into the duplicates.  */
1633       for (i = 0; i < recog_data.n_dups; ++i)
1634         *recog_data.dup_loc[i]
1635           = copy_rtx (recog_data.operand[(unsigned)recog_data.dup_num[i]]);
1636
1637       /* Force re-recognition of the instruction for validation.  */
1638       INSN_CODE (insn) = -1;
1639     }
1640
1641   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
1642     {
1643       if (!check_asm_operands (PATTERN (insn)))
1644         {
1645           error_for_asm (insn, "impossible constraint in %<asm%>");
1646           delete_insn (insn);
1647         }
1648     }
1649   else
1650     {
1651       if (recog_memoized (insn) < 0)
1652         fatal_insn_not_found (insn);
1653     }
1654 }
1655
1656 /* Subroutine of instantiate_decls.  Given RTL representing a decl,
1657    do any instantiation required.  */
1658
1659 void
1660 instantiate_decl_rtl (rtx x)
1661 {
1662   rtx addr;
1663
1664   if (x == 0)
1665     return;
1666
1667   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
1668   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1669     {
1670       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 0));
1671       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 1));
1672       return;
1673     }
1674
1675   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
1676      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
1677   if (!MEM_P (x))
1678     return;
1679
1680   addr = XEXP (x, 0);
1681   if (CONSTANT_P (addr)
1682       || (REG_P (addr)
1683           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1684               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
1685     return;
1686
1687   for_each_rtx (&XEXP (x, 0), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1688 }
1689
1690 /* Helper for instantiate_decls called via walk_tree: Process all decls
1691    in the given DECL_VALUE_EXPR.  */
1692
1693 static tree
1694 instantiate_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1695 {
1696   tree t = *tp;
1697   if (! EXPR_P (t))
1698     {
1699       *walk_subtrees = 0;
1700       if (DECL_P (t) && DECL_RTL_SET_P (t))
1701         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1702     }
1703   return NULL;
1704 }
1705
1706 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
1707    BLOCK node and all its subblocks.  */
1708
1709 static void
1710 instantiate_decls_1 (tree let)
1711 {
1712   tree t;
1713
1714   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1715     {
1716       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1717         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1718       if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
1719         {
1720           tree v = DECL_VALUE_EXPR (t);
1721           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1722         }
1723     }
1724
1725   /* Process all subblocks.  */
1726   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1727     instantiate_decls_1 (t);
1728 }
1729
1730 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
1731    all virtual registers in their DECL_RTL's.  */
1732
1733 static void
1734 instantiate_decls (tree fndecl)
1735 {
1736   tree decl, t, next;
1737
1738   /* Process all parameters of the function.  */
1739   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
1740     {
1741       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1742       instantiate_decl_rtl (DECL_INCOMING_RTL (decl));
1743       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
1744         {
1745           tree v = DECL_VALUE_EXPR (decl);
1746           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1747         }
1748     }
1749
1750   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
1751   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl));
1752
1753   t = cfun->local_decls;
1754   cfun->local_decls = NULL_TREE;
1755   for (; t; t = next)
1756     {
1757       next = TREE_CHAIN (t);
1758       decl = TREE_VALUE (t);
1759       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1760         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1761       ggc_free (t);
1762     }
1763 }
1764
1765 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
1766    references to hard register references.  */
1767
1768 static unsigned int
1769 instantiate_virtual_regs (void)
1770 {
1771   rtx insn;
1772
1773   /* Compute the offsets to use for this function.  */
1774   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
1775   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
1776   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (current_function_decl);
1777   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
1778 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1779   cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1780 #else
1781   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1782 #endif
1783
1784   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
1785   init_recog ();
1786
1787   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
1788      present.  */
1789   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1790     if (INSN_P (insn))
1791       {
1792         /* These patterns in the instruction stream can never be recognized.
1793            Fortunately, they shouldn't contain virtual registers either.  */
1794         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1795             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1796             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1797             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC
1798             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT)
1799           continue;
1800         else if (DEBUG_INSN_P (insn))
1801           for_each_rtx (&INSN_VAR_LOCATION (insn),
1802                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1803         else
1804           instantiate_virtual_regs_in_insn (insn);
1805
1806         if (INSN_DELETED_P (insn))
1807           continue;
1808
1809         for_each_rtx (&REG_NOTES (insn), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1810
1811         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
1812         if (CALL_P (insn))
1813           for_each_rtx (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1814                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1815       }
1816
1817   /* Instantiate the virtual registers in the DECLs for debugging purposes.  */
1818   instantiate_decls (current_function_decl);
1819
1820   targetm.instantiate_decls ();
1821
1822   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
1823      frame_pointer_rtx.  */
1824   virtuals_instantiated = 1;
1825   return 0;
1826 }
1827
1828 struct rtl_opt_pass pass_instantiate_virtual_regs =
1829 {
1830  {
1831   RTL_PASS,
1832   "vregs",                              /* name */
1833   NULL,                                 /* gate */
1834   instantiate_virtual_regs,             /* execute */
1835   NULL,                                 /* sub */
1836   NULL,                                 /* next */
1837   0,                                    /* static_pass_number */
1838   TV_NONE,                              /* tv_id */
1839   0,                                    /* properties_required */
1840   0,                                    /* properties_provided */
1841   0,                                    /* properties_destroyed */
1842   0,                                    /* todo_flags_start */
1843   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1844  }
1845 };
1846
1847 \f
1848 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
1849    This means a type for which function calls must pass an address to the
1850    function or get an address back from the function.
1851    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
1852
1853 int
1854 aggregate_value_p (const_tree exp, const_tree fntype)
1855 {
1856   const_tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
1857   int i, regno, nregs;
1858   rtx reg;
1859
1860   if (fntype)
1861     switch (TREE_CODE (fntype))
1862       {
1863       case CALL_EXPR:
1864         {
1865           tree fndecl = get_callee_fndecl (fntype);
1866           fntype = (fndecl
1867                     ? TREE_TYPE (fndecl)
1868                     : TREE_TYPE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (fntype))));
1869         }
1870         break;
1871       case FUNCTION_DECL:
1872         fntype = TREE_TYPE (fntype);
1873         break;
1874       case FUNCTION_TYPE:
1875       case METHOD_TYPE:
1876         break;
1877       case IDENTIFIER_NODE:
1878         fntype = NULL_TREE;
1879         break;
1880       default:
1881         /* We don't expect other tree types here.  */
1882         gcc_unreachable ();
1883       }
1884
1885   if (VOID_TYPE_P (type))
1886     return 0;
1887
1888   /* If a record should be passed the same as its first (and only) member
1889      don't pass it as an aggregate.  */
1890   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
1891     return aggregate_value_p (first_field (type), fntype);
1892
1893   /* If the front end has decided that this needs to be passed by
1894      reference, do so.  */
1895   if ((TREE_CODE (exp) == PARM_DECL || TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL)
1896       && DECL_BY_REFERENCE (exp))
1897     return 1;
1898
1899   /* Function types that are TREE_ADDRESSABLE force return in memory.  */
1900   if (fntype && TREE_ADDRESSABLE (fntype))
1901     return 1;
1902
1903   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
1904      and thus can't be returned in registers.  */
1905   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1906     return 1;
1907
1908   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
1909     return 1;
1910
1911   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
1912     return 1;
1913
1914   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
1915      the value in; if not, we must return it in memory.  */
1916   reg = hard_function_value (type, 0, fntype, 0);
1917
1918   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
1919      it is OK.  */
1920   if (!REG_P (reg))
1921     return 0;
1922
1923   regno = REGNO (reg);
1924   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
1925   for (i = 0; i < nregs; i++)
1926     if (! call_used_regs[regno + i])
1927       return 1;
1928
1929   return 0;
1930 }
1931 \f
1932 /* Return true if we should assign DECL a pseudo register; false if it
1933    should live on the local stack.  */
1934
1935 bool
1936 use_register_for_decl (const_tree decl)
1937 {
1938   if (!targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
1939     return true;
1940
1941   /* Honor volatile.  */
1942   if (TREE_SIDE_EFFECTS (decl))
1943     return false;
1944
1945   /* Honor addressability.  */
1946   if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
1947     return false;
1948
1949   /* Only register-like things go in registers.  */
1950   if (DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1951     return false;
1952
1953   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit float variables
1954      into registers.  */
1955   /* ??? This should be checked after DECL_ARTIFICIAL, but tree-ssa
1956      propagates values across these stores, and it probably shouldn't.  */
1957   if (flag_float_store && FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
1958     return false;
1959
1960   /* If we're not interested in tracking debugging information for
1961      this decl, then we can certainly put it in a register.  */
1962   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1963     return true;
1964
1965   if (optimize)
1966     return true;
1967
1968   if (!DECL_REGISTER (decl))
1969     return false;
1970
1971   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)))
1972     {
1973     case RECORD_TYPE:
1974     case UNION_TYPE:
1975     case QUAL_UNION_TYPE:
1976       /* When not optimizing, disregard register keyword for variables with
1977          types containing methods, otherwise the methods won't be callable
1978          from the debugger.  */
1979       if (TYPE_METHODS (TREE_TYPE (decl)))
1980         return false;
1981       break;
1982     default:
1983       break;
1984     }
1985
1986   return true;
1987 }
1988
1989 /* Return true if TYPE should be passed by invisible reference.  */
1990
1991 bool
1992 pass_by_reference (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1993                    tree type, bool named_arg)
1994 {
1995   if (type)
1996     {
1997       /* If this type contains non-trivial constructors, then it is
1998          forbidden for the middle-end to create any new copies.  */
1999       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
2000         return true;
2001
2002       /* GCC post 3.4 passes *all* variable sized types by reference.  */
2003       if (!TYPE_SIZE (type) || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
2004         return true;
2005
2006       /* If a record type should be passed the same as its first (and only)
2007          member, use the type and mode of that member.  */
2008       if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
2009         {
2010           type = TREE_TYPE (first_field (type));
2011           mode = TYPE_MODE (type);
2012         }
2013     }
2014
2015   return targetm.calls.pass_by_reference (ca, mode, type, named_arg);
2016 }
2017
2018 /* Return true if TYPE, which is passed by reference, should be callee
2019    copied instead of caller copied.  */
2020
2021 bool
2022 reference_callee_copied (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
2023                          tree type, bool named_arg)
2024 {
2025   if (type && TREE_ADDRESSABLE (type))
2026     return false;
2027   return targetm.calls.callee_copies (ca, mode, type, named_arg);
2028 }
2029
2030 /* Structures to communicate between the subroutines of assign_parms.
2031    The first holds data persistent across all parameters, the second
2032    is cleared out for each parameter.  */
2033
2034 struct assign_parm_data_all
2035 {
2036   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2037   struct args_size stack_args_size;
2038   tree function_result_decl;
2039   tree orig_fnargs;
2040   rtx first_conversion_insn;
2041   rtx last_conversion_insn;
2042   HOST_WIDE_INT pretend_args_size;
2043   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes;
2044   int reg_parm_stack_space;
2045 };
2046
2047 struct assign_parm_data_one
2048 {
2049   tree nominal_type;
2050   tree passed_type;
2051   rtx entry_parm;
2052   rtx stack_parm;
2053   enum machine_mode nominal_mode;
2054   enum machine_mode passed_mode;
2055   enum machine_mode promoted_mode;
2056   struct locate_and_pad_arg_data locate;
2057   int partial;
2058   BOOL_BITFIELD named_arg : 1;
2059   BOOL_BITFIELD passed_pointer : 1;
2060   BOOL_BITFIELD on_stack : 1;
2061   BOOL_BITFIELD loaded_in_reg : 1;
2062 };
2063
2064 /* A subroutine of assign_parms.  Initialize ALL.  */
2065
2066 static void
2067 assign_parms_initialize_all (struct assign_parm_data_all *all)
2068 {
2069   tree fntype;
2070
2071   memset (all, 0, sizeof (*all));
2072
2073   fntype = TREE_TYPE (current_function_decl);
2074
2075 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
2076   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX);
2077 #else
2078   INIT_CUMULATIVE_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX,
2079                         current_function_decl, -1);
2080 #endif
2081
2082 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2083   all->reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (current_function_decl);
2084 #endif
2085 }
2086
2087 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
2088    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
2089    needed, else the old list.  */
2090
2091 static void
2092 split_complex_args (VEC(tree, heap) **args)
2093 {
2094   unsigned i;
2095   tree p;
2096
2097   for (i = 0; VEC_iterate (tree, *args, i, p); ++i)
2098     {
2099       tree type = TREE_TYPE (p);
2100       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2101           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2102         {
2103           tree decl;
2104           tree subtype = TREE_TYPE (type);
2105           bool addressable = TREE_ADDRESSABLE (p);
2106
2107           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
2108           p = copy_node (p);
2109           TREE_TYPE (p) = subtype;
2110           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
2111           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
2112           DECL_SIZE (p) = NULL;
2113           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
2114           /* If this arg must go in memory, put it in a pseudo here.
2115              We can't allow it to go in memory as per normal parms,
2116              because the usual place might not have the imag part
2117              adjacent to the real part.  */
2118           DECL_ARTIFICIAL (p) = addressable;
2119           DECL_IGNORED_P (p) = addressable;
2120           TREE_ADDRESSABLE (p) = 0;
2121           layout_decl (p, 0);
2122           VEC_replace (tree, *args, i, p);
2123
2124           /* Build a second synthetic decl.  */
2125           decl = build_decl (EXPR_LOCATION (p),
2126                              PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
2127           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
2128           DECL_ARTIFICIAL (decl) = addressable;
2129           DECL_IGNORED_P (decl) = addressable;
2130           layout_decl (decl, 0);
2131           VEC_safe_insert (tree, heap, *args, ++i, decl);
2132         }
2133     }
2134 }
2135
2136 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust the parameter list to incorporate
2137    the hidden struct return argument, and (abi willing) complex args.
2138    Return the new parameter list.  */
2139
2140 static VEC(tree, heap) *
2141 assign_parms_augmented_arg_list (struct assign_parm_data_all *all)
2142 {
2143   tree fndecl = current_function_decl;
2144   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2145   VEC(tree, heap) *fnargs = NULL;
2146   tree arg;
2147
2148   for (arg = DECL_ARGUMENTS (fndecl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2149     VEC_safe_push (tree, heap, fnargs, arg);
2150
2151   all->orig_fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
2152
2153   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
2154   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
2155       && ! cfun->returns_pcc_struct
2156       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
2157     {
2158       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
2159       tree decl;
2160
2161       decl = build_decl (DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl),
2162                          PARM_DECL, NULL_TREE, type);
2163       DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
2164       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2165       DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2166
2167       TREE_CHAIN (decl) = all->orig_fnargs;
2168       all->orig_fnargs = decl;
2169       VEC_safe_insert (tree, heap, fnargs, 0, decl);
2170
2171       all->function_result_decl = decl;
2172     }
2173
2174   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
2175   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2176     split_complex_args (&fnargs);
2177
2178   return fnargs;
2179 }
2180
2181 /* A subroutine of assign_parms.  Examine PARM and pull out type and mode
2182    data for the parameter.  Incorporate ABI specifics such as pass-by-
2183    reference and type promotion.  */
2184
2185 static void
2186 assign_parm_find_data_types (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2187                              struct assign_parm_data_one *data)
2188 {
2189   tree nominal_type, passed_type;
2190   enum machine_mode nominal_mode, passed_mode, promoted_mode;
2191   int unsignedp;
2192
2193   memset (data, 0, sizeof (*data));
2194
2195   /* NAMED_ARG is a misnomer.  We really mean 'non-variadic'. */
2196   if (!cfun->stdarg)
2197     data->named_arg = 1;  /* No variadic parms.  */
2198   else if (TREE_CHAIN (parm))
2199     data->named_arg = 1;  /* Not the last non-variadic parm. */
2200   else if (targetm.calls.strict_argument_naming (&all->args_so_far))
2201     data->named_arg = 1;  /* Only variadic ones are unnamed.  */
2202   else
2203     data->named_arg = 0;  /* Treat as variadic.  */
2204
2205   nominal_type = TREE_TYPE (parm);
2206   passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
2207
2208   /* Look out for errors propagating this far.  Also, if the parameter's
2209      type is void then its value doesn't matter.  */
2210   if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
2211       /* This can happen after weird syntax errors
2212          or if an enum type is defined among the parms.  */
2213       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
2214       || passed_type == NULL
2215       || VOID_TYPE_P (nominal_type))
2216     {
2217       nominal_type = passed_type = void_type_node;
2218       nominal_mode = passed_mode = promoted_mode = VOIDmode;
2219       goto egress;
2220     }
2221
2222   /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg as it should be
2223      during execution of this function.  */
2224   passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
2225   nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
2226
2227   /* If the parm is to be passed as a transparent union or record, use the
2228      type of the first field for the tests below.  We have already verified
2229      that the modes are the same.  */
2230   if ((TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
2231        || TREE_CODE (passed_type) == RECORD_TYPE)
2232       && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (passed_type))
2233     passed_type = TREE_TYPE (first_field (passed_type));
2234
2235   /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
2236   if (pass_by_reference (&all->args_so_far, passed_mode,
2237                          passed_type, data->named_arg))
2238     {
2239       passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
2240       data->passed_pointer = true;
2241       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
2242     }
2243
2244   /* Find mode as it is passed by the ABI.  */
2245   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
2246   promoted_mode = promote_function_mode (passed_type, passed_mode, &unsignedp,
2247                                          TREE_TYPE (current_function_decl), 0);
2248
2249  egress:
2250   data->nominal_type = nominal_type;
2251   data->passed_type = passed_type;
2252   data->nominal_mode = nominal_mode;
2253   data->passed_mode = passed_mode;
2254   data->promoted_mode = promoted_mode;
2255 }
2256
2257 /* A subroutine of assign_parms.  Invoke setup_incoming_varargs.  */
2258
2259 static void
2260 assign_parms_setup_varargs (struct assign_parm_data_all *all,
2261                             struct assign_parm_data_one *data, bool no_rtl)
2262 {
2263   int varargs_pretend_bytes = 0;
2264
2265   targetm.calls.setup_incoming_varargs (&all->args_so_far,
2266                                         data->promoted_mode,
2267                                         data->passed_type,
2268                                         &varargs_pretend_bytes, no_rtl);
2269
2270   /* If the back-end has requested extra stack space, record how much is
2271      needed.  Do not change pretend_args_size otherwise since it may be
2272      nonzero from an earlier partial argument.  */
2273   if (varargs_pretend_bytes > 0)
2274     all->pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
2275 }
2276
2277 /* A subroutine of assign_parms.  Set DATA->ENTRY_PARM corresponding to
2278    the incoming location of the current parameter.  */
2279
2280 static void
2281 assign_parm_find_entry_rtl (struct assign_parm_data_all *all,
2282                             struct assign_parm_data_one *data)
2283 {
2284   HOST_WIDE_INT pretend_bytes = 0;
2285   rtx entry_parm;
2286   bool in_regs;
2287
2288   if (data->promoted_mode == VOIDmode)
2289     {
2290       data->entry_parm = data->stack_parm = const0_rtx;
2291       return;
2292     }
2293
2294 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2295   entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2296                                       data->passed_type, data->named_arg);
2297 #else
2298   entry_parm = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2299                              data->passed_type, data->named_arg);
2300 #endif
2301
2302   if (entry_parm == 0)
2303     data->promoted_mode = data->passed_mode;
2304
2305   /* Determine parm's home in the stack, in case it arrives in the stack
2306      or we should pretend it did.  Compute the stack position and rtx where
2307      the argument arrives and its size.
2308
2309      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
2310      have been passed in registers, but wasn't only because it is
2311      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
2312      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
2313      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of 0
2314      as it was the previous time.  */
2315   in_regs = entry_parm != 0;
2316 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
2317   in_regs = true;
2318 #endif
2319   if (!in_regs && !data->named_arg)
2320     {
2321       if (targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&all->args_so_far))
2322         {
2323           rtx tem;
2324 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2325           tem = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2326                                        data->passed_type, true);
2327 #else
2328           tem = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2329                               data->passed_type, true);
2330 #endif
2331           in_regs = tem != NULL;
2332         }
2333     }
2334
2335   /* If this parameter was passed both in registers and in the stack, use
2336      the copy on the stack.  */
2337   if (targetm.calls.must_pass_in_stack (data->promoted_mode,
2338                                         data->passed_type))
2339     entry_parm = 0;
2340
2341   if (entry_parm)
2342     {
2343       int partial;
2344
2345       partial = targetm.calls.arg_partial_bytes (&all->args_so_far,
2346                                                  data->promoted_mode,
2347                                                  data->passed_type,
2348                                                  data->named_arg);
2349       data->partial = partial;
2350
2351       /* The caller might already have allocated stack space for the
2352          register parameters.  */
2353       if (partial != 0 && all->reg_parm_stack_space == 0)
2354         {
2355           /* Part of this argument is passed in registers and part
2356              is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
2357              the stack part so that we can recreate the full value.
2358
2359              PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
2360              CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
2361              stack space that the prologue should allocate.
2362
2363              Internally, gcc assumes that the argument pointer is aligned
2364              to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for alignment
2365              optimizations (see init_emit) and to locate arguments that are
2366              aligned to more than PARM_BOUNDARY bits.  We must preserve this
2367              invariant by rounding CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to
2368              a stack boundary.  */
2369
2370           /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
2371              argument on the stack.  */
2372           gcc_assert (!all->extra_pretend_bytes && !all->pretend_args_size);
2373
2374           pretend_bytes = partial;
2375           all->pretend_args_size = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
2376
2377           /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
2378              don't include this in the stack size until later.  */
2379           all->extra_pretend_bytes = all->pretend_args_size;
2380         }
2381     }
2382
2383   locate_and_pad_parm (data->promoted_mode, data->passed_type, in_regs,
2384                        entry_parm ? data->partial : 0, current_function_decl,
2385                        &all->stack_args_size, &data->locate);
2386
2387   /* Update parm_stack_boundary if this parameter is passed in the
2388      stack.  */
2389   if (!in_regs && crtl->parm_stack_boundary < data->locate.boundary)
2390     crtl->parm_stack_boundary = data->locate.boundary;
2391
2392   /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
2393   pretend_bytes = all->extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
2394   data->locate.slot_offset.constant += pretend_bytes;
2395   data->locate.offset.constant += pretend_bytes;
2396
2397   data->entry_parm = entry_parm;
2398 }
2399
2400 /* A subroutine of assign_parms.  If there is actually space on the stack
2401    for this parm, count it in stack_args_size and return true.  */
2402
2403 static bool
2404 assign_parm_is_stack_parm (struct assign_parm_data_all *all,
2405                            struct assign_parm_data_one *data)
2406 {
2407   /* Trivially true if we've no incoming register.  */
2408   if (data->entry_parm == NULL)
2409     ;
2410   /* Also true if we're partially in registers and partially not,
2411      since we've arranged to drop the entire argument on the stack.  */
2412   else if (data->partial != 0)
2413     ;
2414   /* Also true if the target says that it's passed in both registers
2415      and on the stack.  */
2416   else if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL
2417            && XEXP (XVECEXP (data->entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
2418     ;
2419   /* Also true if the target says that there's stack allocated for
2420      all register parameters.  */
2421   else if (all->reg_parm_stack_space > 0)
2422     ;
2423   /* Otherwise, no, this parameter has no ABI defined stack slot.  */
2424   else
2425     return false;
2426
2427   all->stack_args_size.constant += data->locate.size.constant;
2428   if (data->locate.size.var)
2429     ADD_PARM_SIZE (all->stack_args_size, data->locate.size.var);
2430
2431   return true;
2432 }
2433
2434 /* A subroutine of assign_parms.  Given that this parameter is allocated
2435    stack space by the ABI, find it.  */
2436
2437 static void
2438 assign_parm_find_stack_rtl (tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2439 {
2440   rtx offset_rtx, stack_parm;
2441   unsigned int align, boundary;
2442
2443   /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home the
2444      aligned stack slot.  */
2445   if (data->entry_parm)
2446     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.slot_offset);
2447   else
2448     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.offset);
2449
2450   stack_parm = crtl->args.internal_arg_pointer;
2451   if (offset_rtx != const0_rtx)
2452     stack_parm = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_parm, offset_rtx);
2453   stack_parm = gen_rtx_MEM (data->promoted_mode, stack_parm);
2454
2455   if (!data->passed_pointer)
2456     {
2457       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2458       /* set_mem_attributes could set MEM_SIZE to the passed mode's size,
2459          while promoted mode's size is needed.  */
2460       if (data->promoted_mode != BLKmode
2461           && data->promoted_mode != DECL_MODE (parm))
2462         {
2463           set_mem_size (stack_parm,
2464                         GEN_INT (GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode)));
2465           if (MEM_EXPR (stack_parm) && MEM_OFFSET (stack_parm))
2466             {
2467               int offset = subreg_lowpart_offset (DECL_MODE (parm),
2468                                                   data->promoted_mode);
2469               if (offset)
2470                 set_mem_offset (stack_parm,
2471                                 plus_constant (MEM_OFFSET (stack_parm),
2472                                                -offset));
2473             }
2474         }
2475     }
2476
2477   boundary = data->locate.boundary;
2478   align = BITS_PER_UNIT;
2479
2480   /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
2481      is FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
2482      intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
2483      up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
2484   if (data->locate.where_pad != downward || data->entry_parm)
2485     align = boundary;
2486   else if (CONST_INT_P (offset_rtx))
2487     {
2488       align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
2489       align = align & -align;
2490     }
2491   set_mem_align (stack_parm, align);
2492
2493   if (data->entry_parm)
2494     set_reg_attrs_for_parm (data->entry_parm, stack_parm);
2495
2496   data->stack_parm = stack_parm;
2497 }
2498
2499 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->ENTRY_RTL such that it's
2500    always valid and contiguous.  */
2501
2502 static void
2503 assign_parm_adjust_entry_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2504 {
2505   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2506   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2507
2508   /* If this parm was passed part in regs and part in memory, pretend it
2509      arrived entirely in memory by pushing the register-part onto the stack.
2510      In the special case of a DImode or DFmode that is split, we could put
2511      it together in a pseudoreg directly, but for now that's not worth
2512      bothering with.  */
2513   if (data->partial != 0)
2514     {
2515       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
2516          locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2517       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2518         emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
2519                           data->passed_type,
2520                           int_size_in_bytes (data->passed_type));
2521       else
2522         {
2523           gcc_assert (data->partial % UNITS_PER_WORD == 0);
2524           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
2525                                data->partial / UNITS_PER_WORD);
2526         }
2527
2528       entry_parm = stack_parm;
2529     }
2530
2531   /* If we didn't decide this parm came in a register, by default it came
2532      on the stack.  */
2533   else if (entry_parm == NULL)
2534     entry_parm = stack_parm;
2535
2536   /* When an argument is passed in multiple locations, we can't make use
2537      of this information, but we can save some copying if the whole argument
2538      is passed in a single register.  */
2539   else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2540            && data->nominal_mode != BLKmode
2541            && data->passed_mode != BLKmode)
2542     {
2543       size_t i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
2544
2545       for (i = 0; i < len; i++)
2546         if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
2547             && REG_P (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2548             && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2549                 == data->passed_mode)
2550             && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
2551           {
2552             entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
2553             break;
2554           }
2555     }
2556
2557   data->entry_parm = entry_parm;
2558 }
2559
2560 /* A subroutine of assign_parms.  Reconstitute any values which were
2561    passed in multiple registers and would fit in a single register.  */
2562
2563 static void
2564 assign_parm_remove_parallels (struct assign_parm_data_one *data)
2565 {
2566   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2567
2568   /* Convert the PARALLEL to a REG of the same mode as the parallel.
2569      This can be done with register operations rather than on the
2570      stack, even if we will store the reconstituted parameter on the
2571      stack later.  */
2572   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && GET_MODE (entry_parm) != BLKmode)
2573     {
2574       rtx parmreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
2575       emit_group_store (parmreg, entry_parm, data->passed_type,
2576                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)));
2577       entry_parm = parmreg;
2578     }
2579
2580   data->entry_parm = entry_parm;
2581 }
2582
2583 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->STACK_RTL such that it's
2584    always valid and properly aligned.  */
2585
2586 static void
2587 assign_parm_adjust_stack_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2588 {
2589   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2590
2591   /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough for its
2592      ultimate type, don't use that slot after entry.  We'll make another
2593      stack slot, if we need one.  */
2594   if (stack_parm
2595       && ((STRICT_ALIGNMENT
2596            && GET_MODE_ALIGNMENT (data->nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
2597           || (data->nominal_type
2598               && TYPE_ALIGN (data->nominal_type) > MEM_ALIGN (stack_parm)
2599               && MEM_ALIGN (stack_parm) < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)))
2600     stack_parm = NULL;
2601
2602   /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
2603      don't store it back in that same slot.  */
2604   else if (data->entry_parm == stack_parm
2605            && data->nominal_mode != BLKmode
2606            && data->nominal_mode != data->passed_mode)
2607     stack_parm = NULL;
2608
2609   /* If stack protection is in effect for this function, don't leave any
2610      pointers in their passed stack slots.  */
2611   else if (crtl->stack_protect_guard
2612            && (flag_stack_protect == 2
2613                || data->passed_pointer
2614                || POINTER_TYPE_P (data->nominal_type)))
2615     stack_parm = NULL;
2616
2617   data->stack_parm = stack_parm;
2618 }
2619
2620 /* A subroutine of assign_parms.  Return true if the current parameter
2621    should be stored as a BLKmode in the current frame.  */
2622
2623 static bool
2624 assign_parm_setup_block_p (struct assign_parm_data_one *data)
2625 {
2626   if (data->nominal_mode == BLKmode)
2627     return true;
2628   if (GET_MODE (data->entry_parm) == BLKmode)
2629     return true;
2630
2631 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2632   /* Only assign_parm_setup_block knows how to deal with register arguments
2633      that are padded at the least significant end.  */
2634   if (REG_P (data->entry_parm)
2635       && GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode) < UNITS_PER_WORD
2636       && (BLOCK_REG_PADDING (data->passed_mode, data->passed_type, 1)
2637           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2638     return true;
2639 #endif
2640
2641   return false;
2642 }
2643
2644 /* A subroutine of assign_parms.  Arrange for the parameter to be
2645    present and valid in DATA->STACK_RTL.  */
2646
2647 static void
2648 assign_parm_setup_block (struct assign_parm_data_all *all,
2649                          tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2650 {
2651   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2652   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2653   HOST_WIDE_INT size;
2654   HOST_WIDE_INT size_stored;
2655
2656   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2657     entry_parm = emit_group_move_into_temps (entry_parm);
2658
2659   size = int_size_in_bytes (data->passed_type);
2660   size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
2661   if (stack_parm == 0)
2662     {
2663       DECL_ALIGN (parm) = MAX (DECL_ALIGN (parm), BITS_PER_WORD);
2664       stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored,
2665                                        DECL_ALIGN (parm));
2666       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)) == size)
2667         PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
2668       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2669     }
2670
2671   /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  Handle
2672      calls that pass values in multiple non-contiguous locations.  */
2673   if (REG_P (entry_parm) || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2674     {
2675       rtx mem;
2676
2677       /* Note that we will be storing an integral number of words.
2678          So we have to be careful to ensure that we allocate an
2679          integral number of words.  We do this above when we call
2680          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
2681          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
2682          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
2683          if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
2684          with arguments not conforming to word_mode.  */
2685
2686       if (data->stack_parm == 0)
2687         ;
2688       else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2689         ;
2690       else
2691         gcc_assert (!size || !(PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD));
2692
2693       mem = validize_mem (stack_parm);
2694
2695       /* Handle values in multiple non-contiguous locations.  */
2696       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2697         {
2698           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2699                              all->last_conversion_insn);
2700           emit_group_store (mem, entry_parm, data->passed_type, size);
2701           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2702           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2703           end_sequence ();
2704         }
2705
2706       else if (size == 0)
2707         ;
2708
2709       /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
2710          that mode's store operation.  */
2711       else if (size <= UNITS_PER_WORD)
2712         {
2713           enum machine_mode mode
2714             = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
2715
2716           if (mode != BLKmode
2717 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2718               && (size == UNITS_PER_WORD
2719                   || (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2720                       != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2721 #endif
2722               )
2723             {
2724               rtx reg;
2725
2726               /* We are really truncating a word_mode value containing
2727                  SIZE bytes into a value of mode MODE.  If such an
2728                  operation requires no actual instructions, we can refer
2729                  to the value directly in mode MODE, otherwise we must
2730                  start with the register in word_mode and explicitly
2731                  convert it.  */
2732               if (TRULY_NOOP_TRUNCATION (size * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD))
2733                 reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
2734               else
2735                 {
2736                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2737                   reg = convert_to_mode (mode, copy_to_reg (reg), 1);
2738                 }
2739               emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
2740             }
2741
2742           /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
2743              machine must be aligned to the left before storing
2744              to memory.  Note that the previous test doesn't
2745              handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2746           else if (size != UNITS_PER_WORD
2747 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2748                    && (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2749                        == downward)
2750 #else
2751                    && BYTES_BIG_ENDIAN
2752 #endif
2753                    )
2754             {
2755               rtx tem, x;
2756               int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
2757               rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2758
2759               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
2760                                 build_int_cst (NULL_TREE, by),
2761                                 NULL_RTX, 1);
2762               tem = change_address (mem, word_mode, 0);
2763               emit_move_insn (tem, x);
2764             }
2765           else
2766             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2767                                  size_stored / UNITS_PER_WORD);
2768         }
2769       else
2770         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2771                              size_stored / UNITS_PER_WORD);
2772     }
2773   else if (data->stack_parm == 0)
2774     {
2775       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2776       emit_block_move (stack_parm, data->entry_parm, GEN_INT (size),
2777                        BLOCK_OP_NORMAL);
2778       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2779       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2780       end_sequence ();
2781     }
2782
2783   data->stack_parm = stack_parm;
2784   SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
2785 }
2786
2787 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate a pseudo to hold the current
2788    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2789
2790 static void
2791 assign_parm_setup_reg (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2792                        struct assign_parm_data_one *data)
2793 {
2794   rtx parmreg;
2795   enum machine_mode promoted_nominal_mode;
2796   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2797   bool did_conversion = false;
2798
2799   /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we may
2800      need to do it in a wider mode.  Using 2 here makes the result
2801      consistent with promote_decl_mode and thus expand_expr_real_1.  */
2802   promoted_nominal_mode
2803     = promote_function_mode (data->nominal_type, data->nominal_mode, &unsignedp,
2804                              TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
2805
2806   parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
2807
2808   if (!DECL_ARTIFICIAL (parm))
2809     mark_user_reg (parmreg);
2810
2811   /* If this was an item that we received a pointer to,
2812      set DECL_RTL appropriately.  */
2813   if (data->passed_pointer)
2814     {
2815       rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data->passed_type)), parmreg);
2816       set_mem_attributes (x, parm, 1);
2817       SET_DECL_RTL (parm, x);
2818     }
2819   else
2820     SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2821
2822   assign_parm_remove_parallels (data);
2823
2824   /* Copy the value into the register, thus bridging between
2825      assign_parm_find_data_types and expand_expr_real_1.  */
2826   if (data->nominal_mode != data->passed_mode
2827       || promoted_nominal_mode != data->promoted_mode)
2828     {
2829       int save_tree_used;
2830
2831       /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
2832          mode, by the caller.  We now have to convert it to
2833          NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
2834          a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
2835          promoted.
2836
2837          If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
2838          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
2839          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
2840          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
2841          occurs when the calling sequence allow such misaligned
2842          usages.
2843
2844          In addition, the conversion may involve a call, which could
2845          clobber parameters which haven't been copied to pseudo
2846          registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
2847          a pseudo reg here, and save the conversion until after all
2848          parameters have been moved.  */
2849
2850       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2851
2852       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2853
2854       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2855       tempreg = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg, unsignedp);
2856
2857       if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
2858           && GET_MODE (tempreg) == data->nominal_mode
2859           && REG_P (SUBREG_REG (tempreg))
2860           && data->nominal_mode == data->passed_mode
2861           && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (data->entry_parm)
2862           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
2863              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)))
2864         {
2865           /* The argument is already sign/zero extended, so note it
2866              into the subreg.  */
2867           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
2868           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
2869         }
2870
2871       /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
2872       save_tree_used = TREE_USED (parm);
2873       expand_assignment (parm, make_tree (data->nominal_type, tempreg), false);
2874       TREE_USED (parm) = save_tree_used;
2875       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2876       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2877       end_sequence ();
2878
2879       did_conversion = true;
2880     }
2881   else
2882     emit_move_insn (parmreg, validize_mem (data->entry_parm));
2883
2884   /* If we were passed a pointer but the actual value can safely live
2885      in a register, put it in one.  */
2886   if (data->passed_pointer
2887       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
2888       /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
2889       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
2890           || use_register_for_decl (parm)))
2891     {
2892       /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
2893          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
2894       parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
2895       mark_user_reg (parmreg);
2896
2897       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
2898         {
2899           rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
2900           int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2901
2902           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2903                              all->last_conversion_insn);
2904           emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
2905           tempreg = convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), tempreg, unsigned_p);
2906           emit_move_insn (parmreg, tempreg);
2907           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2908           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2909           end_sequence ();
2910
2911           did_conversion = true;
2912         }
2913       else
2914         emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
2915
2916       SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2917
2918       /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
2919          now the parm.  */
2920       data->stack_parm = NULL;
2921     }
2922
2923   /* Mark the register as eliminable if we did no conversion and it was
2924      copied from memory at a fixed offset, and the arg pointer was not
2925      copied to a pseudo-reg.  If the arg pointer is a pseudo reg or the
2926      offset formed an invalid address, such memory-equivalences as we
2927      make here would screw up life analysis for it.  */
2928   if (data->nominal_mode == data->passed_mode
2929       && !did_conversion
2930       && data->stack_parm != 0
2931       && MEM_P (data->stack_parm)
2932       && data->locate.offset.var == 0
2933       && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
2934                           XEXP (data->stack_parm, 0)))
2935     {
2936       rtx linsn = get_last_insn ();
2937       rtx sinsn, set;
2938
2939       /* Mark complex types separately.  */
2940       if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
2941         {
2942           enum machine_mode submode
2943             = GET_MODE_INNER (GET_MODE (parmreg));
2944           int regnor = REGNO (XEXP (parmreg, 0));
2945           int regnoi = REGNO (XEXP (parmreg, 1));
2946           rtx stackr = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode, 0);
2947           rtx stacki = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode,
2948                                           GET_MODE_SIZE (submode));
2949
2950           /* Scan backwards for the set of the real and
2951              imaginary parts.  */
2952           for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
2953                sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
2954             {
2955               set = single_set (sinsn);
2956               if (set == 0)
2957                 continue;
2958
2959               if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
2960                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stacki);
2961               else if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
2962                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stackr);
2963             }
2964         }
2965       else if ((set = single_set (linsn)) != 0
2966                && SET_DEST (set) == parmreg)
2967         set_unique_reg_note (linsn, REG_EQUIV, data->stack_parm);
2968     }
2969
2970   /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
2971   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
2972     mark_reg_pointer (parmreg,
2973                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
2974 }
2975
2976 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate stack space to hold the current
2977    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2978
2979 static void
2980 assign_parm_setup_stack (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2981                          struct assign_parm_data_one *data)
2982 {
2983   /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM during function
2984      execution.  */
2985   bool to_conversion = false;
2986
2987   assign_parm_remove_parallels (data);
2988
2989   if (data->promoted_mode != data->nominal_mode)
2990     {
2991       /* Conversion is required.  */
2992       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2993
2994       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2995
2996       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2997       to_conversion = true;
2998
2999       data->entry_parm = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg,
3000                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
3001
3002       if (data->stack_parm)
3003         {
3004           int offset = subreg_lowpart_offset (data->nominal_mode,
3005                                               GET_MODE (data->stack_parm));
3006           /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
3007           data->stack_parm
3008             = adjust_address (data->stack_parm, data->nominal_mode, 0);
3009           if (offset && MEM_OFFSET (data->stack_parm))
3010             set_mem_offset (data->stack_parm,
3011                             plus_constant (MEM_OFFSET (data->stack_parm),
3012                                            offset));
3013         }
3014     }
3015
3016   if (data->entry_parm != data->stack_parm)
3017     {
3018       rtx src, dest;
3019
3020       if (data->stack_parm == 0)
3021         {
3022           int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (data->passed_type,
3023                                             GET_MODE (data->entry_parm),
3024                                             TYPE_ALIGN (data->passed_type));
3025           data->stack_parm
3026             = assign_stack_local (GET_MODE (data->entry_parm),
3027                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)),
3028                                   align);
3029           set_mem_attributes (data->stack_parm, parm, 1);
3030         }
3031
3032       dest = validize_mem (data->stack_parm);
3033       src = validize_mem (data->entry_parm);
3034
3035       if (MEM_P (src))
3036         {
3037           /* Use a block move to handle potentially misaligned entry_parm.  */
3038           if (!to_conversion)
3039             push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3040                                all->last_conversion_insn);
3041           to_conversion = true;
3042
3043           emit_block_move (dest, src,
3044                            GEN_INT (int_size_in_bytes (data->passed_type)),
3045                            BLOCK_OP_NORMAL);
3046         }
3047       else
3048         emit_move_insn (dest, src);
3049     }
3050
3051   if (to_conversion)
3052     {
3053       all->first_conversion_insn = get_insns ();
3054       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3055       end_sequence ();
3056     }
3057
3058   SET_DECL_RTL (parm, data->stack_parm);
3059 }
3060
3061 /* A subroutine of assign_parms.  If the ABI splits complex arguments, then
3062    undo the frobbing that we did in assign_parms_augmented_arg_list.  */
3063
3064 static void
3065 assign_parms_unsplit_complex (struct assign_parm_data_all *all,
3066                               VEC(tree, heap) *fnargs)
3067 {
3068   tree parm;
3069   tree orig_fnargs = all->orig_fnargs;
3070   unsigned i = 0;
3071
3072   for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm), ++i)
3073     {
3074       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
3075           && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
3076         {
3077           rtx tmp, real, imag;
3078           enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
3079
3080           real = DECL_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i));
3081           imag = DECL_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i + 1));
3082           if (inner != GET_MODE (real))
3083             {
3084               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3085               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3086             }
3087
3088           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3089             {
3090               rtx rmem, imem;
3091               HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
3092               int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (TREE_TYPE (parm),
3093                                                 DECL_MODE (parm),
3094                                                 TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
3095
3096               /* split_complex_arg put the real and imag parts in
3097                  pseudos.  Move them to memory.  */
3098               tmp = assign_stack_local (DECL_MODE (parm), size, align);
3099               set_mem_attributes (tmp, parm, 1);
3100               rmem = adjust_address_nv (tmp, inner, 0);
3101               imem = adjust_address_nv (tmp, inner, GET_MODE_SIZE (inner));
3102               push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3103                                  all->last_conversion_insn);
3104               emit_move_insn (rmem, real);
3105               emit_move_insn (imem, imag);
3106               all->first_conversion_insn = get_insns ();
3107               all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3108               end_sequence ();
3109             }
3110           else
3111             tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3112           SET_DECL_RTL (parm, tmp);
3113
3114           real = DECL_INCOMING_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i));
3115           imag = DECL_INCOMING_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i + 1));
3116           if (inner != GET_MODE (real))
3117             {
3118               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3119               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3120             }
3121           tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3122           set_decl_incoming_rtl (parm, tmp, false);
3123           i++;
3124         }
3125     }
3126 }
3127
3128 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.  This may involve
3129    copying them into registers and using those registers as the DECL_RTL.  */
3130
3131 static void
3132 assign_parms (tree fndecl)
3133 {
3134   struct assign_parm_data_all all;
3135   tree parm;
3136   VEC(tree, heap) *fnargs;
3137   unsigned i;
3138
3139   crtl->args.internal_arg_pointer
3140     = targetm.calls.internal_arg_pointer ();
3141
3142   assign_parms_initialize_all (&all);
3143   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3144
3145   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fnargs, i, parm); ++i)
3146     {
3147       struct assign_parm_data_one data;
3148
3149       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3150       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3151
3152       /* Early out for errors and void parameters.  */
3153       if (data.passed_mode == VOIDmode)
3154         {
3155           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
3156           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
3157           continue;
3158         }
3159
3160       /* Estimate stack alignment from parameter alignment.  */
3161       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3162         {
3163           unsigned int align = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (data.promoted_mode,
3164                                                       data.passed_type);
3165           align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.passed_type, data.promoted_mode,
3166                                      align);
3167           if (TYPE_ALIGN (data.nominal_type) > align)
3168             align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.nominal_type,
3169                                        TYPE_MODE (data.nominal_type),
3170                                        TYPE_ALIGN (data.nominal_type));
3171           if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3172             {
3173               gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3174               crtl->stack_alignment_estimated = align;
3175             }
3176         }
3177
3178       if (cfun->stdarg && !TREE_CHAIN (parm))
3179         assign_parms_setup_varargs (&all, &data, false);
3180
3181       /* Find out where the parameter arrives in this function.  */
3182       assign_parm_find_entry_rtl (&all, &data);
3183
3184       /* Find out where stack space for this parameter might be.  */
3185       if (assign_parm_is_stack_parm (&all, &data))
3186         {
3187           assign_parm_find_stack_rtl (parm, &data);
3188           assign_parm_adjust_entry_rtl (&data);
3189         }
3190
3191       /* Record permanently how this parm was passed.  */
3192       set_decl_incoming_rtl (parm, data.entry_parm, data.passed_pointer);
3193
3194       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3195       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3196                             data.passed_type, data.named_arg);
3197
3198       assign_parm_adjust_stack_rtl (&data);
3199
3200       if (assign_parm_setup_block_p (&data))
3201         assign_parm_setup_block (&all, parm, &data);
3202       else if (data.passed_pointer || use_register_for_decl (parm))
3203         assign_parm_setup_reg (&all, parm, &data);
3204       else
3205         assign_parm_setup_stack (&all, parm, &data);
3206     }
3207
3208   if (targetm.calls.split_complex_arg)
3209     assign_parms_unsplit_complex (&all, fnargs);
3210
3211   VEC_free (tree, heap, fnargs);
3212
3213   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
3214      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
3215   emit_insn (all.first_conversion_insn);
3216
3217   /* Estimate reload stack alignment from scalar return mode.  */
3218   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3219     {
3220       if (DECL_RESULT (fndecl))
3221         {
3222           tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (fndecl));
3223           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
3224
3225           if (mode != BLKmode
3226               && mode != VOIDmode
3227               && !AGGREGATE_TYPE_P (type))
3228             {
3229               unsigned int align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
3230               if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3231                 {
3232                   gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3233                   crtl->stack_alignment_estimated = align;
3234                 }
3235             }
3236         }
3237     }
3238
3239   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
3240      the RTL for the function result. As this might require code to convert
3241      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
3242      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
3243   if (all.function_result_decl)
3244     {
3245       tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
3246       rtx addr = DECL_RTL (all.function_result_decl);
3247       rtx x;
3248
3249       if (DECL_BY_REFERENCE (result))
3250         x = addr;
3251       else
3252         {
3253           addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3254           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
3255           set_mem_attributes (x, result, 1);
3256         }
3257       SET_DECL_RTL (result, x);
3258     }
3259
3260   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
3261   crtl->args.pretend_args_size = all.pretend_args_size;
3262   all.stack_args_size.constant += all.extra_pretend_bytes;
3263   crtl->args.size = all.stack_args_size.constant;
3264
3265   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
3266      minimum length.  */
3267
3268 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3269   crtl->args.size = MAX (crtl->args.size,
3270                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
3271 #endif
3272
3273   crtl->args.size = CEIL_ROUND (crtl->args.size,
3274                                            PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3275
3276 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3277   crtl->args.arg_offset_rtx
3278     = (all.stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-all.stack_args_size.constant)
3279        : expand_expr (size_diffop (all.stack_args_size.var,
3280                                    size_int (-all.stack_args_size.constant)),
3281                       NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
3282 #else
3283   crtl->args.arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (all.stack_args_size);
3284 #endif
3285
3286   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
3287      on return.  */
3288
3289   crtl->args.pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
3290                                                  crtl->args.size);
3291
3292   /* For stdarg.h function, save info about
3293      regs and stack space used by the named args.  */
3294
3295   crtl->args.info = all.args_so_far;
3296
3297   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
3298      own variable so any optimizers that need this information don't have
3299      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
3300      function gets output.  */
3301
3302   crtl->return_rtx
3303     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
3304        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
3305
3306   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
3307      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
3308      return register.  */
3309   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
3310     {
3311       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
3312       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
3313
3314       if (REG_P (decl_rtl)
3315           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3316           : DECL_REGISTER (decl_result))
3317         {
3318           rtx real_decl_rtl;
3319
3320           real_decl_rtl = targetm.calls.function_value (TREE_TYPE (decl_result),
3321                                                         fndecl, true);
3322           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
3323           /* The delay slot scheduler assumes that crtl->return_rtx
3324              holds the hard register containing the return value, not a
3325              temporary pseudo.  */
3326           crtl->return_rtx = real_decl_rtl;
3327         }
3328     }
3329 }
3330
3331 /* A subroutine of gimplify_parameters, invoked via walk_tree.
3332    For all seen types, gimplify their sizes.  */
3333
3334 static tree
3335 gimplify_parm_type (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3336 {
3337   tree t = *tp;
3338
3339   *walk_subtrees = 0;
3340   if (TYPE_P (t))
3341     {
3342       if (POINTER_TYPE_P (t))
3343         *walk_subtrees = 1;
3344       else if (TYPE_SIZE (t) && !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (t))
3345                && !TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (t))
3346         {
3347           gimplify_type_sizes (t, (gimple_seq *) data);
3348           *walk_subtrees = 1;
3349         }
3350     }
3351
3352   return NULL;
3353 }
3354
3355 /* Gimplify the parameter list for current_function_decl.  This involves
3356    evaluating SAVE_EXPRs of variable sized parameters and generating code
3357    to implement callee-copies reference parameters.  Returns a sequence of
3358    statements to add to the beginning of the function.  */
3359
3360 gimple_seq
3361 gimplify_parameters (void)
3362 {
3363   struct assign_parm_data_all all;
3364   tree parm;
3365   gimple_seq stmts = NULL;
3366   VEC(tree, heap) *fnargs;
3367   unsigned i;
3368
3369   assign_parms_initialize_all (&all);
3370   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3371
3372   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fnargs, i, parm); ++i)
3373     {
3374       struct assign_parm_data_one data;
3375
3376       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3377       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3378
3379       /* Early out for errors and void parameters.  */
3380       if (data.passed_mode == VOIDmode || DECL_SIZE (parm) == NULL)
3381         continue;
3382
3383       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3384       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3385                             data.passed_type, data.named_arg);
3386
3387       /* ??? Once upon a time variable_size stuffed parameter list
3388          SAVE_EXPRs (amongst others) onto a pending sizes list.  This
3389          turned out to be less than manageable in the gimple world.
3390          Now we have to hunt them down ourselves.  */
3391       walk_tree_without_duplicates (&data.passed_type,
3392                                     gimplify_parm_type, &stmts);
3393
3394       if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) != INTEGER_CST)
3395         {
3396           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE (parm), &stmts);
3397           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (parm), &stmts);
3398         }
3399
3400       if (data.passed_pointer)
3401         {
3402           tree type = TREE_TYPE (data.passed_type);
3403           if (reference_callee_copied (&all.args_so_far, TYPE_MODE (type),
3404                                        type, data.named_arg))
3405             {
3406               tree local, t;
3407
3408               /* For constant-sized objects, this is trivial; for
3409                  variable-sized objects, we have to play games.  */
3410               if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) == INTEGER_CST
3411                   && !(flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
3412                        && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (parm),
3413                                             STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
3414                 {
3415                   local = create_tmp_var (type, get_name (parm));
3416                   DECL_IGNORED_P (local) = 0;
3417                   /* If PARM was addressable, move that flag over
3418                      to the local copy, as its address will be taken,
3419                      not the PARMs.  */
3420                   if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3421                     {
3422                       TREE_ADDRESSABLE (parm) = 0;
3423                       TREE_ADDRESSABLE (local) = 1;
3424                     }
3425                 }
3426               else
3427                 {
3428                   tree ptr_type, addr;
3429
3430                   ptr_type = build_pointer_type (type);
3431                   addr = create_tmp_var (ptr_type, get_name (parm));
3432                   DECL_IGNORED_P (addr) = 0;
3433                   local = build_fold_indirect_ref (addr);
3434
3435                   t = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
3436                   t = build_call_expr (t, 1, DECL_SIZE_UNIT (parm));
3437                   t = fold_convert (ptr_type, t);
3438                   t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (addr), addr, t);
3439                   gimplify_and_add (t, &stmts);
3440                 }
3441
3442               gimplify_assign (local, parm, &stmts);
3443
3444               SET_DECL_VALUE_EXPR (parm, local);
3445               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (parm) = 1;
3446             }
3447         }
3448     }
3449
3450   VEC_free (tree, heap, fnargs);
3451
3452   return stmts;
3453 }
3454 \f
3455 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
3456    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
3457
3458    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
3459    arguments.
3460
3461    The starting offset and size for this parm are returned in
3462    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
3463    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
3464    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
3465    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
3466
3467    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
3468    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
3469
3470    FNDECL is the function in which the argument was defined.
3471
3472    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
3473    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
3474    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
3475    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
3476
3477    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
3478    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
3479    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
3480    is and the starting offset may be.  */
3481
3482 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
3483     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
3484     callers pass in the total size of args so far as
3485     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
3486
3487 void
3488 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
3489                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
3490                      struct args_size *initial_offset_ptr,
3491                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
3492 {
3493   tree sizetree;
3494   enum direction where_pad;
3495   unsigned int boundary;
3496   int reg_parm_stack_space = 0;
3497   int part_size_in_regs;
3498
3499 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3500   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
3501
3502   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
3503      area reserved for registers, skip that area.  */
3504   if (! in_regs)
3505     {
3506       if (reg_parm_stack_space > 0)
3507         {
3508           if (initial_offset_ptr->var)
3509             {
3510               initial_offset_ptr->var
3511                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
3512                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
3513               initial_offset_ptr->constant = 0;
3514             }
3515           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
3516             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
3517         }
3518     }
3519 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
3520
3521   part_size_in_regs = (reg_parm_stack_space == 0 ? partial : 0);
3522
3523   sizetree
3524     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3525   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
3526   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
3527   locate->where_pad = where_pad;
3528
3529   /* Alignment can't exceed MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
3530   if (boundary > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
3531     boundary = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
3532
3533   locate->boundary = boundary;
3534
3535   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3536     {
3537       /* stack_alignment_estimated can't change after stack has been
3538          realigned.  */
3539       if (crtl->stack_alignment_estimated < boundary)
3540         {
3541           if (!crtl->stack_realign_processed)
3542             crtl->stack_alignment_estimated = boundary;
3543           else
3544             {
3545               /* If stack is realigned and stack alignment value
3546                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
3547                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
3548                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
3549                  below.  */
3550               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized
3551                           && crtl->stack_realign_needed);
3552             }
3553         }
3554     }
3555
3556   /* Remember if the outgoing parameter requires extra alignment on the
3557      calling function side.  */
3558   if (crtl->stack_alignment_needed < boundary)
3559     crtl->stack_alignment_needed = boundary;
3560   if (crtl->preferred_stack_boundary < boundary)
3561     crtl->preferred_stack_boundary = boundary;
3562
3563 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3564   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
3565   if (initial_offset_ptr->var)
3566     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
3567                                           initial_offset_ptr->var);
3568
3569   {
3570     tree s2 = sizetree;
3571     if (where_pad != none
3572         && (!host_integerp (sizetree, 1)
3573             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3574       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3575     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
3576   }
3577
3578   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
3579
3580   if (!in_regs
3581 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3582       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3583 #endif
3584      )
3585     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
3586                           &locate->alignment_pad);
3587
3588   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
3589                            - locate->slot_offset.constant);
3590   if (initial_offset_ptr->var)
3591     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
3592                                    size_binop (MINUS_EXPR,
3593                                                ssize_int (0),
3594                                                initial_offset_ptr->var),
3595                                    locate->slot_offset.var);
3596
3597   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
3598      below.  */
3599   locate->offset = locate->slot_offset;
3600   if (where_pad == downward)
3601     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3602
3603 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
3604   if (!in_regs
3605 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3606       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3607 #endif
3608       )
3609     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
3610                           &locate->alignment_pad);
3611   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
3612
3613 #ifdef PUSH_ROUNDING
3614   if (passed_mode != BLKmode)
3615     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
3616 #endif
3617
3618   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
3619      so this must be done before rounding up.  */
3620   locate->offset = locate->slot_offset;
3621   if (where_pad == downward)
3622     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3623
3624   if (where_pad != none
3625       && (!host_integerp (sizetree, 1)
3626           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3627     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3628
3629   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
3630
3631   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
3632 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
3633
3634 #ifdef FUNCTION_ARG_OFFSET
3635   locate->offset.constant += FUNCTION_ARG_OFFSET (passed_mode, type);
3636 #endif
3637 }
3638
3639 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
3640    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
3641
3642 static void
3643 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
3644                       struct args_size *alignment_pad)
3645 {
3646   tree save_var = NULL_TREE;
3647   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
3648   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
3649   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3650
3651 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
3652   /* ??? The SPARC port may claim a STACK_BOUNDARY higher than
3653      the real alignment of %sp.  However, when it does this, the
3654      alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET is STACK_BOUNDARY.  */
3655   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
3656     sp_offset = 0;
3657 #endif
3658
3659   if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3660     {
3661       save_var = offset_ptr->var;
3662       save_constant = offset_ptr->constant;
3663     }
3664
3665   alignment_pad->var = NULL_TREE;
3666   alignment_pad->constant = 0;
3667
3668   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
3669     {
3670       if (offset_ptr->var)
3671         {
3672           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
3673           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3674                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
3675                                     sp_offset_tree);
3676 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3677           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3678 #else
3679           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3680 #endif
3681
3682           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
3683           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
3684           offset_ptr->constant = 0;
3685           if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3686             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
3687                                              save_var);
3688         }
3689       else
3690         {
3691           offset_ptr->constant = -sp_offset +
3692 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3693             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3694 #else
3695             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3696 #endif
3697             if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3698               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
3699         }
3700     }
3701 }
3702
3703 static void
3704 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
3705 {
3706   if (passed_mode != BLKmode)
3707     {
3708       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
3709         offset_ptr->constant
3710           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
3711                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
3712               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3713     }
3714   else
3715     {
3716       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
3717           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
3718         {
3719           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
3720           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3721           /* Add it in.  */
3722           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
3723           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
3724         }
3725     }
3726 }
3727 \f
3728
3729 /* True if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was
3730    called and was set more than once or is an argument.  Such regs may
3731    be clobbered by `longjmp'.  */
3732
3733 static bool
3734 regno_clobbered_at_setjmp (bitmap setjmp_crosses, int regno)
3735 {
3736   /* There appear to be cases where some local vars never reach the
3737      backend but have bogus regnos.  */
3738   if (regno >= max_reg_num ())
3739     return false;
3740
3741   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
3742            || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_out (ENTRY_BLOCK_PTR), regno))
3743           && REGNO_REG_SET_P (setjmp_crosses, regno));
3744 }
3745
3746 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a
3747    function and warn about variables the might be killed by setjmp or
3748    vfork.  This is done after calling flow_analysis before register
3749    allocation since that will clobber the pseudo-regs to hard
3750    regs.  */
3751
3752 static void
3753 setjmp_vars_warning (bitmap setjmp_crosses, tree block)
3754 {
3755   tree decl, sub;
3756
3757   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3758     {
3759       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3760           && DECL_RTL_SET_P (decl)
3761           && REG_P (DECL_RTL (decl))
3762           && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3763         warning (OPT_Wclobbered, "variable %q+D might be clobbered by"
3764                  " %<longjmp%> or %<vfork%>", decl);
3765     }
3766
3767   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = BLOCK_CHAIN (sub))
3768     setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, sub);
3769 }
3770
3771 /* Do the appropriate part of setjmp_vars_warning
3772    but for arguments instead of local variables.  */
3773
3774 static void
3775 setjmp_args_warning (bitmap setjmp_crosses)
3776 {
3777   tree decl;
3778   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3779        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3780     if (DECL_RTL (decl) != 0
3781         && REG_P (DECL_RTL (decl))
3782         && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3783       warning (OPT_Wclobbered,
3784                "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>",
3785                decl);
3786 }
3787
3788 /* Generate warning messages for variables live across setjmp.  */
3789
3790 void
3791 generate_setjmp_warnings (void)
3792 {
3793   bitmap setjmp_crosses = regstat_get_setjmp_crosses ();
3794
3795   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS
3796       || bitmap_empty_p (setjmp_crosses))
3797     return;
3798
3799   setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, DECL_INITIAL (current_function_decl));
3800   setjmp_args_warning (setjmp_crosses);
3801 }
3802
3803 \f
3804 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
3805    and create duplicate blocks.  */
3806 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
3807    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
3808    on what optimization has been performed.  */
3809
3810 void
3811 reorder_blocks (void)
3812 {
3813   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
3814   VEC(tree,heap) *block_stack;
3815
3816   if (block == NULL_TREE)
3817     return;
3818
3819   block_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
3820
3821   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
3822   clear_block_marks (block);
3823
3824   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
3825   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
3826   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
3827
3828   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
3829   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
3830   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3831
3832   VEC_free (tree, heap, block_stack);
3833 }
3834
3835 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
3836
3837 void
3838 clear_block_marks (tree block)
3839 {
3840   while (block)
3841     {
3842       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3843       clear_block_marks (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3844       block = BLOCK_CHAIN (block);
3845     }
3846 }
3847
3848 static void
3849 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, VEC(tree,heap) **p_block_stack)
3850 {
3851   rtx insn;
3852
3853   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3854     {
3855       if (NOTE_P (insn))
3856         {
3857           if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
3858             {
3859               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
3860               tree origin;
3861
3862               origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3863                         ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3864                         : block);
3865
3866               /* If we have seen this block before, that means it now
3867                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
3868               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
3869                 {
3870                   tree new_block = copy_node (block);
3871
3872                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
3873                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
3874                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
3875                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
3876
3877                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
3878                   block = new_block;
3879                 }
3880
3881               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
3882               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
3883               /* When there's only one block for the entire function,
3884                  current_block == block and we mustn't do this, it
3885                  will cause infinite recursion.  */
3886               if (block != current_block)
3887                 {
3888                   if (block != origin)
3889                     gcc_assert (BLOCK_SUPERCONTEXT (origin) == current_block);
3890
3891                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
3892                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
3893                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
3894                   current_block = origin;
3895                 }
3896               VEC_safe_push (tree, heap, *p_block_stack, block);
3897             }
3898           else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
3899             {
3900               NOTE_BLOCK (insn) = VEC_pop (tree, *p_block_stack);
3901               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
3902                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
3903               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
3904             }
3905         }
3906     }
3907 }
3908
3909 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
3910    and return the new head of the chain (old last element).  */
3911
3912 tree
3913 blocks_nreverse (tree t)
3914 {
3915   tree prev = 0, decl, next;
3916   for (decl = t; decl; decl = next)
3917     {
3918       next = BLOCK_CHAIN (decl);
3919       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
3920       prev = decl;
3921     }
3922   return prev;
3923 }
3924
3925 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
3926    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
3927    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
3928    blocks.  */
3929
3930 static int
3931 all_blocks (tree block, tree *vector)
3932 {
3933   int n_blocks = 0;
3934
3935   while (block)
3936     {
3937       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3938
3939       /* Record this block.  */
3940       if (vector)
3941         vector[n_blocks] = block;
3942
3943       ++n_blocks;
3944
3945       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
3946       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
3947                               vector ? vector + n_blocks : 0);
3948       block = BLOCK_CHAIN (block);
3949     }
3950
3951   return n_blocks;
3952 }
3953
3954 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
3955    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
3956    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
3957    to call `free' on the pointer returned.  */
3958
3959 static tree *
3960 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
3961 {
3962   tree *block_vector;
3963
3964   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
3965   block_vector = XNEWVEC (tree, *n_blocks_p);
3966   all_blocks (block, block_vector);
3967
3968   return block_vector;
3969 }
3970
3971 static GTY(()) int next_block_index = 2;
3972
3973 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
3974
3975 void
3976 number_blocks (tree fn)
3977 {
3978   int i;
3979   int n_blocks;
3980   tree *block_vector;
3981
3982   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
3983      from 1 within each function, rather than keeping a running
3984      count.  */
3985 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
3986   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
3987     next_block_index = 1;
3988 #endif
3989
3990   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
3991
3992   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
3993   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
3994     /* We number the blocks from two.  */
3995     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
3996
3997   free (block_vector);
3998
3999   return;
4000 }
4001
4002 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
4003
4004 tree
4005 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
4006 {
4007   tree t;
4008
4009   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
4010     if (t == var)
4011       return block;
4012
4013   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
4014     {
4015       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
4016       if (ret)
4017         return ret;
4018     }
4019
4020   return NULL_TREE;
4021 }
4022 \f
4023 /* Keep track of whether we're in a dummy function context.  If we are,
4024    we don't want to invoke the set_current_function hook, because we'll
4025    get into trouble if the hook calls target_reinit () recursively or
4026    when the initial initialization is not yet complete.  */
4027
4028 static bool in_dummy_function;
4029
4030 /* Invoke the target hook when setting cfun.  Update the optimization options
4031    if the function uses different options than the default.  */
4032
4033 static void
4034 invoke_set_current_function_hook (tree fndecl)
4035 {
4036   if (!in_dummy_function)
4037     {
4038       tree opts = ((fndecl)
4039                    ? DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (fndecl)
4040                    : optimization_default_node);
4041
4042       if (!opts)
4043         opts = optimization_default_node;
4044
4045       /* Change optimization options if needed.  */
4046       if (optimization_current_node != opts)
4047         {
4048           optimization_current_node = opts;
4049           cl_optimization_restore (TREE_OPTIMIZATION (opts));
4050         }
4051
4052       targetm.set_current_function (fndecl);
4053     }
4054 }
4055
4056 /* cfun should never be set directly; use this function.  */
4057
4058 void
4059 set_cfun (struct function *new_cfun)
4060 {
4061   if (cfun != new_cfun)
4062     {
4063       cfun = new_cfun;
4064       invoke_set_current_function_hook (new_cfun ? new_cfun->decl : NULL_TREE);
4065     }
4066 }
4067
4068 /* Initialized with NOGC, making this poisonous to the garbage collector.  */
4069
4070 static VEC(function_p,heap) *cfun_stack;
4071
4072 /* Push the current cfun onto the stack, and set cfun to new_cfun.  */
4073
4074 void
4075 push_cfun (struct function *new_cfun)
4076 {
4077   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4078   set_cfun (new_cfun);
4079 }
4080
4081 /* Pop cfun from the stack.  */
4082
4083 void
4084 pop_cfun (void)
4085 {
4086   struct function *new_cfun = VEC_pop (function_p, cfun_stack);
4087   set_cfun (new_cfun);
4088 }
4089
4090 /* Return value of funcdef and increase it.  */
4091 int
4092 get_next_funcdef_no (void)
4093 {
4094   return funcdef_no++;
4095 }
4096
4097 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
4098    to the defaults.  Set cfun to the newly-allocated object.
4099    Some of the helper functions invoked during initialization assume
4100    that cfun has already been set.  Therefore, assign the new object
4101    directly into cfun and invoke the back end hook explicitly at the
4102    very end, rather than initializing a temporary and calling set_cfun
4103    on it.
4104
4105    ABSTRACT_P is true if this is a function that will never be seen by
4106    the middle-end.  Such functions are front-end concepts (like C++
4107    function templates) that do not correspond directly to functions
4108    placed in object files.  */
4109
4110 void
4111 allocate_struct_function (tree fndecl, bool abstract_p)
4112 {
4113   tree result;
4114   tree fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : NULL_TREE;
4115
4116   cfun = GGC_CNEW (struct function);
4117
4118   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
4119
4120   init_eh_for_function ();
4121
4122   if (init_machine_status)
4123     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
4124
4125 #ifdef OVERRIDE_ABI_FORMAT
4126   OVERRIDE_ABI_FORMAT (fndecl);
4127 #endif
4128
4129   invoke_set_current_function_hook (fndecl);
4130
4131   if (fndecl != NULL_TREE)
4132     {
4133       DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
4134       cfun->decl = fndecl;
4135       current_function_funcdef_no = get_next_funcdef_no ();
4136
4137       result = DECL_RESULT (fndecl);
4138       if (!abstract_p && aggregate_value_p (result, fndecl))
4139         {
4140 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4141           cfun->returns_pcc_struct = 1;
4142 #endif
4143           cfun->returns_struct = 1;
4144         }
4145
4146       cfun->stdarg
4147         = (fntype
4148            && TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4149            && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4150                != void_type_node));
4151
4152       /* Assume all registers in stdarg functions need to be saved.  */
4153       cfun->va_list_gpr_size = VA_LIST_MAX_GPR_SIZE;
4154       cfun->va_list_fpr_size = VA_LIST_MAX_FPR_SIZE;
4155     }
4156 }
4157
4158 /* This is like allocate_struct_function, but pushes a new cfun for FNDECL
4159    instead of just setting it.  */
4160
4161 void
4162 push_struct_function (tree fndecl)
4163 {
4164   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4165   allocate_struct_function (fndecl, false);
4166 }
4167
4168 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
4169    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
4170
4171 static void
4172 prepare_function_start (void)
4173 {
4174   gcc_assert (!crtl->emit.x_last_insn);
4175   init_temp_slots ();
4176   init_emit ();
4177   init_varasm_status ();
4178   init_expr ();
4179   default_rtl_profile ();
4180
4181   cse_not_expected = ! optimize;
4182
4183   /* Caller save not needed yet.  */
4184   caller_save_needed = 0;
4185
4186   /* We haven't done register allocation yet.  */
4187   reg_renumber = 0;
4188
4189   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
4190   virtuals_instantiated = 0;
4191
4192   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
4193   generating_concat_p = 1;
4194
4195   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
4196   frame_pointer_needed = 0;
4197 }
4198
4199 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
4200    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
4201    initialization of some passes.  You must call expand_dummy_function_end
4202    to exit this context.  */
4203
4204 void
4205 init_dummy_function_start (void)
4206 {
4207   gcc_assert (!in_dummy_function);
4208   in_dummy_function = true;
4209   push_struct_function (NULL_TREE);
4210   prepare_function_start ();
4211 }
4212
4213 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
4214    and initialize static variables for generating RTL for the statements
4215    of the function.  */
4216
4217 void
4218 init_function_start (tree subr)
4219 {
4220   if (subr && DECL_STRUCT_FUNCTION (subr))
4221     set_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (subr));
4222   else
4223     allocate_struct_function (subr, false);
4224   prepare_function_start ();
4225
4226   /* Warn if this value is an aggregate type,
4227      regardless of which calling convention we are using for it.  */
4228   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
4229     warning (OPT_Waggregate_return, "function returns an aggregate");
4230 }
4231
4232 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane defaults.  */
4233 unsigned int
4234 init_function_for_compilation (void)
4235 {
4236   reg_renumber = 0;
4237   return 0;
4238 }
4239
4240 struct rtl_opt_pass pass_init_function =
4241 {
4242  {
4243   RTL_PASS,
4244   "*init_function",                     /* name */
4245   NULL,                                 /* gate */
4246   init_function_for_compilation,        /* execute */
4247   NULL,                                 /* sub */
4248   NULL,                                 /* next */
4249   0,                                    /* static_pass_number */
4250   TV_NONE,                              /* tv_id */
4251   0,                                    /* properties_required */
4252   0,                                    /* properties_provided */
4253   0,                                    /* properties_destroyed */
4254   0,                                    /* todo_flags_start */
4255   0                                     /* todo_flags_finish */
4256  }
4257 };
4258
4259
4260 void
4261 expand_main_function (void)
4262 {
4263 #if (defined(INVOKE__main)                              \
4264      || (!defined(HAS_INIT_SECTION)                     \
4265          && !defined(INIT_SECTION_ASM_OP)               \
4266          && !defined(INIT_ARRAY_SECTION_ASM_OP)))
4267   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
4268 #endif
4269 }
4270 \f
4271 /* Expand code to initialize the stack_protect_guard.  This is invoked at
4272    the beginning of a function to be protected.  */
4273
4274 #ifndef HAVE_stack_protect_set
4275 # define HAVE_stack_protect_set         0
4276 # define gen_stack_protect_set(x,y)     (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4277 #endif
4278
4279 void
4280 stack_protect_prologue (void)
4281 {
4282   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4283   rtx x, y;
4284
4285   x = expand_normal (crtl->stack_protect_guard);
4286   y = expand_normal (guard_decl);
4287
4288   /* Allow the target to copy from Y to X without leaking Y into a
4289      register.  */
4290   if (HAVE_stack_protect_set)
4291     {
4292       rtx insn = gen_stack_protect_set (x, y);
4293       if (insn)
4294         {
4295           emit_insn (insn);
4296           return;
4297         }
4298     }
4299
4300   /* Otherwise do a straight move.  */
4301   emit_move_insn (x, y);
4302 }
4303
4304 /* Expand code to verify the stack_protect_guard.  This is invoked at
4305    the end of a function to be protected.  */
4306
4307 #ifndef HAVE_stack_protect_test
4308 # define HAVE_stack_protect_test                0
4309 # define gen_stack_protect_test(x, y, z)        (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4310 #endif
4311
4312 void
4313 stack_protect_epilogue (void)
4314 {
4315   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4316   rtx label = gen_label_rtx ();
4317   rtx x, y, tmp;
4318
4319   x = expand_normal (crtl->stack_protect_guard);
4320   y = expand_normal (guard_decl);
4321
4322   /* Allow the target to compare Y with X without leaking either into
4323      a register.  */
4324   switch (HAVE_stack_protect_test != 0)
4325     {
4326     case 1:
4327       tmp = gen_stack_protect_test (x, y, label);
4328       if (tmp)
4329         {
4330           emit_insn (tmp);
4331           break;
4332         }
4333       /* FALLTHRU */
4334
4335     default:
4336       emit_cmp_and_jump_insns (x, y, EQ, NULL_RTX, ptr_mode, 1, label);
4337       break;
4338     }
4339
4340   /* The noreturn predictor has been moved to the tree level.  The rtl-level
4341      predictors estimate this branch about 20%, which isn't enough to get
4342      things moved out of line.  Since this is the only extant case of adding
4343      a noreturn function at the rtl level, it doesn't seem worth doing ought
4344      except adding the prediction by hand.  */
4345   tmp = get_last_insn ();
4346   if (JUMP_P (tmp))
4347     predict_insn_def (tmp, PRED_NORETURN, TAKEN);
4348
4349   expand_expr_stmt (targetm.stack_protect_fail ());
4350   emit_label (label);
4351 }
4352 \f
4353 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
4354    emitting RTL.
4355    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
4356    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
4357    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
4358
4359 void
4360 expand_function_start (tree subr)
4361 {
4362   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
4363      valid operands of arithmetic insns.  */
4364   init_recog_no_volatile ();
4365
4366   crtl->profile
4367     = (profile_flag
4368        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
4369
4370   crtl->limit_stack
4371     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
4372
4373   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
4374      case machines with special return instructions -- they will be
4375      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
4376   return_label = gen_label_rtx ();
4377
4378   /* Initialize rtx used to return the value.  */
4379   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
4380      before any library calls that assign parms might generate.  */
4381
4382   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
4383   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
4384     {
4385       /* Returning something that won't go in a register.  */
4386       rtx value_address = 0;
4387
4388 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4389       if (cfun->returns_pcc_struct)
4390         {
4391           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
4392           value_address = assemble_static_space (size);
4393         }
4394       else
4395 #endif
4396         {
4397           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 2);
4398           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
4399              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
4400              it.  */
4401           if (sv)
4402             {
4403               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
4404               emit_move_insn (value_address, sv);
4405             }
4406         }
4407       if (value_address)
4408         {
4409           rtx x = value_address;
4410           if (!DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (subr)))
4411             {
4412               x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), x);
4413               set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
4414             }
4415           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
4416         }
4417     }
4418   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
4419     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
4420     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
4421   else
4422     {
4423       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
4424          into the true return register after the cleanups are done.  */
4425       tree return_type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
4426       if (TYPE_MODE (return_type) != BLKmode
4427           && targetm.calls.return_in_msb (return_type))
4428         /* expand_function_end will insert the appropriate padding in
4429            this case.  Use the return value's natural (unpadded) mode
4430            within the function proper.  */
4431         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4432                       gen_reg_rtx (TYPE_MODE (return_type)));
4433       else
4434         {
4435           /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
4436              figure out what the mode of the eventual return register will
4437              actually be, and use that.  */
4438           rtx hard_reg = hard_function_value (return_type, subr, 0, 1);
4439
4440           /* Structures that are returned in registers are not
4441              aggregate_value_p, so we may see a PARALLEL or a REG.  */
4442           if (REG_P (hard_reg))
4443             SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4444                           gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
4445           else
4446             {
4447               gcc_assert (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL);
4448               SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
4449             }
4450         }
4451
4452       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
4453          result to the real return register(s).  */
4454       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
4455     }
4456
4457   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
4458      In some cases this requires emitting insns.  */
4459   assign_parms (subr);
4460
4461   /* If function gets a static chain arg, store it.  */
4462   if (cfun->static_chain_decl)
4463     {
4464       tree parm = cfun->static_chain_decl;
4465       rtx local, chain, insn;
4466
4467       local = gen_reg_rtx (Pmode);
4468       chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
4469
4470       set_decl_incoming_rtl (parm, chain, false);
4471       SET_DECL_RTL (parm, local);
4472       mark_reg_pointer (local, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4473
4474       insn = emit_move_insn (local, chain);
4475
4476       /* Mark the register as eliminable, similar to parameters.  */
4477       if (MEM_P (chain)
4478           && reg_mentioned_p (arg_pointer_rtx, XEXP (chain, 0)))
4479         set_unique_reg_note (insn, REG_EQUIV, chain);
4480     }
4481
4482   /* If the function receives a non-local goto, then store the
4483      bits we need to restore the frame pointer.  */
4484   if (cfun->nonlocal_goto_save_area)
4485     {
4486       tree t_save;
4487       rtx r_save;
4488
4489       /* ??? We need to do this save early.  Unfortunately here is
4490          before the frame variable gets declared.  Help out...  */
4491       tree var = TREE_OPERAND (cfun->nonlocal_goto_save_area, 0);
4492       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
4493         expand_decl (var);
4494
4495       t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node,
4496                        cfun->nonlocal_goto_save_area,
4497                        integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
4498       r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4499       r_save = convert_memory_address (Pmode, r_save);
4500
4501       emit_move_insn (r_save, targetm.builtin_setjmp_frame_value ());
4502       update_nonlocal_goto_save_area ();
4503     }
4504
4505   /* The following was moved from init_function_start.
4506      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
4507   /* Indicate the beginning of the function body,
4508      as opposed to parm setup.  */
4509   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
4510
4511   gcc_assert (NOTE_P (get_last_insn ()));
4512
4513   parm_birth_insn = get_last_insn ();
4514
4515   if (crtl->profile)
4516     {
4517 #ifdef PROFILE_HOOK
4518       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
4519 #endif
4520     }
4521
4522   /* After the display initializations is where the stack checking
4523      probe should go.  */
4524   if(flag_stack_check)
4525     stack_check_probe_note = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4526
4527   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
4528   force_next_line_note ();
4529 }
4530 \f
4531 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
4532 void
4533 expand_dummy_function_end (void)
4534 {
4535   gcc_assert (in_dummy_function);
4536
4537   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4538   while (in_sequence_p ())
4539     end_sequence ();
4540
4541   /* Outside function body, can't compute type's actual size
4542      until next function's body starts.  */
4543
4544   free_after_parsing (cfun);
4545   free_after_compilation (cfun);
4546   pop_cfun ();
4547   in_dummy_function = false;
4548 }
4549
4550 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
4551    the current function.  */
4552
4553 void
4554 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
4555 {
4556   rtx outgoing = crtl->return_rtx;
4557
4558   if (! outgoing)
4559     return;
4560
4561   if (REG_P (outgoing))
4562     (*doit) (outgoing, arg);
4563   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
4564     {
4565       int i;
4566
4567       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
4568         {
4569           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
4570
4571           if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4572             (*doit) (x, arg);
4573         }
4574     }
4575 }
4576
4577 static void
4578 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4579 {
4580   emit_clobber (reg);
4581 }
4582
4583 void
4584 clobber_return_register (void)
4585 {
4586   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
4587
4588   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
4589   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4590     {
4591       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4592       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4593       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4594         {
4595           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
4596         }
4597     }
4598 }
4599
4600 static void
4601 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4602 {
4603   emit_use (reg);
4604 }
4605
4606 static void
4607 use_return_register (void)
4608 {
4609   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
4610 }
4611
4612 /* Possibly warn about unused parameters.  */
4613 void
4614 do_warn_unused_parameter (tree fn)
4615 {
4616   tree decl;
4617
4618   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
4619        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
4620     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4621         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl)
4622         && !TREE_NO_WARNING (decl))
4623       warning (OPT_Wunused_parameter, "unused parameter %q+D", decl);
4624 }
4625
4626 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
4627
4628 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
4629
4630 void
4631 expand_function_end (void)
4632 {
4633   rtx clobber_after;
4634
4635   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
4636      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
4637   if (arg_pointer_save_area && ! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4638     get_arg_pointer_save_area ();
4639
4640   /* If we are doing generic stack checking and this function makes calls,
4641      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
4642      space for another stack frame.  */
4643   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
4644     {
4645       rtx insn, seq;
4646
4647       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4648         if (CALL_P (insn))
4649           {
4650             rtx max_frame_size = GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE);
4651             start_sequence ();
4652             if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
4653               anti_adjust_stack_and_probe (max_frame_size, true);
4654             else
4655               probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT, max_frame_size);
4656             seq = get_insns ();
4657             end_sequence ();
4658             emit_insn_before (seq, stack_check_probe_note);
4659             break;
4660           }
4661     }
4662
4663   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4664   while (in_sequence_p ())
4665     end_sequence ();
4666
4667   clear_pending_stack_adjust ();
4668   do_pending_stack_adjust ();
4669
4670   /* Output a linenumber for the end of the function.
4671      SDB depends on this.  */
4672   force_next_line_note ();
4673   set_curr_insn_source_location (input_location);
4674
4675   /* Before the return label (if any), clobber the return
4676      registers so that they are not propagated live to the rest of
4677      the function.  This can only happen with functions that drop
4678      through; if there had been a return statement, there would
4679      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
4680
4681      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
4682      is computed.  */
4683   clobber_after = get_last_insn ();
4684
4685   /* Output the label for the actual return from the function.  */
4686   emit_label (return_label);
4687
4688   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4689     {
4690       /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
4691          the function context for sjlj exceptions.  */
4692       if (flag_exceptions)
4693         sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
4694     }
4695   else
4696     {
4697       /* We want to ensure that instructions that may trap are not
4698          moved into the epilogue by scheduling, because we don't
4699          always emit unwind information for the epilogue.  */
4700       if (flag_non_call_exceptions)
4701         emit_insn (gen_blockage ());
4702     }
4703
4704   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
4705      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
4706   expand_eh_return ();
4707
4708   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
4709      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
4710      return register.  */
4711   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4712     {
4713       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4714       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4715
4716       if (REG_P (decl_rtl)
4717           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4718           : DECL_REGISTER (decl_result))
4719         {
4720           rtx real_decl_rtl = crtl->return_rtx;
4721
4722           /* This should be set in assign_parms.  */
4723           gcc_assert (REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl));
4724
4725           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
4726              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
4727              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
4728              but that crtl->return_rtx has not.  */
4729           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
4730             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
4731
4732           /* If a non-BLKmode return value should be padded at the least
4733              significant end of the register, shift it left by the appropriate
4734              amount.  BLKmode results are handled using the group load/store
4735              machinery.  */
4736           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_result)) != BLKmode
4737               && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (decl_result)))
4738             {
4739               emit_move_insn (gen_rtx_REG (GET_MODE (decl_rtl),
4740                                            REGNO (real_decl_rtl)),
4741                               decl_rtl);
4742               shift_return_value (GET_MODE (decl_rtl), true, real_decl_rtl);
4743             }
4744           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
4745              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
4746              extension.  */
4747           else if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
4748             {
4749               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
4750               promote_function_mode (TREE_TYPE (decl_result),
4751                                      GET_MODE (decl_rtl), &unsignedp,
4752                                      TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
4753
4754               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
4755             }
4756           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
4757             {
4758               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
4759                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
4760                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
4761               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
4762                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
4763               else
4764                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
4765                                  TREE_TYPE (decl_result),
4766                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
4767             }
4768           /* In the case of complex integer modes smaller than a word, we'll
4769              need to generate some non-trivial bitfield insertions.  Do that
4770              on a pseudo and not the hard register.  */
4771           else if (GET_CODE (decl_rtl) == CONCAT
4772                    && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (decl_rtl)) == MODE_COMPLEX_INT
4773                    && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (decl_rtl)) <= BITS_PER_WORD)
4774             {
4775               int old_generating_concat_p;
4776               rtx tmp;
4777
4778               old_generating_concat_p = generating_concat_p;
4779               generating_concat_p = 0;
4780               tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (decl_rtl));
4781               generating_concat_p = old_generating_concat_p;
4782
4783               emit_move_insn (tmp, decl_rtl);
4784               emit_move_insn (real_decl_rtl, tmp);
4785             }
4786           else
4787             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
4788         }
4789     }
4790
4791   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
4792      in a place where debuggers expect to find it.
4793
4794      If returning a structure PCC style,
4795      the caller also depends on this value.
4796      And cfun->returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
4797   if (cfun->returns_struct
4798       || cfun->returns_pcc_struct)
4799     {
4800       rtx value_address = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
4801       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
4802       rtx outgoing;
4803
4804       if (DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4805         type = TREE_TYPE (type);
4806       else
4807         value_address = XEXP (value_address, 0);
4808
4809       outgoing = targetm.calls.function_value (build_pointer_type (type),
4810                                                current_function_decl, true);
4811
4812       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
4813          assignment and USE below when inlining this function.  */
4814       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
4815
4816       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
4817       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
4818                                               value_address);
4819
4820       emit_move_insn (outgoing, value_address);
4821
4822       /* Show return register used to hold result (in this case the address
4823          of the result.  */
4824       crtl->return_rtx = outgoing;
4825     }
4826
4827   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
4828   {
4829     rtx seq;
4830
4831     start_sequence ();
4832     clobber_return_register ();
4833     seq = get_insns ();
4834     end_sequence ();
4835
4836     emit_insn_after (seq, clobber_after);
4837   }
4838
4839   /* Output the label for the naked return from the function.  */
4840   if (naked_return_label)
4841     emit_label (naked_return_label);
4842
4843   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
4844      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
4845      we don't always emit unwind information for the epilogue.  */
4846   if (! USING_SJLJ_EXCEPTIONS && flag_non_call_exceptions)
4847     emit_insn (gen_blockage ());
4848
4849   /* If stack protection is enabled for this function, check the guard.  */
4850   if (crtl->stack_protect_guard)
4851     stack_protect_epilogue ();
4852
4853   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
4854      an accurate stack pointer to exit the function,
4855      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
4856   if (! EXIT_IGNORE_STACK
4857       && cfun->calls_alloca)
4858     {
4859       rtx tem = 0;
4860
4861       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
4862       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
4863     }
4864
4865   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
4866      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
4867      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
4868      instead of using the general framework.  */
4869   use_return_register ();
4870 }
4871
4872 rtx
4873 get_arg_pointer_save_area (void)
4874 {
4875   rtx ret = arg_pointer_save_area;
4876
4877   if (! ret)
4878     {
4879       ret = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
4880       arg_pointer_save_area = ret;
4881     }
4882
4883   if (! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4884     {
4885       rtx seq;
4886
4887       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
4888          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
4889          have to check it and fix it if necessary.  */
4890       start_sequence ();
4891       emit_move_insn (validize_mem (ret),
4892                       crtl->args.internal_arg_pointer);
4893       seq = get_insns ();
4894       end_sequence ();
4895
4896       push_topmost_sequence ();
4897       emit_insn_after (seq, entry_of_function ());
4898       pop_topmost_sequence ();
4899     }
4900
4901   return ret;
4902 }
4903 \f
4904 /* Add a list of INSNS to the hash HASHP, possibly allocating HASHP
4905    for the first time.  */
4906
4907 static void
4908 record_insns (rtx insns, rtx end, htab_t *hashp)
4909 {
4910   rtx tmp;
4911   htab_t hash = *hashp;
4912
4913   if (hash == NULL)
4914     *hashp = hash
4915       = htab_create_ggc (17, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
4916
4917   for (tmp = insns; tmp != end; tmp = NEXT_INSN (tmp))
4918     {
4919       void **slot = htab_find_slot (hash, tmp, INSERT);
4920       gcc_assert (*slot == NULL);
4921       *slot = tmp;
4922     }
4923 }
4924
4925 /* INSN has been duplicated as COPY, as part of duping a basic block.
4926    If INSN is an epilogue insn, then record COPY as epilogue as well.  */
4927
4928 void
4929 maybe_copy_epilogue_insn (rtx insn, rtx copy)
4930 {
4931   void **slot;
4932
4933   if (epilogue_insn_hash == NULL
4934       || htab_find (epilogue_insn_hash, insn) == NULL)
4935     return;
4936
4937   slot = htab_find_slot (epilogue_insn_hash, copy, INSERT);
4938   gcc_assert (*slot == NULL);
4939   *slot = copy;
4940 }
4941
4942 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
4943 static void
4944 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
4945 {
4946   while (insn != NULL_RTX)
4947     {
4948       if (INSN_P (insn))
4949         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
4950       insn = NEXT_INSN (insn);
4951     }
4952 }
4953
4954 /* Determine if any INSNs in HASH are, or are part of, INSN.  Because
4955    we can be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
4956
4957 static bool
4958 contains (const_rtx insn, htab_t hash)
4959 {
4960   if (hash == NULL)
4961     return false;
4962
4963   if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
4964     {
4965       int i;
4966       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
4967         if (htab_find (hash, XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)))
4968           return true;
4969       return false;
4970     }
4971
4972   return htab_find (hash, insn) != NULL;
4973 }
4974
4975 int
4976 prologue_epilogue_contains (const_rtx insn)
4977 {
4978   if (contains (insn, prologue_insn_hash))
4979     return 1;
4980   if (contains (insn, epilogue_insn_hash))
4981     return 1;
4982   return 0;
4983 }
4984
4985 #ifdef HAVE_return
4986 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
4987    block_for_insn appropriately.  */
4988
4989 static void
4990 emit_return_into_block (basic_block bb)
4991 {
4992   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
4993 }
4994 #endif /* HAVE_return */
4995
4996 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
4997    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
4998    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
4999
5000 static void
5001 thread_prologue_and_epilogue_insns (void)
5002 {
5003   int inserted = 0;
5004   edge e;
5005 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
5006   rtx seq;
5007 #endif
5008 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
5009   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
5010 #endif
5011   edge_iterator ei;
5012
5013   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
5014 #ifdef HAVE_prologue
5015   if (HAVE_prologue)
5016     {
5017       start_sequence ();
5018       seq = gen_prologue ();
5019       emit_insn (seq);
5020
5021       /* Insert an explicit USE for the frame pointer
5022          if the profiling is on and the frame pointer is required.  */
5023       if (crtl->profile && frame_pointer_needed)
5024         emit_use (hard_frame_pointer_rtx);
5025
5026       /* Retain a map of the prologue insns.  */
5027       record_insns (seq, NULL, &prologue_insn_hash);
5028       emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
5029
5030 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
5031       /* Ensure that instructions are not moved into the prologue when
5032          profiling is on.  The call to the profiling routine can be
5033          emitted within the live range of a call-clobbered register.  */
5034       if (crtl->profile)
5035         emit_insn (gen_blockage ());
5036 #endif
5037
5038       seq = get_insns ();
5039       end_sequence ();
5040       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5041
5042       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
5043          at the moment.  Function should always have at least one
5044          entry point.  */
5045       gcc_assert (single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR));
5046
5047       insert_insn_on_edge (seq, single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR));
5048       inserted = 1;
5049     }
5050 #endif
5051
5052   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
5053      an epilogue.  */
5054   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5055     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
5056       break;
5057   if (e == NULL)
5058     goto epilogue_done;
5059
5060   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
5061 #ifdef HAVE_return
5062   if (optimize && HAVE_return)
5063     {
5064       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
5065          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
5066          the block that falls through to EXIT.   If it does not
5067          contain any code, examine its predecessors and try to
5068          emit (conditional) return instructions.  */
5069
5070       basic_block last;
5071       rtx label;
5072
5073       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5074         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5075           break;
5076       if (e == NULL)
5077         goto epilogue_done;
5078       last = e->src;
5079
5080       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
5081       label = BB_END (last);
5082       while (label && !LABEL_P (label))
5083         {
5084           if (active_insn_p (label))
5085             break;
5086           label = PREV_INSN (label);
5087         }
5088
5089       if (BB_HEAD (last) == label && LABEL_P (label))
5090         {
5091           edge_iterator ei2;
5092
5093           for (ei2 = ei_start (last->preds); (e = ei_safe_edge (ei2)); )
5094             {
5095               basic_block bb = e->src;
5096               rtx jump;
5097
5098               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
5099                 {
5100                   ei_next (&ei2);
5101                   continue;
5102                 }
5103
5104               jump = BB_END (bb);
5105               if (!JUMP_P (jump) || JUMP_LABEL (jump) != label)
5106                 {
5107                   ei_next (&ei2);
5108                   continue;
5109                 }
5110
5111               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
5112                  with a simple return instruction.  */
5113               if (simplejump_p (jump))
5114                 {
5115                   emit_return_into_block (bb);
5116                   delete_insn (jump);
5117                 }
5118
5119               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
5120                  that with a conditional return instruction.  */
5121               else if (condjump_p (jump))
5122                 {
5123                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
5124                     {
5125                       ei_next (&ei2);
5126                       continue;
5127                     }
5128
5129                   /* If this block has only one successor, it both jumps
5130                      and falls through to the fallthru block, so we can't
5131                      delete the edge.  */
5132                   if (single_succ_p (bb))
5133                     {
5134                       ei_next (&ei2);
5135                       continue;
5136                     }
5137                 }
5138               else
5139                 {
5140                   ei_next (&ei2);
5141                   continue;
5142                 }
5143
5144               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
5145               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
5146             }
5147
5148           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
5149              this is still reachable will be determined later.  */
5150
5151           emit_barrier_after (BB_END (last));
5152           emit_return_into_block (last);
5153           epilogue_end = BB_END (last);
5154           single_succ_edge (last)->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5155           goto epilogue_done;
5156         }
5157     }
5158 #endif
5159
5160   /* A small fib -- epilogue is not yet completed, but we wish to re-use
5161      this marker for the splits of EH_RETURN patterns, and nothing else
5162      uses the flag in the meantime.  */
5163   epilogue_completed = 1;
5164
5165 #ifdef HAVE_eh_return
5166   /* Find non-fallthru edges that end with EH_RETURN instructions.  On
5167      some targets, these get split to a special version of the epilogue
5168      code.  In order to be able to properly annotate these with unwind
5169      info, try to split them now.  If we get a valid split, drop an
5170      EPILOGUE_BEG note and mark the insns as epilogue insns.  */
5171   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5172     {
5173       rtx prev, last, trial;
5174
5175       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5176         continue;
5177       last = BB_END (e->src);
5178       if (!eh_returnjump_p (last))
5179         continue;
5180
5181       prev = PREV_INSN (last);
5182       trial = try_split (PATTERN (last), last, 1);
5183       if (trial == last)
5184         continue;
5185
5186       record_insns (NEXT_INSN (prev), NEXT_INSN (trial), &epilogue_insn_hash);
5187       emit_note_after (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG, prev);
5188     }
5189 #endif
5190
5191   /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
5192      due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
5193      There really shouldn't be a mixture -- either all should have
5194      been converted or none, however...  */
5195
5196   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5197     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5198       break;
5199   if (e == NULL)
5200     goto epilogue_done;
5201
5202 #ifdef HAVE_epilogue
5203   if (HAVE_epilogue)
5204     {
5205       start_sequence ();
5206       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5207       seq = gen_epilogue ();
5208       emit_jump_insn (seq);
5209
5210       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
5211       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5212       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5213
5214       seq = get_insns ();
5215       end_sequence ();
5216
5217       insert_insn_on_edge (seq, e);
5218       inserted = 1;
5219     }
5220   else
5221 #endif
5222     {
5223       basic_block cur_bb;
5224
5225       if (! next_active_insn (BB_END (e->src)))
5226         goto epilogue_done;
5227       /* We have a fall-through edge to the exit block, the source is not
5228          at the end of the function, and there will be an assembler epilogue
5229          at the end of the function.
5230          We can't use force_nonfallthru here, because that would try to
5231          use return.  Inserting a jump 'by hand' is extremely messy, so
5232          we take advantage of cfg_layout_finalize using
5233         fixup_fallthru_exit_predecessor.  */
5234       cfg_layout_initialize (0);
5235       FOR_EACH_BB (cur_bb)
5236         if (cur_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS
5237             && cur_bb->next_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS)
5238           cur_bb->aux = cur_bb->next_bb;
5239       cfg_layout_finalize ();
5240     }
5241 epilogue_done:
5242   default_rtl_profile ();
5243
5244   if (inserted)
5245     {
5246       commit_edge_insertions ();
5247
5248       /* The epilogue insns we inserted may cause the exit edge to no longer
5249          be fallthru.  */
5250       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5251         {
5252           if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
5253               && returnjump_p (BB_END (e->src)))
5254             e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5255         }
5256     }
5257
5258 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
5259   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
5260   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5261     {
5262       basic_block bb = e->src;
5263       rtx insn = BB_END (bb);
5264
5265       if (!CALL_P (insn)
5266           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
5267         {
5268           ei_next (&ei);
5269           continue;
5270         }
5271
5272       start_sequence ();
5273       emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5274       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
5275       seq = get_insns ();
5276       end_sequence ();
5277
5278       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
5279          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
5280          actually emit the sequence.  */
5281       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5282       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5283
5284       emit_insn_before (seq, insn);
5285       ei_next (&ei);
5286     }
5287 #endif
5288
5289 #ifdef HAVE_epilogue
5290   if (epilogue_end)
5291     {
5292       rtx insn, next;
5293
5294       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
5295          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
5296          of such a note.  Also possibly move
5297          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
5298          info generation.  */
5299       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
5300         {
5301           next = NEXT_INSN (insn);
5302           if (NOTE_P (insn)
5303               && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
5304             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
5305         }
5306     }
5307 #endif
5308
5309   /* Threading the prologue and epilogue changes the artificial refs
5310      in the entry and exit blocks.  */
5311   epilogue_completed = 1;
5312   df_update_entry_exit_and_calls ();
5313 }
5314
5315 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after
5316    instruction scheduling.  */
5317
5318 void
5319 reposition_prologue_and_epilogue_notes (void)
5320 {
5321 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue) \
5322     || defined (HAVE_sibcall_epilogue)
5323   /* Since the hash table is created on demand, the fact that it is
5324      non-null is a signal that it is non-empty.  */
5325   if (prologue_insn_hash != NULL)
5326     {
5327       size_t len = htab_elements (prologue_insn_hash);
5328       rtx insn, last = NULL, note = NULL;
5329
5330       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.  */
5331       /* ??? While we do have the CFG intact, there are two problems:
5332          (1) The prologue can contain loops (typically probing the stack),
5333              which means that the end of the prologue isn't in the first bb.
5334          (2) Sometimes the PROLOGUE_END note gets pushed into the next bb.  */
5335       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5336         {
5337           if (NOTE_P (insn))
5338             {
5339               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5340                 note = insn;
5341             }
5342           else if (contains (insn, prologue_insn_hash))
5343             {
5344               last = insn;
5345               if (--len == 0)
5346                 break;
5347             }
5348         }
5349
5350       if (last)
5351         {
5352           if (note == NULL)
5353             {
5354               /* Scan forward looking for the PROLOGUE_END note.  It should
5355                  be right at the beginning of the block, possibly with other
5356                  insn notes that got moved there.  */
5357               for (note = NEXT_INSN (last); ; note = NEXT_INSN (note))
5358                 {
5359                   if (NOTE_P (note)
5360                       && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5361                     break;
5362                 }
5363             }
5364
5365           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
5366           if (LABEL_P (last))
5367             last = NEXT_INSN (last);
5368           reorder_insns (note, note, last);
5369         }
5370     }
5371
5372   if (epilogue_insn_hash != NULL)
5373     {
5374       edge_iterator ei;
5375       edge e;
5376
5377       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5378         {
5379           rtx insn, first = NULL, note = NULL;
5380           basic_block bb = e->src;
5381
5382           /* Scan from the beginning until we reach the first epilogue insn. */
5383           FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5384             {
5385               if (NOTE_P (insn))
5386                 {
5387                   if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5388                     {
5389                       note = insn;
5390                       if (first != NULL)
5391                         break;
5392                     }
5393                 }
5394               else if (first == NULL && contains (insn, epilogue_insn_hash))
5395                 {
5396                   first = insn;
5397                   if (note != NULL)
5398                     break;
5399                 }
5400             }
5401
5402           if (note)
5403             {
5404               /* If the function has a single basic block, and no real
5405                  epilogue insns (e.g. sibcall with no cleanup), the
5406                  epilogue note can get scheduled before the prologue
5407                  note.  If we have frame related prologue insns, having
5408                  them scanned during the epilogue will result in a crash.
5409                  In this case re-order the epilogue note to just before
5410                  the last insn in the block.  */
5411               if (first == NULL)
5412                 first = BB_END (bb);
5413
5414               if (PREV_INSN (first) != note)
5415                 reorder_insns (note, note, PREV_INSN (first));
5416             }
5417         }
5418     }
5419 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
5420 }
5421
5422 /* Returns the name of the current function.  */
5423 const char *
5424 current_function_name (void)
5425 {
5426   if (cfun == NULL)
5427     return "<none>";
5428   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
5429 }
5430 \f
5431
5432 static unsigned int
5433 rest_of_handle_check_leaf_regs (void)
5434 {
5435 #ifdef LEAF_REGISTERS
5436   current_function_uses_only_leaf_regs
5437     = optimize > 0 && only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ();
5438 #endif
5439   return 0;
5440 }
5441
5442 /* Insert a TYPE into the used types hash table of CFUN.  */
5443
5444 static void
5445 used_types_insert_helper (tree type, struct function *func)
5446 {
5447   if (type != NULL && func != NULL)
5448     {
5449       void **slot;
5450
5451       if (func->used_types_hash == NULL)
5452         func->used_types_hash = htab_create_ggc (37, htab_hash_pointer,
5453                                                  htab_eq_pointer, NULL);
5454       slot = htab_find_slot (func->used_types_hash, type, INSERT);
5455       if (*slot == NULL)
5456         *slot = type;
5457     }
5458 }
5459
5460 /* Given a type, insert it into the used hash table in cfun.  */
5461 void
5462 used_types_insert (tree t)
5463 {
5464   while (POINTER_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5465     if (TYPE_NAME (t))
5466       break;
5467     else
5468       t = TREE_TYPE (t);
5469   if (TYPE_NAME (t) == NULL_TREE
5470       || TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (t)))
5471     t = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5472   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_NONE)
5473     {
5474       if (cfun)
5475         used_types_insert_helper (t, cfun);
5476       else
5477         /* So this might be a type referenced by a global variable.
5478            Record that type so that we can later decide to emit its debug
5479            information.  */
5480         types_used_by_cur_var_decl =
5481           tree_cons (t, NULL, types_used_by_cur_var_decl);
5482
5483     }
5484 }
5485
5486 /* Helper to Hash a struct types_used_by_vars_entry.  */
5487
5488 static hashval_t
5489 hash_types_used_by_vars_entry (const struct types_used_by_vars_entry *entry)
5490 {
5491   gcc_assert (entry && entry->var_decl && entry->type);
5492
5493   return iterative_hash_object (entry->type,
5494                                 iterative_hash_object (entry->var_decl, 0));
5495 }
5496
5497 /* Hash function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5498
5499 hashval_t
5500 types_used_by_vars_do_hash (const void *x)
5501 {
5502   const struct types_used_by_vars_entry *entry =
5503     (const struct types_used_by_vars_entry *) x;
5504
5505   return hash_types_used_by_vars_entry (entry);
5506 }
5507
5508 /*Equality function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5509
5510 int
5511 types_used_by_vars_eq (const void *x1, const void *x2)
5512 {
5513   const struct types_used_by_vars_entry *e1 =
5514     (const struct types_used_by_vars_entry *) x1;
5515   const struct types_used_by_vars_entry *e2 =
5516     (const struct types_used_by_vars_entry *)x2;
5517
5518   return (e1->var_decl == e2->var_decl && e1->type == e2->type);
5519 }
5520
5521 /* Inserts an entry into the types_used_by_vars_hash hash table. */
5522
5523 void
5524 types_used_by_var_decl_insert (tree type, tree var_decl)
5525 {
5526   if (type != NULL && var_decl != NULL)
5527     {
5528       void **slot;
5529       struct types_used_by_vars_entry e;
5530       e.var_decl = var_decl;
5531       e.type = type;
5532       if (types_used_by_vars_hash == NULL)
5533         types_used_by_vars_hash =
5534           htab_create_ggc (37, types_used_by_vars_do_hash,
5535                            types_used_by_vars_eq, NULL);
5536       slot = htab_find_slot_with_hash (types_used_by_vars_hash, &e,
5537                                        hash_types_used_by_vars_entry (&e), INSERT);
5538       if (*slot == NULL)
5539         {
5540           struct types_used_by_vars_entry *entry;
5541           entry = (struct types_used_by_vars_entry*) ggc_alloc
5542                     (sizeof (struct types_used_by_vars_entry));
5543           entry->type = type;
5544           entry->var_decl = var_decl;
5545           *slot = entry;
5546         }
5547     }
5548 }
5549
5550 struct rtl_opt_pass pass_leaf_regs =
5551 {
5552  {
5553   RTL_PASS,
5554   "*leaf_regs",                         /* name */
5555   NULL,                                 /* gate */
5556   rest_of_handle_check_leaf_regs,       /* execute */
5557   NULL,                                 /* sub */
5558   NULL,                                 /* next */
5559   0,                                    /* static_pass_number */
5560   TV_NONE,                              /* tv_id */
5561   0,                                    /* properties_required */
5562   0,                                    /* properties_provided */
5563   0,                                    /* properties_destroyed */
5564   0,                                    /* todo_flags_start */
5565   0                                     /* todo_flags_finish */
5566  }
5567 };
5568
5569 static unsigned int
5570 rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue (void)
5571 {
5572   if (optimize)
5573     cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
5574   /* On some machines, the prologue and epilogue code, or parts thereof,
5575      can be represented as RTL.  Doing so lets us schedule insns between
5576      it and the rest of the code and also allows delayed branch
5577      scheduling to operate in the epilogue.  */
5578
5579   thread_prologue_and_epilogue_insns ();
5580   return 0;
5581 }
5582
5583 struct rtl_opt_pass pass_thread_prologue_and_epilogue =
5584 {
5585  {
5586   RTL_PASS,
5587   "pro_and_epilogue",                   /* name */
5588   NULL,                                 /* gate */
5589   rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue, /* execute */
5590   NULL,                                 /* sub */
5591   NULL,                                 /* next */
5592   0,                                    /* static_pass_number */
5593   TV_THREAD_PROLOGUE_AND_EPILOGUE,      /* tv_id */
5594   0,                                    /* properties_required */
5595   0,                                    /* properties_provided */
5596   0,                                    /* properties_destroyed */
5597   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_start */
5598   TODO_dump_func |
5599   TODO_df_verify |
5600   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
5601   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5602  }
5603 };
5604 \f
5605
5606 /* This mini-pass fixes fall-out from SSA in asm statements that have
5607    in-out constraints.  Say you start with
5608
5609      orig = inout;
5610      asm ("": "+mr" (inout));
5611      use (orig);
5612
5613    which is transformed very early to use explicit output and match operands:
5614
5615      orig = inout;
5616      asm ("": "=mr" (inout) : "0" (inout));
5617      use (orig);
5618
5619    Or, after SSA and copyprop,
5620
5621      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5622      use (inout_1);
5623
5624    Clearly inout_2 and inout_1 can't be coalesced easily anymore, as
5625    they represent two separate values, so they will get different pseudo
5626    registers during expansion.  Then, since the two operands need to match
5627    per the constraints, but use different pseudo registers, reload can
5628    only register a reload for these operands.  But reloads can only be
5629    satisfied by hardregs, not by memory, so we need a register for this
5630    reload, just because we are presented with non-matching operands.
5631    So, even though we allow memory for this operand, no memory can be
5632    used for it, just because the two operands don't match.  This can
5633    cause reload failures on register-starved targets.
5634
5635    So it's a symptom of reload not being able to use memory for reloads
5636    or, alternatively it's also a symptom of both operands not coming into
5637    reload as matching (in which case the pseudo could go to memory just
5638    fine, as the alternative allows it, and no reload would be necessary).
5639    We fix the latter problem here, by transforming
5640
5641      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5642
5643    back to
5644
5645      inout_2 = inout_1;
5646      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_2));  */
5647
5648 static void
5649 match_asm_constraints_1 (rtx insn, rtx *p_sets, int noutputs)
5650 {
5651   int i;
5652   bool changed = false;
5653   rtx op = SET_SRC (p_sets[0]);
5654   int ninputs = ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (op);
5655   rtvec inputs = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (op);
5656   bool *output_matched = XALLOCAVEC (bool, noutputs);
5657
5658   memset (output_matched, 0, noutputs * sizeof (bool));
5659   for (i = 0; i < ninputs; i++)
5660     {
5661       rtx input, output, insns;
5662       const char *constraint = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT (op, i);
5663       char *end;
5664       int match, j;
5665
5666       if (*constraint == '%')
5667         constraint++;
5668
5669       match = strtoul (constraint, &end, 10);
5670       if (end == constraint)
5671         continue;
5672
5673       gcc_assert (match < noutputs);
5674       output = SET_DEST (p_sets[match]);
5675       input = RTVEC_ELT (inputs, i);
5676       /* Only do the transformation for pseudos.  */
5677       if (! REG_P (output)
5678           || rtx_equal_p (output, input)
5679           || (GET_MODE (input) != VOIDmode
5680               && GET_MODE (input) != GET_MODE (output)))
5681         continue;
5682
5683       /* We can't do anything if the output is also used as input,
5684          as we're going to overwrite it.  */
5685       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5686         if (reg_overlap_mentioned_p (output, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5687           break;
5688       if (j != ninputs)
5689         continue;
5690
5691       /* Avoid changing the same input several times.  For
5692          asm ("" : "=mr" (out1), "=mr" (out2) : "0" (in), "1" (in));
5693          only change in once (to out1), rather than changing it
5694          first to out1 and afterwards to out2.  */
5695       if (i > 0)
5696         {
5697           for (j = 0; j < noutputs; j++)
5698             if (output_matched[j] && input == SET_DEST (p_sets[j]))
5699               break;
5700           if (j != noutputs)
5701             continue;
5702         }
5703       output_matched[match] = true;
5704
5705       start_sequence ();
5706       emit_move_insn (output, input);
5707       insns = get_insns ();
5708       end_sequence ();
5709       emit_insn_before (insns, insn);
5710
5711       /* Now replace all mentions of the input with output.  We can't
5712          just replace the occurrence in inputs[i], as the register might
5713          also be used in some other input (or even in an address of an
5714          output), which would mean possibly increasing the number of
5715          inputs by one (namely 'output' in addition), which might pose
5716          a too complicated problem for reload to solve.  E.g. this situation:
5717
5718            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (input))
5719
5720          Here 'input' is used in two occurrences as input (once for the
5721          input operand, once for the address in the second output operand).
5722          If we would replace only the occurrence of the input operand (to
5723          make the matching) we would be left with this:
5724
5725            output = input
5726            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (output))
5727
5728          Now we suddenly have two different input values (containing the same
5729          value, but different pseudos) where we formerly had only one.
5730          With more complicated asms this might lead to reload failures
5731          which wouldn't have happen without this pass.  So, iterate over
5732          all operands and replace all occurrences of the register used.  */
5733       for (j = 0; j < noutputs; j++)
5734         if (!rtx_equal_p (SET_DEST (p_sets[j]), input)
5735             && reg_overlap_mentioned_p (input, SET_DEST (p_sets[j])))
5736           SET_DEST (p_sets[j]) = replace_rtx (SET_DEST (p_sets[j]),
5737                                               input, output);
5738       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5739         if (reg_overlap_mentioned_p (input, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5740           RTVEC_ELT (inputs, j) = replace_rtx (RTVEC_ELT (inputs, j),
5741                                                input, output);
5742
5743       changed = true;
5744     }
5745
5746   if (changed)
5747     df_insn_rescan (insn);
5748 }
5749
5750 static unsigned
5751 rest_of_match_asm_constraints (void)
5752 {
5753   basic_block bb;
5754   rtx insn, pat, *p_sets;
5755   int noutputs;
5756
5757   if (!crtl->has_asm_statement)
5758     return 0;
5759
5760   df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
5761   FOR_EACH_BB (bb)
5762     {
5763       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5764         {
5765           if (!INSN_P (insn))
5766             continue;
5767
5768           pat = PATTERN (insn);
5769           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
5770             p_sets = &XVECEXP (pat, 0, 0), noutputs = XVECLEN (pat, 0);
5771           else if (GET_CODE (pat) == SET)
5772             p_sets = &PATTERN (insn), noutputs = 1;
5773           else
5774             continue;
5775
5776           if (GET_CODE (*p_sets) == SET
5777               && GET_CODE (SET_SRC (*p_sets)) == ASM_OPERANDS)
5778             match_asm_constraints_1 (insn, p_sets, noutputs);
5779          }
5780     }
5781
5782   return TODO_df_finish;
5783 }
5784
5785 struct rtl_opt_pass pass_match_asm_constraints =
5786 {
5787  {
5788   RTL_PASS,
5789   "asmcons",                            /* name */
5790   NULL,                                 /* gate */
5791   rest_of_match_asm_constraints,        /* execute */
5792   NULL,                                 /* sub */
5793   NULL,                                 /* next */
5794   0,                                    /* static_pass_number */
5795   TV_NONE,                              /* tv_id */
5796   0,                                    /* properties_required */
5797   0,                                    /* properties_provided */
5798   0,                                    /* properties_destroyed */
5799   0,                                    /* todo_flags_start */
5800   TODO_dump_func                       /* todo_flags_finish */
5801  }
5802 };
5803
5804
5805 #include "gt-function.h"