OSDN Git Service

2009-07-31 Andrew Haley <aph@redhat.com>
[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    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 /* Forward declarations.  */
134
135 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
136 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
137 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
138 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, VEC(tree,heap) **);
139 static int all_blocks (tree, tree *);
140 static tree *get_block_vector (tree, int *);
141 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
142 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
143    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
144 static void record_insns (rtx, rtx, htab_t *) ATTRIBUTE_UNUSED;
145 static bool contains (const_rtx, htab_t);
146 #ifdef HAVE_return
147 static void emit_return_into_block (basic_block);
148 #endif
149 static void prepare_function_start (void);
150 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
151 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
152 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
153 \f
154 /* Stack of nested functions.  */
155 /* Keep track of the cfun stack.  */
156
157 typedef struct function *function_p;
158
159 DEF_VEC_P(function_p);
160 DEF_VEC_ALLOC_P(function_p,heap);
161 static VEC(function_p,heap) *function_context_stack;
162
163 /* Save the current context for compilation of a nested function.
164    This is called from language-specific code.  */
165
166 void
167 push_function_context (void)
168 {
169   if (cfun == 0)
170     allocate_struct_function (NULL, false);
171
172   VEC_safe_push (function_p, heap, function_context_stack, cfun);
173   set_cfun (NULL);
174 }
175
176 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
177    This function is called from language-specific code.  */
178
179 void
180 pop_function_context (void)
181 {
182   struct function *p = VEC_pop (function_p, function_context_stack);
183   set_cfun (p);
184   current_function_decl = p->decl;
185
186   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
187   virtuals_instantiated = 0;
188   generating_concat_p = 1;
189 }
190
191 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
192    after the function has been parsed, but not compiled, to let
193    garbage collection reclaim the memory.  */
194
195 void
196 free_after_parsing (struct function *f)
197 {
198   f->language = 0;
199 }
200
201 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
202    after the function has been compiled, to let garbage collection
203    reclaim the memory.  */
204
205 void
206 free_after_compilation (struct function *f)
207 {
208   prologue_insn_hash = NULL;
209   epilogue_insn_hash = NULL;
210
211   if (crtl->emit.regno_pointer_align)
212     free (crtl->emit.regno_pointer_align);
213
214   memset (crtl, 0, sizeof (struct rtl_data));
215   f->eh = NULL;
216   f->machine = NULL;
217   f->cfg = NULL;
218
219   regno_reg_rtx = NULL;
220   insn_locators_free ();
221 }
222 \f
223 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
224    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
225    the caller may have to do that.  */
226
227 HOST_WIDE_INT
228 get_frame_size (void)
229 {
230   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
231     return -frame_offset;
232   else
233     return frame_offset;
234 }
235
236 /* Issue an error message and return TRUE if frame OFFSET overflows in
237    the signed target pointer arithmetics for function FUNC.  Otherwise
238    return FALSE.  */
239
240 bool
241 frame_offset_overflow (HOST_WIDE_INT offset, tree func)
242 {  
243   unsigned HOST_WIDE_INT size = FRAME_GROWS_DOWNWARD ? -offset : offset;
244
245   if (size > ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << (GET_MODE_BITSIZE (Pmode) - 1))
246                /* Leave room for the fixed part of the frame.  */
247                - 64 * UNITS_PER_WORD)
248     {
249       error_at (DECL_SOURCE_LOCATION (func),
250                 "total size of local objects too large");
251       return TRUE;
252     }
253
254   return FALSE;
255 }
256
257 /* Return stack slot alignment in bits for TYPE and MODE.  */
258
259 static unsigned int
260 get_stack_local_alignment (tree type, enum machine_mode mode)
261 {
262   unsigned int alignment;
263
264   if (mode == BLKmode)
265     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
266   else
267     alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
268
269   /* Allow the frond-end to (possibly) increase the alignment of this
270      stack slot.  */
271   if (! type)
272     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
273
274   return STACK_SLOT_ALIGNMENT (type, mode, alignment);
275 }
276
277 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
278    with machine mode MODE.
279
280    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
281    0 means according to MODE,
282    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
283    -2 means use BITS_PER_UNIT,
284    positive specifies alignment boundary in bits.
285
286    If REDUCE_ALIGNMENT_OK is true, it is OK to reduce alignment.
287
288    We do not round to stack_boundary here.  */
289
290 rtx
291 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
292                       int align,
293                       bool reduce_alignment_ok ATTRIBUTE_UNUSED)
294 {
295   rtx x, addr;
296   int bigend_correction = 0;
297   unsigned int alignment, alignment_in_bits;
298   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
299
300   if (align == 0)
301     {
302       alignment = get_stack_local_alignment (NULL, mode);
303       alignment /= BITS_PER_UNIT;
304     }
305   else if (align == -1)
306     {
307       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
308       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
309     }
310   else if (align == -2)
311     alignment = 1; /* BITS_PER_UNIT / BITS_PER_UNIT */
312   else
313     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
314
315   alignment_in_bits = alignment * BITS_PER_UNIT;
316
317   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
318     frame_offset -= size;
319
320   /* Ignore alignment if it exceeds MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
321   if (alignment_in_bits > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
322     {
323       alignment_in_bits = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
324       alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
325     }
326
327   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
328     {
329       if (crtl->stack_alignment_estimated < alignment_in_bits)
330         {
331           if (!crtl->stack_realign_processed)
332             crtl->stack_alignment_estimated = alignment_in_bits;
333           else
334             {
335               /* If stack is realigned and stack alignment value
336                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
337                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
338                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
339                  below.  */
340               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized);
341               if (!crtl->stack_realign_needed)
342                 {
343                   /* It is OK to reduce the alignment as long as the
344                      requested size is 0 or the estimated stack
345                      alignment >= mode alignment.  */
346                   gcc_assert (reduce_alignment_ok
347                               || size == 0
348                               || (crtl->stack_alignment_estimated
349                                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)));
350                   alignment_in_bits = crtl->stack_alignment_estimated;
351                   alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
352                 }
353             }
354         }
355     }
356
357   if (crtl->stack_alignment_needed < alignment_in_bits)
358     crtl->stack_alignment_needed = alignment_in_bits;
359   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < alignment_in_bits)
360     crtl->max_used_stack_slot_alignment = alignment_in_bits;
361
362   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
363      stack alignment.  */
364   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
365   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
366   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
367
368   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
369      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
370      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
371   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
372       || mode != BLKmode
373       || size != 0)
374     {
375       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
376           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
377           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
378           use logical operations which are unambiguous.  */
379       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
380         frame_offset
381           = (FLOOR_ROUND (frame_offset - frame_phase,
382                           (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
383              + frame_phase);
384       else
385         frame_offset
386           = (CEIL_ROUND (frame_offset - frame_phase,
387                          (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
388              + frame_phase);
389     }
390
391   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
392      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
393   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) < size)
394     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
395
396   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
397      address relative to the frame pointer.  */
398   if (virtuals_instantiated)
399     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
400                           trunc_int_for_mode
401                           (frame_offset + bigend_correction
402                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
403   else
404     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
405                           trunc_int_for_mode
406                           (frame_offset + bigend_correction,
407                            Pmode));
408
409   if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
410     frame_offset += size;
411
412   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
413   set_mem_align (x, alignment_in_bits);
414   MEM_NOTRAP_P (x) = 1;
415
416   stack_slot_list
417     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, stack_slot_list);
418
419   if (frame_offset_overflow (frame_offset, current_function_decl))
420     frame_offset = 0;
421
422   return x;
423 }
424
425 /* Wrap up assign_stack_local_1 with last parameter as false.  */
426
427 rtx
428 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
429 {
430   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, false);
431 }
432 \f
433 \f
434 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
435    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
436    We record each allocated temporary in the following structure.
437
438    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
439    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
440    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
441    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
442    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
443    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
444    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
445    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
446    pretending it was allocated at the previous nesting level.
447
448    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
449    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
450    free_temp_slots will not free them.  */
451
452 struct GTY(()) temp_slot {
453   /* Points to next temporary slot.  */
454   struct temp_slot *next;
455   /* Points to previous temporary slot.  */
456   struct temp_slot *prev;
457   /* The rtx to used to reference the slot.  */
458   rtx slot;
459   /* The size, in units, of the slot.  */
460   HOST_WIDE_INT size;
461   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
462      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
463      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
464      conflict with objects of the type of the old slot.  */
465   tree type;
466   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
467   unsigned int align;
468   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
469   char in_use;
470   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
471   char addr_taken;
472   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
473   int level;
474   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
475   int keep;
476   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
477      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
478   HOST_WIDE_INT base_offset;
479   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
480      info is for combine_temp_slots.  */
481   HOST_WIDE_INT full_size;
482 };
483
484 /* A table of addresses that represent a stack slot.  The table is a mapping
485    from address RTXen to a temp slot.  */
486 static GTY((param_is(struct temp_slot_address_entry))) htab_t temp_slot_address_table;
487
488 /* Entry for the above hash table.  */
489 struct GTY(()) temp_slot_address_entry {
490   hashval_t hash;
491   rtx address;
492   struct temp_slot *temp_slot;
493 };
494
495 /* Removes temporary slot TEMP from LIST.  */
496
497 static void
498 cut_slot_from_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
499 {
500   if (temp->next)
501     temp->next->prev = temp->prev;
502   if (temp->prev)
503     temp->prev->next = temp->next;
504   else
505     *list = temp->next;
506
507   temp->prev = temp->next = NULL;
508 }
509
510 /* Inserts temporary slot TEMP to LIST.  */
511
512 static void
513 insert_slot_to_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
514 {
515   temp->next = *list;
516   if (*list)
517     (*list)->prev = temp;
518   temp->prev = NULL;
519   *list = temp;
520 }
521
522 /* Returns the list of used temp slots at LEVEL.  */
523
524 static struct temp_slot **
525 temp_slots_at_level (int level)
526 {
527   if (level >= (int) VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots))
528     VEC_safe_grow_cleared (temp_slot_p, gc, used_temp_slots, level + 1);
529
530   return &(VEC_address (temp_slot_p, used_temp_slots)[level]);
531 }
532
533 /* Returns the maximal temporary slot level.  */
534
535 static int
536 max_slot_level (void)
537 {
538   if (!used_temp_slots)
539     return -1;
540
541   return VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots) - 1;
542 }
543
544 /* Moves temporary slot TEMP to LEVEL.  */
545
546 static void
547 move_slot_to_level (struct temp_slot *temp, int level)
548 {
549   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
550   insert_slot_to_list (temp, temp_slots_at_level (level));
551   temp->level = level;
552 }
553
554 /* Make temporary slot TEMP available.  */
555
556 static void
557 make_slot_available (struct temp_slot *temp)
558 {
559   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
560   insert_slot_to_list (temp, &avail_temp_slots);
561   temp->in_use = 0;
562   temp->level = -1;
563 }
564
565 /* Compute the hash value for an address -> temp slot mapping.
566    The value is cached on the mapping entry.  */
567 static hashval_t
568 temp_slot_address_compute_hash (struct temp_slot_address_entry *t)
569 {
570   int do_not_record = 0;
571   return hash_rtx (t->address, GET_MODE (t->address),
572                    &do_not_record, NULL, false);
573 }
574
575 /* Return the hash value for an address -> temp slot mapping.  */
576 static hashval_t
577 temp_slot_address_hash (const void *p)
578 {
579   const struct temp_slot_address_entry *t;
580   t = (const struct temp_slot_address_entry *) p;
581   return t->hash;
582 }
583
584 /* Compare two address -> temp slot mapping entries.  */
585 static int
586 temp_slot_address_eq (const void *p1, const void *p2)
587 {
588   const struct temp_slot_address_entry *t1, *t2;
589   t1 = (const struct temp_slot_address_entry *) p1;
590   t2 = (const struct temp_slot_address_entry *) p2;
591   return exp_equiv_p (t1->address, t2->address, 0, true);
592 }
593
594 /* Add ADDRESS as an alias of TEMP_SLOT to the addess -> temp slot mapping.  */
595 static void
596 insert_temp_slot_address (rtx address, struct temp_slot *temp_slot)
597 {
598   void **slot;
599   struct temp_slot_address_entry *t = GGC_NEW (struct temp_slot_address_entry);
600   t->address = address;
601   t->temp_slot = temp_slot;
602   t->hash = temp_slot_address_compute_hash (t);
603   slot = htab_find_slot_with_hash (temp_slot_address_table, t, t->hash, INSERT);
604   *slot = t;
605 }
606
607 /* Remove an address -> temp slot mapping entry if the temp slot is
608    not in use anymore.  Callback for remove_unused_temp_slot_addresses.  */
609 static int
610 remove_unused_temp_slot_addresses_1 (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
611 {
612   const struct temp_slot_address_entry *t;
613   t = (const struct temp_slot_address_entry *) *slot;
614   if (! t->temp_slot->in_use)
615     *slot = NULL;
616   return 1;
617 }
618
619 /* Remove all mappings of addresses to unused temp slots.  */
620 static void
621 remove_unused_temp_slot_addresses (void)
622 {
623   htab_traverse (temp_slot_address_table,
624                  remove_unused_temp_slot_addresses_1,
625                  NULL);
626 }
627
628 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
629
630 static struct temp_slot *
631 find_temp_slot_from_address (rtx x)
632 {
633   struct temp_slot *p;
634   struct temp_slot_address_entry tmp, *t;
635
636   /* First try the easy way:
637      See if X exists in the address -> temp slot mapping.  */
638   tmp.address = x;
639   tmp.temp_slot = NULL;
640   tmp.hash = temp_slot_address_compute_hash (&tmp);
641   t = (struct temp_slot_address_entry *)
642     htab_find_with_hash (temp_slot_address_table, &tmp, tmp.hash);
643   if (t)
644     return t->temp_slot;
645
646   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
647      slot.  */
648   if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 0))
649       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
650     return p;
651   else if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 1))
652            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
653     return p;
654
655   /* Last resort: Address is a virtual stack var address.  */
656   if (GET_CODE (x) == PLUS
657       && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
658       && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
659     {
660       int i;
661       for (i = max_slot_level (); i >= 0; i--)
662         for (p = *temp_slots_at_level (i); p; p = p->next)
663           {
664             if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
665                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size)
666               return p;
667           }
668     }
669
670   return NULL;
671 }
672 \f
673 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
674    reuse.
675
676    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
677
678    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
679    since assign_stack_local will do any required rounding.
680
681    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
682    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
683    with this flag.  KEEP values of 2 or 3 were needed respectively
684    for variables whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs
685    or for SAVE_EXPRs, but they are now unused.
686
687    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
688
689 rtx
690 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
691                             int keep, tree type)
692 {
693   unsigned int align;
694   struct temp_slot *p, *best_p = 0, *selected = NULL, **pp;
695   rtx slot;
696
697   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
698      of a variable size.  */
699   gcc_assert (size != -1);
700
701   /* These are now unused.  */
702   gcc_assert (keep <= 1);
703
704   align = get_stack_local_alignment (type, mode);
705
706   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
707      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
708      smallest one with the closest alignment.
709    
710      If assign_stack_temp is called outside of the tree->rtl expansion,
711      we cannot reuse the stack slots (that may still refer to
712      VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM).  */
713   if (!virtuals_instantiated)
714     {
715       for (p = avail_temp_slots; p; p = p->next)
716         {
717           if (p->align >= align && p->size >= size
718               && GET_MODE (p->slot) == mode
719               && objects_must_conflict_p (p->type, type)
720               && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
721                   || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
722             {
723               if (p->align == align && p->size == size)
724                 {
725                   selected = p;
726                   cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
727                   best_p = 0;
728                   break;
729                 }
730               best_p = p;
731             }
732         }
733     }
734
735   /* Make our best, if any, the one to use.  */
736   if (best_p)
737     {
738       selected = best_p;
739       cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
740
741       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
742          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
743          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
744       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
745         {
746           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
747           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
748
749           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
750             {
751               p = GGC_NEW (struct temp_slot);
752               p->in_use = p->addr_taken = 0;
753               p->size = best_p->size - rounded_size;
754               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
755               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
756               p->slot = adjust_address_nv (best_p->slot, BLKmode, rounded_size);
757               p->align = best_p->align;
758               p->type = best_p->type;
759               insert_slot_to_list (p, &avail_temp_slots);
760
761               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
762                                                    stack_slot_list);
763
764               best_p->size = rounded_size;
765               best_p->full_size = rounded_size;
766             }
767         }
768     }
769
770   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
771   if (selected == 0)
772     {
773       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
774
775       p = GGC_NEW (struct temp_slot);
776
777       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
778          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
779          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
780
781          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
782          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
783          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
784       gcc_assert (mode != BLKmode || align == BIGGEST_ALIGNMENT);
785       p->slot = assign_stack_local (mode,
786                                     (mode == BLKmode
787                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
788                                      : size),
789                                     align);
790
791       p->align = align;
792
793       /* The following slot size computation is necessary because we don't
794          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
795          has performed all the frame alignment and size rounding for the
796          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
797          can be either above or below this stack slot depending on which
798          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
799          is above this slot.  */
800       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
801         p->size = frame_offset_old - frame_offset;
802       else
803         p->size = size;
804
805       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
806       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
807         {
808           p->base_offset = frame_offset;
809           p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
810         }
811       else
812         {
813           p->base_offset = frame_offset_old;
814           p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
815         }
816
817       selected = p;
818     }
819
820   p = selected;
821   p->in_use = 1;
822   p->addr_taken = 0;
823   p->type = type;
824   p->level = temp_slot_level;
825   p->keep = keep;
826
827   pp = temp_slots_at_level (p->level);
828   insert_slot_to_list (p, pp);
829   insert_temp_slot_address (XEXP (p->slot, 0), p);
830
831   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
832   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
833   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
834
835   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
836      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
837      alias set for the memory.  */
838   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
839   set_mem_align (slot, align);
840
841   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
842   if (type != 0)
843     {
844       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
845       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, (AGGREGATE_TYPE_P (type)
846                                   || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE));
847     }
848   MEM_NOTRAP_P (slot) = 1;
849
850   return slot;
851 }
852
853 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
854    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
855
856 rtx
857 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
858 {
859   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
860 }
861 \f
862 /* Assign a temporary.
863    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
864    and so that should be used in error messages.  In either case, we
865    allocate of the given type.
866    KEEP is as for assign_stack_temp.
867    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
868    it is 0 if a register is OK.
869    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
870    to wider modes.  */
871
872 rtx
873 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
874              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
875 {
876   tree type, decl;
877   enum machine_mode mode;
878 #ifdef PROMOTE_MODE
879   int unsignedp;
880 #endif
881
882   if (DECL_P (type_or_decl))
883     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
884   else
885     decl = NULL, type = type_or_decl;
886
887   mode = TYPE_MODE (type);
888 #ifdef PROMOTE_MODE
889   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
890 #endif
891
892   if (mode == BLKmode || memory_required)
893     {
894       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
895       rtx tmp;
896
897       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
898          problems with allocating the stack space.  */
899       if (size == 0)
900         size = 1;
901
902       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
903          temporaries.  However, sometimes we can find a fixed upper limit on
904          the size, so try that instead.  */
905       else if (size == -1)
906         size = max_int_size_in_bytes (type);
907
908       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
909       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
910          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
911          rest of the time we'll die in assign_stack_temp_for_type.  */
912       if (decl && size == -1
913           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
914         {
915           error ("size of variable %q+D is too large", decl);
916           size = 1;
917         }
918
919       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
920       return tmp;
921     }
922
923 #ifdef PROMOTE_MODE
924   if (! dont_promote)
925     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
926 #endif
927
928   return gen_reg_rtx (mode);
929 }
930 \f
931 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
932
933    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
934    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
935    problems in this case.  */
936
937 static void
938 combine_temp_slots (void)
939 {
940   struct temp_slot *p, *q, *next, *next_q;
941   int num_slots;
942
943   /* We can't combine slots, because the information about which slot
944      is in which alias set will be lost.  */
945   if (flag_strict_aliasing)
946     return;
947
948   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
949      high levels of optimization.  */
950   if (! flag_expensive_optimizations)
951     for (p = avail_temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
952       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
953         return;
954
955   for (p = avail_temp_slots; p; p = next)
956     {
957       int delete_p = 0;
958
959       next = p->next;
960
961       if (GET_MODE (p->slot) != BLKmode)
962         continue;
963
964       for (q = p->next; q; q = next_q)
965         {
966           int delete_q = 0;
967
968           next_q = q->next;
969
970           if (GET_MODE (q->slot) != BLKmode)
971             continue;
972
973           if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
974             {
975               /* Q comes after P; combine Q into P.  */
976               p->size += q->size;
977               p->full_size += q->full_size;
978               delete_q = 1;
979             }
980           else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
981             {
982               /* P comes after Q; combine P into Q.  */
983               q->size += p->size;
984               q->full_size += p->full_size;
985               delete_p = 1;
986               break;
987             }
988           if (delete_q)
989             cut_slot_from_list (q, &avail_temp_slots);
990         }
991
992       /* Either delete P or advance past it.  */
993       if (delete_p)
994         cut_slot_from_list (p, &avail_temp_slots);
995     }
996 }
997 \f
998 /* Indicate that NEW_RTX is an alternate way of referring to the temp
999    slot that previously was known by OLD_RTX.  */
1000
1001 void
1002 update_temp_slot_address (rtx old_rtx, rtx new_rtx)
1003 {
1004   struct temp_slot *p;
1005
1006   if (rtx_equal_p (old_rtx, new_rtx))
1007     return;
1008
1009   p = find_temp_slot_from_address (old_rtx);
1010
1011   /* If we didn't find one, see if both OLD_RTX is a PLUS.  If so, and
1012      NEW_RTX is a register, see if one operand of the PLUS is a
1013      temporary location.  If so, NEW_RTX points into it.  Otherwise,
1014      if both OLD_RTX and NEW_RTX are a PLUS and if there is a register
1015      in common between them.  If so, try a recursive call on those
1016      values.  */
1017   if (p == 0)
1018     {
1019       if (GET_CODE (old_rtx) != PLUS)
1020         return;
1021
1022       if (REG_P (new_rtx))
1023         {
1024           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), new_rtx);
1025           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), new_rtx);
1026           return;
1027         }
1028       else if (GET_CODE (new_rtx) != PLUS)
1029         return;
1030
1031       if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0)))
1032         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1));
1033       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0)))
1034         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1));
1035       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1)))
1036         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0));
1037       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1)))
1038         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0));
1039
1040       return;
1041     }
1042
1043   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1044   insert_temp_slot_address (new_rtx, p);
1045 }
1046
1047 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1048    address was taken.  */
1049
1050 void
1051 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1052 {
1053   struct temp_slot *p;
1054
1055   if (x == 0)
1056     return;
1057
1058   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1059      a temporary slot.  */
1060   if (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1061     return;
1062
1063   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1064   if (p != 0)
1065     p->addr_taken = 1;
1066 }
1067
1068 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1069    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1070    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1071    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1072    need not be touched.
1073
1074    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1075    returns a value in memory.  */
1076
1077 void
1078 preserve_temp_slots (rtx x)
1079 {
1080   struct temp_slot *p = 0, *next;
1081
1082   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1083      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1084   if (x == 0)
1085     {
1086       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1087         {
1088           next = p->next;
1089
1090           if (p->addr_taken)
1091             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1092         }
1093
1094       return;
1095     }
1096
1097   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1098      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1099      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1100      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1101   if (REG_P (x) && REG_POINTER (x))
1102     p = find_temp_slot_from_address (x);
1103
1104   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1105      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1106      taken.  */
1107   if (p == 0 && (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1108     {
1109       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1110         {
1111           next = p->next;
1112
1113           if (p->addr_taken)
1114             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1115         }
1116
1117       return;
1118     }
1119
1120   /* First see if we can find a match.  */
1121   if (p == 0)
1122     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1123
1124   if (p != 0)
1125     {
1126       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1127          level in case we used its address.  */
1128       struct temp_slot *q;
1129
1130       if (p->level == temp_slot_level)
1131         {
1132           for (q = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); q; q = next)
1133             {
1134               next = q->next;
1135
1136               if (p != q && q->addr_taken)
1137                 move_slot_to_level (q, temp_slot_level - 1);
1138             }
1139
1140           move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1141           p->addr_taken = 0;
1142         }
1143       return;
1144     }
1145
1146   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1147   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1148     {
1149       next = p->next;
1150
1151       if (!p->keep)
1152         move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1153     }
1154 }
1155
1156 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the
1157    end of generating code for a statement.  */
1158
1159 void
1160 free_temp_slots (void)
1161 {
1162   struct temp_slot *p, *next;
1163
1164   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1165     {
1166       next = p->next;
1167
1168       if (!p->keep)
1169         make_slot_available (p);
1170     }
1171
1172   remove_unused_temp_slot_addresses ();
1173   combine_temp_slots ();
1174 }
1175
1176 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1177
1178 void
1179 push_temp_slots (void)
1180 {
1181   temp_slot_level++;
1182 }
1183
1184 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1185    are freed.  */
1186
1187 void
1188 pop_temp_slots (void)
1189 {
1190   struct temp_slot *p, *next;
1191
1192   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1193     {
1194       next = p->next;
1195       make_slot_available (p);
1196     }
1197
1198   remove_unused_temp_slot_addresses ();
1199   combine_temp_slots ();
1200
1201   temp_slot_level--;
1202 }
1203
1204 /* Initialize temporary slots.  */
1205
1206 void
1207 init_temp_slots (void)
1208 {
1209   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1210   avail_temp_slots = 0;
1211   used_temp_slots = 0;
1212   temp_slot_level = 0;
1213
1214   /* Set up the table to map addresses to temp slots.  */
1215   if (! temp_slot_address_table)
1216     temp_slot_address_table = htab_create_ggc (32,
1217                                                temp_slot_address_hash,
1218                                                temp_slot_address_eq,
1219                                                NULL);
1220   else
1221     htab_empty (temp_slot_address_table);
1222 }
1223 \f
1224 /* These routines are responsible for converting virtual register references
1225    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
1226
1227    The following four variables are used for communication between the
1228    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
1229    respective hard registers.  */
1230
1231 static int in_arg_offset;
1232 static int var_offset;
1233 static int dynamic_offset;
1234 static int out_arg_offset;
1235 static int cfa_offset;
1236
1237 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
1238    of the stack.  */
1239
1240 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
1241 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
1242 #endif
1243
1244 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
1245    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
1246    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
1247
1248 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
1249
1250 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
1251    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
1252    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
1253    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
1254    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
1255    `crtl->outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
1256    for it when allocating stack dynamic objects.  */
1257
1258 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE)
1259 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1260 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
1261   ? (crtl->outgoing_args_size                                 \
1262      + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!(FNDECL) ? NULL_TREE : TREE_TYPE (FNDECL))) ? 0 \
1263                                                : REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL))) \
1264   : 0) + (STACK_POINTER_OFFSET))
1265 #else
1266 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1267 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? crtl->outgoing_args_size : 0)            \
1268  + (STACK_POINTER_OFFSET))
1269 #endif
1270 #endif
1271
1272 \f
1273 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
1274    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
1275    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
1276
1277 static rtx
1278 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
1279 {
1280   rtx new_rtx;
1281   HOST_WIDE_INT offset;
1282
1283   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
1284     {
1285       if (stack_realign_drap)
1286         {
1287           /* Replace virtual_incoming_args_rtx with internal arg
1288              pointer if DRAP is used to realign stack.  */
1289           new_rtx = crtl->args.internal_arg_pointer;
1290           offset = 0;
1291         }
1292       else
1293         new_rtx = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
1294     }
1295   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
1296     new_rtx = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
1297   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
1298     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
1299   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
1300     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
1301   else if (x == virtual_cfa_rtx)
1302     {
1303 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1304       new_rtx = frame_pointer_rtx;
1305 #else
1306       new_rtx = arg_pointer_rtx;
1307 #endif
1308       offset = cfa_offset;
1309     }
1310   else
1311     return NULL_RTX;
1312
1313   *poffset = offset;
1314   return new_rtx;
1315 }
1316
1317 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs, called via for_each_rtx.
1318    Instantiate any virtual registers present inside of *LOC.  The expression
1319    is simplified, as much as possible, but is not to be considered "valid"
1320    in any sense implied by the target.  If any change is made, set CHANGED
1321    to true.  */
1322
1323 static int
1324 instantiate_virtual_regs_in_rtx (rtx *loc, void *data)
1325 {
1326   HOST_WIDE_INT offset;
1327   bool *changed = (bool *) data;
1328   rtx x, new_rtx;
1329
1330   x = *loc;
1331   if (x == 0)
1332     return 0;
1333
1334   switch (GET_CODE (x))
1335     {
1336     case REG:
1337       new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1338       if (new_rtx)
1339         {
1340           *loc = plus_constant (new_rtx, offset);
1341           if (changed)
1342             *changed = true;
1343         }
1344       return -1;
1345
1346     case PLUS:
1347       new_rtx = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset);
1348       if (new_rtx)
1349         {
1350           new_rtx = plus_constant (new_rtx, offset);
1351           *loc = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (x), new_rtx, XEXP (x, 1));
1352           if (changed)
1353             *changed = true;
1354           return -1;
1355         }
1356
1357       /* FIXME -- from old code */
1358           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
1359              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
1360              frame are well-behaved.  */
1361       break;
1362
1363     default:
1364       break;
1365     }
1366
1367   return 0;
1368 }
1369
1370 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs_in_insn.  Return true if X
1371    matches the predicate for insn CODE operand OPERAND.  */
1372
1373 static int
1374 safe_insn_predicate (int code, int operand, rtx x)
1375 {
1376   const struct insn_operand_data *op_data;
1377
1378   if (code < 0)
1379     return true;
1380
1381   op_data = &insn_data[code].operand[operand];
1382   if (op_data->predicate == NULL)
1383     return true;
1384
1385   return op_data->predicate (x, op_data->mode);
1386 }
1387
1388 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs.  Instantiate any virtual
1389    registers present inside of insn.  The result will be a valid insn.  */
1390
1391 static void
1392 instantiate_virtual_regs_in_insn (rtx insn)
1393 {
1394   HOST_WIDE_INT offset;
1395   int insn_code, i;
1396   bool any_change = false;
1397   rtx set, new_rtx, x, seq;
1398
1399   /* There are some special cases to be handled first.  */
1400   set = single_set (insn);
1401   if (set)
1402     {
1403       /* We're allowed to assign to a virtual register.  This is interpreted
1404          to mean that the underlying register gets assigned the inverse
1405          transformation.  This is used, for example, in the handling of
1406          non-local gotos.  */
1407       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_DEST (set), &offset);
1408       if (new_rtx)
1409         {
1410           start_sequence ();
1411
1412           for_each_rtx (&SET_SRC (set), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1413           x = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (new_rtx), SET_SRC (set),
1414                                    GEN_INT (-offset));
1415           x = force_operand (x, new_rtx);
1416           if (x != new_rtx)
1417             emit_move_insn (new_rtx, x);
1418
1419           seq = get_insns ();
1420           end_sequence ();
1421
1422           emit_insn_before (seq, insn);
1423           delete_insn (insn);
1424           return;
1425         }
1426
1427       /* Handle a straight copy from a virtual register by generating a
1428          new add insn.  The difference between this and falling through
1429          to the generic case is avoiding a new pseudo and eliminating a
1430          move insn in the initial rtl stream.  */
1431       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_SRC (set), &offset);
1432       if (new_rtx && offset != 0
1433           && REG_P (SET_DEST (set))
1434           && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1435         {
1436           start_sequence ();
1437
1438           x = expand_simple_binop (GET_MODE (SET_DEST (set)), PLUS,
1439                                    new_rtx, GEN_INT (offset), SET_DEST (set),
1440                                    1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1441           if (x != SET_DEST (set))
1442             emit_move_insn (SET_DEST (set), x);
1443
1444           seq = get_insns ();
1445           end_sequence ();
1446
1447           emit_insn_before (seq, insn);
1448           delete_insn (insn);
1449           return;
1450         }
1451
1452       extract_insn (insn);
1453       insn_code = INSN_CODE (insn);
1454
1455       /* Handle a plus involving a virtual register by determining if the
1456          operands remain valid if they're modified in place.  */
1457       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
1458           && recog_data.n_operands >= 3
1459           && recog_data.operand_loc[1] == &XEXP (SET_SRC (set), 0)
1460           && recog_data.operand_loc[2] == &XEXP (SET_SRC (set), 1)
1461           && CONST_INT_P (recog_data.operand[2])
1462           && (new_rtx = instantiate_new_reg (recog_data.operand[1], &offset)))
1463         {
1464           offset += INTVAL (recog_data.operand[2]);
1465
1466           /* If the sum is zero, then replace with a plain move.  */
1467           if (offset == 0
1468               && REG_P (SET_DEST (set))
1469               && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1470             {
1471               start_sequence ();
1472               emit_move_insn (SET_DEST (set), new_rtx);
1473               seq = get_insns ();
1474               end_sequence ();
1475
1476               emit_insn_before (seq, insn);
1477               delete_insn (insn);
1478               return;
1479             }
1480
1481           x = gen_int_mode (offset, recog_data.operand_mode[2]);
1482
1483           /* Using validate_change and apply_change_group here leaves
1484              recog_data in an invalid state.  Since we know exactly what
1485              we want to check, do those two by hand.  */
1486           if (safe_insn_predicate (insn_code, 1, new_rtx)
1487               && safe_insn_predicate (insn_code, 2, x))
1488             {
1489               *recog_data.operand_loc[1] = recog_data.operand[1] = new_rtx;
1490               *recog_data.operand_loc[2] = recog_data.operand[2] = x;
1491               any_change = true;
1492
1493               /* Fall through into the regular operand fixup loop in
1494                  order to take care of operands other than 1 and 2.  */
1495             }
1496         }
1497     }
1498   else
1499     {
1500       extract_insn (insn);
1501       insn_code = INSN_CODE (insn);
1502     }
1503
1504   /* In the general case, we expect virtual registers to appear only in
1505      operands, and then only as either bare registers or inside memories.  */
1506   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; ++i)
1507     {
1508       x = recog_data.operand[i];
1509       switch (GET_CODE (x))
1510         {
1511         case MEM:
1512           {
1513             rtx addr = XEXP (x, 0);
1514             bool changed = false;
1515
1516             for_each_rtx (&addr, instantiate_virtual_regs_in_rtx, &changed);
1517             if (!changed)
1518               continue;
1519
1520             start_sequence ();
1521             x = replace_equiv_address (x, addr);
1522             /* It may happen that the address with the virtual reg
1523                was valid (e.g. based on the virtual stack reg, which might
1524                be acceptable to the predicates with all offsets), whereas
1525                the address now isn't anymore, for instance when the address
1526                is still offsetted, but the base reg isn't virtual-stack-reg
1527                anymore.  Below we would do a force_reg on the whole operand,
1528                but this insn might actually only accept memory.  Hence,
1529                before doing that last resort, try to reload the address into
1530                a register, so this operand stays a MEM.  */
1531             if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1532               {
1533                 addr = force_reg (GET_MODE (addr), addr);
1534                 x = replace_equiv_address (x, addr);
1535               }
1536             seq = get_insns ();
1537             end_sequence ();
1538             if (seq)
1539               emit_insn_before (seq, insn);
1540           }
1541           break;
1542
1543         case REG:
1544           new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1545           if (new_rtx == NULL)
1546             continue;
1547           if (offset == 0)
1548             x = new_rtx;
1549           else
1550             {
1551               start_sequence ();
1552
1553               /* Careful, special mode predicates may have stuff in
1554                  insn_data[insn_code].operand[i].mode that isn't useful
1555                  to us for computing a new value.  */
1556               /* ??? Recognize address_operand and/or "p" constraints
1557                  to see if (plus new offset) is a valid before we put
1558                  this through expand_simple_binop.  */
1559               x = expand_simple_binop (GET_MODE (x), PLUS, new_rtx,
1560                                        GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1561                                        1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1562               seq = get_insns ();
1563               end_sequence ();
1564               emit_insn_before (seq, insn);
1565             }
1566           break;
1567
1568         case SUBREG:
1569           new_rtx = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (x), &offset);
1570           if (new_rtx == NULL)
1571             continue;
1572           if (offset != 0)
1573             {
1574               start_sequence ();
1575               new_rtx = expand_simple_binop (GET_MODE (new_rtx), 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           x = simplify_gen_subreg (recog_data.operand_mode[i], new_rtx,
1583                                    GET_MODE (new_rtx), SUBREG_BYTE (x));
1584           gcc_assert (x);
1585           break;
1586
1587         default:
1588           continue;
1589         }
1590
1591       /* At this point, X contains the new value for the operand.
1592          Validate the new value vs the insn predicate.  Note that
1593          asm insns will have insn_code -1 here.  */
1594       if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1595         {
1596           start_sequence ();
1597           x = force_reg (insn_data[insn_code].operand[i].mode, x);
1598           seq = get_insns ();
1599           end_sequence ();
1600           if (seq)
1601             emit_insn_before (seq, insn);
1602         }
1603
1604       *recog_data.operand_loc[i] = recog_data.operand[i] = x;
1605       any_change = true;
1606     }
1607
1608   if (any_change)
1609     {
1610       /* Propagate operand changes into the duplicates.  */
1611       for (i = 0; i < recog_data.n_dups; ++i)
1612         *recog_data.dup_loc[i]
1613           = copy_rtx (recog_data.operand[(unsigned)recog_data.dup_num[i]]);
1614
1615       /* Force re-recognition of the instruction for validation.  */
1616       INSN_CODE (insn) = -1;
1617     }
1618
1619   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
1620     {
1621       if (!check_asm_operands (PATTERN (insn)))
1622         {
1623           error_for_asm (insn, "impossible constraint in %<asm%>");
1624           delete_insn (insn);
1625         }
1626     }
1627   else
1628     {
1629       if (recog_memoized (insn) < 0)
1630         fatal_insn_not_found (insn);
1631     }
1632 }
1633
1634 /* Subroutine of instantiate_decls.  Given RTL representing a decl,
1635    do any instantiation required.  */
1636
1637 void
1638 instantiate_decl_rtl (rtx x)
1639 {
1640   rtx addr;
1641
1642   if (x == 0)
1643     return;
1644
1645   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
1646   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1647     {
1648       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 0));
1649       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 1));
1650       return;
1651     }
1652
1653   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
1654      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
1655   if (!MEM_P (x))
1656     return;
1657
1658   addr = XEXP (x, 0);
1659   if (CONSTANT_P (addr)
1660       || (REG_P (addr)
1661           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1662               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
1663     return;
1664
1665   for_each_rtx (&XEXP (x, 0), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1666 }
1667
1668 /* Helper for instantiate_decls called via walk_tree: Process all decls
1669    in the given DECL_VALUE_EXPR.  */
1670
1671 static tree
1672 instantiate_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1673 {
1674   tree t = *tp;
1675   if (! EXPR_P (t))
1676     {
1677       *walk_subtrees = 0;
1678       if (DECL_P (t) && DECL_RTL_SET_P (t))
1679         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1680     }
1681   return NULL;
1682 }
1683
1684 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
1685    BLOCK node and all its subblocks.  */
1686
1687 static void
1688 instantiate_decls_1 (tree let)
1689 {
1690   tree t;
1691
1692   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1693     {
1694       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1695         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1696       if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
1697         {
1698           tree v = DECL_VALUE_EXPR (t);
1699           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1700         }
1701     }
1702
1703   /* Process all subblocks.  */
1704   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1705     instantiate_decls_1 (t);
1706 }
1707
1708 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
1709    all virtual registers in their DECL_RTL's.  */
1710
1711 static void
1712 instantiate_decls (tree fndecl)
1713 {
1714   tree decl, t, next;
1715
1716   /* Process all parameters of the function.  */
1717   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
1718     {
1719       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1720       instantiate_decl_rtl (DECL_INCOMING_RTL (decl));
1721       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
1722         {
1723           tree v = DECL_VALUE_EXPR (decl);
1724           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1725         }
1726     }
1727
1728   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
1729   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl));
1730
1731   t = cfun->local_decls;
1732   cfun->local_decls = NULL_TREE;
1733   for (; t; t = next)
1734     {
1735       next = TREE_CHAIN (t);
1736       decl = TREE_VALUE (t);
1737       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1738         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1739       ggc_free (t);
1740     }
1741 }
1742
1743 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
1744    references to hard register references.  */
1745
1746 static unsigned int
1747 instantiate_virtual_regs (void)
1748 {
1749   rtx insn;
1750
1751   /* Compute the offsets to use for this function.  */
1752   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
1753   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
1754   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (current_function_decl);
1755   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
1756 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1757   cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1758 #else
1759   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1760 #endif
1761
1762   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
1763   init_recog ();
1764
1765   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
1766      present.  */
1767   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1768     if (INSN_P (insn))
1769       {
1770         /* These patterns in the instruction stream can never be recognized.
1771            Fortunately, they shouldn't contain virtual registers either.  */
1772         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1773             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1774             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1775             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC
1776             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT)
1777           continue;
1778
1779         instantiate_virtual_regs_in_insn (insn);
1780
1781         if (INSN_DELETED_P (insn))
1782           continue;
1783
1784         for_each_rtx (&REG_NOTES (insn), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1785
1786         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
1787         if (CALL_P (insn))
1788           for_each_rtx (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1789                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1790       }
1791
1792   /* Instantiate the virtual registers in the DECLs for debugging purposes.  */
1793   instantiate_decls (current_function_decl);
1794
1795   targetm.instantiate_decls ();
1796
1797   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
1798      frame_pointer_rtx.  */
1799   virtuals_instantiated = 1;
1800   return 0;
1801 }
1802
1803 struct rtl_opt_pass pass_instantiate_virtual_regs =
1804 {
1805  {
1806   RTL_PASS,
1807   "vregs",                              /* name */
1808   NULL,                                 /* gate */
1809   instantiate_virtual_regs,             /* execute */
1810   NULL,                                 /* sub */
1811   NULL,                                 /* next */
1812   0,                                    /* static_pass_number */
1813   TV_NONE,                              /* tv_id */
1814   0,                                    /* properties_required */
1815   0,                                    /* properties_provided */
1816   0,                                    /* properties_destroyed */
1817   0,                                    /* todo_flags_start */
1818   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1819  }
1820 };
1821
1822 \f
1823 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
1824    This means a type for which function calls must pass an address to the
1825    function or get an address back from the function.
1826    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
1827
1828 int
1829 aggregate_value_p (const_tree exp, const_tree fntype)
1830 {
1831   int i, regno, nregs;
1832   rtx reg;
1833
1834   const_tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
1835
1836   /* DECL node associated with FNTYPE when relevant, which we might need to
1837      check for by-invisible-reference returns, typically for CALL_EXPR input
1838      EXPressions.  */
1839   const_tree fndecl = NULL_TREE;
1840   
1841   if (fntype)
1842     switch (TREE_CODE (fntype))
1843       {
1844       case CALL_EXPR:
1845         fndecl = get_callee_fndecl (fntype);
1846         fntype = (fndecl
1847                   ? TREE_TYPE (fndecl)
1848                   : TREE_TYPE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (fntype))));
1849         break;
1850       case FUNCTION_DECL:
1851         fndecl = fntype;
1852         fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1853         break;
1854       case FUNCTION_TYPE:
1855       case METHOD_TYPE:
1856         break;
1857       case IDENTIFIER_NODE:
1858         fntype = 0;
1859         break;
1860       default:
1861         /* We don't expect other rtl types here.  */
1862         gcc_unreachable ();
1863       }
1864
1865   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
1866     return 0;
1867
1868   /* If the front end has decided that this needs to be passed by
1869      reference, do so.  */
1870   if ((TREE_CODE (exp) == PARM_DECL || TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL)
1871       && DECL_BY_REFERENCE (exp))
1872     return 1;
1873
1874   /* If the EXPression is a CALL_EXPR, honor DECL_BY_REFERENCE set on the
1875      called function RESULT_DECL, meaning the function returns in memory by
1876      invisible reference.  This check lets front-ends not set TREE_ADDRESSABLE
1877      on the function type, which used to be the way to request such a return
1878      mechanism but might now be causing troubles at gimplification time if
1879      temporaries with the function type need to be created.  */
1880   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR && fndecl && DECL_RESULT (fndecl)
1881       && DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (fndecl)))
1882     return 1;
1883       
1884   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
1885     return 1;
1886   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
1887      and thus can't be returned in registers.  */
1888   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1889     return 1;
1890   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
1891     return 1;
1892   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
1893      the value in; if not, we must return it in memory.  */
1894   reg = hard_function_value (type, 0, fntype, 0);
1895
1896   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
1897      it is OK.  */
1898   if (!REG_P (reg))
1899     return 0;
1900
1901   regno = REGNO (reg);
1902   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
1903   for (i = 0; i < nregs; i++)
1904     if (! call_used_regs[regno + i])
1905       return 1;
1906   return 0;
1907 }
1908 \f
1909 /* Return true if we should assign DECL a pseudo register; false if it
1910    should live on the local stack.  */
1911
1912 bool
1913 use_register_for_decl (const_tree decl)
1914 {
1915   if (!targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
1916     return true;
1917   
1918   /* Honor volatile.  */
1919   if (TREE_SIDE_EFFECTS (decl))
1920     return false;
1921
1922   /* Honor addressability.  */
1923   if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
1924     return false;
1925
1926   /* Only register-like things go in registers.  */
1927   if (DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1928     return false;
1929
1930   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit float variables
1931      into registers.  */
1932   /* ??? This should be checked after DECL_ARTIFICIAL, but tree-ssa
1933      propagates values across these stores, and it probably shouldn't.  */
1934   if (flag_float_store && FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
1935     return false;
1936
1937   /* If we're not interested in tracking debugging information for
1938      this decl, then we can certainly put it in a register.  */
1939   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1940     return true;
1941
1942   if (optimize)
1943     return true;
1944
1945   if (!DECL_REGISTER (decl))
1946     return false;
1947
1948   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)))
1949     {
1950     case RECORD_TYPE:
1951     case UNION_TYPE:
1952     case QUAL_UNION_TYPE:
1953       /* When not optimizing, disregard register keyword for variables with
1954          types containing methods, otherwise the methods won't be callable
1955          from the debugger.  */
1956       if (TYPE_METHODS (TREE_TYPE (decl)))
1957         return false;
1958       break;
1959     default:
1960       break;
1961     }
1962
1963   return true;
1964 }
1965
1966 /* Return true if TYPE should be passed by invisible reference.  */
1967
1968 bool
1969 pass_by_reference (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1970                    tree type, bool named_arg)
1971 {
1972   if (type)
1973     {
1974       /* If this type contains non-trivial constructors, then it is
1975          forbidden for the middle-end to create any new copies.  */
1976       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1977         return true;
1978
1979       /* GCC post 3.4 passes *all* variable sized types by reference.  */
1980       if (!TYPE_SIZE (type) || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
1981         return true;
1982     }
1983
1984   return targetm.calls.pass_by_reference (ca, mode, type, named_arg);
1985 }
1986
1987 /* Return true if TYPE, which is passed by reference, should be callee
1988    copied instead of caller copied.  */
1989
1990 bool
1991 reference_callee_copied (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1992                          tree type, bool named_arg)
1993 {
1994   if (type && TREE_ADDRESSABLE (type))
1995     return false;
1996   return targetm.calls.callee_copies (ca, mode, type, named_arg);
1997 }
1998
1999 /* Structures to communicate between the subroutines of assign_parms.
2000    The first holds data persistent across all parameters, the second
2001    is cleared out for each parameter.  */
2002
2003 struct assign_parm_data_all
2004 {
2005   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2006   struct args_size stack_args_size;
2007   tree function_result_decl;
2008   tree orig_fnargs;
2009   rtx first_conversion_insn;
2010   rtx last_conversion_insn;
2011   HOST_WIDE_INT pretend_args_size;
2012   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes;
2013   int reg_parm_stack_space;
2014 };
2015
2016 struct assign_parm_data_one
2017 {
2018   tree nominal_type;
2019   tree passed_type;
2020   rtx entry_parm;
2021   rtx stack_parm;
2022   enum machine_mode nominal_mode;
2023   enum machine_mode passed_mode;
2024   enum machine_mode promoted_mode;
2025   struct locate_and_pad_arg_data locate;
2026   int partial;
2027   BOOL_BITFIELD named_arg : 1;
2028   BOOL_BITFIELD passed_pointer : 1;
2029   BOOL_BITFIELD on_stack : 1;
2030   BOOL_BITFIELD loaded_in_reg : 1;
2031 };
2032
2033 /* A subroutine of assign_parms.  Initialize ALL.  */
2034
2035 static void
2036 assign_parms_initialize_all (struct assign_parm_data_all *all)
2037 {
2038   tree fntype;
2039
2040   memset (all, 0, sizeof (*all));
2041
2042   fntype = TREE_TYPE (current_function_decl);
2043
2044 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
2045   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX);
2046 #else
2047   INIT_CUMULATIVE_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX,
2048                         current_function_decl, -1);
2049 #endif
2050
2051 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2052   all->reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (current_function_decl);
2053 #endif
2054 }
2055
2056 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
2057    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
2058    needed, else the old list.  */
2059
2060 static tree
2061 split_complex_args (tree args)
2062 {
2063   tree p;
2064
2065   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
2066   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
2067     {
2068       tree type = TREE_TYPE (p);
2069       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2070           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2071         goto found;
2072     }
2073   return args;
2074
2075  found:
2076   args = copy_list (args);
2077
2078   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
2079     {
2080       tree type = TREE_TYPE (p);
2081       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2082           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2083         {
2084           tree decl;
2085           tree subtype = TREE_TYPE (type);
2086           bool addressable = TREE_ADDRESSABLE (p);
2087
2088           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
2089           TREE_TYPE (p) = subtype;
2090           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
2091           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
2092           DECL_SIZE (p) = NULL;
2093           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
2094           /* If this arg must go in memory, put it in a pseudo here.
2095              We can't allow it to go in memory as per normal parms,
2096              because the usual place might not have the imag part
2097              adjacent to the real part.  */
2098           DECL_ARTIFICIAL (p) = addressable;
2099           DECL_IGNORED_P (p) = addressable;
2100           TREE_ADDRESSABLE (p) = 0;
2101           layout_decl (p, 0);
2102
2103           /* Build a second synthetic decl.  */
2104           decl = build_decl (EXPR_LOCATION (p),
2105                              PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
2106           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
2107           DECL_ARTIFICIAL (decl) = addressable;
2108           DECL_IGNORED_P (decl) = addressable;
2109           layout_decl (decl, 0);
2110
2111           /* Splice it in; skip the new decl.  */
2112           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
2113           TREE_CHAIN (p) = decl;
2114           p = decl;
2115         }
2116     }
2117
2118   return args;
2119 }
2120
2121 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust the parameter list to incorporate
2122    the hidden struct return argument, and (abi willing) complex args.
2123    Return the new parameter list.  */
2124
2125 static tree
2126 assign_parms_augmented_arg_list (struct assign_parm_data_all *all)
2127 {
2128   tree fndecl = current_function_decl;
2129   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2130   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
2131
2132   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
2133   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
2134       && ! cfun->returns_pcc_struct
2135       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
2136     {
2137       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
2138       tree decl;
2139
2140       decl = build_decl (DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl),
2141                          PARM_DECL, NULL_TREE, type);
2142       DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
2143       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2144       DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2145
2146       TREE_CHAIN (decl) = fnargs;
2147       fnargs = decl;
2148       all->function_result_decl = decl;
2149     }
2150
2151   all->orig_fnargs = fnargs;
2152
2153   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
2154   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2155     fnargs = split_complex_args (fnargs);
2156
2157   return fnargs;
2158 }
2159
2160 /* A subroutine of assign_parms.  Examine PARM and pull out type and mode
2161    data for the parameter.  Incorporate ABI specifics such as pass-by-
2162    reference and type promotion.  */
2163
2164 static void
2165 assign_parm_find_data_types (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2166                              struct assign_parm_data_one *data)
2167 {
2168   tree nominal_type, passed_type;
2169   enum machine_mode nominal_mode, passed_mode, promoted_mode;
2170   int unsignedp;
2171
2172   memset (data, 0, sizeof (*data));
2173
2174   /* NAMED_ARG is a misnomer.  We really mean 'non-variadic'. */
2175   if (!cfun->stdarg)
2176     data->named_arg = 1;  /* No variadic parms.  */
2177   else if (TREE_CHAIN (parm))
2178     data->named_arg = 1;  /* Not the last non-variadic parm. */
2179   else if (targetm.calls.strict_argument_naming (&all->args_so_far))
2180     data->named_arg = 1;  /* Only variadic ones are unnamed.  */
2181   else
2182     data->named_arg = 0;  /* Treat as variadic.  */
2183
2184   nominal_type = TREE_TYPE (parm);
2185   passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
2186
2187   /* Look out for errors propagating this far.  Also, if the parameter's
2188      type is void then its value doesn't matter.  */
2189   if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
2190       /* This can happen after weird syntax errors
2191          or if an enum type is defined among the parms.  */
2192       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
2193       || passed_type == NULL
2194       || VOID_TYPE_P (nominal_type))
2195     {
2196       nominal_type = passed_type = void_type_node;
2197       nominal_mode = passed_mode = promoted_mode = VOIDmode;
2198       goto egress;
2199     }
2200
2201   /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg as it should be
2202      during execution of this function.  */
2203   passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
2204   nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
2205
2206   /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the type of
2207      the first field for the tests below.  We have already verified that
2208      the modes are the same.  */
2209   if (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
2210       && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type))
2211     passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
2212
2213   /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
2214   if (pass_by_reference (&all->args_so_far, passed_mode,
2215                          passed_type, data->named_arg))
2216     {
2217       passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
2218       data->passed_pointer = true;
2219       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
2220     }
2221
2222   /* Find mode as it is passed by the ABI.  */
2223   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
2224   promoted_mode = promote_function_mode (passed_type, passed_mode, &unsignedp,
2225                                          TREE_TYPE (current_function_decl), 0);
2226
2227  egress:
2228   data->nominal_type = nominal_type;
2229   data->passed_type = passed_type;
2230   data->nominal_mode = nominal_mode;
2231   data->passed_mode = passed_mode;
2232   data->promoted_mode = promoted_mode;
2233 }
2234
2235 /* A subroutine of assign_parms.  Invoke setup_incoming_varargs.  */
2236
2237 static void
2238 assign_parms_setup_varargs (struct assign_parm_data_all *all,
2239                             struct assign_parm_data_one *data, bool no_rtl)
2240 {
2241   int varargs_pretend_bytes = 0;
2242
2243   targetm.calls.setup_incoming_varargs (&all->args_so_far,
2244                                         data->promoted_mode,
2245                                         data->passed_type,
2246                                         &varargs_pretend_bytes, no_rtl);
2247
2248   /* If the back-end has requested extra stack space, record how much is
2249      needed.  Do not change pretend_args_size otherwise since it may be
2250      nonzero from an earlier partial argument.  */
2251   if (varargs_pretend_bytes > 0)
2252     all->pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
2253 }
2254
2255 /* A subroutine of assign_parms.  Set DATA->ENTRY_PARM corresponding to
2256    the incoming location of the current parameter.  */
2257
2258 static void
2259 assign_parm_find_entry_rtl (struct assign_parm_data_all *all,
2260                             struct assign_parm_data_one *data)
2261 {
2262   HOST_WIDE_INT pretend_bytes = 0;
2263   rtx entry_parm;
2264   bool in_regs;
2265
2266   if (data->promoted_mode == VOIDmode)
2267     {
2268       data->entry_parm = data->stack_parm = const0_rtx;
2269       return;
2270     }
2271
2272 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2273   entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2274                                       data->passed_type, data->named_arg);
2275 #else
2276   entry_parm = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2277                              data->passed_type, data->named_arg);
2278 #endif
2279
2280   if (entry_parm == 0)
2281     data->promoted_mode = data->passed_mode;
2282
2283   /* Determine parm's home in the stack, in case it arrives in the stack
2284      or we should pretend it did.  Compute the stack position and rtx where
2285      the argument arrives and its size.
2286
2287      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
2288      have been passed in registers, but wasn't only because it is
2289      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
2290      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
2291      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of 0
2292      as it was the previous time.  */
2293   in_regs = entry_parm != 0;
2294 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
2295   in_regs = true;
2296 #endif
2297   if (!in_regs && !data->named_arg)
2298     {
2299       if (targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&all->args_so_far))
2300         {
2301           rtx tem;
2302 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2303           tem = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2304                                        data->passed_type, true);
2305 #else
2306           tem = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2307                               data->passed_type, true);
2308 #endif
2309           in_regs = tem != NULL;
2310         }
2311     }
2312
2313   /* If this parameter was passed both in registers and in the stack, use
2314      the copy on the stack.  */
2315   if (targetm.calls.must_pass_in_stack (data->promoted_mode,
2316                                         data->passed_type))
2317     entry_parm = 0;
2318
2319   if (entry_parm)
2320     {
2321       int partial;
2322
2323       partial = targetm.calls.arg_partial_bytes (&all->args_so_far,
2324                                                  data->promoted_mode,
2325                                                  data->passed_type,
2326                                                  data->named_arg);
2327       data->partial = partial;
2328
2329       /* The caller might already have allocated stack space for the
2330          register parameters.  */
2331       if (partial != 0 && all->reg_parm_stack_space == 0)
2332         {
2333           /* Part of this argument is passed in registers and part
2334              is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
2335              the stack part so that we can recreate the full value.
2336
2337              PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
2338              CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
2339              stack space that the prologue should allocate.
2340
2341              Internally, gcc assumes that the argument pointer is aligned
2342              to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for alignment
2343              optimizations (see init_emit) and to locate arguments that are
2344              aligned to more than PARM_BOUNDARY bits.  We must preserve this
2345              invariant by rounding CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to
2346              a stack boundary.  */
2347
2348           /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
2349              argument on the stack.  */
2350           gcc_assert (!all->extra_pretend_bytes && !all->pretend_args_size);
2351
2352           pretend_bytes = partial;
2353           all->pretend_args_size = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
2354
2355           /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
2356              don't include this in the stack size until later.  */
2357           all->extra_pretend_bytes = all->pretend_args_size;
2358         }
2359     }
2360
2361   locate_and_pad_parm (data->promoted_mode, data->passed_type, in_regs,
2362                        entry_parm ? data->partial : 0, current_function_decl,
2363                        &all->stack_args_size, &data->locate);
2364
2365   /* Update parm_stack_boundary if this parameter is passed in the
2366      stack.  */
2367   if (!in_regs && crtl->parm_stack_boundary < data->locate.boundary)
2368     crtl->parm_stack_boundary = data->locate.boundary;
2369
2370   /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
2371   pretend_bytes = all->extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
2372   data->locate.slot_offset.constant += pretend_bytes;
2373   data->locate.offset.constant += pretend_bytes;
2374
2375   data->entry_parm = entry_parm;
2376 }
2377
2378 /* A subroutine of assign_parms.  If there is actually space on the stack
2379    for this parm, count it in stack_args_size and return true.  */
2380
2381 static bool
2382 assign_parm_is_stack_parm (struct assign_parm_data_all *all,
2383                            struct assign_parm_data_one *data)
2384 {
2385   /* Trivially true if we've no incoming register.  */
2386   if (data->entry_parm == NULL)
2387     ;
2388   /* Also true if we're partially in registers and partially not,
2389      since we've arranged to drop the entire argument on the stack.  */
2390   else if (data->partial != 0)
2391     ;
2392   /* Also true if the target says that it's passed in both registers
2393      and on the stack.  */
2394   else if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL
2395            && XEXP (XVECEXP (data->entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
2396     ;
2397   /* Also true if the target says that there's stack allocated for
2398      all register parameters.  */
2399   else if (all->reg_parm_stack_space > 0)
2400     ;
2401   /* Otherwise, no, this parameter has no ABI defined stack slot.  */
2402   else
2403     return false;
2404
2405   all->stack_args_size.constant += data->locate.size.constant;
2406   if (data->locate.size.var)
2407     ADD_PARM_SIZE (all->stack_args_size, data->locate.size.var);
2408
2409   return true;
2410 }
2411
2412 /* A subroutine of assign_parms.  Given that this parameter is allocated
2413    stack space by the ABI, find it.  */
2414
2415 static void
2416 assign_parm_find_stack_rtl (tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2417 {
2418   rtx offset_rtx, stack_parm;
2419   unsigned int align, boundary;
2420
2421   /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home the
2422      aligned stack slot.  */
2423   if (data->entry_parm)
2424     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.slot_offset);
2425   else
2426     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.offset);
2427
2428   stack_parm = crtl->args.internal_arg_pointer;
2429   if (offset_rtx != const0_rtx)
2430     stack_parm = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_parm, offset_rtx);
2431   stack_parm = gen_rtx_MEM (data->promoted_mode, stack_parm);
2432
2433   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2434   /* set_mem_attributes could set MEM_SIZE to the passed mode's size,
2435      while promoted mode's size is needed.  */
2436   if (data->promoted_mode != BLKmode
2437       && data->promoted_mode != DECL_MODE (parm))
2438     {
2439       set_mem_size (stack_parm, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode)));
2440       if (MEM_EXPR (stack_parm) && MEM_OFFSET (stack_parm))
2441         {
2442           int offset = subreg_lowpart_offset (DECL_MODE (parm),
2443                                               data->promoted_mode);
2444           if (offset)
2445             set_mem_offset (stack_parm,
2446                             plus_constant (MEM_OFFSET (stack_parm), -offset));
2447         }
2448     }
2449
2450   boundary = data->locate.boundary;
2451   align = BITS_PER_UNIT;
2452
2453   /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
2454      is FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
2455      intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
2456      up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
2457   if (data->locate.where_pad != downward || data->entry_parm)
2458     align = boundary;
2459   else if (CONST_INT_P (offset_rtx))
2460     {
2461       align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
2462       align = align & -align;
2463     }
2464   set_mem_align (stack_parm, align);
2465
2466   if (data->entry_parm)
2467     set_reg_attrs_for_parm (data->entry_parm, stack_parm);
2468
2469   data->stack_parm = stack_parm;
2470 }
2471
2472 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->ENTRY_RTL such that it's
2473    always valid and contiguous.  */
2474
2475 static void
2476 assign_parm_adjust_entry_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2477 {
2478   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2479   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2480
2481   /* If this parm was passed part in regs and part in memory, pretend it
2482      arrived entirely in memory by pushing the register-part onto the stack.
2483      In the special case of a DImode or DFmode that is split, we could put
2484      it together in a pseudoreg directly, but for now that's not worth
2485      bothering with.  */
2486   if (data->partial != 0)
2487     {
2488       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
2489          locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2490       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2491         emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
2492                           data->passed_type, 
2493                           int_size_in_bytes (data->passed_type));
2494       else
2495         {
2496           gcc_assert (data->partial % UNITS_PER_WORD == 0);
2497           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
2498                                data->partial / UNITS_PER_WORD);
2499         }
2500
2501       entry_parm = stack_parm;
2502     }
2503
2504   /* If we didn't decide this parm came in a register, by default it came
2505      on the stack.  */
2506   else if (entry_parm == NULL)
2507     entry_parm = stack_parm;
2508
2509   /* When an argument is passed in multiple locations, we can't make use
2510      of this information, but we can save some copying if the whole argument
2511      is passed in a single register.  */
2512   else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2513            && data->nominal_mode != BLKmode
2514            && data->passed_mode != BLKmode)
2515     {
2516       size_t i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
2517
2518       for (i = 0; i < len; i++)
2519         if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
2520             && REG_P (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2521             && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2522                 == data->passed_mode)
2523             && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
2524           {
2525             entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
2526             break;
2527           }
2528     }
2529
2530   data->entry_parm = entry_parm;
2531 }
2532
2533 /* A subroutine of assign_parms.  Reconstitute any values which were
2534    passed in multiple registers and would fit in a single register.  */
2535
2536 static void
2537 assign_parm_remove_parallels (struct assign_parm_data_one *data)
2538 {
2539   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2540
2541   /* Convert the PARALLEL to a REG of the same mode as the parallel.
2542      This can be done with register operations rather than on the
2543      stack, even if we will store the reconstituted parameter on the
2544      stack later.  */
2545   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && GET_MODE (entry_parm) != BLKmode)
2546     {
2547       rtx parmreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
2548       emit_group_store (parmreg, entry_parm, data->passed_type,
2549                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)));
2550       entry_parm = parmreg;
2551     }
2552
2553   data->entry_parm = entry_parm;
2554 }
2555
2556 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->STACK_RTL such that it's
2557    always valid and properly aligned.  */
2558
2559 static void
2560 assign_parm_adjust_stack_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2561 {
2562   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2563
2564   /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough for its
2565      ultimate type, don't use that slot after entry.  We'll make another
2566      stack slot, if we need one.  */
2567   if (stack_parm
2568       && ((STRICT_ALIGNMENT
2569            && GET_MODE_ALIGNMENT (data->nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
2570           || (data->nominal_type
2571               && TYPE_ALIGN (data->nominal_type) > MEM_ALIGN (stack_parm)
2572               && MEM_ALIGN (stack_parm) < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)))
2573     stack_parm = NULL;
2574
2575   /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
2576      don't store it back in that same slot.  */
2577   else if (data->entry_parm == stack_parm
2578            && data->nominal_mode != BLKmode
2579            && data->nominal_mode != data->passed_mode)
2580     stack_parm = NULL;
2581
2582   /* If stack protection is in effect for this function, don't leave any
2583      pointers in their passed stack slots.  */
2584   else if (crtl->stack_protect_guard
2585            && (flag_stack_protect == 2
2586                || data->passed_pointer
2587                || POINTER_TYPE_P (data->nominal_type)))
2588     stack_parm = NULL;
2589
2590   data->stack_parm = stack_parm;
2591 }
2592
2593 /* A subroutine of assign_parms.  Return true if the current parameter
2594    should be stored as a BLKmode in the current frame.  */
2595
2596 static bool
2597 assign_parm_setup_block_p (struct assign_parm_data_one *data)
2598 {
2599   if (data->nominal_mode == BLKmode)
2600     return true;
2601   if (GET_MODE (data->entry_parm) == BLKmode)
2602     return true;
2603
2604 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2605   /* Only assign_parm_setup_block knows how to deal with register arguments
2606      that are padded at the least significant end.  */
2607   if (REG_P (data->entry_parm)
2608       && GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode) < UNITS_PER_WORD
2609       && (BLOCK_REG_PADDING (data->passed_mode, data->passed_type, 1)
2610           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2611     return true;
2612 #endif
2613
2614   return false;
2615 }
2616
2617 /* A subroutine of assign_parms.  Arrange for the parameter to be 
2618    present and valid in DATA->STACK_RTL.  */
2619
2620 static void
2621 assign_parm_setup_block (struct assign_parm_data_all *all,
2622                          tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2623 {
2624   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2625   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2626   HOST_WIDE_INT size;
2627   HOST_WIDE_INT size_stored;
2628
2629   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2630     entry_parm = emit_group_move_into_temps (entry_parm);
2631
2632   size = int_size_in_bytes (data->passed_type);
2633   size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
2634   if (stack_parm == 0)
2635     {
2636       DECL_ALIGN (parm) = MAX (DECL_ALIGN (parm), BITS_PER_WORD);
2637       stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored,
2638                                        DECL_ALIGN (parm));
2639       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)) == size)
2640         PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
2641       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2642     }
2643
2644   /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  Handle
2645      calls that pass values in multiple non-contiguous locations.  */
2646   if (REG_P (entry_parm) || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2647     {
2648       rtx mem;
2649
2650       /* Note that we will be storing an integral number of words.
2651          So we have to be careful to ensure that we allocate an
2652          integral number of words.  We do this above when we call
2653          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
2654          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
2655          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
2656          if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
2657          with arguments not conforming to word_mode.  */
2658
2659       if (data->stack_parm == 0)
2660         ;
2661       else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2662         ;
2663       else
2664         gcc_assert (!size || !(PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD));
2665
2666       mem = validize_mem (stack_parm);
2667
2668       /* Handle values in multiple non-contiguous locations.  */
2669       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2670         {
2671           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2672                              all->last_conversion_insn);
2673           emit_group_store (mem, entry_parm, data->passed_type, size);
2674           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2675           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2676           end_sequence ();
2677         }
2678
2679       else if (size == 0)
2680         ;
2681
2682       /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
2683          that mode's store operation.  */
2684       else if (size <= UNITS_PER_WORD)
2685         {
2686           enum machine_mode mode
2687             = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
2688
2689           if (mode != BLKmode
2690 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2691               && (size == UNITS_PER_WORD
2692                   || (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2693                       != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2694 #endif
2695               )
2696             {
2697               rtx reg;
2698
2699               /* We are really truncating a word_mode value containing
2700                  SIZE bytes into a value of mode MODE.  If such an
2701                  operation requires no actual instructions, we can refer
2702                  to the value directly in mode MODE, otherwise we must
2703                  start with the register in word_mode and explicitly
2704                  convert it.  */
2705               if (TRULY_NOOP_TRUNCATION (size * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD))
2706                 reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
2707               else
2708                 {
2709                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2710                   reg = convert_to_mode (mode, copy_to_reg (reg), 1);
2711                 }
2712               emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
2713             }
2714
2715           /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
2716              machine must be aligned to the left before storing
2717              to memory.  Note that the previous test doesn't
2718              handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2719           else if (size != UNITS_PER_WORD
2720 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2721                    && (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2722                        == downward)
2723 #else
2724                    && BYTES_BIG_ENDIAN
2725 #endif
2726                    )
2727             {
2728               rtx tem, x;
2729               int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
2730               rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2731
2732               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
2733                                 build_int_cst (NULL_TREE, by),
2734                                 NULL_RTX, 1);
2735               tem = change_address (mem, word_mode, 0);
2736               emit_move_insn (tem, x);
2737             }
2738           else
2739             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2740                                  size_stored / UNITS_PER_WORD);
2741         }
2742       else
2743         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2744                              size_stored / UNITS_PER_WORD);
2745     }
2746   else if (data->stack_parm == 0)
2747     {
2748       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2749       emit_block_move (stack_parm, data->entry_parm, GEN_INT (size),
2750                        BLOCK_OP_NORMAL);
2751       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2752       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2753       end_sequence ();
2754     }
2755
2756   data->stack_parm = stack_parm;
2757   SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
2758 }
2759
2760 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate a pseudo to hold the current
2761    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2762
2763 static void
2764 assign_parm_setup_reg (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2765                        struct assign_parm_data_one *data)
2766 {
2767   rtx parmreg;
2768   enum machine_mode promoted_nominal_mode;
2769   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2770   bool did_conversion = false;
2771
2772   /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we may
2773      need to do it in a wider mode.  */
2774
2775   /* This is not really promoting for a call.  However we need to be
2776      consistent with assign_parm_find_data_types and expand_expr_real_1.  */
2777   promoted_nominal_mode
2778     = promote_function_mode (data->nominal_type, data->nominal_mode, &unsignedp,
2779                              TREE_TYPE (current_function_decl), 0);
2780
2781   parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
2782
2783   if (!DECL_ARTIFICIAL (parm))
2784     mark_user_reg (parmreg);
2785
2786   /* If this was an item that we received a pointer to,
2787      set DECL_RTL appropriately.  */
2788   if (data->passed_pointer)
2789     {
2790       rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data->passed_type)), parmreg);
2791       set_mem_attributes (x, parm, 1);
2792       SET_DECL_RTL (parm, x);
2793     }
2794   else
2795     SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2796
2797   assign_parm_remove_parallels (data);
2798
2799   /* Copy the value into the register.  */
2800   if (data->nominal_mode != data->passed_mode
2801       || promoted_nominal_mode != data->promoted_mode)
2802     {
2803       int save_tree_used;
2804
2805       /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
2806          mode, by the caller.  We now have to convert it to
2807          NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
2808          a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
2809          promoted.
2810
2811          If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
2812          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
2813          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
2814          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
2815          occurs when the calling sequence allow such misaligned
2816          usages.
2817
2818          In addition, the conversion may involve a call, which could
2819          clobber parameters which haven't been copied to pseudo
2820          registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
2821          a pseudo reg here, and save the conversion until after all
2822          parameters have been moved.  */
2823
2824       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2825
2826       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2827
2828       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2829       tempreg = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg, unsignedp);
2830
2831       if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
2832           && GET_MODE (tempreg) == data->nominal_mode
2833           && REG_P (SUBREG_REG (tempreg))
2834           && data->nominal_mode == data->passed_mode
2835           && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (data->entry_parm)
2836           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
2837              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)))
2838         {
2839           /* The argument is already sign/zero extended, so note it
2840              into the subreg.  */
2841           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
2842           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
2843         }
2844
2845       /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
2846       save_tree_used = TREE_USED (parm);
2847       expand_assignment (parm, make_tree (data->nominal_type, tempreg), false);
2848       TREE_USED (parm) = save_tree_used;
2849       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2850       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2851       end_sequence ();
2852
2853       did_conversion = true;
2854     }
2855   else
2856     emit_move_insn (parmreg, validize_mem (data->entry_parm));
2857
2858   /* If we were passed a pointer but the actual value can safely live
2859      in a register, put it in one.  */
2860   if (data->passed_pointer
2861       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
2862       /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
2863       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
2864           || use_register_for_decl (parm)))
2865     {
2866       /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
2867          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
2868       parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
2869       mark_user_reg (parmreg);
2870
2871       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
2872         {
2873           rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
2874           int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2875
2876           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2877                              all->last_conversion_insn);
2878           emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
2879           tempreg = convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), tempreg, unsigned_p);
2880           emit_move_insn (parmreg, tempreg);
2881           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2882           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2883           end_sequence ();
2884
2885           did_conversion = true;
2886         }
2887       else
2888         emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
2889
2890       SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2891
2892       /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
2893          now the parm.  */
2894       data->stack_parm = NULL;
2895     }
2896
2897   /* Mark the register as eliminable if we did no conversion and it was
2898      copied from memory at a fixed offset, and the arg pointer was not
2899      copied to a pseudo-reg.  If the arg pointer is a pseudo reg or the
2900      offset formed an invalid address, such memory-equivalences as we
2901      make here would screw up life analysis for it.  */
2902   if (data->nominal_mode == data->passed_mode
2903       && !did_conversion
2904       && data->stack_parm != 0
2905       && MEM_P (data->stack_parm)
2906       && data->locate.offset.var == 0
2907       && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
2908                           XEXP (data->stack_parm, 0)))
2909     {
2910       rtx linsn = get_last_insn ();
2911       rtx sinsn, set;
2912
2913       /* Mark complex types separately.  */
2914       if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
2915         {
2916           enum machine_mode submode
2917             = GET_MODE_INNER (GET_MODE (parmreg));
2918           int regnor = REGNO (XEXP (parmreg, 0));
2919           int regnoi = REGNO (XEXP (parmreg, 1));
2920           rtx stackr = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode, 0);
2921           rtx stacki = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode,
2922                                           GET_MODE_SIZE (submode));
2923
2924           /* Scan backwards for the set of the real and
2925              imaginary parts.  */
2926           for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
2927                sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
2928             {
2929               set = single_set (sinsn);
2930               if (set == 0)
2931                 continue;
2932
2933               if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
2934                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stacki);
2935               else if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
2936                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stackr);
2937             }
2938         }
2939       else if ((set = single_set (linsn)) != 0
2940                && SET_DEST (set) == parmreg)
2941         set_unique_reg_note (linsn, REG_EQUIV, data->stack_parm);
2942     }
2943
2944   /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
2945   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
2946     mark_reg_pointer (parmreg,
2947                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
2948 }
2949
2950 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate stack space to hold the current
2951    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2952
2953 static void
2954 assign_parm_setup_stack (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2955                          struct assign_parm_data_one *data)
2956 {
2957   /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM during function
2958      execution.  */
2959   bool to_conversion = false;
2960
2961   assign_parm_remove_parallels (data);
2962
2963   if (data->promoted_mode != data->nominal_mode)
2964     {
2965       /* Conversion is required.  */
2966       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2967
2968       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2969
2970       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2971       to_conversion = true;
2972
2973       data->entry_parm = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg,
2974                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
2975
2976       if (data->stack_parm)
2977         {
2978           int offset = subreg_lowpart_offset (data->nominal_mode,
2979                                               GET_MODE (data->stack_parm));
2980           /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
2981           data->stack_parm
2982             = adjust_address (data->stack_parm, data->nominal_mode, 0);
2983           if (offset && MEM_OFFSET (data->stack_parm))
2984             set_mem_offset (data->stack_parm,
2985                             plus_constant (MEM_OFFSET (data->stack_parm),
2986                                            offset));
2987         }
2988     }
2989
2990   if (data->entry_parm != data->stack_parm)
2991     {
2992       rtx src, dest;
2993
2994       if (data->stack_parm == 0)
2995         {
2996           int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (data->passed_type,
2997                                             GET_MODE (data->entry_parm),
2998                                             TYPE_ALIGN (data->passed_type));
2999           data->stack_parm
3000             = assign_stack_local (GET_MODE (data->entry_parm),
3001                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)),
3002                                   align);
3003           set_mem_attributes (data->stack_parm, parm, 1);
3004         }
3005
3006       dest = validize_mem (data->stack_parm);
3007       src = validize_mem (data->entry_parm);
3008
3009       if (MEM_P (src))
3010         {
3011           /* Use a block move to handle potentially misaligned entry_parm.  */
3012           if (!to_conversion)
3013             push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3014                                all->last_conversion_insn);
3015           to_conversion = true;
3016
3017           emit_block_move (dest, src,
3018                            GEN_INT (int_size_in_bytes (data->passed_type)),
3019                            BLOCK_OP_NORMAL);
3020         }
3021       else
3022         emit_move_insn (dest, src);
3023     }
3024
3025   if (to_conversion)
3026     {
3027       all->first_conversion_insn = get_insns ();
3028       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3029       end_sequence ();
3030     }
3031
3032   SET_DECL_RTL (parm, data->stack_parm);
3033 }
3034
3035 /* A subroutine of assign_parms.  If the ABI splits complex arguments, then
3036    undo the frobbing that we did in assign_parms_augmented_arg_list.  */
3037
3038 static void
3039 assign_parms_unsplit_complex (struct assign_parm_data_all *all, tree fnargs)
3040 {
3041   tree parm;
3042   tree orig_fnargs = all->orig_fnargs;
3043
3044   for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3045     {
3046       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
3047           && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
3048         {
3049           rtx tmp, real, imag;
3050           enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
3051
3052           real = DECL_RTL (fnargs);
3053           imag = DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
3054           if (inner != GET_MODE (real))
3055             {
3056               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3057               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3058             }
3059
3060           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3061             {
3062               rtx rmem, imem;
3063               HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
3064               int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (TREE_TYPE (parm),
3065                                                 DECL_MODE (parm),
3066                                                 TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
3067
3068               /* split_complex_arg put the real and imag parts in
3069                  pseudos.  Move them to memory.  */
3070               tmp = assign_stack_local (DECL_MODE (parm), size, align);
3071               set_mem_attributes (tmp, parm, 1);
3072               rmem = adjust_address_nv (tmp, inner, 0);
3073               imem = adjust_address_nv (tmp, inner, GET_MODE_SIZE (inner));
3074               push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3075                                  all->last_conversion_insn);
3076               emit_move_insn (rmem, real);
3077               emit_move_insn (imem, imag);
3078               all->first_conversion_insn = get_insns ();
3079               all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3080               end_sequence ();
3081             }
3082           else
3083             tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3084           SET_DECL_RTL (parm, tmp);
3085
3086           real = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
3087           imag = DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
3088           if (inner != GET_MODE (real))
3089             {
3090               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3091               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3092             }
3093           tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3094           set_decl_incoming_rtl (parm, tmp, false);
3095           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
3096         }
3097       else
3098         {
3099           SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
3100           set_decl_incoming_rtl (parm, DECL_INCOMING_RTL (fnargs), false);
3101
3102           /* Set MEM_EXPR to the original decl, i.e. to PARM,
3103              instead of the copy of decl, i.e. FNARGS.  */
3104           if (DECL_INCOMING_RTL (parm) && MEM_P (DECL_INCOMING_RTL (parm)))
3105             set_mem_expr (DECL_INCOMING_RTL (parm), parm);
3106         }
3107
3108       fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
3109     }
3110 }
3111
3112 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.  This may involve
3113    copying them into registers and using those registers as the DECL_RTL.  */
3114
3115 static void
3116 assign_parms (tree fndecl)
3117 {
3118   struct assign_parm_data_all all;
3119   tree fnargs, parm;
3120
3121   crtl->args.internal_arg_pointer
3122     = targetm.calls.internal_arg_pointer ();
3123
3124   assign_parms_initialize_all (&all);
3125   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3126
3127   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3128     {
3129       struct assign_parm_data_one data;
3130
3131       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3132       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3133
3134       /* Early out for errors and void parameters.  */
3135       if (data.passed_mode == VOIDmode)
3136         {
3137           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
3138           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
3139           continue;
3140         }
3141
3142       /* Estimate stack alignment from parameter alignment.  */
3143       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3144         {
3145           unsigned int align = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (data.promoted_mode,
3146                                                       data.passed_type);
3147           align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.passed_type, data.promoted_mode,
3148                                      align);
3149           if (TYPE_ALIGN (data.nominal_type) > align)
3150             align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.nominal_type,
3151                                        TYPE_MODE (data.nominal_type),
3152                                        TYPE_ALIGN (data.nominal_type));
3153           if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3154             {
3155               gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3156               crtl->stack_alignment_estimated = align;
3157             }
3158         }
3159         
3160       if (cfun->stdarg && !TREE_CHAIN (parm))
3161         assign_parms_setup_varargs (&all, &data, false);
3162
3163       /* Find out where the parameter arrives in this function.  */
3164       assign_parm_find_entry_rtl (&all, &data);
3165
3166       /* Find out where stack space for this parameter might be.  */
3167       if (assign_parm_is_stack_parm (&all, &data))
3168         {
3169           assign_parm_find_stack_rtl (parm, &data);
3170           assign_parm_adjust_entry_rtl (&data);
3171         }
3172
3173       /* Record permanently how this parm was passed.  */
3174       set_decl_incoming_rtl (parm, data.entry_parm, data.passed_pointer);
3175
3176       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3177       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3178                             data.passed_type, data.named_arg);
3179
3180       assign_parm_adjust_stack_rtl (&data);
3181
3182       if (assign_parm_setup_block_p (&data))
3183         assign_parm_setup_block (&all, parm, &data);
3184       else if (data.passed_pointer || use_register_for_decl (parm))
3185         assign_parm_setup_reg (&all, parm, &data);
3186       else
3187         assign_parm_setup_stack (&all, parm, &data);
3188     }
3189
3190   if (targetm.calls.split_complex_arg && fnargs != all.orig_fnargs)
3191     assign_parms_unsplit_complex (&all, fnargs);
3192
3193   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
3194      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
3195   emit_insn (all.first_conversion_insn);
3196
3197   /* Estimate reload stack alignment from scalar return mode.  */
3198   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3199     {
3200       if (DECL_RESULT (fndecl))
3201         {
3202           tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (fndecl));
3203           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
3204
3205           if (mode != BLKmode
3206               && mode != VOIDmode
3207               && !AGGREGATE_TYPE_P (type))
3208             {
3209               unsigned int align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
3210               if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3211                 {
3212                   gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3213                   crtl->stack_alignment_estimated = align;
3214                 }
3215             }
3216         } 
3217     }
3218
3219   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
3220      the RTL for the function result. As this might require code to convert
3221      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
3222      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
3223   if (all.function_result_decl)
3224     {
3225       tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
3226       rtx addr = DECL_RTL (all.function_result_decl);
3227       rtx x;
3228
3229       if (DECL_BY_REFERENCE (result))
3230         x = addr;
3231       else
3232         {
3233           addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3234           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
3235           set_mem_attributes (x, result, 1);
3236         }
3237       SET_DECL_RTL (result, x);
3238     }
3239
3240   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
3241   crtl->args.pretend_args_size = all.pretend_args_size;
3242   all.stack_args_size.constant += all.extra_pretend_bytes;
3243   crtl->args.size = all.stack_args_size.constant;
3244
3245   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
3246      minimum length.  */
3247
3248 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3249   crtl->args.size = MAX (crtl->args.size,
3250                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
3251 #endif
3252
3253   crtl->args.size = CEIL_ROUND (crtl->args.size,
3254                                            PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3255
3256 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3257   crtl->args.arg_offset_rtx
3258     = (all.stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-all.stack_args_size.constant)
3259        : expand_expr (size_diffop (all.stack_args_size.var,
3260                                    size_int (-all.stack_args_size.constant)),
3261                       NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
3262 #else
3263   crtl->args.arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (all.stack_args_size);
3264 #endif
3265
3266   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
3267      on return.  */
3268
3269   crtl->args.pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
3270                                                  crtl->args.size);
3271
3272   /* For stdarg.h function, save info about
3273      regs and stack space used by the named args.  */
3274
3275   crtl->args.info = all.args_so_far;
3276
3277   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
3278      own variable so any optimizers that need this information don't have
3279      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
3280      function gets output.  */
3281
3282   crtl->return_rtx
3283     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
3284        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
3285
3286   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
3287      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
3288      return register.  */
3289   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
3290     {
3291       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
3292       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
3293
3294       if (REG_P (decl_rtl)
3295           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3296           : DECL_REGISTER (decl_result))
3297         {
3298           rtx real_decl_rtl;
3299
3300           real_decl_rtl = targetm.calls.function_value (TREE_TYPE (decl_result),
3301                                                         fndecl, true);
3302           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
3303           /* The delay slot scheduler assumes that crtl->return_rtx
3304              holds the hard register containing the return value, not a
3305              temporary pseudo.  */
3306           crtl->return_rtx = real_decl_rtl;
3307         }
3308     }
3309 }
3310
3311 /* A subroutine of gimplify_parameters, invoked via walk_tree.
3312    For all seen types, gimplify their sizes.  */
3313
3314 static tree
3315 gimplify_parm_type (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3316 {
3317   tree t = *tp;
3318
3319   *walk_subtrees = 0;
3320   if (TYPE_P (t))
3321     {
3322       if (POINTER_TYPE_P (t))
3323         *walk_subtrees = 1;
3324       else if (TYPE_SIZE (t) && !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (t))
3325                && !TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (t))
3326         {
3327           gimplify_type_sizes (t, (gimple_seq *) data);
3328           *walk_subtrees = 1;
3329         }
3330     }
3331
3332   return NULL;
3333 }
3334
3335 /* Gimplify the parameter list for current_function_decl.  This involves
3336    evaluating SAVE_EXPRs of variable sized parameters and generating code
3337    to implement callee-copies reference parameters.  Returns a sequence of
3338    statements to add to the beginning of the function.  */
3339
3340 gimple_seq
3341 gimplify_parameters (void)
3342 {
3343   struct assign_parm_data_all all;
3344   tree fnargs, parm;
3345   gimple_seq stmts = NULL;
3346
3347   assign_parms_initialize_all (&all);
3348   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3349
3350   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3351     {
3352       struct assign_parm_data_one data;
3353
3354       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3355       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3356
3357       /* Early out for errors and void parameters.  */
3358       if (data.passed_mode == VOIDmode || DECL_SIZE (parm) == NULL)
3359         continue;
3360
3361       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3362       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3363                             data.passed_type, data.named_arg);
3364
3365       /* ??? Once upon a time variable_size stuffed parameter list
3366          SAVE_EXPRs (amongst others) onto a pending sizes list.  This
3367          turned out to be less than manageable in the gimple world.
3368          Now we have to hunt them down ourselves.  */
3369       walk_tree_without_duplicates (&data.passed_type,
3370                                     gimplify_parm_type, &stmts);
3371
3372       if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) != INTEGER_CST)
3373         {
3374           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE (parm), &stmts);
3375           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (parm), &stmts);
3376         }
3377
3378       if (data.passed_pointer)
3379         {
3380           tree type = TREE_TYPE (data.passed_type);
3381           if (reference_callee_copied (&all.args_so_far, TYPE_MODE (type),
3382                                        type, data.named_arg))
3383             {
3384               tree local, t;
3385
3386               /* For constant-sized objects, this is trivial; for
3387                  variable-sized objects, we have to play games.  */
3388               if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) == INTEGER_CST
3389                   && !(flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
3390                        && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (parm),
3391                                             STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
3392                 {
3393                   local = create_tmp_var (type, get_name (parm));
3394                   DECL_IGNORED_P (local) = 0;
3395                   /* If PARM was addressable, move that flag over
3396                      to the local copy, as its address will be taken,
3397                      not the PARMs.  */
3398                   if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3399                     {
3400                       TREE_ADDRESSABLE (parm) = 0;
3401                       TREE_ADDRESSABLE (local) = 1;
3402                     }
3403                 }
3404               else
3405                 {
3406                   tree ptr_type, addr;
3407
3408                   ptr_type = build_pointer_type (type);
3409                   addr = create_tmp_var (ptr_type, get_name (parm));
3410                   DECL_IGNORED_P (addr) = 0;
3411                   local = build_fold_indirect_ref (addr);
3412
3413                   t = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
3414                   t = build_call_expr (t, 1, DECL_SIZE_UNIT (parm));
3415                   t = fold_convert (ptr_type, t);
3416                   t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (addr), addr, t);
3417                   gimplify_and_add (t, &stmts);
3418                 }
3419
3420               gimplify_assign (local, parm, &stmts);
3421
3422               SET_DECL_VALUE_EXPR (parm, local);
3423               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (parm) = 1;
3424             }
3425         }
3426     }
3427
3428   return stmts;
3429 }
3430 \f
3431 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
3432    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
3433
3434    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
3435    arguments.
3436
3437    The starting offset and size for this parm are returned in
3438    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
3439    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
3440    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
3441    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
3442
3443    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
3444    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
3445
3446    FNDECL is the function in which the argument was defined.
3447
3448    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
3449    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
3450    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
3451    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
3452
3453    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
3454    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
3455    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
3456    is and the starting offset may be.  */
3457
3458 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
3459     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
3460     callers pass in the total size of args so far as
3461     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
3462
3463 void
3464 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
3465                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
3466                      struct args_size *initial_offset_ptr,
3467                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
3468 {
3469   tree sizetree;
3470   enum direction where_pad;
3471   unsigned int boundary;
3472   int reg_parm_stack_space = 0;
3473   int part_size_in_regs;
3474
3475 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3476   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
3477
3478   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
3479      area reserved for registers, skip that area.  */
3480   if (! in_regs)
3481     {
3482       if (reg_parm_stack_space > 0)
3483         {
3484           if (initial_offset_ptr->var)
3485             {
3486               initial_offset_ptr->var
3487                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
3488                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
3489               initial_offset_ptr->constant = 0;
3490             }
3491           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
3492             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
3493         }
3494     }
3495 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
3496
3497   part_size_in_regs = (reg_parm_stack_space == 0 ? partial : 0);
3498
3499   sizetree
3500     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3501   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
3502   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
3503   locate->where_pad = where_pad;
3504
3505   /* Alignment can't exceed MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
3506   if (boundary > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
3507     boundary = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
3508
3509   locate->boundary = boundary;
3510
3511   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3512     {
3513       /* stack_alignment_estimated can't change after stack has been
3514          realigned.  */
3515       if (crtl->stack_alignment_estimated < boundary)
3516         {
3517           if (!crtl->stack_realign_processed)
3518             crtl->stack_alignment_estimated = boundary;
3519           else
3520             {
3521               /* If stack is realigned and stack alignment value
3522                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
3523                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
3524                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
3525                  below.  */
3526               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized
3527                           && crtl->stack_realign_needed);
3528             }
3529         }
3530     }
3531
3532   /* Remember if the outgoing parameter requires extra alignment on the
3533      calling function side.  */
3534   if (crtl->stack_alignment_needed < boundary)
3535     crtl->stack_alignment_needed = boundary;
3536   if (crtl->preferred_stack_boundary < boundary)
3537     crtl->preferred_stack_boundary = boundary;
3538
3539 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3540   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
3541   if (initial_offset_ptr->var)
3542     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
3543                                           initial_offset_ptr->var);
3544
3545   {
3546     tree s2 = sizetree;
3547     if (where_pad != none
3548         && (!host_integerp (sizetree, 1)
3549             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3550       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3551     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
3552   }
3553
3554   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
3555
3556   if (!in_regs
3557 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3558       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3559 #endif
3560      )
3561     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
3562                           &locate->alignment_pad);
3563
3564   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
3565                            - locate->slot_offset.constant);
3566   if (initial_offset_ptr->var)
3567     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
3568                                    size_binop (MINUS_EXPR,
3569                                                ssize_int (0),
3570                                                initial_offset_ptr->var),
3571                                    locate->slot_offset.var);
3572
3573   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
3574      below.  */
3575   locate->offset = locate->slot_offset;
3576   if (where_pad == downward)
3577     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3578
3579 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
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 (initial_offset_ptr, boundary,
3586                           &locate->alignment_pad);
3587   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
3588
3589 #ifdef PUSH_ROUNDING
3590   if (passed_mode != BLKmode)
3591     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
3592 #endif
3593
3594   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
3595      so this must be done before rounding up.  */
3596   locate->offset = locate->slot_offset;
3597   if (where_pad == downward)
3598     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3599
3600   if (where_pad != none
3601       && (!host_integerp (sizetree, 1)
3602           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3603     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3604
3605   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
3606
3607   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
3608 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
3609
3610 #ifdef FUNCTION_ARG_OFFSET
3611   locate->offset.constant += FUNCTION_ARG_OFFSET (passed_mode, type);
3612 #endif
3613 }
3614
3615 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
3616    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
3617
3618 static void
3619 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
3620                       struct args_size *alignment_pad)
3621 {
3622   tree save_var = NULL_TREE;
3623   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
3624   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
3625   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3626
3627 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
3628   /* ??? The SPARC port may claim a STACK_BOUNDARY higher than
3629      the real alignment of %sp.  However, when it does this, the
3630      alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET is STACK_BOUNDARY.  */
3631   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
3632     sp_offset = 0;
3633 #endif
3634
3635   if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3636     {
3637       save_var = offset_ptr->var;
3638       save_constant = offset_ptr->constant;
3639     }
3640
3641   alignment_pad->var = NULL_TREE;
3642   alignment_pad->constant = 0;
3643
3644   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
3645     {
3646       if (offset_ptr->var)
3647         {
3648           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
3649           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3650                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
3651                                     sp_offset_tree);
3652 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3653           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3654 #else
3655           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3656 #endif
3657
3658           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
3659           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
3660           offset_ptr->constant = 0;
3661           if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3662             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
3663                                              save_var);
3664         }
3665       else
3666         {
3667           offset_ptr->constant = -sp_offset +
3668 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3669             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3670 #else
3671             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3672 #endif
3673             if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3674               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
3675         }
3676     }
3677 }
3678
3679 static void
3680 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
3681 {
3682   if (passed_mode != BLKmode)
3683     {
3684       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
3685         offset_ptr->constant
3686           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
3687                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
3688               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3689     }
3690   else
3691     {
3692       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
3693           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
3694         {
3695           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
3696           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3697           /* Add it in.  */
3698           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
3699           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
3700         }
3701     }
3702 }
3703 \f
3704
3705 /* True if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was
3706    called and was set more than once or is an argument.  Such regs may
3707    be clobbered by `longjmp'.  */
3708
3709 static bool
3710 regno_clobbered_at_setjmp (bitmap setjmp_crosses, int regno)
3711 {
3712   /* There appear to be cases where some local vars never reach the
3713      backend but have bogus regnos.  */
3714   if (regno >= max_reg_num ())
3715     return false;
3716
3717   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
3718            || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_out (ENTRY_BLOCK_PTR), regno))
3719           && REGNO_REG_SET_P (setjmp_crosses, regno));
3720 }
3721
3722 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a
3723    function and warn about variables the might be killed by setjmp or
3724    vfork.  This is done after calling flow_analysis before register
3725    allocation since that will clobber the pseudo-regs to hard
3726    regs.  */
3727
3728 static void
3729 setjmp_vars_warning (bitmap setjmp_crosses, tree block)
3730 {
3731   tree decl, sub;
3732
3733   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3734     {
3735       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3736           && DECL_RTL_SET_P (decl)
3737           && REG_P (DECL_RTL (decl))
3738           && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3739         warning (OPT_Wclobbered, "variable %q+D might be clobbered by" 
3740                  " %<longjmp%> or %<vfork%>", decl);
3741     }
3742
3743   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = BLOCK_CHAIN (sub))
3744     setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, sub);
3745 }
3746
3747 /* Do the appropriate part of setjmp_vars_warning
3748    but for arguments instead of local variables.  */
3749
3750 static void
3751 setjmp_args_warning (bitmap setjmp_crosses)
3752 {
3753   tree decl;
3754   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3755        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3756     if (DECL_RTL (decl) != 0
3757         && REG_P (DECL_RTL (decl))
3758         && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3759       warning (OPT_Wclobbered, 
3760                "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>",
3761                decl);
3762 }
3763
3764 /* Generate warning messages for variables live across setjmp.  */
3765
3766 void 
3767 generate_setjmp_warnings (void)
3768 {
3769   bitmap setjmp_crosses = regstat_get_setjmp_crosses ();
3770
3771   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS
3772       || bitmap_empty_p (setjmp_crosses))
3773     return;
3774
3775   setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, DECL_INITIAL (current_function_decl));
3776   setjmp_args_warning (setjmp_crosses);
3777 }
3778
3779 \f
3780 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
3781    and create duplicate blocks.  */
3782 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
3783    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
3784    on what optimization has been performed.  */
3785
3786 void
3787 reorder_blocks (void)
3788 {
3789   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
3790   VEC(tree,heap) *block_stack;
3791
3792   if (block == NULL_TREE)
3793     return;
3794
3795   block_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
3796
3797   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
3798   clear_block_marks (block);
3799
3800   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
3801   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
3802   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
3803
3804   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
3805   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
3806   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3807
3808   VEC_free (tree, heap, block_stack);
3809 }
3810
3811 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
3812
3813 void
3814 clear_block_marks (tree block)
3815 {
3816   while (block)
3817     {
3818       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3819       clear_block_marks (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3820       block = BLOCK_CHAIN (block);
3821     }
3822 }
3823
3824 static void
3825 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, VEC(tree,heap) **p_block_stack)
3826 {
3827   rtx insn;
3828
3829   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3830     {
3831       if (NOTE_P (insn))
3832         {
3833           if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
3834             {
3835               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
3836               tree origin;
3837
3838               origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3839                         ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3840                         : block);
3841
3842               /* If we have seen this block before, that means it now
3843                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
3844               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
3845                 {
3846                   tree new_block = copy_node (block);
3847
3848                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
3849                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
3850                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
3851                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
3852
3853                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
3854                   block = new_block;
3855                 }
3856
3857               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
3858               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
3859               /* When there's only one block for the entire function,
3860                  current_block == block and we mustn't do this, it
3861                  will cause infinite recursion.  */
3862               if (block != current_block)
3863                 {
3864                   if (block != origin)
3865                     gcc_assert (BLOCK_SUPERCONTEXT (origin) == current_block);
3866
3867                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
3868                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
3869                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
3870                   current_block = origin;
3871                 }
3872               VEC_safe_push (tree, heap, *p_block_stack, block);
3873             }
3874           else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
3875             {
3876               NOTE_BLOCK (insn) = VEC_pop (tree, *p_block_stack);
3877               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
3878                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
3879               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
3880             }
3881         }
3882     }
3883 }
3884
3885 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
3886    and return the new head of the chain (old last element).  */
3887
3888 tree
3889 blocks_nreverse (tree t)
3890 {
3891   tree prev = 0, decl, next;
3892   for (decl = t; decl; decl = next)
3893     {
3894       next = BLOCK_CHAIN (decl);
3895       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
3896       prev = decl;
3897     }
3898   return prev;
3899 }
3900
3901 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
3902    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
3903    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
3904    blocks.  */
3905
3906 static int
3907 all_blocks (tree block, tree *vector)
3908 {
3909   int n_blocks = 0;
3910
3911   while (block)
3912     {
3913       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3914
3915       /* Record this block.  */
3916       if (vector)
3917         vector[n_blocks] = block;
3918
3919       ++n_blocks;
3920
3921       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
3922       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
3923                               vector ? vector + n_blocks : 0);
3924       block = BLOCK_CHAIN (block);
3925     }
3926
3927   return n_blocks;
3928 }
3929
3930 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
3931    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
3932    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
3933    to call `free' on the pointer returned.  */
3934
3935 static tree *
3936 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
3937 {
3938   tree *block_vector;
3939
3940   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
3941   block_vector = XNEWVEC (tree, *n_blocks_p);
3942   all_blocks (block, block_vector);
3943
3944   return block_vector;
3945 }
3946
3947 static GTY(()) int next_block_index = 2;
3948
3949 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
3950
3951 void
3952 number_blocks (tree fn)
3953 {
3954   int i;
3955   int n_blocks;
3956   tree *block_vector;
3957
3958   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
3959      from 1 within each function, rather than keeping a running
3960      count.  */
3961 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
3962   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
3963     next_block_index = 1;
3964 #endif
3965
3966   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
3967
3968   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
3969   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
3970     /* We number the blocks from two.  */
3971     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
3972
3973   free (block_vector);
3974
3975   return;
3976 }
3977
3978 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
3979
3980 tree
3981 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
3982 {
3983   tree t;
3984
3985   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3986     if (t == var)
3987       return block;
3988
3989   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3990     {
3991       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
3992       if (ret)
3993         return ret;
3994     }
3995
3996   return NULL_TREE;
3997 }
3998 \f
3999 /* Keep track of whether we're in a dummy function context.  If we are,
4000    we don't want to invoke the set_current_function hook, because we'll
4001    get into trouble if the hook calls target_reinit () recursively or
4002    when the initial initialization is not yet complete.  */
4003
4004 static bool in_dummy_function;
4005
4006 /* Invoke the target hook when setting cfun.  Update the optimization options
4007    if the function uses different options than the default.  */
4008
4009 static void
4010 invoke_set_current_function_hook (tree fndecl)
4011 {
4012   if (!in_dummy_function)
4013     {
4014       tree opts = ((fndecl)
4015                    ? DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (fndecl)
4016                    : optimization_default_node);
4017
4018       if (!opts)
4019         opts = optimization_default_node;
4020
4021       /* Change optimization options if needed.  */
4022       if (optimization_current_node != opts)
4023         {
4024           optimization_current_node = opts;
4025           cl_optimization_restore (TREE_OPTIMIZATION (opts));
4026         }
4027
4028       targetm.set_current_function (fndecl);
4029     }
4030 }
4031
4032 /* cfun should never be set directly; use this function.  */
4033
4034 void
4035 set_cfun (struct function *new_cfun)
4036 {
4037   if (cfun != new_cfun)
4038     {
4039       cfun = new_cfun;
4040       invoke_set_current_function_hook (new_cfun ? new_cfun->decl : NULL_TREE);
4041     }
4042 }
4043
4044 /* Initialized with NOGC, making this poisonous to the garbage collector.  */
4045
4046 static VEC(function_p,heap) *cfun_stack;
4047
4048 /* Push the current cfun onto the stack, and set cfun to new_cfun.  */
4049
4050 void
4051 push_cfun (struct function *new_cfun)
4052 {
4053   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4054   set_cfun (new_cfun);
4055 }
4056
4057 /* Pop cfun from the stack.  */
4058
4059 void
4060 pop_cfun (void)
4061 {
4062   struct function *new_cfun = VEC_pop (function_p, cfun_stack);
4063   set_cfun (new_cfun);
4064 }
4065
4066 /* Return value of funcdef and increase it.  */
4067 int
4068 get_next_funcdef_no (void) 
4069 {
4070   return funcdef_no++;
4071 }
4072
4073 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
4074    to the defaults.  Set cfun to the newly-allocated object.
4075    Some of the helper functions invoked during initialization assume
4076    that cfun has already been set.  Therefore, assign the new object
4077    directly into cfun and invoke the back end hook explicitly at the
4078    very end, rather than initializing a temporary and calling set_cfun
4079    on it.
4080
4081    ABSTRACT_P is true if this is a function that will never be seen by
4082    the middle-end.  Such functions are front-end concepts (like C++
4083    function templates) that do not correspond directly to functions
4084    placed in object files.  */
4085
4086 void
4087 allocate_struct_function (tree fndecl, bool abstract_p)
4088 {
4089   tree result;
4090   tree fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : NULL_TREE;
4091
4092   cfun = GGC_CNEW (struct function);
4093
4094   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
4095
4096   init_eh_for_function ();
4097
4098   if (init_machine_status)
4099     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
4100
4101 #ifdef OVERRIDE_ABI_FORMAT
4102   OVERRIDE_ABI_FORMAT (fndecl);
4103 #endif
4104
4105   invoke_set_current_function_hook (fndecl);
4106
4107   if (fndecl != NULL_TREE)
4108     {
4109       DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
4110       cfun->decl = fndecl;
4111       current_function_funcdef_no = get_next_funcdef_no ();
4112
4113       result = DECL_RESULT (fndecl);
4114       if (!abstract_p && aggregate_value_p (result, fndecl))
4115         {
4116 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4117           cfun->returns_pcc_struct = 1;
4118 #endif
4119           cfun->returns_struct = 1;
4120         }
4121
4122       cfun->stdarg
4123         = (fntype
4124            && TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4125            && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4126                != void_type_node));
4127       
4128       /* Assume all registers in stdarg functions need to be saved.  */
4129       cfun->va_list_gpr_size = VA_LIST_MAX_GPR_SIZE;
4130       cfun->va_list_fpr_size = VA_LIST_MAX_FPR_SIZE;
4131     }
4132 }
4133
4134 /* This is like allocate_struct_function, but pushes a new cfun for FNDECL
4135    instead of just setting it.  */
4136
4137 void
4138 push_struct_function (tree fndecl)
4139 {
4140   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4141   allocate_struct_function (fndecl, false);
4142 }
4143
4144 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
4145    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
4146
4147 static void
4148 prepare_function_start (void)
4149 {
4150   gcc_assert (!crtl->emit.x_last_insn);
4151   init_temp_slots ();
4152   init_emit ();
4153   init_varasm_status ();
4154   init_expr ();
4155   default_rtl_profile ();
4156
4157   cse_not_expected = ! optimize;
4158
4159   /* Caller save not needed yet.  */
4160   caller_save_needed = 0;
4161
4162   /* We haven't done register allocation yet.  */
4163   reg_renumber = 0;
4164
4165   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
4166   virtuals_instantiated = 0;
4167
4168   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
4169   generating_concat_p = 1;
4170
4171   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
4172   frame_pointer_needed = 0;
4173 }
4174
4175 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
4176    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
4177    initialization of some passes.  You must call expand_dummy_function_end
4178    to exit this context.  */
4179
4180 void
4181 init_dummy_function_start (void)
4182 {
4183   gcc_assert (!in_dummy_function);
4184   in_dummy_function = true;
4185   push_struct_function (NULL_TREE);
4186   prepare_function_start ();
4187 }
4188
4189 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
4190    and initialize static variables for generating RTL for the statements
4191    of the function.  */
4192
4193 void
4194 init_function_start (tree subr)
4195 {
4196   if (subr && DECL_STRUCT_FUNCTION (subr))
4197     set_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (subr));
4198   else
4199     allocate_struct_function (subr, false);
4200   prepare_function_start ();
4201
4202   /* Warn if this value is an aggregate type,
4203      regardless of which calling convention we are using for it.  */
4204   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
4205     warning (OPT_Waggregate_return, "function returns an aggregate");
4206 }
4207
4208 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane defaults.  */
4209 unsigned int
4210 init_function_for_compilation (void)
4211 {
4212   reg_renumber = 0;
4213   return 0;
4214 }
4215
4216 struct rtl_opt_pass pass_init_function =
4217 {
4218  {
4219   RTL_PASS,
4220   NULL,                                 /* name */
4221   NULL,                                 /* gate */   
4222   init_function_for_compilation,        /* execute */       
4223   NULL,                                 /* sub */
4224   NULL,                                 /* next */
4225   0,                                    /* static_pass_number */
4226   TV_NONE,                              /* tv_id */
4227   0,                                    /* properties_required */
4228   0,                                    /* properties_provided */
4229   0,                                    /* properties_destroyed */
4230   0,                                    /* todo_flags_start */
4231   0                                     /* todo_flags_finish */
4232  }
4233 };
4234
4235
4236 void
4237 expand_main_function (void)
4238 {
4239 #if (defined(INVOKE__main)                              \
4240      || (!defined(HAS_INIT_SECTION)                     \
4241          && !defined(INIT_SECTION_ASM_OP)               \
4242          && !defined(INIT_ARRAY_SECTION_ASM_OP)))
4243   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
4244 #endif
4245 }
4246 \f
4247 /* Expand code to initialize the stack_protect_guard.  This is invoked at
4248    the beginning of a function to be protected.  */
4249
4250 #ifndef HAVE_stack_protect_set
4251 # define HAVE_stack_protect_set         0
4252 # define gen_stack_protect_set(x,y)     (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4253 #endif
4254
4255 void
4256 stack_protect_prologue (void)
4257 {
4258   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4259   rtx x, y;
4260
4261   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
4262      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
4263      crtl->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
4264      all the fluff.  */
4265   x = validize_mem (DECL_RTL (crtl->stack_protect_guard));
4266   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
4267
4268   /* Allow the target to copy from Y to X without leaking Y into a
4269      register.  */
4270   if (HAVE_stack_protect_set)
4271     {
4272       rtx insn = gen_stack_protect_set (x, y);
4273       if (insn)
4274         {
4275           emit_insn (insn);
4276           return;
4277         }
4278     }
4279
4280   /* Otherwise do a straight move.  */
4281   emit_move_insn (x, y);
4282 }
4283
4284 /* Expand code to verify the stack_protect_guard.  This is invoked at
4285    the end of a function to be protected.  */
4286
4287 #ifndef HAVE_stack_protect_test
4288 # define HAVE_stack_protect_test                0
4289 # define gen_stack_protect_test(x, y, z)        (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4290 #endif
4291
4292 void
4293 stack_protect_epilogue (void)
4294 {
4295   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4296   rtx label = gen_label_rtx ();
4297   rtx x, y, tmp;
4298
4299   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
4300      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
4301      crtl->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
4302      all the fluff.  */
4303   x = validize_mem (DECL_RTL (crtl->stack_protect_guard));
4304   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
4305
4306   /* Allow the target to compare Y with X without leaking either into
4307      a register.  */
4308   switch (HAVE_stack_protect_test != 0)
4309     {
4310     case 1:
4311       tmp = gen_stack_protect_test (x, y, label);
4312       if (tmp)
4313         {
4314           emit_insn (tmp);
4315           break;
4316         }
4317       /* FALLTHRU */
4318
4319     default:
4320       emit_cmp_and_jump_insns (x, y, EQ, NULL_RTX, ptr_mode, 1, label);
4321       break;
4322     }
4323
4324   /* The noreturn predictor has been moved to the tree level.  The rtl-level
4325      predictors estimate this branch about 20%, which isn't enough to get
4326      things moved out of line.  Since this is the only extant case of adding
4327      a noreturn function at the rtl level, it doesn't seem worth doing ought
4328      except adding the prediction by hand.  */
4329   tmp = get_last_insn ();
4330   if (JUMP_P (tmp))
4331     predict_insn_def (tmp, PRED_NORETURN, TAKEN);
4332
4333   expand_expr_stmt (targetm.stack_protect_fail ());
4334   emit_label (label);
4335 }
4336 \f
4337 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
4338    emitting RTL.
4339    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
4340    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
4341    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
4342
4343 void
4344 expand_function_start (tree subr)
4345 {
4346   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
4347      valid operands of arithmetic insns.  */
4348   init_recog_no_volatile ();
4349
4350   crtl->profile
4351     = (profile_flag
4352        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
4353
4354   crtl->limit_stack
4355     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
4356
4357   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
4358      case machines with special return instructions -- they will be
4359      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
4360   return_label = gen_label_rtx ();
4361
4362   /* Initialize rtx used to return the value.  */
4363   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
4364      before any library calls that assign parms might generate.  */
4365
4366   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
4367   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
4368     {
4369       /* Returning something that won't go in a register.  */
4370       rtx value_address = 0;
4371
4372 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4373       if (cfun->returns_pcc_struct)
4374         {
4375           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
4376           value_address = assemble_static_space (size);
4377         }
4378       else
4379 #endif
4380         {
4381           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 2);
4382           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
4383              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
4384              it.  */
4385           if (sv)
4386             {
4387               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
4388               emit_move_insn (value_address, sv);
4389             }
4390         }
4391       if (value_address)
4392         {
4393           rtx x = value_address;
4394           if (!DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (subr)))
4395             {
4396               x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), x);
4397               set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
4398             }
4399           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
4400         }
4401     }
4402   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
4403     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
4404     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
4405   else
4406     {
4407       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
4408          into the true return register after the cleanups are done.  */
4409       tree return_type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
4410       if (TYPE_MODE (return_type) != BLKmode
4411           && targetm.calls.return_in_msb (return_type))
4412         /* expand_function_end will insert the appropriate padding in
4413            this case.  Use the return value's natural (unpadded) mode
4414            within the function proper.  */
4415         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4416                       gen_reg_rtx (TYPE_MODE (return_type)));
4417       else
4418         {
4419           /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
4420              figure out what the mode of the eventual return register will
4421              actually be, and use that.  */
4422           rtx hard_reg = hard_function_value (return_type, subr, 0, 1);
4423
4424           /* Structures that are returned in registers are not
4425              aggregate_value_p, so we may see a PARALLEL or a REG.  */
4426           if (REG_P (hard_reg))
4427             SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4428                           gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
4429           else
4430             {
4431               gcc_assert (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL);
4432               SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
4433             }
4434         }
4435
4436       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
4437          result to the real return register(s).  */
4438       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
4439     }
4440
4441   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
4442      In some cases this requires emitting insns.  */
4443   assign_parms (subr);
4444
4445   /* If function gets a static chain arg, store it.  */
4446   if (cfun->static_chain_decl)
4447     {
4448       tree parm = cfun->static_chain_decl;
4449       rtx local = gen_reg_rtx (Pmode);
4450
4451       set_decl_incoming_rtl (parm, static_chain_incoming_rtx, false);
4452       SET_DECL_RTL (parm, local);
4453       mark_reg_pointer (local, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4454
4455       emit_move_insn (local, static_chain_incoming_rtx);
4456     }
4457
4458   /* If the function receives a non-local goto, then store the
4459      bits we need to restore the frame pointer.  */
4460   if (cfun->nonlocal_goto_save_area)
4461     {
4462       tree t_save;
4463       rtx r_save;
4464
4465       /* ??? We need to do this save early.  Unfortunately here is
4466          before the frame variable gets declared.  Help out...  */
4467       tree var = TREE_OPERAND (cfun->nonlocal_goto_save_area, 0);
4468       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
4469         expand_decl (var);
4470
4471       t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node,
4472                        cfun->nonlocal_goto_save_area,
4473                        integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
4474       r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4475       r_save = convert_memory_address (Pmode, r_save);
4476
4477       emit_move_insn (r_save, targetm.builtin_setjmp_frame_value ());
4478       update_nonlocal_goto_save_area ();
4479     }
4480
4481   /* The following was moved from init_function_start.
4482      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
4483   /* Indicate the beginning of the function body,
4484      as opposed to parm setup.  */
4485   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
4486
4487   gcc_assert (NOTE_P (get_last_insn ()));
4488
4489   parm_birth_insn = get_last_insn ();
4490
4491   if (crtl->profile)
4492     {
4493 #ifdef PROFILE_HOOK
4494       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
4495 #endif
4496     }
4497
4498   /* After the display initializations is where the stack checking
4499      probe should go.  */
4500   if(flag_stack_check)
4501     stack_check_probe_note = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4502
4503   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
4504   force_next_line_note ();
4505 }
4506 \f
4507 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
4508 void
4509 expand_dummy_function_end (void)
4510 {
4511   gcc_assert (in_dummy_function);
4512
4513   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4514   while (in_sequence_p ())
4515     end_sequence ();
4516
4517   /* Outside function body, can't compute type's actual size
4518      until next function's body starts.  */
4519
4520   free_after_parsing (cfun);
4521   free_after_compilation (cfun);
4522   pop_cfun ();
4523   in_dummy_function = false;
4524 }
4525
4526 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
4527    the current function.  */
4528
4529 void
4530 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
4531 {
4532   rtx outgoing = crtl->return_rtx;
4533
4534   if (! outgoing)
4535     return;
4536
4537   if (REG_P (outgoing))
4538     (*doit) (outgoing, arg);
4539   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
4540     {
4541       int i;
4542
4543       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
4544         {
4545           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
4546
4547           if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4548             (*doit) (x, arg);
4549         }
4550     }
4551 }
4552
4553 static void
4554 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4555 {
4556   emit_clobber (reg);
4557 }
4558
4559 void
4560 clobber_return_register (void)
4561 {
4562   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
4563
4564   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
4565   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4566     {
4567       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4568       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4569       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4570         {
4571           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
4572         }
4573     }
4574 }
4575
4576 static void
4577 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4578 {
4579   emit_use (reg);
4580 }
4581
4582 static void
4583 use_return_register (void)
4584 {
4585   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
4586 }
4587
4588 /* Possibly warn about unused parameters.  */
4589 void
4590 do_warn_unused_parameter (tree fn)
4591 {
4592   tree decl;
4593
4594   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
4595        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
4596     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4597         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl)
4598         && !TREE_NO_WARNING (decl))
4599       warning (OPT_Wunused_parameter, "unused parameter %q+D", decl);
4600 }
4601
4602 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
4603
4604 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
4605
4606 void
4607 expand_function_end (void)
4608 {
4609   rtx clobber_after;
4610
4611   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
4612      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
4613   if (arg_pointer_save_area && ! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4614     get_arg_pointer_save_area ();
4615
4616   /* If we are doing generic stack checking and this function makes calls,
4617      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
4618      space for another stack frame.  */
4619   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
4620     {
4621       rtx insn, seq;
4622
4623       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4624         if (CALL_P (insn))
4625           {
4626             start_sequence ();
4627             probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT,
4628                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
4629             seq = get_insns ();
4630             end_sequence ();
4631             emit_insn_before (seq, stack_check_probe_note);
4632             break;
4633           }
4634     }
4635
4636   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4637   while (in_sequence_p ())
4638     end_sequence ();
4639
4640   clear_pending_stack_adjust ();
4641   do_pending_stack_adjust ();
4642
4643   /* Output a linenumber for the end of the function.
4644      SDB depends on this.  */
4645   force_next_line_note ();
4646   set_curr_insn_source_location (input_location);
4647
4648   /* Before the return label (if any), clobber the return
4649      registers so that they are not propagated live to the rest of
4650      the function.  This can only happen with functions that drop
4651      through; if there had been a return statement, there would
4652      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
4653
4654      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
4655      is computed.  */
4656   clobber_after = get_last_insn ();
4657
4658   /* Output the label for the actual return from the function.  */
4659   emit_label (return_label);
4660
4661   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4662     {
4663       /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
4664          the function context for sjlj exceptions.  */
4665       if (flag_exceptions)
4666         sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
4667     }
4668   else
4669     {
4670       /* We want to ensure that instructions that may trap are not
4671          moved into the epilogue by scheduling, because we don't
4672          always emit unwind information for the epilogue.  */
4673       if (flag_non_call_exceptions)
4674         emit_insn (gen_blockage ());
4675     }
4676
4677   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
4678      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
4679   expand_eh_return ();
4680
4681   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
4682      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
4683      return register.  */
4684   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4685     {
4686       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4687       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4688
4689       if (REG_P (decl_rtl)
4690           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4691           : DECL_REGISTER (decl_result))
4692         {
4693           rtx real_decl_rtl = crtl->return_rtx;
4694
4695           /* This should be set in assign_parms.  */
4696           gcc_assert (REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl));
4697
4698           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
4699              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
4700              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
4701              but that crtl->return_rtx has not.  */
4702           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
4703             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
4704
4705           /* If a non-BLKmode return value should be padded at the least
4706              significant end of the register, shift it left by the appropriate
4707              amount.  BLKmode results are handled using the group load/store
4708              machinery.  */
4709           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_result)) != BLKmode
4710               && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (decl_result)))
4711             {
4712               emit_move_insn (gen_rtx_REG (GET_MODE (decl_rtl),
4713                                            REGNO (real_decl_rtl)),
4714                               decl_rtl);
4715               shift_return_value (GET_MODE (decl_rtl), true, real_decl_rtl);
4716             }
4717           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
4718              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
4719              extension.  */
4720           else if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
4721             {
4722               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
4723               promote_function_mode (TREE_TYPE (decl_result),
4724                                      GET_MODE (decl_rtl), &unsignedp,
4725                                      TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
4726
4727               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
4728             }
4729           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
4730             {
4731               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
4732                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
4733                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
4734               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
4735                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
4736               else
4737                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
4738                                  TREE_TYPE (decl_result),
4739                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
4740             }
4741           /* In the case of complex integer modes smaller than a word, we'll
4742              need to generate some non-trivial bitfield insertions.  Do that
4743              on a pseudo and not the hard register.  */
4744           else if (GET_CODE (decl_rtl) == CONCAT
4745                    && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (decl_rtl)) == MODE_COMPLEX_INT
4746                    && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (decl_rtl)) <= BITS_PER_WORD)
4747             {
4748               int old_generating_concat_p;
4749               rtx tmp;
4750
4751               old_generating_concat_p = generating_concat_p;
4752               generating_concat_p = 0;
4753               tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (decl_rtl));
4754               generating_concat_p = old_generating_concat_p;
4755
4756               emit_move_insn (tmp, decl_rtl);
4757               emit_move_insn (real_decl_rtl, tmp);
4758             }
4759           else
4760             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
4761         }
4762     }
4763
4764   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
4765      in a place where debuggers expect to find it.
4766
4767      If returning a structure PCC style,
4768      the caller also depends on this value.
4769      And cfun->returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
4770   if (cfun->returns_struct
4771       || cfun->returns_pcc_struct)
4772     {
4773       rtx value_address = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
4774       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
4775       rtx outgoing;
4776
4777       if (DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4778         type = TREE_TYPE (type);
4779       else
4780         value_address = XEXP (value_address, 0);
4781
4782       outgoing = targetm.calls.function_value (build_pointer_type (type),
4783                                                current_function_decl, true);
4784
4785       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
4786          assignment and USE below when inlining this function.  */
4787       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
4788
4789       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
4790       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
4791                                               value_address);
4792
4793       emit_move_insn (outgoing, value_address);
4794
4795       /* Show return register used to hold result (in this case the address
4796          of the result.  */
4797       crtl->return_rtx = outgoing;
4798     }
4799
4800   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
4801   {
4802     rtx seq;
4803
4804     start_sequence ();
4805     clobber_return_register ();
4806     seq = get_insns ();
4807     end_sequence ();
4808
4809     emit_insn_after (seq, clobber_after);
4810   }
4811
4812   /* Output the label for the naked return from the function.  */
4813   if (naked_return_label)
4814     emit_label (naked_return_label);
4815
4816   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
4817      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
4818      we don't always emit unwind information for the epilogue.  */
4819   if (! USING_SJLJ_EXCEPTIONS && flag_non_call_exceptions)
4820     emit_insn (gen_blockage ());
4821
4822   /* If stack protection is enabled for this function, check the guard.  */
4823   if (crtl->stack_protect_guard)
4824     stack_protect_epilogue ();
4825
4826   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
4827      an accurate stack pointer to exit the function,
4828      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
4829   if (! EXIT_IGNORE_STACK
4830       && cfun->calls_alloca)
4831     {
4832       rtx tem = 0;
4833
4834       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
4835       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
4836     }
4837
4838   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
4839      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
4840      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
4841      instead of using the general framework.  */
4842   use_return_register ();
4843 }
4844
4845 rtx
4846 get_arg_pointer_save_area (void)
4847 {
4848   rtx ret = arg_pointer_save_area;
4849
4850   if (! ret)
4851     {
4852       ret = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
4853       arg_pointer_save_area = ret;
4854     }
4855
4856   if (! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4857     {
4858       rtx seq;
4859
4860       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
4861          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
4862          have to check it and fix it if necessary.  */
4863       start_sequence ();
4864       emit_move_insn (validize_mem (ret),
4865                       crtl->args.internal_arg_pointer);
4866       seq = get_insns ();
4867       end_sequence ();
4868
4869       push_topmost_sequence ();
4870       emit_insn_after (seq, entry_of_function ());
4871       pop_topmost_sequence ();
4872     }
4873
4874   return ret;
4875 }
4876 \f
4877 /* Add a list of INSNS to the hash HASHP, possibly allocating HASHP
4878    for the first time.  */
4879
4880 static void
4881 record_insns (rtx insns, rtx end, htab_t *hashp)
4882 {
4883   rtx tmp;
4884   htab_t hash = *hashp;
4885
4886   if (hash == NULL)
4887     *hashp = hash
4888       = htab_create_ggc (17, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
4889
4890   for (tmp = insns; tmp != end; tmp = NEXT_INSN (tmp))
4891     {
4892       void **slot = htab_find_slot (hash, tmp, INSERT);
4893       gcc_assert (*slot == NULL);
4894       *slot = tmp;
4895     }
4896 }
4897
4898 /* INSN has been duplicated as COPY, as part of duping a basic block.
4899    If INSN is an epilogue insn, then record COPY as epilogue as well.  */
4900
4901 void
4902 maybe_copy_epilogue_insn (rtx insn, rtx copy)
4903 {
4904   void **slot;
4905
4906   if (epilogue_insn_hash == NULL
4907       || htab_find (epilogue_insn_hash, insn) == NULL)
4908     return;
4909
4910   slot = htab_find_slot (epilogue_insn_hash, copy, INSERT);
4911   gcc_assert (*slot == NULL);
4912   *slot = copy;
4913 }
4914
4915 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
4916 static void
4917 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
4918 {
4919   while (insn != NULL_RTX)
4920     {
4921       if (INSN_P (insn))
4922         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
4923       insn = NEXT_INSN (insn);
4924     }
4925 }
4926
4927 /* Determine if any INSNs in HASH are, or are part of, INSN.  Because
4928    we can be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
4929
4930 static bool
4931 contains (const_rtx insn, htab_t hash)
4932 {
4933   if (hash == NULL)
4934     return false;
4935
4936   if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
4937     {
4938       int i;
4939       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
4940         if (htab_find (hash, XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)))
4941           return true;
4942       return false;
4943     }
4944
4945   return htab_find (hash, insn) != NULL;
4946 }
4947
4948 int
4949 prologue_epilogue_contains (const_rtx insn)
4950 {
4951   if (contains (insn, prologue_insn_hash))
4952     return 1;
4953   if (contains (insn, epilogue_insn_hash))
4954     return 1;
4955   return 0;
4956 }
4957
4958 #ifdef HAVE_return
4959 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
4960    block_for_insn appropriately.  */
4961
4962 static void
4963 emit_return_into_block (basic_block bb)
4964 {
4965   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
4966 }
4967 #endif /* HAVE_return */
4968
4969 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
4970    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
4971    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
4972
4973 static void
4974 thread_prologue_and_epilogue_insns (void)
4975 {
4976   int inserted = 0;
4977   edge e;
4978 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
4979   rtx seq;
4980 #endif
4981 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
4982   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
4983 #endif
4984   edge_iterator ei;
4985
4986   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
4987 #ifdef HAVE_prologue
4988   if (HAVE_prologue)
4989     {
4990       start_sequence ();
4991       seq = gen_prologue ();
4992       emit_insn (seq);
4993
4994       /* Insert an explicit USE for the frame pointer 
4995          if the profiling is on and the frame pointer is required.  */
4996       if (crtl->profile && frame_pointer_needed)
4997         emit_use (hard_frame_pointer_rtx);
4998
4999       /* Retain a map of the prologue insns.  */
5000       record_insns (seq, NULL, &prologue_insn_hash);
5001       emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
5002  
5003 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
5004       /* Ensure that instructions are not moved into the prologue when
5005          profiling is on.  The call to the profiling routine can be
5006          emitted within the live range of a call-clobbered register.  */
5007       if (crtl->profile)
5008         emit_insn (gen_blockage ());
5009 #endif
5010
5011       seq = get_insns ();
5012       end_sequence ();
5013       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5014
5015       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
5016          at the moment.  Function should always have at least one
5017          entry point.  */
5018       gcc_assert (single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR));
5019
5020       insert_insn_on_edge (seq, single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR));
5021       inserted = 1;
5022     }
5023 #endif
5024
5025   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
5026      an epilogue.  */
5027   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5028     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
5029       break;
5030   if (e == NULL)
5031     goto epilogue_done;
5032
5033   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
5034 #ifdef HAVE_return
5035   if (optimize && HAVE_return)
5036     {
5037       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
5038          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
5039          the block that falls through to EXIT.   If it does not
5040          contain any code, examine its predecessors and try to
5041          emit (conditional) return instructions.  */
5042
5043       basic_block last;
5044       rtx label;
5045
5046       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5047         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5048           break;
5049       if (e == NULL)
5050         goto epilogue_done;
5051       last = e->src;
5052
5053       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
5054       label = BB_END (last);
5055       while (label && !LABEL_P (label))
5056         {
5057           if (active_insn_p (label))
5058             break;
5059           label = PREV_INSN (label);
5060         }
5061
5062       if (BB_HEAD (last) == label && LABEL_P (label))
5063         {
5064           edge_iterator ei2;
5065
5066           for (ei2 = ei_start (last->preds); (e = ei_safe_edge (ei2)); )
5067             {
5068               basic_block bb = e->src;
5069               rtx jump;
5070
5071               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
5072                 {
5073                   ei_next (&ei2);
5074                   continue;
5075                 }
5076
5077               jump = BB_END (bb);
5078               if (!JUMP_P (jump) || JUMP_LABEL (jump) != label)
5079                 {
5080                   ei_next (&ei2);
5081                   continue;
5082                 }
5083
5084               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
5085                  with a simple return instruction.  */
5086               if (simplejump_p (jump))
5087                 {
5088                   emit_return_into_block (bb);
5089                   delete_insn (jump);
5090                 }
5091
5092               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
5093                  that with a conditional return instruction.  */
5094               else if (condjump_p (jump))
5095                 {
5096                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
5097                     {
5098                       ei_next (&ei2);
5099                       continue;
5100                     }
5101
5102                   /* If this block has only one successor, it both jumps
5103                      and falls through to the fallthru block, so we can't
5104                      delete the edge.  */
5105                   if (single_succ_p (bb))
5106                     {
5107                       ei_next (&ei2);
5108                       continue;
5109                     }
5110                 }
5111               else
5112                 {
5113                   ei_next (&ei2);
5114                   continue;
5115                 }
5116
5117               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
5118               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
5119             }
5120
5121           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
5122              this is still reachable will be determined later.  */
5123
5124           emit_barrier_after (BB_END (last));
5125           emit_return_into_block (last);
5126           epilogue_end = BB_END (last);
5127           single_succ_edge (last)->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5128           goto epilogue_done;
5129         }
5130     }
5131 #endif
5132
5133   /* A small fib -- epilogue is not yet completed, but we wish to re-use
5134      this marker for the splits of EH_RETURN patterns, and nothing else
5135      uses the flag in the meantime.  */
5136   epilogue_completed = 1;
5137
5138 #ifdef HAVE_eh_return
5139   /* Find non-fallthru edges that end with EH_RETURN instructions.  On
5140      some targets, these get split to a special version of the epilogue
5141      code.  In order to be able to properly annotate these with unwind
5142      info, try to split them now.  If we get a valid split, drop an
5143      EPILOGUE_BEG note and mark the insns as epilogue insns.  */
5144   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5145     {
5146       rtx prev, last, trial;
5147
5148       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5149         continue;
5150       last = BB_END (e->src);
5151       if (!eh_returnjump_p (last))
5152         continue;
5153
5154       prev = PREV_INSN (last);
5155       trial = try_split (PATTERN (last), last, 1);
5156       if (trial == last)
5157         continue;
5158
5159       record_insns (NEXT_INSN (prev), NEXT_INSN (trial), &epilogue_insn_hash);
5160       emit_note_after (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG, prev);
5161     }
5162 #endif
5163
5164   /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
5165      due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
5166      There really shouldn't be a mixture -- either all should have
5167      been converted or none, however...  */
5168
5169   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5170     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5171       break;
5172   if (e == NULL)
5173     goto epilogue_done;
5174
5175 #ifdef HAVE_epilogue
5176   if (HAVE_epilogue)
5177     {
5178       start_sequence ();
5179       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5180       seq = gen_epilogue ();
5181       emit_jump_insn (seq);
5182
5183       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
5184       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5185       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5186
5187       seq = get_insns ();
5188       end_sequence ();
5189
5190       insert_insn_on_edge (seq, e);
5191       inserted = 1;
5192     }
5193   else
5194 #endif
5195     {
5196       basic_block cur_bb;
5197
5198       if (! next_active_insn (BB_END (e->src)))
5199         goto epilogue_done;
5200       /* We have a fall-through edge to the exit block, the source is not
5201          at the end of the function, and there will be an assembler epilogue
5202          at the end of the function.
5203          We can't use force_nonfallthru here, because that would try to
5204          use return.  Inserting a jump 'by hand' is extremely messy, so
5205          we take advantage of cfg_layout_finalize using
5206         fixup_fallthru_exit_predecessor.  */
5207       cfg_layout_initialize (0);
5208       FOR_EACH_BB (cur_bb)
5209         if (cur_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS
5210             && cur_bb->next_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS)
5211           cur_bb->aux = cur_bb->next_bb;
5212       cfg_layout_finalize ();
5213     }
5214 epilogue_done:
5215   default_rtl_profile ();
5216
5217   if (inserted)
5218     {
5219       commit_edge_insertions ();
5220
5221       /* The epilogue insns we inserted may cause the exit edge to no longer
5222          be fallthru.  */
5223       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5224         {
5225           if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
5226               && returnjump_p (BB_END (e->src)))
5227             e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5228         }
5229     }
5230
5231 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
5232   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
5233   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5234     {
5235       basic_block bb = e->src;
5236       rtx insn = BB_END (bb);
5237
5238       if (!CALL_P (insn)
5239           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
5240         {
5241           ei_next (&ei);
5242           continue;
5243         }
5244
5245       start_sequence ();
5246       emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5247       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
5248       seq = get_insns ();
5249       end_sequence ();
5250
5251       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
5252          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
5253          actually emit the sequence.  */
5254       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5255       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5256
5257       emit_insn_before (seq, insn);
5258       ei_next (&ei);
5259     }
5260 #endif
5261
5262 #ifdef HAVE_epilogue
5263   if (epilogue_end)
5264     {
5265       rtx insn, next;
5266
5267       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
5268          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
5269          of such a note.  Also possibly move
5270          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
5271          info generation.  */
5272       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
5273         {
5274           next = NEXT_INSN (insn);
5275           if (NOTE_P (insn) 
5276               && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
5277             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
5278         }
5279     }
5280 #endif
5281
5282   /* Threading the prologue and epilogue changes the artificial refs
5283      in the entry and exit blocks.  */
5284   epilogue_completed = 1;
5285   df_update_entry_exit_and_calls ();
5286 }
5287
5288 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after
5289    instruction scheduling.  */
5290
5291 void
5292 reposition_prologue_and_epilogue_notes (void)
5293 {
5294 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue) \
5295     || defined (HAVE_sibcall_epilogue)
5296   /* Since the hash table is created on demand, the fact that it is
5297      non-null is a signal that it is non-empty.  */
5298   if (prologue_insn_hash != NULL)
5299     {
5300       size_t len = htab_elements (prologue_insn_hash);
5301       rtx insn, last = NULL, note = NULL;
5302
5303       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.  */
5304       /* ??? While we do have the CFG intact, there are two problems:
5305          (1) The prologue can contain loops (typically probing the stack),
5306              which means that the end of the prologue isn't in the first bb.
5307          (2) Sometimes the PROLOGUE_END note gets pushed into the next bb.  */
5308       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5309         {
5310           if (NOTE_P (insn))
5311             {
5312               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5313                 note = insn;
5314             }
5315           else if (contains (insn, prologue_insn_hash))
5316             {
5317               last = insn;
5318               if (--len == 0)
5319                 break;
5320             }
5321         }
5322
5323       if (last)
5324         {
5325           if (note == NULL)
5326             {
5327               /* Scan forward looking for the PROLOGUE_END note.  It should
5328                  be right at the beginning of the block, possibly with other
5329                  insn notes that got moved there.  */
5330               for (note = NEXT_INSN (last); ; note = NEXT_INSN (note))
5331                 {
5332                   if (NOTE_P (note)
5333                       && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5334                     break;
5335                 }
5336             }
5337
5338           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
5339           if (LABEL_P (last))
5340             last = NEXT_INSN (last);
5341           reorder_insns (note, note, last);
5342         }
5343     }
5344
5345   if (epilogue_insn_hash != NULL)
5346     {
5347       edge_iterator ei;
5348       edge e;
5349
5350       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5351         {
5352           rtx insn, first = NULL, note = NULL;
5353           basic_block bb = e->src;
5354
5355           /* Scan from the beginning until we reach the first epilogue insn. */
5356           FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5357             {
5358               if (NOTE_P (insn))
5359                 {
5360                   if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5361                     {
5362                       note = insn;
5363                       if (first != NULL)
5364                         break;
5365                     }
5366                 }
5367               else if (first == NULL && contains (insn, epilogue_insn_hash))
5368                 {
5369                   first = insn;
5370                   if (note != NULL)
5371                     break;
5372                 }
5373             }
5374
5375           if (note)
5376             {
5377               /* If the function has a single basic block, and no real
5378                  epilogue insns (e.g. sibcall with no cleanup), the 
5379                  epilogue note can get scheduled before the prologue
5380                  note.  If we have frame related prologue insns, having
5381                  them scanned during the epilogue will result in a crash.
5382                  In this case re-order the epilogue note to just before
5383                  the last insn in the block.  */
5384               if (first == NULL)
5385                 first = BB_END (bb);
5386
5387               if (PREV_INSN (first) != note)
5388                 reorder_insns (note, note, PREV_INSN (first));
5389             }
5390         }
5391     }
5392 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
5393 }
5394
5395 /* Returns the name of the current function.  */
5396 const char *
5397 current_function_name (void)
5398 {
5399   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
5400 }
5401 \f
5402
5403 static unsigned int
5404 rest_of_handle_check_leaf_regs (void)
5405 {
5406 #ifdef LEAF_REGISTERS
5407   current_function_uses_only_leaf_regs
5408     = optimize > 0 && only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ();
5409 #endif
5410   return 0;
5411 }
5412
5413 /* Insert a TYPE into the used types hash table of CFUN.  */
5414 static void
5415 used_types_insert_helper (tree type, struct function *func)
5416 {
5417   if (type != NULL && func != NULL)
5418     {
5419       void **slot;
5420
5421       if (func->used_types_hash == NULL)
5422         func->used_types_hash = htab_create_ggc (37, htab_hash_pointer,
5423                                                  htab_eq_pointer, NULL);
5424       slot = htab_find_slot (func->used_types_hash, type, INSERT);
5425       if (*slot == NULL)
5426         *slot = type;
5427     }
5428 }
5429
5430 /* Given a type, insert it into the used hash table in cfun.  */
5431 void
5432 used_types_insert (tree t)
5433 {
5434   while (POINTER_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5435     t = TREE_TYPE (t);
5436   t = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5437   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_NONE)
5438     used_types_insert_helper (t, cfun);
5439 }
5440
5441 struct rtl_opt_pass pass_leaf_regs =
5442 {
5443  {
5444   RTL_PASS,
5445   NULL,                                 /* name */
5446   NULL,                                 /* gate */
5447   rest_of_handle_check_leaf_regs,       /* execute */
5448   NULL,                                 /* sub */
5449   NULL,                                 /* next */
5450   0,                                    /* static_pass_number */
5451   TV_NONE,                              /* tv_id */
5452   0,                                    /* properties_required */
5453   0,                                    /* properties_provided */
5454   0,                                    /* properties_destroyed */
5455   0,                                    /* todo_flags_start */
5456   0                                     /* todo_flags_finish */
5457  }
5458 };
5459
5460 static unsigned int
5461 rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue (void)
5462 {
5463   if (optimize)
5464     cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
5465   /* On some machines, the prologue and epilogue code, or parts thereof,
5466      can be represented as RTL.  Doing so lets us schedule insns between
5467      it and the rest of the code and also allows delayed branch
5468      scheduling to operate in the epilogue.  */
5469
5470   thread_prologue_and_epilogue_insns ();
5471   return 0;
5472 }
5473
5474 struct rtl_opt_pass pass_thread_prologue_and_epilogue =
5475 {
5476  {
5477   RTL_PASS,
5478   "pro_and_epilogue",                   /* name */
5479   NULL,                                 /* gate */
5480   rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue, /* execute */
5481   NULL,                                 /* sub */
5482   NULL,                                 /* next */
5483   0,                                    /* static_pass_number */
5484   TV_THREAD_PROLOGUE_AND_EPILOGUE,      /* tv_id */
5485   0,                                    /* properties_required */
5486   0,                                    /* properties_provided */
5487   0,                                    /* properties_destroyed */
5488   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_start */
5489   TODO_dump_func |
5490   TODO_df_verify |
5491   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
5492   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5493  }
5494 };
5495 \f
5496
5497 /* This mini-pass fixes fall-out from SSA in asm statements that have
5498    in-out constraints.  Say you start with 
5499
5500      orig = inout;
5501      asm ("": "+mr" (inout));
5502      use (orig);
5503
5504    which is transformed very early to use explicit output and match operands:
5505
5506      orig = inout;
5507      asm ("": "=mr" (inout) : "0" (inout));
5508      use (orig);
5509
5510    Or, after SSA and copyprop,
5511
5512      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5513      use (inout_1);
5514
5515    Clearly inout_2 and inout_1 can't be coalesced easily anymore, as
5516    they represent two separate values, so they will get different pseudo
5517    registers during expansion.  Then, since the two operands need to match
5518    per the constraints, but use different pseudo registers, reload can
5519    only register a reload for these operands.  But reloads can only be
5520    satisfied by hardregs, not by memory, so we need a register for this
5521    reload, just because we are presented with non-matching operands.
5522    So, even though we allow memory for this operand, no memory can be
5523    used for it, just because the two operands don't match.  This can
5524    cause reload failures on register-starved targets.
5525
5526    So it's a symptom of reload not being able to use memory for reloads
5527    or, alternatively it's also a symptom of both operands not coming into
5528    reload as matching (in which case the pseudo could go to memory just
5529    fine, as the alternative allows it, and no reload would be necessary).
5530    We fix the latter problem here, by transforming
5531
5532      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5533
5534    back to
5535
5536      inout_2 = inout_1;
5537      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_2));  */
5538
5539 static void
5540 match_asm_constraints_1 (rtx insn, rtx *p_sets, int noutputs)
5541 {
5542   int i;
5543   bool changed = false;
5544   rtx op = SET_SRC (p_sets[0]);
5545   int ninputs = ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (op);
5546   rtvec inputs = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (op);
5547   bool *output_matched = XALLOCAVEC (bool, noutputs);
5548
5549   memset (output_matched, 0, noutputs * sizeof (bool));
5550   for (i = 0; i < ninputs; i++)
5551     {
5552       rtx input, output, insns;
5553       const char *constraint = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT (op, i);
5554       char *end;
5555       int match, j;
5556
5557       if (*constraint == '%')
5558         constraint++;
5559
5560       match = strtoul (constraint, &end, 10);
5561       if (end == constraint)
5562         continue;
5563
5564       gcc_assert (match < noutputs);
5565       output = SET_DEST (p_sets[match]);
5566       input = RTVEC_ELT (inputs, i);
5567       /* Only do the transformation for pseudos.  */
5568       if (! REG_P (output)
5569           || rtx_equal_p (output, input)
5570           || (GET_MODE (input) != VOIDmode
5571               && GET_MODE (input) != GET_MODE (output)))
5572         continue;
5573
5574       /* We can't do anything if the output is also used as input,
5575          as we're going to overwrite it.  */
5576       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5577         if (reg_overlap_mentioned_p (output, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5578           break;
5579       if (j != ninputs)
5580         continue;
5581
5582       /* Avoid changing the same input several times.  For
5583          asm ("" : "=mr" (out1), "=mr" (out2) : "0" (in), "1" (in));
5584          only change in once (to out1), rather than changing it
5585          first to out1 and afterwards to out2.  */
5586       if (i > 0)
5587         {
5588           for (j = 0; j < noutputs; j++)
5589             if (output_matched[j] && input == SET_DEST (p_sets[j]))
5590               break;
5591           if (j != noutputs)
5592             continue;
5593         }
5594       output_matched[match] = true;
5595
5596       start_sequence ();
5597       emit_move_insn (output, input);
5598       insns = get_insns ();
5599       end_sequence ();
5600       emit_insn_before (insns, insn);
5601
5602       /* Now replace all mentions of the input with output.  We can't
5603          just replace the occurrence in inputs[i], as the register might
5604          also be used in some other input (or even in an address of an
5605          output), which would mean possibly increasing the number of
5606          inputs by one (namely 'output' in addition), which might pose
5607          a too complicated problem for reload to solve.  E.g. this situation:
5608
5609            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (input))
5610
5611          Here 'input' is used in two occurrences as input (once for the
5612          input operand, once for the address in the second output operand).
5613          If we would replace only the occurrence of the input operand (to
5614          make the matching) we would be left with this:
5615
5616            output = input
5617            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (output))
5618
5619          Now we suddenly have two different input values (containing the same
5620          value, but different pseudos) where we formerly had only one.
5621          With more complicated asms this might lead to reload failures
5622          which wouldn't have happen without this pass.  So, iterate over
5623          all operands and replace all occurrences of the register used.  */
5624       for (j = 0; j < noutputs; j++)
5625         if (!rtx_equal_p (SET_DEST (p_sets[j]), input)
5626             && reg_overlap_mentioned_p (input, SET_DEST (p_sets[j])))
5627           SET_DEST (p_sets[j]) = replace_rtx (SET_DEST (p_sets[j]),
5628                                               input, output);
5629       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5630         if (reg_overlap_mentioned_p (input, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5631           RTVEC_ELT (inputs, j) = replace_rtx (RTVEC_ELT (inputs, j),
5632                                                input, output);
5633
5634       changed = true;
5635     }
5636
5637   if (changed)
5638     df_insn_rescan (insn);
5639 }
5640
5641 static unsigned
5642 rest_of_match_asm_constraints (void)
5643 {
5644   basic_block bb;
5645   rtx insn, pat, *p_sets;
5646   int noutputs;
5647
5648   if (!crtl->has_asm_statement)
5649     return 0;
5650
5651   df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
5652   FOR_EACH_BB (bb)
5653     {
5654       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5655         {
5656           if (!INSN_P (insn))
5657             continue;
5658
5659           pat = PATTERN (insn);
5660           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
5661             p_sets = &XVECEXP (pat, 0, 0), noutputs = XVECLEN (pat, 0);
5662           else if (GET_CODE (pat) == SET)
5663             p_sets = &PATTERN (insn), noutputs = 1;
5664           else
5665             continue;
5666
5667           if (GET_CODE (*p_sets) == SET
5668               && GET_CODE (SET_SRC (*p_sets)) == ASM_OPERANDS)
5669             match_asm_constraints_1 (insn, p_sets, noutputs);
5670          }
5671     }
5672
5673   return TODO_df_finish;
5674 }
5675
5676 struct rtl_opt_pass pass_match_asm_constraints =
5677 {
5678  {
5679   RTL_PASS,
5680   "asmcons",                            /* name */
5681   NULL,                                 /* gate */
5682   rest_of_match_asm_constraints,        /* execute */
5683   NULL,                                 /* sub */
5684   NULL,                                 /* next */
5685   0,                                    /* static_pass_number */
5686   TV_NONE,                              /* tv_id */
5687   0,                                    /* properties_required */
5688   0,                                    /* properties_provided */
5689   0,                                    /* properties_destroyed */
5690   0,                                    /* todo_flags_start */
5691   TODO_dump_func                       /* todo_flags_finish */
5692  }
5693 };
5694
5695
5696 #include "gt-function.h"