OSDN Git Service

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