OSDN Git Service

PR c++/9704
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GNU C-Compiler
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
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    Call `put_var_into_stack' when you learn, belatedly, that a variable
37    previously given a pseudo-register must in fact go in the stack.
38    This function changes the DECL_RTL to be a stack slot instead of a reg
39    then scans all the RTL instructions so far generated to correct them.  */
40
41 #include "config.h"
42 #include "system.h"
43 #include "coretypes.h"
44 #include "tm.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "flags.h"
48 #include "except.h"
49 #include "function.h"
50 #include "expr.h"
51 #include "libfuncs.h"
52 #include "regs.h"
53 #include "hard-reg-set.h"
54 #include "insn-config.h"
55 #include "recog.h"
56 #include "output.h"
57 #include "basic-block.h"
58 #include "toplev.h"
59 #include "hashtab.h"
60 #include "ggc.h"
61 #include "tm_p.h"
62 #include "integrate.h"
63 #include "langhooks.h"
64
65 #ifndef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
66 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT FUNCTION_BOUNDARY
67 #endif
68
69 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
70 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
71 #endif
72
73 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
74    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
75    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
76    must define both, or neither.  */
77 #ifndef NAME__MAIN
78 #define NAME__MAIN "__main"
79 #endif
80
81 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
82    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
83    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
84 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
85
86 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
87    alignment.  */
88 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
89
90 /* NEED_SEPARATE_AP means that we cannot derive ap from the value of fp
91    during rtl generation.  If they are different register numbers, this is
92    always true.  It may also be true if
93    FIRST_PARM_OFFSET - STARTING_FRAME_OFFSET is not a constant during rtl
94    generation.  See fix_lexical_addr for details.  */
95
96 #if ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
97 #define NEED_SEPARATE_AP
98 #endif
99
100 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
101    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
102    local register allocation and is valid for the remaining
103    compiler passes.  */
104 int current_function_is_leaf;
105
106 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any instructions
107    that can throw an exception.  This is set prior to final.  */
108
109 int current_function_nothrow;
110
111 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
112    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
113    life_analysis has run.  */
114 int current_function_sp_is_unchanging;
115
116 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
117    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
118    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
119 int current_function_uses_only_leaf_regs;
120
121 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
122    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
123    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
124    post-instantiation libcalls.  */
125 int virtuals_instantiated;
126
127 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
128 static GTY(()) int funcdef_no;
129
130 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
131    target specific, per-function data structures.  */
132 struct machine_function * (*init_machine_status) PARAMS ((void));
133
134 /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
135 tree inline_function_decl;
136
137 /* The currently compiled function.  */
138 struct function *cfun = 0;
139
140 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
141 static GTY(()) varray_type prologue;
142 static GTY(()) varray_type epilogue;
143
144 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
145    in this function.  */
146 static GTY(()) varray_type sibcall_epilogue;
147 \f
148 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
149    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
150    We record each allocated temporary in the following structure.
151
152    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
153    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
154    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
155    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
156    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
157    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
158    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
159    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
160    pretending it was allocated at the previous nesting level.
161
162    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
163    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
164    free_temp_slots will not free them.  */
165
166 struct temp_slot GTY(())
167 {
168   /* Points to next temporary slot.  */
169   struct temp_slot *next;
170   /* The rtx to used to reference the slot.  */
171   rtx slot;
172   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
173      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
174   rtx address;
175   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
176   unsigned int align;
177   /* The size, in units, of the slot.  */
178   HOST_WIDE_INT size;
179   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
180      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
181      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
182      conflict with objects of the type of the old slot.  */
183   tree type;
184   /* The value of `sequence_rtl_expr' when this temporary is allocated.  */
185   tree rtl_expr;
186   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
187   char in_use;
188   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
189   char addr_taken;
190   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
191   int level;
192   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
193   int keep;
194   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
195      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
196   HOST_WIDE_INT base_offset;
197   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
198      info is for combine_temp_slots.  */
199   HOST_WIDE_INT full_size;
200 };
201 \f
202 /* This structure is used to record MEMs or pseudos used to replace VAR, any
203    SUBREGs of VAR, and any MEMs containing VAR as an address.  We need to
204    maintain this list in case two operands of an insn were required to match;
205    in that case we must ensure we use the same replacement.  */
206
207 struct fixup_replacement GTY(())
208 {
209   rtx old;
210   rtx new;
211   struct fixup_replacement *next;
212 };
213
214 struct insns_for_mem_entry
215 {
216   /* A MEM.  */
217   rtx key;
218   /* These are the INSNs which reference the MEM.  */
219   rtx insns;
220 };
221
222 /* Forward declarations.  */
223
224 static rtx assign_stack_local_1 PARAMS ((enum machine_mode, HOST_WIDE_INT,
225                                          int, struct function *));
226 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address  PARAMS ((rtx));
227 static void put_reg_into_stack  PARAMS ((struct function *, rtx, tree,
228                                          enum machine_mode, enum machine_mode,
229                                          int, unsigned int, int,
230                                          htab_t));
231 static void schedule_fixup_var_refs PARAMS ((struct function *, rtx, tree,
232                                              enum machine_mode,
233                                              htab_t));
234 static void fixup_var_refs      PARAMS ((rtx, enum machine_mode, int, rtx,
235                                          htab_t));
236 static struct fixup_replacement
237   *find_fixup_replacement       PARAMS ((struct fixup_replacement **, rtx));
238 static void fixup_var_refs_insns PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
239                                           int, int, rtx));
240 static void fixup_var_refs_insns_with_hash
241                                 PARAMS ((htab_t, rtx,
242                                          enum machine_mode, int, rtx));
243 static void fixup_var_refs_insn PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
244                                          int, int, rtx));
245 static void fixup_var_refs_1    PARAMS ((rtx, enum machine_mode, rtx *, rtx,
246                                          struct fixup_replacement **, rtx));
247 static rtx fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode, int));
248 static rtx walk_fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
249                                               int));
250 static rtx fixup_stack_1        PARAMS ((rtx, rtx));
251 static void optimize_bit_field  PARAMS ((rtx, rtx, rtx *));
252 static void instantiate_decls   PARAMS ((tree, int));
253 static void instantiate_decls_1 PARAMS ((tree, int));
254 static void instantiate_decl    PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT, int));
255 static rtx instantiate_new_reg  PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT *));
256 static int instantiate_virtual_regs_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int));
257 static void delete_handlers     PARAMS ((void));
258 static void pad_to_arg_alignment PARAMS ((struct args_size *, int,
259                                           struct args_size *));
260 static void pad_below           PARAMS ((struct args_size *, enum machine_mode,
261                                          tree));
262 static rtx round_trampoline_addr PARAMS ((rtx));
263 static rtx adjust_trampoline_addr PARAMS ((rtx));
264 static tree *identify_blocks_1  PARAMS ((rtx, tree *, tree *, tree *));
265 static void reorder_blocks_0    PARAMS ((tree));
266 static void reorder_blocks_1    PARAMS ((rtx, tree, varray_type *));
267 static void reorder_fix_fragments PARAMS ((tree));
268 static tree blocks_nreverse     PARAMS ((tree));
269 static int all_blocks           PARAMS ((tree, tree *));
270 static tree *get_block_vector   PARAMS ((tree, int *));
271 extern tree debug_find_var_in_block_tree PARAMS ((tree, tree));
272 /* We always define `record_insns' even if its not used so that we
273    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
274 static void record_insns        PARAMS ((rtx, varray_type *)) ATTRIBUTE_UNUSED;
275 static int contains             PARAMS ((rtx, varray_type));
276 #ifdef HAVE_return
277 static void emit_return_into_block PARAMS ((basic_block, rtx));
278 #endif
279 static void put_addressof_into_stack PARAMS ((rtx, htab_t));
280 static bool purge_addressof_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int, int,
281                                           htab_t));
282 static void purge_single_hard_subreg_set PARAMS ((rtx));
283 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
284 static rtx keep_stack_depressed PARAMS ((rtx));
285 #endif
286 static int is_addressof         PARAMS ((rtx *, void *));
287 static hashval_t insns_for_mem_hash PARAMS ((const void *));
288 static int insns_for_mem_comp PARAMS ((const void *, const void *));
289 static int insns_for_mem_walk   PARAMS ((rtx *, void *));
290 static void compute_insns_for_mem PARAMS ((rtx, rtx, htab_t));
291 static void prepare_function_start PARAMS ((void));
292 static void do_clobber_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
293 static void do_use_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
294 \f
295 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
296 static GTY(()) struct function *outer_function_chain;
297
298 /* Given a function decl for a containing function,
299    return the `struct function' for it.  */
300
301 struct function *
302 find_function_data (decl)
303      tree decl;
304 {
305   struct function *p;
306
307   for (p = outer_function_chain; p; p = p->outer)
308     if (p->decl == decl)
309       return p;
310
311   abort ();
312 }
313
314 /* Save the current context for compilation of a nested function.
315    This is called from language-specific code.  The caller should use
316    the enter_nested langhook to save any language-specific state,
317    since this function knows only about language-independent
318    variables.  */
319
320 void
321 push_function_context_to (context)
322      tree context;
323 {
324   struct function *p;
325
326   if (context)
327     {
328       if (context == current_function_decl)
329         cfun->contains_functions = 1;
330       else
331         {
332           struct function *containing = find_function_data (context);
333           containing->contains_functions = 1;
334         }
335     }
336
337   if (cfun == 0)
338     init_dummy_function_start ();
339   p = cfun;
340
341   p->outer = outer_function_chain;
342   outer_function_chain = p;
343   p->fixup_var_refs_queue = 0;
344
345   (*lang_hooks.function.enter_nested) (p);
346
347   cfun = 0;
348 }
349
350 void
351 push_function_context ()
352 {
353   push_function_context_to (current_function_decl);
354 }
355
356 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
357    This function is called from language-specific code.  */
358
359 void
360 pop_function_context_from (context)
361      tree context ATTRIBUTE_UNUSED;
362 {
363   struct function *p = outer_function_chain;
364   struct var_refs_queue *queue;
365
366   cfun = p;
367   outer_function_chain = p->outer;
368
369   current_function_decl = p->decl;
370   reg_renumber = 0;
371
372   restore_emit_status (p);
373
374   (*lang_hooks.function.leave_nested) (p);
375
376   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables which became
377      addressable during the nested function.  If only one entry has to be
378      fixed up, just do that one.  Otherwise, first make a list of MEMs that
379      are not to be unshared.  */
380   if (p->fixup_var_refs_queue == 0)
381     ;
382   else if (p->fixup_var_refs_queue->next == 0)
383     fixup_var_refs (p->fixup_var_refs_queue->modified,
384                     p->fixup_var_refs_queue->promoted_mode,
385                     p->fixup_var_refs_queue->unsignedp,
386                     p->fixup_var_refs_queue->modified, 0);
387   else
388     {
389       rtx list = 0;
390
391       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
392         list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, queue->modified, list);
393
394       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
395         fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode,
396                         queue->unsignedp, list, 0);
397
398     }
399
400   p->fixup_var_refs_queue = 0;
401
402   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
403   rtx_equal_function_value_matters = 1;
404   virtuals_instantiated = 0;
405   generating_concat_p = 1;
406 }
407
408 void
409 pop_function_context ()
410 {
411   pop_function_context_from (current_function_decl);
412 }
413
414 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
415    after the function has been parsed, but not compiled, to let
416    garbage collection reclaim the memory.  */
417
418 void
419 free_after_parsing (f)
420      struct function *f;
421 {
422   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
423   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
424   /* f->varasm is used by code generation.  */
425   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
426
427   (*lang_hooks.function.final) (f);
428   f->stmt = NULL;
429 }
430
431 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
432    after the function has been compiled, to let garbage collection
433    reclaim the memory.  */
434
435 void
436 free_after_compilation (f)
437      struct function *f;
438 {
439   f->eh = NULL;
440   f->expr = NULL;
441   f->emit = NULL;
442   f->varasm = NULL;
443   f->machine = NULL;
444
445   f->x_temp_slots = NULL;
446   f->arg_offset_rtx = NULL;
447   f->return_rtx = NULL;
448   f->internal_arg_pointer = NULL;
449   f->x_nonlocal_labels = NULL;
450   f->x_nonlocal_goto_handler_slots = NULL;
451   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
452   f->x_nonlocal_goto_stack_level = NULL;
453   f->x_cleanup_label = NULL;
454   f->x_return_label = NULL;
455   f->computed_goto_common_label = NULL;
456   f->computed_goto_common_reg = NULL;
457   f->x_save_expr_regs = NULL;
458   f->x_stack_slot_list = NULL;
459   f->x_rtl_expr_chain = NULL;
460   f->x_tail_recursion_label = NULL;
461   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
462   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
463   f->x_clobber_return_insn = NULL;
464   f->x_context_display = NULL;
465   f->x_trampoline_list = NULL;
466   f->x_parm_birth_insn = NULL;
467   f->x_last_parm_insn = NULL;
468   f->x_parm_reg_stack_loc = NULL;
469   f->fixup_var_refs_queue = NULL;
470   f->original_arg_vector = NULL;
471   f->original_decl_initial = NULL;
472   f->inl_last_parm_insn = NULL;
473   f->epilogue_delay_list = NULL;
474 }
475 \f
476 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
477
478 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
479    function F.
480    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
481    the caller may have to do that.  */
482
483 HOST_WIDE_INT
484 get_func_frame_size (f)
485      struct function *f;
486 {
487 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
488   return -f->x_frame_offset;
489 #else
490   return f->x_frame_offset;
491 #endif
492 }
493
494 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
495    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
496    the caller may have to do that.  */
497 HOST_WIDE_INT
498 get_frame_size ()
499 {
500   return get_func_frame_size (cfun);
501 }
502
503 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
504    with machine mode MODE.
505
506    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
507    0 means according to MODE,
508    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
509    positive specifies alignment boundary in bits.
510
511    We do not round to stack_boundary here.
512
513    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
514
515 static rtx
516 assign_stack_local_1 (mode, size, align, function)
517      enum machine_mode mode;
518      HOST_WIDE_INT size;
519      int align;
520      struct function *function;
521 {
522   rtx x, addr;
523   int bigend_correction = 0;
524   int alignment;
525   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
526
527   if (align == 0)
528     {
529       tree type;
530
531       if (mode == BLKmode)
532         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
533       else
534         alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
535
536       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
537          stack slot.  */
538       type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
539       if (type)
540         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
541
542       alignment /= BITS_PER_UNIT;
543     }
544   else if (align == -1)
545     {
546       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
547       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
548     }
549   else
550     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
551
552 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
553   function->x_frame_offset -= size;
554 #endif
555
556   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
557   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
558     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
559
560   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
561     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
562
563   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
564      stack alignment.  */
565   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
566   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
567   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
568
569   /* Round frame offset to that alignment.
570      We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
571      division with a negative dividend isn't as well defined as we might
572      like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
573      use logical operations which are unambiguous.  */
574 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
575   function->x_frame_offset = FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment) + frame_phase;
576 #else
577   function->x_frame_offset = CEIL_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment) + frame_phase;
578 #endif
579
580   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
581      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
582   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode)
583     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
584
585   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
586      address relative to the frame pointer.  */
587   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
588     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
589                           (frame_offset + bigend_correction
590                            + STARTING_FRAME_OFFSET));
591   else
592     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
593                           function->x_frame_offset + bigend_correction);
594
595 #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
596   function->x_frame_offset += size;
597 #endif
598
599   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
600
601   function->x_stack_slot_list
602     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
603
604   return x;
605 }
606
607 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
608    current function.  */
609
610 rtx
611 assign_stack_local (mode, size, align)
612      enum machine_mode mode;
613      HOST_WIDE_INT size;
614      int align;
615 {
616   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
617 }
618 \f
619 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
620    reuse.
621
622    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
623
624    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
625    since assign_stack_local will do any required rounding.
626
627    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
628    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
629    with this flag.  KEEP is 2 if we allocate a longer term temporary,
630    whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs.  KEEP is 3
631    if we are to allocate something at an inner level to be treated as
632    a variable in the block (e.g., a SAVE_EXPR).
633
634    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
635
636 rtx
637 assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type)
638      enum machine_mode mode;
639      HOST_WIDE_INT size;
640      int keep;
641      tree type;
642 {
643   unsigned int align;
644   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
645   rtx slot;
646
647   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
648      of a variable size.  */
649   if (size == -1)
650     abort ();
651
652   if (mode == BLKmode)
653     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
654   else
655     align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
656
657   if (! type)
658     type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
659
660   if (type)
661     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
662
663   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
664      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
665      smallest one with the closest alignment.  */
666   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
667     if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
668         && ! p->in_use
669         && objects_must_conflict_p (p->type, type)
670         && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
671             || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
672       {
673         if (p->align == align && p->size == size)
674           {
675             best_p = 0;
676             break;
677           }
678         best_p = p;
679       }
680
681   /* Make our best, if any, the one to use.  */
682   if (best_p)
683     {
684       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
685          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
686          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
687       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
688         {
689           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
690           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
691
692           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
693             {
694               p = (struct temp_slot *) ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
695               p->in_use = p->addr_taken = 0;
696               p->size = best_p->size - rounded_size;
697               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
698               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
699               p->slot = gen_rtx_MEM (BLKmode,
700                                      plus_constant (XEXP (best_p->slot, 0),
701                                                     rounded_size));
702               p->align = best_p->align;
703               p->address = 0;
704               p->rtl_expr = 0;
705               p->type = best_p->type;
706               p->next = temp_slots;
707               temp_slots = p;
708
709               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
710                                                    stack_slot_list);
711
712               best_p->size = rounded_size;
713               best_p->full_size = rounded_size;
714             }
715         }
716
717       p = best_p;
718     }
719
720   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
721   if (p == 0)
722     {
723       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
724
725       p = (struct temp_slot *) ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
726
727       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
728          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
729          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
730
731          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
732          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
733          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
734       if (mode == BLKmode && align < BIGGEST_ALIGNMENT)
735         abort ();
736       p->slot = assign_stack_local (mode,
737                                     (mode == BLKmode
738                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
739                                      : size),
740                                     align);
741
742       p->align = align;
743
744       /* The following slot size computation is necessary because we don't
745          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
746          has performed all the frame alignment and size rounding for the
747          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
748          can be either above or below this stack slot depending on which
749          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
750          is above this slot.  */
751 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
752       p->size = frame_offset_old - frame_offset;
753 #else
754       p->size = size;
755 #endif
756
757       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
758 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
759       p->base_offset = frame_offset;
760       p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
761 #else
762       p->base_offset = frame_offset_old;
763       p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
764 #endif
765       p->address = 0;
766       p->next = temp_slots;
767       temp_slots = p;
768     }
769
770   p->in_use = 1;
771   p->addr_taken = 0;
772   p->rtl_expr = seq_rtl_expr;
773   p->type = type;
774
775   if (keep == 2)
776     {
777       p->level = target_temp_slot_level;
778       p->keep = 0;
779     }
780   else if (keep == 3)
781     {
782       p->level = var_temp_slot_level;
783       p->keep = 0;
784     }
785   else
786     {
787       p->level = temp_slot_level;
788       p->keep = keep;
789     }
790
791
792   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
793   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
794   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
795
796   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
797      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
798      alias set for the memory.  */
799   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
800   set_mem_align (slot, align);
801
802   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
803   if (type != 0)
804     {
805       RTX_UNCHANGING_P (slot) = (lang_hooks.honor_readonly 
806                                  && TYPE_READONLY (type));
807       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
808       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, AGGREGATE_TYPE_P (type));
809     }
810
811   return slot;
812 }
813
814 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
815    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
816
817 rtx
818 assign_stack_temp (mode, size, keep)
819      enum machine_mode mode;
820      HOST_WIDE_INT size;
821      int keep;
822 {
823   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
824 }
825 \f
826 /* Assign a temporary.
827    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
828    and so that should be used in error messages.  In either case, we
829    allocate of the given type.
830    KEEP is as for assign_stack_temp.
831    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
832    it is 0 if a register is OK.
833    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
834    to wider modes.  */
835
836 rtx
837 assign_temp (type_or_decl, keep, memory_required, dont_promote)
838      tree type_or_decl;
839      int keep;
840      int memory_required;
841      int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED;
842 {
843   tree type, decl;
844   enum machine_mode mode;
845 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
846   int unsignedp;
847 #endif
848
849   if (DECL_P (type_or_decl))
850     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
851   else
852     decl = NULL, type = type_or_decl;
853
854   mode = TYPE_MODE (type);
855 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
856   unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
857 #endif
858
859   if (mode == BLKmode || memory_required)
860     {
861       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
862       rtx tmp;
863
864       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
865          problems with allocating the stack space.  */
866       if (size == 0)
867         size = 1;
868
869       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
870          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
871          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
872          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
873       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
874           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
875           && host_integerp (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1))
876         size = tree_low_cst (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1);
877
878       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
879       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
880          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
881          rest of the time we'll abort in assign_stack_temp_for_type.  */
882       if (decl && size == -1
883           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
884         {
885           error_with_decl (decl, "size of variable `%s' is too large");
886           size = 1;
887         }
888
889       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
890       return tmp;
891     }
892
893 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
894   if (! dont_promote)
895     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
896 #endif
897
898   return gen_reg_rtx (mode);
899 }
900 \f
901 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
902
903    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
904    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
905    problems in this case.  */
906
907 void
908 combine_temp_slots ()
909 {
910   struct temp_slot *p, *q;
911   struct temp_slot *prev_p, *prev_q;
912   int num_slots;
913
914   /* We can't combine slots, because the information about which slot
915      is in which alias set will be lost.  */
916   if (flag_strict_aliasing)
917     return;
918
919   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
920      high levels of optimization.  */
921   if (! flag_expensive_optimizations)
922     for (p = temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
923       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
924         return;
925
926   for (p = temp_slots, prev_p = 0; p; p = prev_p ? prev_p->next : temp_slots)
927     {
928       int delete_p = 0;
929
930       if (! p->in_use && GET_MODE (p->slot) == BLKmode)
931         for (q = p->next, prev_q = p; q; q = prev_q->next)
932           {
933             int delete_q = 0;
934             if (! q->in_use && GET_MODE (q->slot) == BLKmode)
935               {
936                 if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
937                   {
938                     /* Q comes after P; combine Q into P.  */
939                     p->size += q->size;
940                     p->full_size += q->full_size;
941                     delete_q = 1;
942                   }
943                 else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
944                   {
945                     /* P comes after Q; combine P into Q.  */
946                     q->size += p->size;
947                     q->full_size += p->full_size;
948                     delete_p = 1;
949                     break;
950                   }
951               }
952             /* Either delete Q or advance past it.  */
953             if (delete_q)
954               prev_q->next = q->next;
955             else
956               prev_q = q;
957           }
958       /* Either delete P or advance past it.  */
959       if (delete_p)
960         {
961           if (prev_p)
962             prev_p->next = p->next;
963           else
964             temp_slots = p->next;
965         }
966       else
967         prev_p = p;
968     }
969 }
970 \f
971 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
972
973 static struct temp_slot *
974 find_temp_slot_from_address (x)
975      rtx x;
976 {
977   struct temp_slot *p;
978   rtx next;
979
980   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
981     {
982       if (! p->in_use)
983         continue;
984
985       else if (XEXP (p->slot, 0) == x
986                || p->address == x
987                || (GET_CODE (x) == PLUS
988                    && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
989                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
990                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
991                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
992         return p;
993
994       else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
995         for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
996           if (XEXP (next, 0) == x)
997             return p;
998     }
999
1000   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
1001      slot.  */
1002   if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
1003       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
1004     return p;
1005   else if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == REG
1006            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
1007     return p;
1008
1009   return 0;
1010 }
1011
1012 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
1013    that previously was known by OLD.  */
1014
1015 void
1016 update_temp_slot_address (old, new)
1017      rtx old, new;
1018 {
1019   struct temp_slot *p;
1020
1021   if (rtx_equal_p (old, new))
1022     return;
1023
1024   p = find_temp_slot_from_address (old);
1025
1026   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
1027      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
1028      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
1029      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
1030      If so, try a recursive call on those values.  */
1031   if (p == 0)
1032     {
1033       if (GET_CODE (old) != PLUS)
1034         return;
1035
1036       if (GET_CODE (new) == REG)
1037         {
1038           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
1039           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
1040           return;
1041         }
1042       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
1043         return;
1044
1045       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
1046         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
1047       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
1048         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
1049       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
1050         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
1051       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
1052         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
1053
1054       return;
1055     }
1056
1057   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1058   else if (p->address == 0)
1059     p->address = new;
1060   else
1061     {
1062       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
1063         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
1064
1065       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
1066     }
1067 }
1068
1069 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1070    address was taken.  */
1071
1072 void
1073 mark_temp_addr_taken (x)
1074      rtx x;
1075 {
1076   struct temp_slot *p;
1077
1078   if (x == 0)
1079     return;
1080
1081   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1082      a temporary slot.  */
1083   if (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1084     return;
1085
1086   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1087   if (p != 0)
1088     p->addr_taken = 1;
1089 }
1090
1091 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1092    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1093    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1094    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1095    need not be touched.
1096
1097    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1098    returns a value in memory.  */
1099
1100 void
1101 preserve_temp_slots (x)
1102      rtx x;
1103 {
1104   struct temp_slot *p = 0;
1105
1106   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1107      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1108   if (x == 0)
1109     {
1110       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1111         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1112           p->level--;
1113
1114       return;
1115     }
1116
1117   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1118      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1119      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1120      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1121   if (GET_CODE (x) == REG && REG_POINTER (x))
1122     p = find_temp_slot_from_address (x);
1123
1124   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1125      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1126      taken.  */
1127   if (p == 0 && (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1128     {
1129       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1130         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1131           p->level--;
1132
1133       return;
1134     }
1135
1136   /* First see if we can find a match.  */
1137   if (p == 0)
1138     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1139
1140   if (p != 0)
1141     {
1142       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1143          level in case we used its address.  */
1144       struct temp_slot *q;
1145
1146       if (p->level == temp_slot_level)
1147         {
1148           for (q = temp_slots; q; q = q->next)
1149             if (q != p && q->addr_taken && q->level == p->level)
1150               q->level--;
1151
1152           p->level--;
1153           p->addr_taken = 0;
1154         }
1155       return;
1156     }
1157
1158   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1159   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1160     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
1161       p->level--;
1162 }
1163
1164 /* X is the result of an RTL_EXPR.  If it is a temporary slot associated
1165    with that RTL_EXPR, promote it into a temporary slot at the present
1166    level so it will not be freed when we free slots made in the
1167    RTL_EXPR.  */
1168
1169 void
1170 preserve_rtl_expr_result (x)
1171      rtx x;
1172 {
1173   struct temp_slot *p;
1174
1175   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1176      a temporary slot.  */
1177   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1178     return;
1179
1180   /* If we can find a match, move it to our level unless it is already at
1181      an upper level.  */
1182   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1183   if (p != 0)
1184     {
1185       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1186       p->rtl_expr = 0;
1187     }
1188
1189   return;
1190 }
1191
1192 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
1193    of generating code for a statement.  Don't free any temporaries
1194    currently in use for an RTL_EXPR that hasn't yet been emitted.
1195    We could eventually do better than this since it can be reused while
1196    generating the same RTL_EXPR, but this is complex and probably not
1197    worthwhile.  */
1198
1199 void
1200 free_temp_slots ()
1201 {
1202   struct temp_slot *p;
1203
1204   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1205     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep
1206         && p->rtl_expr == 0)
1207       p->in_use = 0;
1208
1209   combine_temp_slots ();
1210 }
1211
1212 /* Free all temporary slots used in T, an RTL_EXPR node.  */
1213
1214 void
1215 free_temps_for_rtl_expr (t)
1216      tree t;
1217 {
1218   struct temp_slot *p;
1219
1220   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1221     if (p->rtl_expr == t)
1222       {
1223         /* If this slot is below the current TEMP_SLOT_LEVEL, then it
1224            needs to be preserved.  This can happen if a temporary in
1225            the RTL_EXPR was addressed; preserve_temp_slots will move
1226            the temporary into a higher level.  */
1227         if (temp_slot_level <= p->level)
1228           p->in_use = 0;
1229         else
1230           p->rtl_expr = NULL_TREE;
1231       }
1232
1233   combine_temp_slots ();
1234 }
1235
1236 /* Mark all temporaries ever allocated in this function as not suitable
1237    for reuse until the current level is exited.  */
1238
1239 void
1240 mark_all_temps_used ()
1241 {
1242   struct temp_slot *p;
1243
1244   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1245     {
1246       p->in_use = p->keep = 1;
1247       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1248     }
1249 }
1250
1251 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1252
1253 void
1254 push_temp_slots ()
1255 {
1256   temp_slot_level++;
1257 }
1258
1259 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1260    are freed.  */
1261
1262 void
1263 pop_temp_slots ()
1264 {
1265   struct temp_slot *p;
1266
1267   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1268     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->rtl_expr == 0)
1269       p->in_use = 0;
1270
1271   combine_temp_slots ();
1272
1273   temp_slot_level--;
1274 }
1275
1276 /* Initialize temporary slots.  */
1277
1278 void
1279 init_temp_slots ()
1280 {
1281   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1282   temp_slots = 0;
1283   temp_slot_level = 0;
1284   var_temp_slot_level = 0;
1285   target_temp_slot_level = 0;
1286 }
1287 \f
1288 /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack slot.
1289    This is done when an address-reference to the variable is seen.  */
1290
1291 void
1292 put_var_into_stack (decl)
1293      tree decl;
1294 {
1295   rtx reg;
1296   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1297   struct function *function = 0;
1298   tree context;
1299   int can_use_addressof;
1300   int volatilep = TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && TREE_THIS_VOLATILE (decl);
1301   int usedp = (TREE_USED (decl)
1302                || (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_INITIAL (decl) != 0));
1303
1304   context = decl_function_context (decl);
1305
1306   /* Get the current rtl used for this object and its original mode.  */
1307   reg = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR
1308          ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
1309          : DECL_RTL_IF_SET (decl));
1310
1311   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
1312      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
1313      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
1314   if (reg == 0)
1315     return;
1316
1317   /* Get the declared mode for this object.  */
1318   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
1319                : DECL_MODE (decl));
1320   /* Get the mode it's actually stored in.  */
1321   promoted_mode = GET_MODE (reg);
1322
1323   /* If this variable comes from an outer function, find that
1324      function's saved context.  Don't use find_function_data here,
1325      because it might not be in any active function.
1326      FIXME: Is that really supposed to happen?
1327      It does in ObjC at least.  */
1328   if (context != current_function_decl && context != inline_function_decl)
1329     for (function = outer_function_chain; function; function = function->outer)
1330       if (function->decl == context)
1331         break;
1332
1333   /* If this is a variable-size object with a pseudo to address it,
1334      put that pseudo into the stack, if the var is nonlocal.  */
1335   if (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl)
1336       && GET_CODE (reg) == MEM
1337       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == REG
1338       && REGNO (XEXP (reg, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1339     {
1340       reg = XEXP (reg, 0);
1341       decl_mode = promoted_mode = GET_MODE (reg);
1342     }
1343
1344   can_use_addressof
1345     = (function == 0
1346        && optimize > 0
1347        /* FIXME make it work for promoted modes too */
1348        && decl_mode == promoted_mode
1349 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1350        && ! (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1351 #endif
1352        );
1353
1354   /* If we can't use ADDRESSOF, make sure we see through one we already
1355      generated.  */
1356   if (! can_use_addressof && GET_CODE (reg) == MEM
1357       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == ADDRESSOF)
1358     reg = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1359
1360   /* Now we should have a value that resides in one or more pseudo regs.  */
1361
1362   if (GET_CODE (reg) == REG)
1363     {
1364       /* If this variable lives in the current function and we don't need
1365          to put things in the stack for the sake of setjmp, try to keep it
1366          in a register until we know we actually need the address.  */
1367       if (can_use_addressof)
1368         gen_mem_addressof (reg, decl);
1369       else
1370         put_reg_into_stack (function, reg, TREE_TYPE (decl), promoted_mode,
1371                             decl_mode, volatilep, 0, usedp, 0);
1372     }
1373   else if (GET_CODE (reg) == CONCAT)
1374     {
1375       /* A CONCAT contains two pseudos; put them both in the stack.
1376          We do it so they end up consecutive.
1377          We fixup references to the parts only after we fixup references
1378          to the whole CONCAT, lest we do double fixups for the latter
1379          references.  */
1380       enum machine_mode part_mode = GET_MODE (XEXP (reg, 0));
1381       tree part_type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (part_mode, 0);
1382       rtx lopart = XEXP (reg, 0);
1383       rtx hipart = XEXP (reg, 1);
1384 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1385       /* Since part 0 should have a lower address, do it second.  */
1386       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1387                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1388       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1389                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1390 #else
1391       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1392                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1393       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1394                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1395 #endif
1396
1397       /* Change the CONCAT into a combined MEM for both parts.  */
1398       PUT_CODE (reg, MEM);
1399       MEM_ATTRS (reg) = 0;
1400
1401       /* set_mem_attributes uses DECL_RTL to avoid re-generating of
1402          already computed alias sets.  Here we want to re-generate.  */
1403       if (DECL_P (decl))
1404         SET_DECL_RTL (decl, NULL);
1405       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
1406       if (DECL_P (decl))
1407         SET_DECL_RTL (decl, reg);
1408
1409       /* The two parts are in memory order already.
1410          Use the lower parts address as ours.  */
1411       XEXP (reg, 0) = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1412       /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1413       if (GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == PLUS)
1414         XEXP (reg, 0) = copy_rtx (XEXP (reg, 0));
1415       if (usedp)
1416         {
1417           schedule_fixup_var_refs (function, reg, TREE_TYPE (decl),
1418                                    promoted_mode, 0);
1419           schedule_fixup_var_refs (function, lopart, part_type, part_mode, 0);
1420           schedule_fixup_var_refs (function, hipart, part_type, part_mode, 0);
1421         }
1422     }
1423   else
1424     return;
1425 }
1426
1427 /* Subroutine of put_var_into_stack.  This puts a single pseudo reg REG
1428    into the stack frame of FUNCTION (0 means the current function).
1429    DECL_MODE is the machine mode of the user-level data type.
1430    PROMOTED_MODE is the machine mode of the register.
1431    VOLATILE_P is nonzero if this is for a "volatile" decl.
1432    USED_P is nonzero if this reg might have already been used in an insn.  */
1433
1434 static void
1435 put_reg_into_stack (function, reg, type, promoted_mode, decl_mode, volatile_p,
1436                     original_regno, used_p, ht)
1437      struct function *function;
1438      rtx reg;
1439      tree type;
1440      enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1441      int volatile_p;
1442      unsigned int original_regno;
1443      int used_p;
1444      htab_t ht;
1445 {
1446   struct function *func = function ? function : cfun;
1447   rtx new = 0;
1448   unsigned int regno = original_regno;
1449
1450   if (regno == 0)
1451     regno = REGNO (reg);
1452
1453   if (regno < func->x_max_parm_reg)
1454     new = func->x_parm_reg_stack_loc[regno];
1455
1456   if (new == 0)
1457     new = assign_stack_local_1 (decl_mode, GET_MODE_SIZE (decl_mode), 0, func);
1458
1459   PUT_CODE (reg, MEM);
1460   PUT_MODE (reg, decl_mode);
1461   XEXP (reg, 0) = XEXP (new, 0);
1462   MEM_ATTRS (reg) = 0;
1463   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
1464   MEM_VOLATILE_P (reg) = volatile_p;
1465
1466   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
1467      mark it as such for cse and loop optimize.  If we are reusing a
1468      previously generated stack slot, then we need to copy the bit in
1469      case it was set for other reasons.  For instance, it is set for
1470      __builtin_va_alist.  */
1471   if (type)
1472     {
1473       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg,
1474                            AGGREGATE_TYPE_P (type) || MEM_IN_STRUCT_P (new));
1475       set_mem_alias_set (reg, get_alias_set (type));
1476     }
1477
1478   if (used_p)
1479     schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht);
1480 }
1481
1482 /* Make sure that all refs to the variable, previously made
1483    when it was a register, are fixed up to be valid again.
1484    See function above for meaning of arguments.  */
1485
1486 static void
1487 schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht)
1488      struct function *function;
1489      rtx reg;
1490      tree type;
1491      enum machine_mode promoted_mode;
1492      htab_t ht;
1493 {
1494   int unsigned_p = type ? TREE_UNSIGNED (type) : 0;
1495
1496   if (function != 0)
1497     {
1498       struct var_refs_queue *temp;
1499
1500       temp
1501         = (struct var_refs_queue *) ggc_alloc (sizeof (struct var_refs_queue));
1502       temp->modified = reg;
1503       temp->promoted_mode = promoted_mode;
1504       temp->unsignedp = unsigned_p;
1505       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
1506       function->fixup_var_refs_queue = temp;
1507     }
1508   else
1509     /* Variable is local; fix it up now.  */
1510     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, unsigned_p, reg, ht);
1511 }
1512 \f
1513 static void
1514 fixup_var_refs (var, promoted_mode, unsignedp, may_share, ht)
1515      rtx var;
1516      enum machine_mode promoted_mode;
1517      int unsignedp;
1518      htab_t ht;
1519      rtx may_share;
1520 {
1521   tree pending;
1522   rtx first_insn = get_insns ();
1523   struct sequence_stack *stack = seq_stack;
1524   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
1525
1526   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1527   if (ht)
1528     {
1529       if (stack != 0)
1530         abort ();
1531       fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp,
1532                                       may_share);
1533       return;
1534     }
1535
1536   fixup_var_refs_insns (first_insn, var, promoted_mode, unsignedp,
1537                         stack == 0, may_share);
1538
1539   /* Scan all pending sequences too.  */
1540   for (; stack; stack = stack->next)
1541     {
1542       push_to_full_sequence (stack->first, stack->last);
1543       fixup_var_refs_insns (stack->first, var, promoted_mode, unsignedp,
1544                             stack->next != 0, may_share);
1545       /* Update remembered end of sequence
1546          in case we added an insn at the end.  */
1547       stack->last = get_last_insn ();
1548       end_sequence ();
1549     }
1550
1551   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1552   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1553     {
1554       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1555       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1556         {
1557           push_to_sequence (seq);
1558           fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1559                                 may_share);
1560           end_sequence ();
1561         }
1562     }
1563 }
1564 \f
1565 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1566    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1567    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1568
1569 static struct fixup_replacement *
1570 find_fixup_replacement (replacements, x)
1571      struct fixup_replacement **replacements;
1572      rtx x;
1573 {
1574   struct fixup_replacement *p;
1575
1576   /* See if we have already replaced this.  */
1577   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1578     ;
1579
1580   if (p == 0)
1581     {
1582       p = (struct fixup_replacement *) xmalloc (sizeof (struct fixup_replacement));
1583       p->old = x;
1584       p->new = 0;
1585       p->next = *replacements;
1586       *replacements = p;
1587     }
1588
1589   return p;
1590 }
1591
1592 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR and fix them
1593    up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the main chain of insns
1594    for the current function.  MAY_SHARE is either a MEM that is not
1595    to be unshared or a list of them.  */
1596
1597 static void
1598 fixup_var_refs_insns (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel, may_share)
1599      rtx insn;
1600      rtx var;
1601      enum machine_mode promoted_mode;
1602      int unsignedp;
1603      int toplevel;
1604      rtx may_share;
1605 {
1606   while (insn)
1607     {
1608       /* fixup_var_refs_insn might modify insn, so save its next
1609          pointer now.  */
1610       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1611
1612       /* CALL_PLACEHOLDERs are special; we have to switch into each of
1613          the three sequences they (potentially) contain, and process
1614          them recursively.  The CALL_INSN itself is not interesting.  */
1615
1616       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1617           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1618         {
1619           int i;
1620
1621           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1622              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1623           for (i = 0; i < 3; i++)
1624             {
1625               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1626               if (seq)
1627                 {
1628                   push_to_sequence (seq);
1629                   fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1630                                         may_share);
1631                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1632                   end_sequence ();
1633                 }
1634             }
1635         }
1636
1637       else if (INSN_P (insn))
1638         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel,
1639                              may_share);
1640
1641       insn = next;
1642     }
1643 }
1644
1645 /* Look up the insns which reference VAR in HT and fix them up.  Other
1646    arguments are the same as fixup_var_refs_insns.
1647
1648    N.B. No need for special processing of CALL_PLACEHOLDERs here,
1649    because the hash table will point straight to the interesting insn
1650    (inside the CALL_PLACEHOLDER).  */
1651
1652 static void
1653 fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp, may_share)
1654      htab_t ht;
1655      rtx var;
1656      enum machine_mode promoted_mode;
1657      int unsignedp;
1658      rtx may_share;
1659 {
1660   struct insns_for_mem_entry tmp;
1661   struct insns_for_mem_entry *ime;
1662   rtx insn_list;
1663
1664   tmp.key = var;
1665   ime = (struct insns_for_mem_entry *) htab_find (ht, &tmp);
1666   for (insn_list = ime->insns; insn_list != 0; insn_list = XEXP (insn_list, 1))
1667     if (INSN_P (XEXP (insn_list, 0)))
1668       fixup_var_refs_insn (XEXP (insn_list, 0), var, promoted_mode,
1669                            unsignedp, 1, may_share);
1670 }
1671
1672
1673 /* Per-insn processing by fixup_var_refs_insns(_with_hash).  INSN is
1674    the insn under examination, VAR is the variable to fix up
1675    references to, PROMOTED_MODE and UNSIGNEDP describe VAR, and
1676    TOPLEVEL is nonzero if this is the main insn chain for this
1677    function.  */
1678
1679 static void
1680 fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel, no_share)
1681      rtx insn;
1682      rtx var;
1683      enum machine_mode promoted_mode;
1684      int unsignedp;
1685      int toplevel;
1686      rtx no_share;
1687 {
1688   rtx call_dest = 0;
1689   rtx set, prev, prev_set;
1690   rtx note;
1691
1692   /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1693   note = REG_NOTES (insn);
1694
1695   /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1696
1697      If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1698      and REG_RETVAL notes too.  */
1699   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1700       && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1701           || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1702               && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1703                   || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1704     {
1705       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1706         /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1707            turn INSN into a NOTE, so just delete the
1708            corresponding REG_RETVAL note.  */
1709         remove_note (XEXP (note, 0),
1710                      find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1711                                     NULL_RTX));
1712
1713       delete_insn (insn);
1714     }
1715
1716   /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1717      is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1718      Similarly if this is storing VAR from a register from which
1719      it was loaded in the previous insn.  This will occur
1720      when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1721   else if (toplevel
1722            && (set = single_set (insn)) != 0
1723            && SET_DEST (set) == var
1724            /* If this represents the result of an insn group,
1725               don't delete the insn.  */
1726            && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1727            && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1728                || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1729                    && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1730                    && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1731                    && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1732                    && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1733     {
1734       delete_insn (insn);
1735     }
1736   else
1737     {
1738       struct fixup_replacement *replacements = 0;
1739       rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1740
1741       if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1742         {
1743           /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1744              into a pseudo now references VAR, we have to use an
1745              intermediate pseudo since we want the life of the
1746              return value register to be only a single insn.
1747
1748              If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1749              address computations to make the address of VAR valid
1750              if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1751
1752              To make sure this doesn't happen, we record the destination
1753              of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1754              and VAR.  */
1755
1756           if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1757               && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1758               && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1759             {
1760               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1761
1762               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1763
1764               PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1765                                             call_dest, temp);
1766             }
1767
1768           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1769               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1770             call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1771           else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1772                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1773                    && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1774             call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1775           else
1776             call_dest = 0;
1777         }
1778
1779       /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1780          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1781          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1782          between two operands.  We pass a pointer to the head of
1783          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1784          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1785          it will record them in this list.
1786
1787          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1788          it here.  */
1789
1790       fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1791                         &replacements, no_share);
1792
1793       /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1794          after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1795          the last such instruction emitted.  */
1796       if (insn == last_parm_insn)
1797         last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1798
1799       while (replacements)
1800         {
1801           struct fixup_replacement *next;
1802
1803           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1804             {
1805               rtx insert_before;
1806               rtx seq;
1807
1808               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1809               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1810                 replacements->old
1811                   = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn,
1812                                          promoted_mode, 0);
1813               else
1814                 replacements->old
1815                   = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1816
1817               insert_before = insn;
1818
1819               /* If we are changing the mode, do a conversion.
1820                  This might be wasteful, but combine.c will
1821                  eliminate much of the waste.  */
1822
1823               if (GET_MODE (replacements->new)
1824                   != GET_MODE (replacements->old))
1825                 {
1826                   start_sequence ();
1827                   convert_move (replacements->new,
1828                                 replacements->old, unsignedp);
1829                   seq = get_insns ();
1830                   end_sequence ();
1831                 }
1832               else
1833                 seq = gen_move_insn (replacements->new,
1834                                      replacements->old);
1835
1836               emit_insn_before (seq, insert_before);
1837             }
1838
1839           next = replacements->next;
1840           free (replacements);
1841           replacements = next;
1842         }
1843     }
1844
1845   /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1846      But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1847      we will get them elsewhere.  */
1848   while (note)
1849     {
1850       if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1851         XEXP (note, 0)
1852           = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn,
1853                                       promoted_mode, 1);
1854       note = XEXP (note, 1);
1855     }
1856 }
1857 \f
1858 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1859    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.
1860
1861    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1862    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1863    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1864    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1865    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1866    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insn will copy VAR
1867    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1868
1869 static void
1870 fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, loc, insn, replacements, no_share)
1871      rtx var;
1872      enum machine_mode promoted_mode;
1873      rtx *loc;
1874      rtx insn;
1875      struct fixup_replacement **replacements;
1876      rtx no_share;
1877 {
1878   int i;
1879   rtx x = *loc;
1880   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1881   const char *fmt;
1882   rtx tem, tem1;
1883   struct fixup_replacement *replacement;
1884
1885   switch (code)
1886     {
1887     case ADDRESSOF:
1888       if (XEXP (x, 0) == var)
1889         {
1890           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1891           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1892
1893           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1894             {
1895               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1896               rtx seq, new_insn;
1897
1898               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1899                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1900                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1901               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1902                 abort ();
1903
1904               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1905                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1906                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1907                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1908
1909               start_sequence ();
1910               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1911               seq = get_insns ();
1912               end_sequence ();
1913
1914               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1915                 {
1916                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1917
1918                   start_sequence ();
1919                   sub = force_operand (sub, y);
1920                   if (sub != y)
1921                     emit_insn (gen_move_insn (y, sub));
1922                   seq = get_insns ();
1923                   end_sequence ();
1924                 }
1925
1926 #ifdef HAVE_cc0
1927               /* Don't separate setter from user.  */
1928               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1929                 insn = PREV_INSN (insn);
1930 #endif
1931
1932               emit_insn_before (seq, insn);
1933             }
1934         }
1935       return;
1936
1937     case MEM:
1938       if (var == x)
1939         {
1940           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise,
1941              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1942
1943           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1944           if (replacement->new)
1945             {
1946               *loc = replacement->new;
1947               return;
1948             }
1949
1950           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1951
1952           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1953              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1954
1955           INSN_CODE (insn) = -1;
1956           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1957               && recog_memoized (insn) >= 0)
1958             return;
1959
1960           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1961           return;
1962         }
1963
1964       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1965          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1966          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1967          MATCH_DUPs.  */
1968
1969       if (reg_mentioned_p (var, x))
1970         {
1971           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1972           if (replacement->new == 0)
1973             replacement->new = copy_most_rtx (x, no_share);
1974
1975           *loc = x = replacement->new;
1976           code = GET_CODE (x);
1977         }
1978       break;
1979
1980     case REG:
1981     case CC0:
1982     case PC:
1983     case CONST_INT:
1984     case CONST:
1985     case SYMBOL_REF:
1986     case LABEL_REF:
1987     case CONST_DOUBLE:
1988     case CONST_VECTOR:
1989       return;
1990
1991     case SIGN_EXTRACT:
1992     case ZERO_EXTRACT:
1993       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
1994          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
1995       if (XEXP (x, 0) == var
1996           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
1997               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
1998         {
1999           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
2000
2001              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
2002              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
2003
2004           tem = XEXP (x, 0);
2005           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
2006             {
2007               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
2008                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
2009                 {
2010                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2011                   if (replacement->new == 0)
2012                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2013                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
2014
2015                   /* The following code works only if we have a MEM, so we
2016                      need to handle the subreg here.  We directly substitute
2017                      it assuming that a subreg must be OK here.  We already
2018                      scheduled a replacement to copy the mem into the
2019                      subreg.  */
2020                   XEXP (x, 0) = tem;
2021                   return;
2022                 }
2023               else
2024                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2025             }
2026           else
2027             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2028
2029           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
2030              for an extract from memory.  This can only be done if the
2031              extract is at a constant position and length.  */
2032
2033           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
2034               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
2035               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2036               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2037             {
2038               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
2039               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2040               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2041
2042               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2043                 {
2044                   enum machine_mode new_mode
2045                     = mode_for_extraction (EP_extzv, 1);
2046                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2047                     wanted_mode = new_mode;
2048                 }
2049               else if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2050                 {
2051                   enum machine_mode new_mode
2052                     = mode_for_extraction (EP_extv, 1);
2053                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2054                     wanted_mode = new_mode;
2055                 }
2056
2057               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2058               if (wanted_mode != VOIDmode
2059                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2060                 {
2061                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2062                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2063                   rtx newmem;
2064
2065                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2066                      must adjust the offset.  */
2067                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2068                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2069                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2070
2071                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2072
2073                   newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2074
2075                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2076                   INSN_CODE (insn) = -1;
2077                   XEXP (x, 0) = newmem;
2078                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2079
2080                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2081                     return;
2082
2083                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2084                      restored later.  */
2085                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2086                 }
2087             }
2088
2089           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2090              reference.  Copy the input into a register.  */
2091
2092           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2093           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2094           XEXP (x, 0) = tem1;
2095           return;
2096         }
2097       break;
2098
2099     case SUBREG:
2100       if (SUBREG_REG (x) == var)
2101         {
2102           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2103              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2104              recursively, this time saying that the object previously
2105              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2106
2107           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2108             {
2109               *loc = var;
2110               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements,
2111                                 no_share);
2112               return;
2113             }
2114
2115           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2116              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this
2117              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2118              a SUBREG of that pseudo.  */
2119           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2120             {
2121               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2122               if (replacement->new == 0)
2123                 replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2124               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2125               return;
2126             }
2127
2128           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2129              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2130              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2131              make a pseudo for this SUBREG.  */
2132           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2133           if (replacement->new)
2134             {
2135               *loc = replacement->new;
2136               return;
2137             }
2138
2139           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn,
2140                                                          promoted_mode, 0);
2141
2142           INSN_CODE (insn) = -1;
2143           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2144             return;
2145
2146           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2147           return;
2148         }
2149       break;
2150
2151     case SET:
2152       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2153       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2154           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2155         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2156       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2157           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2158         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2159
2160       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2161          into a register and then store it back out.  */
2162       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2163           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2164           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2165           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2166               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2167         {
2168           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2169           if (replacement->new == 0)
2170             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2171
2172           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2173           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2174         }
2175
2176       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2177          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2178       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2179           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2180           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2181               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2182         {
2183           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2184           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2185                                                             tem)),
2186                            insn);
2187           break;
2188         }
2189
2190       {
2191         rtx dest = SET_DEST (x);
2192         rtx src = SET_SRC (x);
2193         rtx outerdest = dest;
2194
2195         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2196                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2197                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2198           dest = XEXP (dest, 0);
2199
2200         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2201           src = SUBREG_REG (src);
2202
2203         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2204            just scan the lower levels of the tree.  */
2205
2206         if (src != var && dest != var)
2207           break;
2208
2209         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2210         INSN_CODE (insn) = -1;
2211
2212         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var
2213             && mode_for_extraction (EP_insv, -1) != MAX_MACHINE_MODE)
2214           {
2215             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2216                operands here.  */
2217             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2218                               insn, replacements, no_share);
2219             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2220                               insn, replacements, no_share);
2221             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2222                               insn, replacements, no_share);
2223
2224             tem = XEXP (outerdest, 0);
2225
2226             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2227                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2228                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2229             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2230                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2231               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2232             else
2233               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2234
2235             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2236                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2237                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2238                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2239               {
2240                 enum machine_mode wanted_mode;
2241                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2242                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2243
2244                 wanted_mode = mode_for_extraction (EP_insv, 0);
2245
2246                 /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2247                 if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2248                   {
2249                     HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2250                     rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
2251                     rtx newmem;
2252
2253                     if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2254                       offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2255                                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2256
2257                     pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2258
2259                     newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2260
2261                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2262                     INSN_CODE (insn) = -1;
2263                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2264                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2265
2266                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2267                       return;
2268
2269                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2270                        restored later.  */
2271                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2272                   }
2273               }
2274
2275             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2276                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2277                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2278
2279             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2280             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2281             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2282             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2283             return;
2284           }
2285
2286         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2287            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2288            so eliminate it.  */
2289
2290         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2291           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2292
2293         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2294            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2295            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2296            since SUBREG is not valid for a memref.
2297            Also fix up the address of the stack slot.
2298
2299            Note that we must not try to recognize the insn until
2300            after we know that we have valid addresses and no
2301            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2302            with determining the validity of the insn.  */
2303
2304         if ((SET_SRC (x) == var
2305              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2306                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2307             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2308                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2309                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2310             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2311             && x == single_set (insn))
2312           {
2313             rtx pat, last;
2314
2315             if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2316                 && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_SRC (x)))
2317                     > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2318               {
2319                 /* This (subreg VAR) is now a paradoxical subreg.  We need
2320                    to replace VAR instead of the subreg.  */
2321                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2322                 if (replacement->new == NULL_RTX)
2323                   replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2324                 SUBREG_REG (SET_SRC (x)) = replacement->new;
2325               }
2326             else
2327               {
2328                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2329                 if (replacement->new)
2330                   SET_SRC (x) = replacement->new;
2331                 else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2332                   SET_SRC (x) = replacement->new
2333                     = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, promoted_mode,
2334                                            0);
2335                 else
2336                   SET_SRC (x) = replacement->new
2337                     = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2338               }
2339
2340             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2341               return;
2342
2343             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2344                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2345                we generate the move and see whether it requires more
2346                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2347                delete INSN.  Otherwise, we can just replace the pattern
2348                of INSN; we have already verified above that INSN has
2349                no other function that to do X.  */
2350
2351             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2352             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2353               {
2354                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2355
2356                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2357                    we need to store the pattern of the last insn in the
2358                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2359                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2360                    no REG_NOTES.  */
2361                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2362                   abort ();
2363                 if (REG_NOTES (last))
2364                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2365                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2366
2367                 delete_insn (last);
2368               }
2369             else
2370               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2371
2372             return;
2373           }
2374
2375         if ((SET_DEST (x) == var
2376              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2377                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2378             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2379                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2380                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2381             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2382             && x == single_set (insn))
2383           {
2384             rtx pat, last;
2385
2386             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2387               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn,
2388                                                   promoted_mode, 0);
2389             else
2390               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2391
2392             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2393               return;
2394
2395             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2396             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2397               {
2398                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2399
2400                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2401                    we need to store the pattern of the last insn in the
2402                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2403                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2404                    no REG_NOTES.  */
2405                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2406                   abort ();
2407                 if (REG_NOTES (last))
2408                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2409                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2410
2411                 delete_insn (last);
2412               }
2413             else
2414               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2415
2416             return;
2417           }
2418
2419         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2420            by storing into a temporary and copying that into VAR
2421            with a new insn after this one.  Note that this case
2422            will be used when storing into a promoted scalar since
2423            the insn will now have different modes on the input
2424            and output and hence will be invalid (except for the case
2425            of setting it to a constant, which does not need any
2426            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2427            but combine.c will eliminate it.  */
2428
2429         if (dest == var)
2430           {
2431             rtx temp;
2432             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2433             enum machine_mode temp_mode;
2434
2435             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2436             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2437               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2438             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2439             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2440               {
2441                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn,
2442                                                  promoted_mode, 0);
2443                 temp_mode = GET_MODE (fixeddest);
2444               }
2445             else
2446               {
2447                 fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2448                 temp_mode = promoted_mode;
2449               }
2450
2451             temp = gen_reg_rtx (temp_mode);
2452
2453             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2454                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2455                                                          temp)),
2456                              insn);
2457
2458             SET_DEST (x) = temp;
2459           }
2460       }
2461
2462     default:
2463       break;
2464     }
2465
2466   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2467
2468   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2469   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2470     {
2471       if (fmt[i] == 'e')
2472         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements,
2473                           no_share);
2474       else if (fmt[i] == 'E')
2475         {
2476           int j;
2477           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2478             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2479                               insn, replacements, no_share);
2480         }
2481     }
2482 }
2483 \f
2484 /* Previously, X had the form (SUBREG:m1 (REG:PROMOTED_MODE ...)).
2485    The REG  was placed on the stack, so X now has the form (SUBREG:m1
2486    (MEM:m2 ...)).
2487
2488    Return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.  If any insns
2489    must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2490
2491    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2492    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2493
2494 static rtx
2495 fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical)
2496      rtx x;
2497      rtx insn;
2498      enum machine_mode promoted_mode;
2499      int uncritical;
2500 {
2501   int offset;
2502   rtx mem = SUBREG_REG (x);
2503   rtx addr = XEXP (mem, 0);
2504   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2505   rtx result, seq;
2506
2507   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2508   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) && ! uncritical)
2509     abort ();
2510
2511   offset = SUBREG_BYTE (x);
2512   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2513     /* If the PROMOTED_MODE is wider than the mode of the MEM, adjust
2514        the offset so that it points to the right location within the
2515        MEM.  */
2516     offset -= (GET_MODE_SIZE (promoted_mode) - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)));
2517
2518   if (!flag_force_addr
2519       && memory_address_p (mode, plus_constant (addr, offset)))
2520     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2521     return adjust_address (mem, mode, offset);
2522
2523   start_sequence ();
2524   result = adjust_address (mem, mode, offset);
2525   seq = get_insns ();
2526   end_sequence ();
2527
2528   emit_insn_before (seq, insn);
2529   return result;
2530 }
2531
2532 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2533    Replace subexpressions of X in place.
2534    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2535    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2536
2537    INSN, PROMOTED_MODE and UNCRITICAL are as for
2538    fixup_memory_subreg.  */
2539
2540 static rtx
2541 walk_fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical)
2542      rtx x;
2543      rtx insn;
2544      enum machine_mode promoted_mode;
2545      int uncritical;
2546 {
2547   enum rtx_code code;
2548   const char *fmt;
2549   int i;
2550
2551   if (x == 0)
2552     return 0;
2553
2554   code = GET_CODE (x);
2555
2556   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2557     return fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical);
2558
2559   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2560
2561   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2562   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2563     {
2564       if (fmt[i] == 'e')
2565         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn,
2566                                                 promoted_mode, uncritical);
2567       else if (fmt[i] == 'E')
2568         {
2569           int j;
2570           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2571             XVECEXP (x, i, j)
2572               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn,
2573                                           promoted_mode, uncritical);
2574         }
2575     }
2576   return x;
2577 }
2578 \f
2579 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2580    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2581    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2582    and alter the memory ref to use that register.
2583    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2584
2585 static rtx
2586 fixup_stack_1 (x, insn)
2587      rtx x;
2588      rtx insn;
2589 {
2590   int i;
2591   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2592   const char *fmt;
2593
2594   if (code == MEM)
2595     {
2596       rtx ad = XEXP (x, 0);
2597       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2598          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2599       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2600           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2601           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2602                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2603               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2604 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2605               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2606 #endif
2607               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2608               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2609               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2610           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2611         {
2612           rtx temp, seq;
2613           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2614             return x;
2615
2616           start_sequence ();
2617           temp = copy_to_reg (ad);
2618           seq = get_insns ();
2619           end_sequence ();
2620           emit_insn_before (seq, insn);
2621           return replace_equiv_address (x, temp);
2622         }
2623       return x;
2624     }
2625
2626   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2627   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2628     {
2629       if (fmt[i] == 'e')
2630         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2631       else if (fmt[i] == 'E')
2632         {
2633           int j;
2634           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2635             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2636         }
2637     }
2638   return x;
2639 }
2640 \f
2641 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2642    happens to be a byte or halfword in memory
2643    can be changed to a move instruction.
2644
2645    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2646    BODY is the SET-rtx to be altered.
2647
2648    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2649    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2650    is always 0.)  */
2651
2652 static void
2653 optimize_bit_field (body, insn, equiv_mem)
2654      rtx body;
2655      rtx insn;
2656      rtx *equiv_mem;
2657 {
2658   rtx bitfield;
2659   int destflag;
2660   rtx seq = 0;
2661   enum machine_mode mode;
2662
2663   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2664       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2665     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2666   else
2667     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2668
2669   /* First check that the field being stored has constant size and position
2670      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2671
2672   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2673       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2674       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2675           != BLKmode)
2676       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2677     {
2678       rtx memref = 0;
2679
2680       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2681          and that it is safe to change the machine mode.  */
2682
2683       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2684         memref = XEXP (bitfield, 0);
2685       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2686                && equiv_mem != 0)
2687         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2688       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2689                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2690         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2691       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2692                && equiv_mem != 0
2693                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2694         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2695
2696       if (memref
2697           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2698           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2699         {
2700           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2701              that we are now getting rid of,
2702              and then for which byte of the word is wanted.  */
2703
2704           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2705           rtx insns;
2706
2707           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2708           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2709             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2710                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2711
2712           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2713           offset /= BITS_PER_UNIT;
2714           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2715             {
2716               offset += (SUBREG_BYTE (XEXP (bitfield, 0))
2717                          / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2718               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2719                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2720                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2721                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2722                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2723             }
2724
2725           start_sequence ();
2726           memref = adjust_address (memref, mode, offset);
2727           insns = get_insns ();
2728           end_sequence ();
2729           emit_insn_before (insns, insn);
2730
2731           /* Store this memory reference where
2732              we found the bit field reference.  */
2733
2734           if (destflag)
2735             {
2736               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2737               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2738                 {
2739                   rtx src = SET_SRC (body);
2740                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2741                          && SUBREG_BYTE (src) == 0)
2742                     src = SUBREG_REG (src);
2743                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2744                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2745                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2746                 }
2747               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2748                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2749                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2750                    one of these modes should have got converted explicitly
2751                    and then referenced through a subreg.
2752                    This is so because the original bit-field was
2753                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2754                    the same mode that memref now has.  */
2755                 abort ();
2756             }
2757           else
2758             {
2759               rtx dest = SET_DEST (body);
2760
2761               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2762                      && SUBREG_BYTE (dest) == 0
2763                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2764                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2765                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2766                          <= UNITS_PER_WORD))
2767                 dest = SUBREG_REG (dest);
2768
2769               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2770
2771               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2772                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2773               else
2774                 {
2775                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2776                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2777
2778                   start_sequence ();
2779                   convert_move (newreg, memref,
2780                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2781                   seq = get_insns ();
2782                   end_sequence ();
2783
2784                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2785                 }
2786             }
2787
2788           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2789              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2790              was, for example, part of a PARALLEL.
2791
2792              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2793              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2794              special; just let the optimization be suppressed.  */
2795
2796           if (apply_change_group () && seq)
2797             emit_insn_before (seq, insn);
2798         }
2799     }
2800 }
2801 \f
2802 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2803    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2804
2805    The following four variables are used for communication between the
2806    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2807    respective hard registers.  */
2808
2809 static int in_arg_offset;
2810 static int var_offset;
2811 static int dynamic_offset;
2812 static int out_arg_offset;
2813 static int cfa_offset;
2814
2815 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2816    of the stack.  */
2817
2818 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2819 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2820 #endif
2821
2822 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2823    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2824    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2825
2826 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2827
2828 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2829    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2830    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2831    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
2832    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2833    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2834    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2835
2836 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2837 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2838 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2839   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2840  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2841
2842 #else
2843 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2844 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2845  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2846 #endif
2847 #endif
2848
2849 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2850
2851 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2852 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2853 #endif
2854
2855 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just had its
2856    address taken.  DECL is the decl or SAVE_EXPR for the object stored in the
2857    register, for later use if we do need to force REG into the stack.  REG is
2858    overwritten by the MEM like in put_reg_into_stack.  */
2859
2860 rtx
2861 gen_mem_addressof (reg, decl)
2862      rtx reg;
2863      tree decl;
2864 {
2865   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2866                              REGNO (reg), decl);
2867
2868   /* Calculate this before we start messing with decl's RTL.  */
2869   HOST_WIDE_INT set = decl ? get_alias_set (decl) : 0;
2870
2871   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2872      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2873   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2874   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2875
2876   PUT_CODE (reg, MEM);
2877   MEM_ATTRS (reg) = 0;
2878   XEXP (reg, 0) = r;
2879
2880   if (decl)
2881     {
2882       tree type = TREE_TYPE (decl);
2883       enum machine_mode decl_mode
2884         = (DECL_P (decl) ? DECL_MODE (decl) : TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)));
2885       rtx decl_rtl = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
2886                       : DECL_RTL_IF_SET (decl));
2887
2888       PUT_MODE (reg, decl_mode);
2889
2890       /* Clear DECL_RTL momentarily so functions below will work
2891          properly, then set it again.  */
2892       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2893         SET_DECL_RTL (decl, 0);
2894
2895       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
2896       set_mem_alias_set (reg, set);
2897
2898       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2899         SET_DECL_RTL (decl, reg);
2900
2901       if (TREE_USED (decl) || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0))
2902         fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TREE_UNSIGNED (type), reg, 0);
2903     }
2904   else
2905     fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), 0, reg, 0);
2906
2907   return reg;
2908 }
2909
2910 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2911
2912 void
2913 flush_addressof (decl)
2914      tree decl;
2915 {
2916   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2917       && DECL_RTL (decl) != 0
2918       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2919       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2920       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2921     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2922 }
2923
2924 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2925
2926 static void
2927 put_addressof_into_stack (r, ht)
2928      rtx r;
2929      htab_t ht;
2930 {
2931   tree decl, type;
2932   int volatile_p, used_p;
2933
2934   rtx reg = XEXP (r, 0);
2935
2936   if (GET_CODE (reg) != REG)
2937     abort ();
2938
2939   decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2940   if (decl)
2941     {
2942       type = TREE_TYPE (decl);
2943       volatile_p = (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2944                     && TREE_THIS_VOLATILE (decl));
2945       used_p = (TREE_USED (decl)
2946                 || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0));
2947     }
2948   else
2949     {
2950       type = NULL_TREE;
2951       volatile_p = 0;
2952       used_p = 1;
2953     }
2954
2955   put_reg_into_stack (0, reg, type, GET_MODE (reg), GET_MODE (reg),
2956                       volatile_p, ADDRESSOF_REGNO (r), used_p, ht);
2957 }
2958
2959 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2960    bitfield insertions.  */
2961 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2962
2963 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2964    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2965    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2966    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2967    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
2968    extracted by usage MEM with narrower mode.  */
2969 static rtx purge_addressof_replacements;
2970
2971 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
2972    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
2973    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
2974    be made.  */
2975
2976 static bool
2977 purge_addressof_1 (loc, insn, force, store, ht)
2978      rtx *loc;
2979      rtx insn;
2980      int force, store;
2981      htab_t ht;
2982 {
2983   rtx x;
2984   RTX_CODE code;
2985   int i, j;
2986   const char *fmt;
2987   bool result = true;
2988
2989   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
2990  restart:
2991
2992   x = *loc;
2993   if (x == 0)
2994     return true;
2995
2996   code = GET_CODE (x);
2997
2998   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
2999      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
3000      memory.  */
3001   if (code == SET)
3002     {
3003       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1, ht);
3004       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0, ht);
3005       return result;
3006     }
3007   else if (code == ADDRESSOF)
3008     {
3009       rtx sub, insns;
3010
3011       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != MEM)
3012         put_addressof_into_stack (x, ht);
3013
3014       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
3015          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
3016       sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
3017       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
3018           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3019         return true;
3020
3021       start_sequence ();
3022       sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
3023       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
3024           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3025         abort ();
3026
3027       insns = get_insns ();
3028       end_sequence ();
3029       emit_insn_before (insns, insn);
3030       return true;
3031     }
3032
3033   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
3034     {
3035       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3036
3037       if (GET_CODE (sub) == MEM)
3038         sub = adjust_address_nv (sub, GET_MODE (x), 0);
3039       else if (GET_CODE (sub) == REG
3040                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
3041         ;
3042       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
3043         {
3044           int size_x, size_sub;
3045
3046           if (!insn)
3047             {
3048               /* When processing REG_NOTES look at the list of
3049                  replacements done on the insn to find the register that X
3050                  was replaced by.  */
3051               rtx tem;
3052
3053               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
3054                    tem != NULL_RTX;
3055                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3056                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
3057                   {
3058                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3059                     return true;
3060                   }
3061
3062               /* See comment for purge_addressof_replacements.  */
3063               for (tem = purge_addressof_replacements;
3064                    tem != NULL_RTX;
3065                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3066                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3067                   {
3068                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3069
3070                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
3071                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
3072                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
3073                       abort ();
3074
3075                     /* It can happen that the note may speak of things
3076                        in a wider (or just different) mode than the
3077                        code did.  This is especially true of
3078                        REG_RETVAL.  */
3079
3080                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_BYTE (z) == 0)
3081                       z = SUBREG_REG (z);
3082
3083                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3084                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3085                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
3086                       {
3087                         /* This can occur as a result in invalid
3088                            pointer casts, e.g. float f; ...
3089                            *(long long int *)&f.
3090                            ??? We could emit a warning here, but
3091                            without a line number that wouldn't be
3092                            very helpful.  */
3093                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
3094                       }
3095                     else
3096                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
3097
3098                     *loc = z;
3099                     return true;
3100                   }
3101
3102               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
3103                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
3104                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
3105                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
3106                  generate an example of this situation.  Rather than complain
3107                  we return false, which will prompt our caller to remove the
3108                  offending note.  */
3109               return false;
3110             }
3111
3112           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
3113           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
3114
3115           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
3116              or the moral equivalent seen here.  */
3117           if (size_x <= size_sub
3118               && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3119             {
3120               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3121                  in memory.  */
3122
3123               rtx val, seq;
3124
3125               if (store)
3126                 {
3127                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3128
3129                   start_sequence ();
3130                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3131                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3132                     {
3133                       /* Discard the current sequence and put the
3134                          ADDRESSOF on stack.  */
3135                       end_sequence ();
3136                       goto give_up;
3137                     }
3138                   seq = get_insns ();
3139                   end_sequence ();
3140                   emit_insn_before (seq, insn);
3141                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3142                                          insn, ht);
3143
3144                   start_sequence ();
3145                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3146                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3147
3148                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3149                      might have created.  */
3150                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3151
3152                   seq = get_insns ();
3153                   end_sequence ();
3154                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3155                   if (NEXT_INSN (insn))
3156                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn),
3157                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3158                                            ht);
3159                 }
3160               else
3161                 {
3162                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3163
3164                   start_sequence ();
3165                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3166                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3167                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3168
3169                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3170                     {
3171                       /* Discard the current sequence and put the
3172                          ADDRESSOF on stack.  */
3173                       end_sequence ();
3174                       goto give_up;
3175                     }
3176
3177                   seq = get_insns ();
3178                   end_sequence ();
3179                   emit_insn_before (seq, insn);
3180                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3181                                          insn, ht);
3182                 }
3183
3184               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3185                  on the REG_NOTES.  */
3186               purge_bitfield_addressof_replacements
3187                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3188                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3189                                      (VOIDmode, val,
3190                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3191
3192               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3193               return true;
3194             }
3195         }
3196
3197       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3198         {
3199           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3200              on the REG_NOTES.  */
3201           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3202             {
3203               rtx tem;
3204
3205               for (tem = purge_addressof_replacements;
3206                    tem != NULL_RTX;
3207                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3208                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3209                   {
3210                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3211                     return true;
3212                   }
3213               purge_addressof_replacements
3214                 = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, XEXP (x, 0),
3215                            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3216                                               purge_addressof_replacements));
3217               return true;
3218             }
3219           goto restart;
3220         }
3221     }
3222
3223  give_up:
3224   /* Scan all subexpressions.  */
3225   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3226   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3227     {
3228       if (*fmt == 'e')
3229         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0, ht);
3230       else if (*fmt == 'E')
3231         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3232           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0, ht);
3233     }
3234
3235   return result;
3236 }
3237
3238 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3239
3240 static hashval_t
3241 insns_for_mem_hash (k)
3242      const void * k;
3243 {
3244   /* Use the address of the key for the hash value.  */
3245   struct insns_for_mem_entry *m = (struct insns_for_mem_entry *) k;
3246   return htab_hash_pointer (m->key);
3247 }
3248
3249 /* Return nonzero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3250
3251 static int
3252 insns_for_mem_comp (k1, k2)
3253      const void * k1;
3254      const void * k2;
3255 {
3256   struct insns_for_mem_entry *m1 = (struct insns_for_mem_entry *) k1;
3257   struct insns_for_mem_entry *m2 = (struct insns_for_mem_entry *) k2;
3258   return m1->key == m2->key;
3259 }
3260
3261 struct insns_for_mem_walk_info
3262 {
3263   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3264      MEMs.  */
3265   htab_t ht;
3266
3267   /* The INSN we are currently processing.  */
3268   rtx insn;
3269
3270   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3271      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3272   int pass;
3273 };
3274
3275 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3276    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3277    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3278    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3279
3280 static int
3281 insns_for_mem_walk (r, data)
3282      rtx *r;
3283      void *data;
3284 {
3285   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi
3286     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3287   struct insns_for_mem_entry tmp;
3288   tmp.insns = NULL_RTX;
3289
3290   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3291       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3292     {
3293       PTR *e;
3294       tmp.key = XEXP (*r, 0);
3295       e = htab_find_slot (ifmwi->ht, &tmp, INSERT);
3296       if (*e == NULL)
3297         {
3298           *e = ggc_alloc (sizeof (tmp));
3299           memcpy (*e, &tmp, sizeof (tmp));
3300         }
3301     }
3302   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3303     {
3304       struct insns_for_mem_entry *ifme;
3305       tmp.key = *r;
3306       ifme = (struct insns_for_mem_entry *) htab_find (ifmwi->ht, &tmp);
3307
3308       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3309          we process the INSNs in order, we know that if we have
3310          recorded it it must be at the front of the list.  */
3311       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3312         ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn,
3313                                          ifme->insns);
3314     }
3315
3316   return 0;
3317 }
3318
3319 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3320    which REGs in HT.  */
3321
3322 static void
3323 compute_insns_for_mem (insns, last_insn, ht)
3324      rtx insns;
3325      rtx last_insn;
3326      htab_t ht;
3327 {
3328   rtx insn;
3329   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3330   ifmwi.ht = ht;
3331
3332   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3333     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3334       if (INSN_P (insn))
3335         {
3336           ifmwi.insn = insn;
3337           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3338         }
3339 }
3340
3341 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3342    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3343
3344 static int
3345 is_addressof (rtl, data)
3346      rtx *rtl;
3347      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
3348 {
3349   return GET_CODE (*rtl) == ADDRESSOF;
3350 }
3351
3352 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3353    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3354    stack.  */
3355
3356 void
3357 purge_addressof (insns)
3358      rtx insns;
3359 {
3360   rtx insn;
3361   htab_t ht;
3362
3363   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3364      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3365      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3366      these fixup passes are slow.  Furthermore, most MEMs are not
3367      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3368      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3369      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3370   ht = htab_create_ggc (1000, insns_for_mem_hash, insns_for_mem_comp, NULL);
3371   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, ht);
3372
3373   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3374     if (INSN_P (insn))
3375       {
3376         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3377                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, ht))
3378           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3379              something is wrong.  */
3380           abort ();
3381
3382         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, ht))
3383           {
3384             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3385                we can just remove the offending notes instead.  */
3386             rtx note;
3387
3388             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3389               {
3390                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3391                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3392                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3393                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3394                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3395                   abort ();
3396                 if (for_each_rtx (&note, is_addressof, NULL))
3397                   remove_note (insn, note);
3398               }
3399           }
3400       }
3401
3402   /* Clean up.  */
3403   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3404   purge_addressof_replacements = 0;
3405
3406   /* REGs are shared.  purge_addressof will destructively replace a REG
3407      with a MEM, which creates shared MEMs.
3408
3409      Unfortunately, the children of put_reg_into_stack assume that MEMs
3410      referring to the same stack slot are shared (fixup_var_refs and
3411      the associated hash table code).
3412
3413      So, we have to do another unsharing pass after we have flushed any
3414      REGs that had their address taken into the stack.
3415
3416      It may be worth tracking whether or not we converted any REGs into
3417      MEMs to avoid this overhead when it is not needed.  */
3418   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3419 }
3420 \f
3421 /* Convert a SET of a hard subreg to a set of the appropriate hard
3422    register.  A subroutine of purge_hard_subreg_sets.  */
3423
3424 static void
3425 purge_single_hard_subreg_set (pattern)
3426      rtx pattern;
3427 {
3428   rtx reg = SET_DEST (pattern);
3429   enum machine_mode mode = GET_MODE (SET_DEST (pattern));
3430   int offset = 0;
3431
3432   if (GET_CODE (reg) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG
3433       && REGNO (SUBREG_REG (reg)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3434     {
3435       offset = subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (reg)),
3436                                     GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
3437                                     SUBREG_BYTE (reg),
3438                                     GET_MODE (reg));
3439       reg = SUBREG_REG (reg);
3440     }
3441
3442
3443   if (GET_CODE (reg) == REG && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3444     {
3445       reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (reg) + offset);
3446       SET_DEST (pattern) = reg;
3447     }
3448 }
3449
3450 /* Eliminate all occurrences of SETs of hard subregs from INSNS.  The
3451    only such SETs that we expect to see are those left in because
3452    integrate can't handle sets of parts of a return value register.
3453
3454    We don't use alter_subreg because we only want to eliminate subregs
3455    of hard registers.  */
3456
3457 void
3458 purge_hard_subreg_sets (insn)
3459      rtx insn;
3460 {
3461   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3462     {
3463       if (INSN_P (insn))
3464         {
3465           rtx pattern = PATTERN (insn);
3466           switch (GET_CODE (pattern))
3467             {
3468             case SET:
3469               if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == SUBREG)
3470                 purge_single_hard_subreg_set (pattern);
3471               break;
3472             case PARALLEL:
3473               {
3474                 int j;
3475                 for (j = XVECLEN (pattern, 0) - 1; j >= 0; j--)
3476                   {
3477                     rtx inner_pattern = XVECEXP (pattern, 0, j);
3478                     if (GET_CODE (inner_pattern) == SET
3479                         && GET_CODE (SET_DEST (inner_pattern)) == SUBREG)
3480                       purge_single_hard_subreg_set (inner_pattern);
3481                   }
3482               }
3483               break;
3484             default:
3485               break;
3486             }
3487         }
3488     }
3489 }
3490 \f
3491 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3492    references to hard register references.  */
3493
3494 void
3495 instantiate_virtual_regs (fndecl, insns)
3496      tree fndecl;
3497      rtx insns;
3498 {
3499   rtx insn;
3500   unsigned int i;
3501
3502   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3503   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3504   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3505   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3506   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3507   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3508
3509   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3510      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3511      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3512      regs on many machines.  */
3513   instantiate_decls (fndecl, 1);
3514
3515   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3516   init_recog ();
3517
3518   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3519      present.  */
3520   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3521     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3522         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3523       {
3524         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3525         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3526         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
3527         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3528           instantiate_virtual_regs_1 (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
3529                                       NULL_RTX, 0);
3530       }
3531
3532   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3533      addressof elimination.  */
3534   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3535     if (parm_reg_stack_loc[i])
3536       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3537
3538   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3539      These will not be valid addresses.  */
3540   instantiate_decls (fndecl, 0);
3541
3542   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3543      frame_pointer_rtx.  */
3544   virtuals_instantiated = 1;
3545 }
3546
3547 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3548    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3549
3550    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3551    Otherwise, always do it.  */
3552
3553 static void
3554 instantiate_decls (fndecl, valid_only)
3555      tree fndecl;
3556      int valid_only;
3557 {
3558   tree decl;
3559
3560   /* Process all parameters of the function.  */
3561   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3562     {
3563       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3564       HOST_WIDE_INT size_rtl;
3565
3566       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);
3567
3568       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3569          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3570          the two sizes.  */
3571       size_rtl = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl)));
3572       size = MAX (size_rtl, size);
3573       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3574     }
3575
3576   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3577   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3578 }
3579
3580 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3581    BLOCK node and all its subblocks.  */
3582
3583 static void
3584 instantiate_decls_1 (let, valid_only)
3585      tree let;
3586      int valid_only;
3587 {
3588   tree t;
3589
3590   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3591     if (DECL_RTL_SET_P (t))
3592       instantiate_decl (DECL_RTL (t),
3593                         int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3594                         valid_only);
3595
3596   /* Process all subblocks.  */
3597   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3598     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3599 }
3600
3601 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3602    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3603
3604    If VALID_ONLY is nonzero, it means that the RTL should only be
3605    changed if the new address is valid.  */
3606
3607 static void
3608 instantiate_decl (x, size, valid_only)
3609      rtx x;
3610      HOST_WIDE_INT size;
3611      int valid_only;
3612 {
3613   enum machine_mode mode;
3614   rtx addr;
3615
3616   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3617      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3618
3619   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
3620     return;
3621
3622   addr = XEXP (x, 0);
3623   if (CONSTANT_P (addr)
3624       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3625       || (GET_CODE (addr) == REG
3626           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3627               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3628     return;
3629
3630   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3631      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3632      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3633      avoided.  */
3634
3635   if (valid_only)
3636     addr = copy_rtx (addr);
3637
3638   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3639
3640   if (valid_only && size >= 0)
3641     {
3642       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3643
3644       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3645          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3646          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3647          are shared.  */
3648
3649       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3650            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3651            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3652         if (! memory_address_p (mode, addr))
3653           return;
3654
3655       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3656            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3657            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3658         if (! memory_address_p (mode, addr))
3659           return;
3660     }
3661
3662   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3663      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3664
3665   XEXP (x, 0) = addr;
3666 }
3667 \f
3668 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
3669    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
3670    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
3671
3672 static rtx
3673 instantiate_new_reg (x, poffset)
3674      rtx x;
3675      HOST_WIDE_INT *poffset;
3676 {
3677   rtx new;
3678   HOST_WIDE_INT offset;
3679
3680   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3681     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3682   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3683     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3684   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3685     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3686   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3687     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3688   else if (x == virtual_cfa_rtx)
3689     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3690   else
3691     return 0;
3692
3693   *poffset = offset;
3694   return new;
3695 }
3696 \f
3697 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3698    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3699
3700    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3701    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3702    is not valid.
3703
3704    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3705    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if
3706    EXTRA_INSNS is zero.
3707
3708    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3709    pseudos.  */
3710
3711 static int
3712 instantiate_virtual_regs_1 (loc, object, extra_insns)
3713      rtx *loc;
3714      rtx object;
3715      int extra_insns;
3716 {
3717   rtx x;
3718   RTX_CODE code;
3719   rtx new = 0;
3720   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3721   rtx temp;
3722   rtx seq;
3723   int i, j;
3724   const char *fmt;
3725
3726   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3727  restart:
3728
3729   x = *loc;
3730   if (x == 0)
3731     return 1;
3732
3733   code = GET_CODE (x);
3734
3735   /* Check for some special cases.  */
3736   switch (code)
3737     {
3738     case CONST_INT:
3739     case CONST_DOUBLE:
3740     case CONST_VECTOR:
3741     case CONST:
3742     case SYMBOL_REF:
3743     case CODE_LABEL:
3744     case PC:
3745     case CC0:
3746     case ASM_INPUT:
3747     case ADDR_VEC:
3748     case ADDR_DIFF_VEC:
3749     case RETURN:
3750       return 1;
3751
3752     case SET:
3753       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3754          the actual register should receive the source minus the
3755          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3756          of non-local gotos.  */
3757       if ((new = instantiate_new_reg (SET_DEST (x), &offset)) != 0)
3758         {
3759           rtx src = SET_SRC (x);
3760
3761           /* We are setting the register, not using it, so the relevant
3762              offset is the negative of the offset to use were we using
3763              the register.  */
3764           offset = - offset;
3765           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3766
3767           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3768              the simplest possible thing to handle them.  */
3769           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3770             abort ();
3771
3772           start_sequence ();
3773           if (GET_CODE (src) != REG)
3774             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3775           else
3776             temp = src;
3777           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3778           seq = get_insns ();
3779           end_sequence ();
3780
3781           emit_insn_before (seq, object);
3782           SET_DEST (x) = new;
3783
3784           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3785               || ! extra_insns)
3786             abort ();
3787
3788           return 1;
3789         }
3790
3791       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3792       loc = &SET_SRC (x);
3793       goto restart;
3794
3795     case PLUS:
3796       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3797       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3798         {
3799           rtx old, new_offset;
3800
3801           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3802           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3803             {
3804               if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (XEXP (x, 0), 0), &offset)))
3805                 {
3806                   instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3807                                               extra_insns);
3808                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3809                 }
3810               else
3811                 {
3812                   loc = &XEXP (x, 0);
3813                   goto restart;
3814                 }
3815             }
3816
3817 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3818           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
3819              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
3820              frame are well-behaved.  */
3821           else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG && GET_MODE (x) == ptr_mode
3822                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3823                    && 0 != (new
3824                             = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (XEXP (x, 0)),
3825                                                    &offset))
3826                    && validate_change (object, loc,
3827                                        plus_constant (gen_lowpart (ptr_mode,
3828                                                                    new),
3829                                                       offset
3830                                                       + INTVAL (XEXP (x, 1))),
3831                                        0))
3832                 return 1;
3833 #endif
3834           else if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset)) == 0)
3835             {
3836               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3837                  first operand is a REG (which has been already checked),
3838                  it needs to be checked.  */
3839               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3840                 {
3841                   loc = &XEXP (x, 0);
3842                   goto restart;
3843                 }
3844               return 1;
3845             }
3846
3847           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3848
3849           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3850              the register.  */
3851           if (new_offset == const0_rtx
3852               && validate_change (object, loc, new, 0))
3853             return 1;
3854
3855           /* Next try to replace the register and new offset.
3856              There are two changes to validate here and we can't assume that
3857              in the case of old offset equals new just changing the register
3858              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3859              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3860              changes and then call apply_change_group).  */
3861
3862           old = XEXP (x, 0);
3863           if (offset == 0
3864               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
3865               : (XEXP (x, 0) = new,
3866                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
3867             {
3868               if (! extra_insns)
3869                 {
3870                   XEXP (x, 0) = old;
3871                   return 0;
3872                 }
3873
3874               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
3875                  constant with that register.  */
3876               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
3877               XEXP (x, 0) = new;
3878               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
3879                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
3880               else
3881                 {
3882                   /* If that didn't work, replace this expression with a
3883                      register containing the sum.  */
3884
3885                   XEXP (x, 0) = old;
3886                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
3887
3888                   start_sequence ();
3889                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
3890                   seq = get_insns ();
3891                   end_sequence ();
3892
3893                   emit_insn_before (seq, object);
3894                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3895                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3896                     abort ();
3897                 }
3898             }
3899
3900           return 1;
3901         }
3902
3903       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
3904     case EXPR_LIST:
3905     case CALL:
3906     case COMPARE:
3907     case MINUS:
3908     case MULT:
3909     case DIV:      case UDIV:
3910     case MOD:      case UMOD:
3911     case AND:      case IOR:      case XOR:
3912     case ROTATERT: case ROTATE:
3913     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
3914     case NE:       case EQ:
3915     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
3916     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
3917       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3918         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
3919       loc = &XEXP (x, 0);
3920       goto restart;
3921
3922     case MEM:
3923       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
3924          handled by our scan of decls.  The only special handling we
3925          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
3926          shared if we have to change it to a pseudo.
3927
3928          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
3929          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
3930          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
3931          proceed normally.
3932
3933          First check for common cases that need no processing.  These are
3934          usually due to instantiation already being done on a previous instance
3935          of a shared rtx.  */
3936
3937       temp = XEXP (x, 0);
3938       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
3939 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3940           || temp == arg_pointer_rtx
3941 #endif
3942 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
3943           || temp == hard_frame_pointer_rtx
3944 #endif
3945           || temp == frame_pointer_rtx)
3946         return 1;
3947
3948       if (GET_CODE (temp) == PLUS
3949           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
3950           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
3951 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
3952               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
3953 #endif
3954 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3955               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
3956 #endif
3957               ))
3958         return 1;
3959
3960       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
3961           || temp == virtual_incoming_args_rtx
3962           || (GET_CODE (temp) == PLUS
3963               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
3964               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
3965                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
3966         {
3967           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
3968              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
3969              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
3970              only make substitutions if the resulting address is still
3971              valid.
3972
3973              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
3974              since the insn being processed may not allow all valid
3975              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
3976              only modify X without copying it if X will have a valid
3977              address.
3978
3979              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
3980              has less restrictions on an address that some other insn.
3981              In that case, we will modify the shared address.  This case
3982              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
3983              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
3984              take care of that below.  */
3985
3986           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
3987                                           object ? object : x, 0))
3988             return 1;
3989
3990           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
3991              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
3992              shared.  */
3993           *loc = x = copy_rtx (x);
3994         }
3995
3996       /* Fall through to generic unary operation case.  */
3997     case PREFETCH:
3998     case SUBREG:
3999     case STRICT_LOW_PART:
4000     case NEG:          case NOT:
4001     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
4002     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
4003     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
4004     case FLOAT:        case FIX:
4005     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
4006     case ABS:
4007     case SQRT:
4008     case FFS:
4009     case CLZ:          case CTZ:
4010     case POPCOUNT:     case PARITY:
4011       /* These case either have just one operand or we know that we need not
4012          check the rest of the operands.  */
4013       loc = &XEXP (x, 0);
4014       goto restart;
4015
4016     case USE:
4017     case CLOBBER:
4018       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
4019          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
4020          just make the recursive call, since there's no chance of a problem.  */
4021
4022       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
4023            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
4024                                           0))
4025           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4026               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
4027         return 1;
4028
4029       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
4030       loc = &XEXP (x, 0);
4031       goto restart;
4032
4033     case REG:
4034       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
4035          in front of this insn and substitute the temporary.  */
4036       if ((new = instantiate_new_reg (x, &offset)) != 0)
4037         {
4038           temp = plus_constant (new, offset);
4039           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
4040             {
4041               if (! extra_insns)
4042                 return 0;
4043
4044               start_sequence ();
4045               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
4046               seq = get_insns ();
4047               end_sequence ();
4048
4049               emit_insn_before (seq, object);
4050               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4051                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4052                 abort ();
4053             }
4054         }
4055
4056       return 1;
4057
4058     case ADDRESSOF:
4059       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
4060         return 1;
4061
4062       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
4063         {
4064           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
4065              since we know we'll be making the inside valid when we finally
4066              remove the ADDRESSOF.  */
4067           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
4068           return 1;
4069         }
4070       break;
4071
4072     default:
4073       break;
4074     }
4075
4076   /* Scan all subexpressions.  */
4077   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4078   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
4079     if (*fmt == 'e')
4080       {
4081         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
4082           return 0;
4083       }
4084     else if (*fmt == 'E')
4085       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4086         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
4087                                           extra_insns))
4088           return 0;
4089
4090   return 1;
4091 }
4092 \f
4093 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
4094    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
4095    and disestablish them.  */
4096
4097 static void
4098 delete_handlers ()
4099 {
4100   rtx insn;
4101   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4102     {
4103       /* Delete the handler by turning off the flag that would
4104          prevent jump_optimize from deleting it.
4105          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
4106          if nothing local refers to them.  */
4107       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4108         {
4109           tree t, last_t;
4110
4111           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
4112
4113           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
4114              flow.  */
4115           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
4116                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
4117             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
4118               break;
4119           if (t)
4120             {
4121               if (! last_t)
4122                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
4123               else
4124                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
4125             }
4126         }
4127       if (GET_CODE (insn) == INSN)
4128         {
4129           int can_delete = 0;
4130           rtx t;
4131           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
4132             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
4133               {
4134                 can_delete = 1;
4135                 break;
4136               }
4137           if (can_delete
4138               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
4139                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
4140                                       PATTERN (insn))))
4141             delete_related_insns (insn);
4142         }
4143     }
4144 }
4145 \f
4146 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
4147
4148 rtx
4149 get_first_nonparm_insn ()
4150 {
4151   if (last_parm_insn)
4152     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
4153   return get_insns ();
4154 }
4155
4156 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4157    This means a type for which function calls must pass an address to the
4158    function or get an address back from the function.
4159    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4160
4161 int
4162 aggregate_value_p (exp)
4163      tree exp;
4164 {
4165   int i, regno, nregs;
4166   rtx reg;
4167
4168   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4169
4170   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4171     return 0;
4172   if (RETURN_IN_MEMORY (type))
4173     return 1;
4174   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4175      and thus can't be returned in registers.  */
4176   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4177     return 1;
4178   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4179     return 1;
4180   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4181      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4182   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4183
4184   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4185      it is OK.  */
4186   if (GET_CODE (reg) != REG)
4187     return 0;
4188
4189   regno = REGNO (reg);
4190   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, TYPE_MODE (type));
4191   for (i = 0; i < nregs; i++)
4192     if (! call_used_regs[regno + i])
4193       return 1;
4194   return 0;
4195 }
4196 \f
4197 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4198    This may involve copying them into registers and using
4199    those registers as the RTL for them.  */
4200
4201 void
4202 assign_parms (fndecl)
4203      tree fndecl;
4204 {
4205   tree parm;
4206   rtx entry_parm = 0;
4207   rtx stack_parm = 0;
4208   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4209   enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4210   enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4211   int unsignedp;
4212   /* Total space needed so far for args on the stack,
4213      given as a constant and a tree-expression.  */
4214   struct args_size stack_args_size;
4215   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4216   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
4217   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4218   rtx internal_arg_pointer;
4219   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if
4220      the function returns a structure.  */
4221   tree function_result_decl = 0;
4222 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4223   int varargs_setup = 0;
4224 #endif
4225   rtx conversion_insns = 0;
4226   struct args_size alignment_pad;
4227
4228   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4229      This means the last named arg must be on the stack
4230      right before the anonymous ones.  */
4231   int stdarg
4232     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4233        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4234            != void_type_node));
4235
4236   current_function_stdarg = stdarg;
4237
4238   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4239      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4240      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4241      considered fixed even though it is not marked as such.
4242
4243      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4244
4245   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4246        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4247              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4248     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4249   else
4250     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4251   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4252
4253   stack_args_size.constant = 0;
4254   stack_args_size.var = 0;
4255
4256   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4257   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl))
4258       && ! current_function_returns_pcc_struct
4259       && struct_value_incoming_rtx == 0)
4260     {
4261       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4262
4263       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4264
4265       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4266       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4267       fnargs = function_result_decl;
4268     }
4269
4270   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4271   parm_reg_stack_loc = (rtx *) ggc_alloc_cleared (max_parm_reg * sizeof (rtx));
4272
4273 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4274   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4275 #else
4276   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, 0);
4277 #endif
4278
4279   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4280      caller did.  */
4281   current_function_pretend_args_size = 0;
4282
4283   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4284     {
4285       struct args_size stack_offset;
4286       struct args_size arg_size;
4287       int passed_pointer = 0;
4288       int did_conversion = 0;
4289       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4290       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4291       int pretend_named;
4292       int last_named = 0, named_arg;
4293
4294       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before last
4295          anonymous args.  */
4296       if (stdarg)
4297         {
4298           tree tem;
4299
4300           for (tem = TREE_CHAIN (parm); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4301             if (DECL_NAME (tem))
4302               break;
4303
4304           if (tem == 0)
4305             last_named = 1;
4306         }
4307       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4308          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4309          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4310       named_arg = STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 1 : ! last_named;
4311
4312       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4313           /* This can happen after weird syntax errors
4314              or if an enum type is defined among the parms.  */
4315           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4316           || passed_type == NULL)
4317         {
4318           SET_DECL_RTL (parm, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
4319           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4320           TREE_USED (parm) = 1;
4321           continue;
4322         }
4323
4324       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4325          as it should be during execution of this function.  */
4326       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4327       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4328
4329       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4330          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4331       if (nominal_mode == VOIDmode)
4332         {
4333           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
4334           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4335           continue;
4336         }
4337
4338       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4339          type of the first field for the tests below.  We have already
4340          verified that the modes are the same.  */
4341       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4342           || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
4343               && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
4344         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4345
4346       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4347          it is an object whose size depends on the contents of the
4348          object itself or if the machine requires these objects be passed
4349          that way.  */
4350
4351       if ((TREE_CODE (TYPE_SIZE (passed_type)) != INTEGER_CST
4352            && contains_placeholder_p (TYPE_SIZE (passed_type)))
4353           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4354 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4355           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4356                                               passed_type, named_arg)
4357 #endif
4358           )
4359         {
4360           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4361           passed_pointer = 1;
4362           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4363         }
4364       /* See if the frontend wants to pass this by invisible reference.  */
4365       else if (passed_type != nominal_type
4366                && POINTER_TYPE_P (passed_type)
4367                && TREE_TYPE (passed_type) == nominal_type)
4368         {
4369           nominal_type = passed_type;
4370           passed_pointer = 1;
4371           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4372         }
4373
4374       promoted_mode = passed_mode;
4375
4376 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
4377       /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4378       unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
4379       promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode, &unsignedp, 1);
4380 #endif
4381
4382       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4383          0 means it arrives on the stack.  */
4384 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4385       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4386                                           passed_type, named_arg);
4387 #else
4388       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4389                                  passed_type, named_arg);
4390 #endif
4391
4392       if (entry_parm == 0)
4393         promoted_mode = passed_mode;
4394
4395 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4396       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4397          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4398          addressable type, in which case we skip the registers it
4399          would have arrived in.
4400
4401          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4402          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4403          want to do this action once.
4404
4405          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4406       if (last_named && !varargs_setup)
4407         {
4408           SETUP_INCOMING_VARARGS (args_so_far, promoted_mode, passed_type,
4409                                   current_function_pretend_args_size, 0);
4410           varargs_setup = 1;
4411         }
4412 #endif
4413
4414       /* Determine parm's home in the stack,
4415          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4416
4417          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4418          and its size.
4419
4420          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4421          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4422          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4423          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4424          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4425          0 as it was the previous time.  */
4426
4427       pretend_named = named_arg || PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED;
4428       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type,
4429 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4430                            1,
4431 #else
4432 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4433                            FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4434                                                   passed_type,
4435                                                   pretend_named) != 0,
4436 #else
4437                            FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4438                                          passed_type,
4439                                          pretend_named) != 0,
4440 #endif
4441 #endif
4442                            fndecl, &stack_args_size, &stack_offset, &arg_size,
4443                            &alignment_pad);
4444
4445       {
4446         rtx offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_offset);
4447
4448         if (offset_rtx == const0_rtx)
4449           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4450         else
4451           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4452                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4453                                                   internal_arg_pointer,
4454                                                   offset_rtx));
4455
4456         set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4457       }
4458
4459       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4460          use the copy on the stack.  */
4461       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4462         entry_parm = 0;
4463
4464 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4465       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4466          pretend it arrived entirely in memory
4467          by pushing the register-part onto the stack.
4468
4469          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4470          we could put it together in a pseudoreg directly,
4471          but for now that's not worth bothering with.  */
4472
4473       if (entry_parm)
4474         {
4475           int nregs = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4476                                                   passed_type, named_arg);
4477
4478           if (nregs > 0)
4479             {
4480 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && !defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
4481               /* When REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero, stack space for
4482                  split parameters was allocated by our caller, so we
4483                  won't be pushing it in the prolog.  */
4484               if (REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) == 0)
4485 #endif
4486               current_function_pretend_args_size
4487                 = (((nregs * UNITS_PER_WORD) + (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT) - 1)
4488                    / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4489                    * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4490
4491               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4492                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4493               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4494                 emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4495                                   int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4496
4497               else
4498                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
4499                                      validize_mem (stack_parm), nregs,
4500                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4501
4502               entry_parm = stack_parm;
4503             }
4504         }
4505 #endif
4506
4507       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4508          by default it came on the stack.  */
4509       if (entry_parm == 0)
4510         entry_parm = stack_parm;
4511
4512       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4513       DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4514
4515       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4516          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4517          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4518
4519       if (entry_parm == stack_parm
4520           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4521               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4522 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
4523           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4524              there is still an (uninitialized) stack slot allocated for it.
4525
4526              ??? When MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE is defined, we can't tell
4527              whether this parameter already has a stack slot allocated,
4528              because an arg block exists only if current_function_args_size
4529              is larger than some threshold, and we haven't calculated that
4530              yet.  So, for now, we just assume that stack slots never exist
4531              in this case.  */
4532           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4533 #endif
4534           )
4535         {
4536           stack_args_size.constant += arg_size.constant;
4537           if (arg_size.var)
4538             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, arg_size.var);
4539         }
4540       else
4541         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4542         stack_parm = 0;
4543
4544       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4545
4546       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4547                             passed_type, named_arg);
4548
4549       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4550          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4551          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4552       {
4553         unsigned int thisparm_boundary
4554           = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4555
4556         if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
4557           stack_parm = 0;
4558       }
4559
4560       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4561          don't store it back in that same slot.  */
4562       if (entry_parm != 0
4563           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4564         stack_parm = 0;
4565
4566       /* When an argument is passed in multiple locations, we can't
4567          make use of this information, but we can save some copying if
4568          the whole argument is passed in a single register.  */
4569       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4570           && nominal_mode != BLKmode && passed_mode != BLKmode)
4571         {
4572           int i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
4573
4574           for (i = 0; i < len; i++)
4575             if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
4576                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0)) == REG
4577                 && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
4578                     == passed_mode)
4579                 && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
4580               {
4581                 entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
4582                 DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4583                 break;
4584               }
4585         }
4586
4587       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4588          in the mode in which it arrives.
4589          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4590          during the function (in case we want to put it there).
4591          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4592
4593          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4594          the type in which this function declares it,
4595          and store that result in an appropriate place,
4596          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4597          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4598
4599          Set DECL_RTL to that place.  */
4600
4601       if (nominal_mode == BLKmode || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4602         {
4603           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4604              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4605              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4606           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4607               || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4608             {
4609               int size_stored
4610                 = CEIL_ROUND (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
4611                               UNITS_PER_WORD);
4612
4613               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4614                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4615                  integral number of words.  We do this below in the
4616                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4617                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4618                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4619                  if it becomes a problem.  */
4620
4621               if (stack_parm == 0)
4622                 {
4623                   stack_parm
4624                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
4625                                           size_stored, 0);
4626                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4627                 }
4628
4629               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4630                 abort ();
4631
4632               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4633                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4634               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4635                 emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4636                                   int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4637               else
4638                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
4639                                      validize_mem (stack_parm),
4640                                      size_stored / UNITS_PER_WORD,
4641                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4642             }
4643           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4644         }
4645       else if (! ((! optimize
4646                    && ! DECL_REGISTER (parm))
4647                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4648                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4649                      float variables into registers.  */
4650                   || (flag_float_store
4651                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4652                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4653                   by invisible reference.  */
4654                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4655         {
4656           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4657              may need to do it in a wider mode.  */
4658
4659           rtx parmreg;
4660           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4661
4662           unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4663
4664           promoted_nominal_mode
4665             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4666
4667           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4668           mark_user_reg (parmreg);
4669
4670           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4671              appropriately.  */
4672           if (passed_pointer)
4673             {
4674               rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
4675                                    parmreg);
4676               set_mem_attributes (x, parm, 1);
4677               SET_DECL_RTL (parm, x);
4678             }
4679           else
4680             {
4681               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4682               maybe_set_unchanging (DECL_RTL (parm), parm);
4683             }
4684
4685           /* Copy the value into the register.  */
4686           if (nominal_mode != passed_mode
4687               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4688             {
4689               int save_tree_used;
4690               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4691                  mode, by the caller.  We now have to convert it to
4692                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4693                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4694                  promoted.
4695
4696                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4697                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4698                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4699                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4700                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4701                  usages.
4702
4703                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4704                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4705                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4706                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4707                  parameters have been moved.  */
4708
4709               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4710
4711               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4712
4713               push_to_sequence (conversion_insns);
4714               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4715
4716               if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
4717                   && GET_MODE (tempreg) == nominal_mode
4718                   && GET_CODE (SUBREG_REG (tempreg)) == REG
4719                   && nominal_mode == passed_mode
4720                   && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (entry_parm)
4721                   && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
4722                      < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)))
4723                 {
4724                   /* The argument is already sign/zero extended, so note it
4725                      into the subreg.  */
4726                   SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
4727                   SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
4728                 }
4729
4730               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4731               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4732               expand_assignment (parm,
4733                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0, 0);
4734               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4735               conversion_insns = get_insns ();
4736               did_conversion = 1;
4737               end_sequence ();
4738             }
4739           else
4740             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4741
4742           /* If we were passed a pointer but the actual value
4743              can safely live in a register, put it in one.  */
4744           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4745               /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
4746               && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
4747                   || ! ((! optimize
4748                          && ! DECL_REGISTER (parm))
4749                         || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4750                         /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4751                            float variables into registers.  */
4752                         || (flag_float_store
4753                             && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))))
4754             {
4755               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
4756                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
4757               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
4758               mark_user_reg (parmreg);
4759               if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
4760                 {
4761                   rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
4762                   int unsigned_p = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4763                   push_to_sequence (conversion_insns);
4764                   emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
4765                   SET_DECL_RTL (parm,
4766                                 convert_to_mode (GET_MODE (parmreg),
4767                                                  tempreg,
4768                                                  unsigned_p));
4769                   emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4770                   conversion_insns = get_insns();
4771                   did_conversion = 1;
4772                   end_sequence ();
4773                 }
4774               else
4775                 emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4776               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4777               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
4778                  now the parm.  */
4779               stack_parm = 0;
4780             }
4781 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
4782           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
4783              to make a copy, do it now.
4784              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
4785              original argument, so we must recreate them in the call to
4786              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
4787           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
4788              modified, don't do the copy.  */
4789
4790           else if (passed_pointer
4791                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
4792                                                   TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (parm)),
4793                                                   DECL_ARG_TYPE (parm),
4794                                                   named_arg)
4795                    && ! TREE_ADDRESSABLE (DECL_ARG_TYPE (parm)))
4796             {
4797               rtx copy;
4798               tree type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4799
4800               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
4801                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
4802
4803               push_to_sequence (conversion_insns);
4804
4805               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
4806                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4807                 /* This is a variable sized object.  */
4808                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
4809                                     allocate_dynamic_stack_space
4810                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
4811                                      TYPE_ALIGN (type)));
4812               else
4813                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
4814                                           int_size_in_bytes (type), 1);
4815               set_mem_attributes (copy, parm, 1);
4816
4817               store_expr (parm, copy, 0);
4818               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
4819               conversion_insns = get_insns ();
4820               did_conversion = 1;
4821               end_sequence ();
4822             }
4823 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
4824
4825           /* In any case, record the parm's desired stack location
4826              in case we later discover it must live in the stack.
4827
4828              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
4829              halves.  */
4830
4831           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4832             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
4833           else
4834             regno = REGNO (parmreg);
4835
4836           if (regno >= max_parm_reg)
4837             {
4838               rtx *new;
4839               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
4840
4841               /* It's slow to expand this one register at a time,
4842                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
4843                  precisely correct.  */
4844               max_parm_reg = regno + 1;
4845               new = (rtx *) ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
4846                                       max_parm_reg * sizeof (rtx));
4847               memset ((char *) (new + old_max_parm_reg), 0,
4848                      (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
4849               parm_reg_stack_loc = new;
4850             }
4851
4852           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4853             {
4854               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
4855
4856               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
4857               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
4858
4859               if (stack_parm != 0)
4860                 {
4861                   parm_reg_stack_loc[regnor]
4862                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
4863                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
4864                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
4865                 }
4866               else
4867                 {
4868                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
4869                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
4870                 }
4871             }
4872           else
4873             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
4874
4875           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
4876              and it was copied from memory at a fixed offset,
4877              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
4878              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
4879              an invalid address, such memory-equivalences
4880              as we make here would screw up life analysis for it.  */
4881           if (nominal_mode == passed_mode
4882               && ! did_conversion
4883               && stack_parm != 0
4884               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
4885               && stack_offset.var == 0
4886               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
4887                                   XEXP (stack_parm, 0)))
4888             {
4889               rtx linsn = get_last_insn ();
4890               rtx sinsn, set;
4891
4892               /* Mark complex types separately.  */
4893               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4894                 /* Scan backwards for the set of the real and
4895                    imaginary parts.  */
4896                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
4897                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
4898                   {
4899                     set = single_set (sinsn);
4900                     if (set != 0
4901                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
4902                       REG_NOTES (sinsn)
4903                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4904                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
4905                                              REG_NOTES (sinsn));
4906                     else if (set != 0
4907                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
4908                       REG_NOTES (sinsn)
4909                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4910                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
4911                                              REG_NOTES (sinsn));
4912                   }
4913               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
4914                        && SET_DEST (set) == parmreg)
4915                 REG_NOTES (linsn)
4916                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4917                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
4918             }
4919
4920           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
4921           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
4922             mark_reg_pointer (parmreg,
4923                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4924
4925           /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
4926           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
4927             {
4928               /* If we end up putting something into the stack,
4929                  fixup_var_refs_insns will need to make a pass over
4930                  all the instructions.  It looks through the pending
4931                  sequences -- but it can't see the ones in the
4932                  CONVERSION_INSNS, if they're not on the sequence
4933                  stack.  So, we go back to that sequence, just so that
4934                  the fixups will happen.  */
4935               push_to_sequence (conversion_insns);
4936               put_var_into_stack (parm);
4937               conversion_insns = get_insns ();
4938               end_sequence ();
4939             }
4940         }
4941       else
4942         {
4943           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
4944              during function execution.  */
4945
4946           if (promoted_mode != nominal_mode)
4947             {
4948               /* Conversion is required.  */
4949               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4950
4951               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4952
4953               push_to_sequence (conversion_insns);
4954               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
4955                                             TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
4956               if (stack_parm)
4957                 /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
4958                 stack_parm = adjust_address (stack_parm, nominal_mode, 0);
4959
4960               conversion_insns = get_insns ();
4961               did_conversion = 1;
4962               end_sequence ();
4963             }
4964
4965           if (entry_parm != stack_parm)
4966             {
4967               if (stack_parm == 0)
4968                 {
4969                   stack_parm
4970                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
4971                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)), 0);
4972                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4973                 }
4974
4975               if (promoted_mode != nominal_mode)
4976                 {
4977                   push_to_sequence (conversion_insns);
4978                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
4979                                   validize_mem (entry_parm));
4980                   conversion_insns = get_insns ();
4981                   end_sequence ();
4982                 }
4983               else
4984                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
4985                                 validize_mem (entry_parm));
4986             }
4987
4988           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4989         }
4990
4991       /* If this "parameter" was the place where we are receiving the
4992          function's incoming structure pointer, set up the result.  */
4993       if (parm == function_result_decl)
4994         {
4995           tree result = DECL_RESULT (fndecl);
4996           rtx addr = DECL_RTL (parm);
4997           rtx x;
4998
4999 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5000           if (GET_MODE (addr) != Pmode)
5001             addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
5002 #endif
5003
5004           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
5005           set_mem_attributes (x, result, 1);
5006           SET_DECL_RTL (result, x);
5007         }
5008     }
5009
5010   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
5011      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
5012   emit_insn (conversion_insns);
5013
5014   last_parm_insn = get_last_insn ();
5015
5016   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
5017
5018   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
5019      minimum length.  */
5020
5021 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5022 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5023   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
5024                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
5025 #endif
5026 #endif
5027
5028 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5029
5030   current_function_args_size
5031     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
5032        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
5033
5034 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5035   current_function_arg_offset_rtx
5036     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
5037        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var,
5038                                    size_int (-stack_args_size.constant)),
5039                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
5040 #else
5041   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
5042 #endif
5043
5044   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
5045      on return.  */
5046
5047   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
5048                                                  current_function_args_size);
5049
5050   /* For stdarg.h function, save info about
5051      regs and stack space used by the named args.  */
5052
5053   current_function_args_info = args_so_far;
5054
5055   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
5056      own variable so any optimizers that need this information don't have
5057      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
5058      function gets output.  */
5059
5060   current_function_return_rtx
5061     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
5062        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
5063
5064   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
5065      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
5066      return register.  */
5067   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
5068     {
5069       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
5070       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
5071
5072       if (REG_P (decl_rtl)
5073           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5074           : DECL_REGISTER (decl_result))
5075         {
5076           rtx real_decl_rtl;
5077
5078 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
5079           real_decl_rtl = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5080                                                    fndecl);
5081 #else
5082           real_decl_rtl = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5083                                           fndecl);
5084 #endif
5085           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
5086           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
5087              holds the hard register containing the return value, not a
5088              temporary pseudo.  */
5089           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
5090         }
5091     }
5092 }
5093 \f
5094 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
5095    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
5096    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
5097    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
5098    unsigned.  */
5099
5100 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
5101
5102 rtx
5103 promoted_input_arg (regno, pmode, punsignedp)
5104      unsigned int regno;
5105      enum machine_mode *pmode;
5106      int *punsignedp;
5107 {
5108   tree arg;
5109
5110   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
5111        arg = TREE_CHAIN (arg))
5112     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
5113         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
5114         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
5115       {
5116         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
5117         int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
5118
5119         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
5120         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
5121             && mode != DECL_MODE (arg))
5122           {
5123             *pmode = DECL_MODE (arg);
5124             *punsignedp = unsignedp;
5125             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
5126           }
5127       }
5128
5129   return 0;
5130 }
5131
5132 #endif
5133 \f
5134 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
5135    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
5136
5137    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
5138    arguments.
5139
5140    The starting offset and size for this parm are returned in *OFFSET_PTR
5141    and *ARG_SIZE_PTR, respectively.
5142
5143    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
5144    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
5145
5146    FNDECL is the function in which the argument was defined.
5147
5148    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
5149    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
5150    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
5151    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
5152
5153    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
5154    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
5155    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
5156    is and the starting offset may be.  */
5157
5158 /*  offset_ptr will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
5159     initial_offset_ptr is positive because locate_and_pad_parm's
5160     callers pass in the total size of args so far as
5161     initial_offset_ptr. arg_size_ptr is always positive.  */
5162
5163 void
5164 locate_and_pad_parm (passed_mode, type, in_regs, fndecl,
5165                      initial_offset_ptr, offset_ptr, arg_size_ptr,
5166                      alignment_pad)
5167      enum machine_mode passed_mode;
5168      tree type;
5169      int in_regs ATTRIBUTE_UNUSED;
5170      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
5171      struct args_size *initial_offset_ptr;
5172      struct args_size *offset_ptr;
5173      struct args_size *arg_size_ptr;
5174      struct args_size *alignment_pad;
5175
5176 {
5177   tree sizetree
5178     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5179   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
5180   int boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5181 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5182   tree s2 = sizetree;
5183 #endif
5184
5185 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5186   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5187      area reserved for registers, skip that area.  */
5188   if (! in_regs)
5189     {
5190       int reg_parm_stack_space = 0;
5191
5192 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5193       reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
5194 #else
5195       reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5196 #endif
5197       if (reg_parm_stack_space > 0)
5198         {
5199           if (initial_offset_ptr->var)
5200             {
5201               initial_offset_ptr->var
5202                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5203                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5204               initial_offset_ptr->constant = 0;
5205             }
5206           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5207             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5208         }
5209     }
5210 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5211
5212   arg_size_ptr->var = 0;
5213   arg_size_ptr->constant = 0;
5214   alignment_pad->var = 0;
5215   alignment_pad->constant = 0;
5216
5217 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5218   if (initial_offset_ptr->var)
5219     {
5220       offset_ptr->constant = 0;
5221       offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5222                                     initial_offset_ptr->var);
5223     }
5224   else
5225     {
5226       offset_ptr->constant = -initial_offset_ptr->constant;
5227       offset_ptr->var = 0;
5228     }
5229
5230   if (where_pad != none
5231       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5232           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5233     s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5234   SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5235
5236   if (!in_regs
5237 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5238       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5239 #endif
5240      )
5241     pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary, alignment_pad);
5242
5243   if (initial_offset_ptr->var)
5244     arg_size_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR,
5245                                     size_binop (MINUS_EXPR,
5246                                                 ssize_int (0),
5247                                                 initial_offset_ptr->var),
5248                                     offset_ptr->var);
5249
5250   else
5251     arg_size_ptr->constant = (-initial_offset_ptr->constant
5252                               - offset_ptr->constant);
5253
5254   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below.
5255      We only pad parameters which are not in registers as they have their
5256      padding done elsewhere.  */
5257   if (where_pad == downward
5258       && !in_regs)
5259     pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree);
5260
5261 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5262   if (!in_regs
5263 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5264       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5265 #endif
5266       )
5267     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary, alignment_pad);
5268   *offset_ptr = *initial_offset_ptr;
5269
5270 #ifdef PUSH_ROUNDING
5271   if (passed_mode != BLKmode)
5272     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5273 #endif
5274
5275   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5276      so this must be done before rounding up.  */
5277   if (where_pad == downward
5278     /* However, BLKmode args passed in regs have their padding done elsewhere.
5279        The stack slot must be able to hold the entire register.  */
5280       && !(in_regs && passed_mode == BLKmode))
5281     pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree);
5282
5283   if (where_pad != none
5284       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5285           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5286     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5287
5288   ADD_PARM_SIZE (*arg_size_ptr, sizetree);
5289 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5290 }
5291
5292 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5293    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5294
5295 static void
5296 pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary, alignment_pad)
5297      struct args_size *offset_ptr;
5298      int boundary;
5299      struct args_size *alignment_pad;
5300 {
5301   tree save_var = NULL_TREE;
5302   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5303
5304   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5305
5306   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5307     {
5308       save_var = offset_ptr->var;
5309       save_constant = offset_ptr->constant;
5310     }
5311
5312   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5313   alignment_pad->constant = 0;
5314
5315   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5316     {
5317       if (offset_ptr->var)
5318         {
5319           offset_ptr->var =
5320 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5321             round_down
5322 #else
5323             round_up
5324 #endif
5325               (ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5326                boundary / BITS_PER_UNIT);
5327           offset_ptr->constant = 0; /*?*/
5328           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5329             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5330                                              save_var);
5331         }
5332       else
5333         {
5334           offset_ptr->constant =
5335 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5336             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5337 #else
5338             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5339 #endif
5340             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5341               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5342         }
5343     }
5344 }
5345
5346 static void
5347 pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree)
5348      struct args_size *offset_ptr;
5349      enum machine_mode passed_mode;
5350      tree sizetree;
5351 {
5352   if (passed_mode != BLKmode)
5353     {
5354       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5355         offset_ptr->constant
5356           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5357                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5358               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5359     }
5360   else
5361     {
5362       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5363           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5364         {
5365           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5366           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5367           /* Add it in.  */
5368           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5369           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5370         }
5371     }
5372 }
5373 \f
5374 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5375    and warn about uninitialized variables.
5376    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5377    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5378
5379 void
5380 uninitialized_vars_warning (block)
5381      tree block;
5382 {
5383   tree decl, sub;
5384   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5385     {
5386       if (warn_uninitialized
5387           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5388           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5389              because assigning the fields one by one can fail to convince
5390              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5391              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5392           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5393           && DECL_RTL (decl) != 0
5394           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5395           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5396              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5397              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5398              claim it is potentially uninitialized.
5399
5400              We do not care about the actual value in DECL_INITIAL, so we do
5401              not worry that it may be a dangling pointer.  */
5402           && DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE
5403           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5404         warning_with_decl (decl,
5405                            "`%s' might be used uninitialized in this function");
5406       if (extra_warnings
5407           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5408           && DECL_RTL (decl) != 0
5409           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5410           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5411         warning_with_decl (decl,
5412                            "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5413     }
5414   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5415     uninitialized_vars_warning (sub);
5416 }
5417
5418 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5419    but for arguments instead of local variables.  */
5420
5421 void
5422 setjmp_args_warning ()
5423 {
5424   tree decl;
5425   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5426        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5427     if (DECL_RTL (decl) != 0
5428         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5429         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5430       warning_with_decl (decl,
5431                          "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5432 }
5433
5434 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5435    unless they were declared `register'.  */
5436
5437 void
5438 setjmp_protect (block)
5439      tree block;
5440 {
5441   tree decl, sub;
5442   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5443     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5444          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5445         && DECL_RTL (decl) != 0
5446         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5447             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5448                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5449         /* If this variable came from an inline function, it must be
5450            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5451            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5452            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5453            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5454         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5455         && (
5456 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5457             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5458                don't put anything in them.  */
5459             NON_SAVING_SETJMP
5460             ||
5461 #endif
5462             ! DECL_REGISTER (decl)))
5463       put_var_into_stack (decl);
5464   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5465     setjmp_protect (sub);
5466 }
5467 \f
5468 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5469
5470 void
5471 setjmp_protect_args ()
5472 {
5473   tree decl;
5474   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5475        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5476     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5477          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5478         && DECL_RTL (decl) != 0
5479         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5480             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5481                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5482         && (
5483             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5484                don't put anything in them.  */
5485 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5486             NON_SAVING_SETJMP
5487             ||
5488 #endif
5489             ! DECL_REGISTER (decl)))
5490       put_var_into_stack (decl);
5491 }
5492 \f
5493 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5494    or 0 if it does not need one.  */
5495
5496 rtx
5497 lookup_static_chain (decl)
5498      tree decl;
5499 {
5500   tree context = decl_function_context (decl);
5501   tree link;
5502
5503   if (context == 0
5504       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5505     return 0;
5506
5507   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5508      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5509      are being merged into the current function.
5510      See expand_inline_function.  */
5511   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5512     return virtual_stack_vars_rtx;
5513
5514   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5515     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5516       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5517
5518   abort ();
5519 }
5520 \f
5521 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5522    (from a containing function)
5523    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5524
5525 rtx
5526 fix_lexical_addr (addr, var)
5527      rtx addr;
5528      tree var;
5529 {
5530   rtx basereg;
5531   HOST_WIDE_INT displacement;
5532   tree context = decl_function_context (var);
5533   struct function *fp;
5534   rtx base = 0;
5535
5536   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5537   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5538     return addr;
5539
5540   fp = find_function_data (context);
5541
5542   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5543     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5544
5545   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5546   if (GET_CODE (addr) == REG)
5547     basereg = addr, displacement = 0;
5548   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5549     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5550   else
5551     abort ();
5552
5553   /* We accept vars reached via the containing function's
5554      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5555   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5556     {
5557       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5558          out of that function's stack frame.
5559
5560          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5561          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5562          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5563          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5564          compensate.  */
5565
5566 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5567       rtx addr;
5568
5569       addr = get_arg_pointer_save_area (fp);
5570       addr = fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), var);
5571       addr = memory_address (Pmode, addr);
5572
5573       base = gen_rtx_MEM (Pmode, addr);
5574       set_mem_alias_set (base, get_frame_alias_set ());
5575       base = copy_to_reg (base);
5576 #else
5577       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5578       base = lookup_static_chain (var);
5579 #endif
5580     }
5581
5582   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5583     {
5584       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5585          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5586       tree link;
5587
5588       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5589         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5590           {
5591             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5592             break;
5593           }
5594     }
5595
5596   if (base == 0)
5597     abort ();
5598
5599   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5600      pointer.  */
5601   return plus_constant (base, displacement);
5602 }
5603 \f
5604 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5605    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5606    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5607
5608 rtx
5609 trampoline_address (function)
5610      tree function;
5611 {
5612   tree link;
5613   tree rtlexp;
5614   rtx tramp;
5615   struct function *fp;
5616   tree fn_context;
5617
5618   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5619   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5620     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5621       return
5622         adjust_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5623
5624   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->outer)
5625     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5626       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5627         {
5628           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5629                                     function);
5630           return adjust_trampoline_addr (tramp);
5631         }
5632
5633   /* None exists; we must make one.  */
5634
5635   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5636   fp = 0;
5637   fn_context = decl_function_context (function);
5638   if (fn_context != current_function_decl
5639       && fn_context != inline_function_decl)
5640     fp = find_function_data (fn_context);
5641
5642   /* Allocate run-time space for this trampoline
5643      (usually in the defining function's stack frame).  */
5644 #ifdef ALLOCATE_TRAMPOLINE
5645   tramp = ALLOCATE_TRAMPOLINE (fp);
5646 #else
5647   /* If rounding needed, allocate extra space
5648      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5649 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5650   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5651   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5652                                 fp ? fp : cfun);
5653 #endif
5654
5655   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5656      by expand_function_end.  */
5657   if (fp != 0)
5658     {
5659       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5660       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5661       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5662                                          fp->x_trampoline_list);
5663     }
5664   else
5665     {
5666       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5667          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5668       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5669
5670       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5671       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
5672     }
5673
5674   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
5675   return adjust_trampoline_addr (tramp);
5676 }
5677
5678 /* Given a trampoline address,
5679    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
5680
5681 static rtx
5682 round_trampoline_addr (tramp)
5683      rtx tramp;
5684 {
5685   /* Round address up to desired boundary.  */
5686   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
5687   rtx addend = GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1);
5688   rtx mask = GEN_INT (-TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
5689
5690   temp  = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, tramp, addend,
5691                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5692   tramp = expand_simple_binop (Pmode, AND, temp, mask,
5693                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5694
5695   return tramp;
5696 }
5697
5698 /* Given a trampoline address, round it then apply any
5699    platform-specific adjustments so that the result can be used for a
5700    function call .  */
5701
5702 static rtx
5703 adjust_trampoline_addr (tramp)
5704      rtx tramp;
5705 {
5706   tramp = round_trampoline_addr (tramp);
5707 #ifdef TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS
5708   TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS (tramp);
5709 #endif
5710   return tramp;
5711 }
5712 \f
5713 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
5714    onto the first block into a vector, and return it.
5715    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
5716    the index of that block in the vector.
5717    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
5718    and INSNS, the insn chain of the function.  */
5719
5720 void
5721 identify_blocks ()
5722 {
5723   int n_blocks;
5724   tree *block_vector, *last_block_vector;
5725   tree *block_stack;
5726   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
5727
5728   if (block == 0)
5729     return;
5730
5731   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
5732      depth-first order.  */
5733   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
5734   block_stack = (tree *) xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
5735
5736   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (),
5737                                          block_vector + 1,
5738                                          block_vector + n_blocks,
5739                                          block_stack);
5740
5741   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
5742   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
5743   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
5744     abort ();
5745
5746   free (block_vector);
5747   free (block_stack);
5748 }
5749
5750 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
5751    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
5752
5753    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
5754    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
5755
5756 static tree *
5757 identify_blocks_1 (insns, block_vector, end_block_vector, orig_block_stack)
5758      rtx insns;
5759      tree *block_vector;
5760      tree *end_block_vector;
5761      tree *orig_block_stack;
5762 {
5763   rtx insn;
5764   tree *block_stack = orig_block_stack;
5765
5766   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5767     {
5768       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
5769         {
5770           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
5771             {
5772               tree b;
5773
5774               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
5775                  is badly wrong.  */
5776               if (block_vector == end_block_vector)
5777                 abort ();
5778
5779               b = *block_vector++;
5780               NOTE_BLOCK (insn) = b;
5781               *block_stack++ = b;
5782             }
5783           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
5784             {
5785               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
5786                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
5787               if (block_stack == orig_block_stack)
5788                 abort ();
5789
5790               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
5791             }
5792         }
5793       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
5794                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
5795         {
5796           rtx cp = PATTERN (insn);
5797
5798           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector,
5799                                             end_block_vector, block_stack);
5800           if (XEXP (cp, 1))
5801             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
5802                                               end_block_vector, block_stack);
5803           if (XEXP (cp, 2))
5804             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
5805                                               end_block_vector, block_stack);
5806         }
5807     }
5808
5809   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
5810      something is badly wrong.  */
5811   if (block_stack != orig_block_stack)
5812     abort ();
5813
5814   return block_vector;
5815 }
5816
5817 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
5818    and create duplicate blocks.  */
5819 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
5820    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
5821    on what optimization has been performed.  */
5822
5823 void
5824 reorder_blocks ()
5825 {
5826   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
5827   varray_type block_stack;
5828
5829   if (block == NULL_TREE)
5830     return;
5831
5832   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
5833
5834   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
5835   reorder_blocks_0 (block);
5836
5837   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
5838   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
5839   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
5840
5841   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
5842   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
5843   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
5844
5845   /* Remove deleted blocks from the block fragment chains.  */
5846   reorder_fix_fragments (block);
5847 }
5848
5849 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
5850
5851 static void
5852 reorder_blocks_0 (block)
5853      tree block;
5854 {
5855   while (block)
5856     {
5857       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
5858       reorder_blocks_0 (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
5859       block = BLOCK_CHAIN (block);
5860     }
5861 }
5862
5863 static void
5864 reorder_blocks_1 (insns, current_block, p_block_stack)
5865      rtx insns;
5866      tree current_block;
5867      varray_type *p_block_stack;
5868 {
5869   rtx insn;
5870
5871   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5872     {
5873       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
5874         {
5875           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
5876             {
5877               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
5878
5879               /* If we have seen this block before, that means it now
5880                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
5881               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
5882                 {
5883                   tree new_block = copy_node (block);
5884                   tree origin;
5885
5886                   origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
5887                             ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
5888                             : block);
5889                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
5890                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
5891                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
5892                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
5893
5894                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
5895                   block = new_block;
5896                 }
5897
5898               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
5899               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
5900               BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
5901               BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
5902               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
5903               current_block = block;
5904               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
5905             }
5906           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
5907             {
5908               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
5909               VARRAY_POP (*p_block_stack);
5910               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
5911                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
5912               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
5913             }
5914         }
5915       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
5916                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
5917         {
5918           rtx cp = PATTERN (insn);
5919           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
5920           if (XEXP (cp, 1))
5921             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
5922           if (XEXP (cp, 2))
5923             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
5924         }
5925     }
5926 }
5927
5928 /* Rationalize BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN.  If an origin block no longer
5929    appears in the block tree, select one of the fragments to become
5930    the new origin block.  */
5931
5932 static void
5933 reorder_fix_fragments (block)
5934      tree block;
5935 {
5936   while (block)
5937     {
5938       tree dup_origin = BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block);
5939       tree new_origin = NULL_TREE;
5940
5941       if (dup_origin)
5942         {
5943           if (! TREE_ASM_WRITTEN (dup_origin))
5944             {
5945               new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (dup_origin);
5946
5947               /* Find the first of the remaining fragments.  There must
5948                  be at least one -- the current block.  */
5949               while (! TREE_ASM_WRITTEN (new_origin))
5950                 new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
5951               BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_origin) = NULL_TREE;
5952             }
5953         }
5954       else if (! dup_origin)
5955         new_origin = block;
5956
5957       /* Re-root the rest of the fragments to the new origin.  In the
5958          case that DUP_ORIGIN was null, that means BLOCK was the origin
5959          of a chain of fragments and we want to remove those fragments
5960          that didn't make it to the output.  */
5961       if (new_origin)
5962         {
5963           tree *pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
5964           tree chain = *pp;
5965
5966           while (chain)
5967             {
5968               if (TREE_ASM_WRITTEN (chain))
5969                 {
5970                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (chain) = new_origin;
5971                   *pp = chain;
5972                   pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
5973                 }
5974               chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
5975             }
5976           *pp = NULL_TREE;
5977         }
5978
5979       reorder_fix_fragments (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
5980       block = BLOCK_CHAIN (block);
5981     }
5982 }
5983
5984 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
5985    and return the new head of the chain (old last element).  */
5986
5987 static tree
5988 blocks_nreverse (t)
5989      tree t;
5990 {
5991   tree prev = 0, decl, next;
5992   for (decl = t; decl; decl = next)
5993     {
5994       next = BLOCK_CHAIN (decl);
5995       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
5996       prev = decl;
5997     }
5998   return prev;
5999 }
6000
6001 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
6002    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
6003    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
6004    blocks.  */
6005
6006 static int
6007 all_blocks (block, vector)
6008      tree block;
6009      tree *vector;
6010 {
6011   int n_blocks = 0;
6012
6013   while (block)
6014     {
6015       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6016
6017       /* Record this block.  */
6018       if (vector)
6019         vector[n_blocks] = block;
6020
6021       ++n_blocks;
6022
6023       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
6024       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
6025                               vector ? vector + n_blocks : 0);
6026       block = BLOCK_CHAIN (block);
6027     }
6028
6029   return n_blocks;
6030 }
6031
6032 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
6033    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
6034    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
6035    to call `free' on the pointer returned.  */
6036
6037 static tree *
6038 get_block_vector (block, n_blocks_p)
6039      tree block;
6040      int *n_blocks_p;
6041 {
6042   tree *block_vector;
6043
6044   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
6045   block_vector = (tree *) xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
6046   all_blocks (block, block_vector);
6047
6048   return block_vector;
6049 }
6050
6051 static int next_block_index = 2;
6052
6053 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
6054
6055 void
6056 number_blocks (fn)
6057      tree fn;
6058 {
6059   int i;
6060   int n_blocks;
6061   tree *block_vector;
6062
6063   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
6064      from 1 within each function, rather than keeping a running
6065      count.  */
6066 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
6067   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
6068     next_block_index = 1;
6069 #endif
6070
6071   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
6072
6073   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
6074   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
6075     /* We number the blocks from two.  */
6076     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
6077
6078   free (block_vector);
6079
6080   return;
6081 }
6082
6083 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
6084
6085 tree
6086 debug_find_var_in_block_tree (var, block)
6087      tree var;
6088      tree block;
6089 {
6090   tree t;
6091
6092   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6093     if (t == var)
6094       return block;
6095
6096   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6097     {
6098       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
6099       if (ret)
6100         return ret;
6101     }
6102
6103   return NULL_TREE;
6104 }
6105 \f
6106 /* Allocate a function structure and reset its contents to the defaults.  */
6107
6108 static void
6109 prepare_function_start ()
6110 {
6111   cfun = (struct function *) ggc_alloc_cleared (sizeof (struct function));
6112
6113   init_stmt_for_function ();
6114   init_eh_for_function ();
6115
6116   cse_not_expected = ! optimize;
6117
6118   /* Caller save not needed yet.  */
6119   caller_save_needed = 0;
6120
6121   /* No stack slots have been made yet.  */
6122   stack_slot_list = 0;
6123
6124   current_function_has_nonlocal_label = 0;
6125   current_function_has_nonlocal_goto = 0;
6126
6127   /* There is no stack slot for handling nonlocal gotos.  */
6128   nonlocal_goto_handler_slots = 0;
6129   nonlocal_goto_stack_level = 0;
6130
6131   /* No labels have been declared for nonlocal use.  */
6132   nonlocal_labels = 0;
6133   nonlocal_goto_handler_labels = 0;
6134
6135   /* No function calls so far in this function.  */
6136   function_call_count = 0;
6137
6138   /* No parm regs have been allocated.
6139      (This is important for output_inline_function.)  */
6140   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
6141
6142   /* Initialize the RTL mechanism.  */
6143   init_emit ();
6144
6145   /* Initialize the queue of pending postincrement and postdecrements,
6146      and some other info in expr.c.  */
6147   init_expr ();
6148
6149   /* We haven't done register allocation yet.  */
6150   reg_renumber = 0;
6151
6152   init_varasm_status (cfun);
6153
6154   /* Clear out data used for inlining.  */
6155   cfun->inlinable = 0;
6156   cfun->original_decl_initial = 0;
6157   cfun->original_arg_vector = 0;
6158
6159   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
6160   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
6161
6162   /* Set if a call to setjmp is seen.  */
6163   current_function_calls_setjmp = 0;
6164
6165   /* Set if a call to longjmp is seen.  */
6166   current_function_calls_longjmp = 0;
6167
6168   current_function_calls_alloca = 0;
6169   current_function_calls_eh_return = 0;
6170   current_function_calls_constant_p = 0;
6171   current_function_contains_functions = 0;
6172   current_function_is_leaf = 0;
6173   current_function_nothrow = 0;
6174   current_function_sp_is_unchanging = 0;
6175   current_function_uses_only_leaf_regs = 0;
6176   current_function_has_computed_jump = 0;
6177   current_function_is_thunk = 0;
6178
6179   current_function_returns_pcc_struct = 0;
6180   current_function_returns_struct = 0;
6181   current_function_epilogue_delay_list = 0;
6182   current_function_uses_const_pool = 0;
6183   current_function_uses_pic_offset_table = 0;
6184   current_function_cannot_inline = 0;
6185
6186   /* We have not yet needed to make a label to jump to for tail-recursion.  */
6187   tail_recursion_label = 0;
6188
6189   /* We haven't had a need to make a save area for ap yet.  */
6190   arg_pointer_save_area = 0;
6191
6192   /* No stack slots allocated yet.  */
6193   frame_offset = 0;
6194
6195   /* No SAVE_EXPRs in this function yet.  */
6196   save_expr_regs = 0;
6197
6198   /* No RTL_EXPRs in this function yet.  */
6199   rtl_expr_chain = 0;
6200
6201   /* Set up to allocate temporaries.  */
6202   init_temp_slots ();
6203
6204   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
6205      present function and the return value of a function being called.  */
6206   rtx_equal_function_value_matters = 1;
6207
6208   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
6209   virtuals_instantiated = 0;
6210
6211   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
6212   generating_concat_p = 1;
6213
6214   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
6215   frame_pointer_needed = 0;
6216
6217   /* By default assume not stdarg.  */
6218   current_function_stdarg = 0;
6219
6220   /* We haven't made any trampolines for this function yet.  */
6221   trampoline_list = 0;
6222
6223   init_pending_stack_adjust ();
6224   inhibit_defer_pop = 0;
6225
6226   current_function_outgoing_args_size = 0;
6227
6228   current_function_funcdef_no = funcdef_no++;
6229
6230   cfun->arc_profile = profile_arc_flag || flag_test_coverage;
6231
6232   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
6233
6234   cfun->max_jumptable_ents = 0;
6235
6236   (*lang_hooks.function.init) (cfun);
6237   if (init_machine_status)
6238     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
6239 }
6240
6241 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
6242    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
6243    initialization of some passes.  */
6244 void
6245 init_dummy_function_start ()
6246 {
6247   prepare_function_start ();
6248 }
6249
6250 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
6251    and initialize static variables for generating RTL for the statements
6252    of the function.  */
6253
6254 void
6255 init_function_start (subr, filename, line)
6256      tree subr;
6257      const char *filename;
6258      int line;
6259 {
6260   prepare_function_start ();
6261
6262   current_function_name = (*lang_hooks.decl_printable_name) (subr, 2);
6263   cfun->decl = subr;
6264
6265   /* Nonzero if this is a nested function that uses a static chain.  */
6266
6267   current_function_needs_context
6268     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
6269        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
6270
6271   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
6272   immediate_size_expand++;
6273
6274   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a function.
6275      Also tell final how to output a linenum before the function prologue.
6276      Note linenums could be missing, e.g. when compiling a Java .class file.  */
6277   if (line > 0)
6278     emit_line_note (filename, line);
6279
6280   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
6281      This makes sure the first insn will never be deleted.
6282      Also, final expects a note to appear there.  */
6283   emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6284
6285   /* Set flags used by final.c.  */
6286   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
6287     {
6288 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6289       current_function_returns_pcc_struct = 1;
6290 #endif
6291       current_function_returns_struct = 1;
6292     }
6293
6294   /* Warn if this value is an aggregate type,
6295      regardless of which calling convention we are using for it.  */
6296   if (warn_aggregate_return
6297       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
6298     warning ("function returns an aggregate");
6299
6300   current_function_returns_pointer
6301     = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6302 }
6303
6304 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
6305    defaults.  */
6306 void
6307 init_function_for_compilation ()
6308 {
6309   reg_renumber = 0;
6310
6311   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
6312   VARRAY_GROW (prologue, 0);
6313   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6314   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6315 }
6316
6317 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6318
6319 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6320 #undef HAS_INIT_SECTION
6321 #define HAS_INIT_SECTION
6322 #endif
6323
6324 void
6325 expand_main_function ()
6326 {
6327 #ifdef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
6328   if (FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN)
6329     {
6330       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
6331       rtx tmp, seq;
6332
6333       start_sequence ();
6334       /* Forcibly align the stack.  */
6335 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
6336       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, stack_pointer_rtx, GEN_INT(-align),
6337                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6338 #else
6339       tmp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
6340                                  GEN_INT (align - 1), NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
6341       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, tmp, GEN_INT (-align),
6342                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6343 #endif
6344       if (tmp != stack_pointer_rtx)
6345         emit_move_insn (stack_pointer_rtx, tmp);
6346
6347       /* Enlist allocate_dynamic_stack_space to pick up the pieces.  */
6348       tmp = force_reg (Pmode, const0_rtx);
6349       allocate_dynamic_stack_space (tmp, NULL_RTX, BIGGEST_ALIGNMENT);
6350       seq = get_insns ();
6351       end_sequence ();
6352
6353       for (tmp = get_last_insn (); tmp; tmp = PREV_INSN (tmp))
6354         if (NOTE_P (tmp) && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
6355           break;
6356       if (tmp)
6357         emit_insn_before (seq, tmp);
6358       else
6359         emit_insn (seq);
6360     }
6361 #endif
6362
6363 #ifndef HAS_INIT_SECTION
6364   emit_library_call (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, NAME__MAIN), LCT_NORMAL,
6365                      VOIDmode, 0);
6366 #endif
6367 }
6368 \f
6369 /* The PENDING_SIZES represent the sizes of variable-sized types.
6370    Create RTL for the various sizes now (using temporary variables),
6371    so that we can refer to the sizes from the RTL we are generating
6372    for the current function.  The PENDING_SIZES are a TREE_LIST.  The
6373    TREE_VALUE of each node is a SAVE_EXPR.  */
6374
6375 void
6376 expand_pending_sizes (pending_sizes)
6377      tree pending_sizes;
6378 {
6379   tree tem;
6380
6381   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6382   for (tem = pending_sizes; tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6383     {
6384       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6385       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6386          side-effects.  */
6387       emit_queue ();
6388     }
6389 }
6390
6391 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6392    emitting RTL.
6393    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6394    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6395    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6396
6397 void
6398 expand_function_start (subr, parms_have_cleanups)
6399      tree subr;
6400      int parms_have_cleanups;
6401 {
6402   tree tem;
6403   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6404
6405   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6406      valid operands of arithmetic insns.  */
6407   init_recog_no_volatile ();
6408
6409   current_function_instrument_entry_exit
6410     = (flag_instrument_function_entry_exit
6411        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6412
6413   current_function_profile
6414     = (profile_flag
6415        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6416
6417   current_function_limit_stack
6418     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6419
6420   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6421      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6422   if (current_function_needs_context)
6423     {
6424       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6425
6426       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6427          conflicts with regs used for parameters.  */
6428       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6429           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6430         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6431     }
6432
6433   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6434      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6435      be done before doing anything with return_label.  */
6436   if (parms_have_cleanups)
6437     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6438   else
6439     cleanup_label = 0;
6440
6441   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
6442      case machines with special return instructions -- they will be
6443      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
6444   return_label = gen_label_rtx ();
6445
6446   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6447   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6448      before any library calls that assign parms might generate.  */
6449
6450   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6451   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
6452     {
6453       /* Returning something that won't go in a register.  */
6454       rtx value_address = 0;
6455
6456 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6457       if (current_function_returns_pcc_struct)
6458         {
6459           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6460           value_address = assemble_static_space (size);
6461         }
6462       else
6463 #endif
6464         {
6465           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6466              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6467              it.  */
6468           if (struct_value_incoming_rtx)
6469             {
6470               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6471               emit_move_insn (value_address, struct_value_incoming_rtx);
6472             }
6473         }
6474       if (value_address)
6475         {
6476           rtx x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), value_address);
6477           set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
6478           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
6479         }
6480     }
6481   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6482     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6483     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
6484   else
6485     {
6486       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
6487          into the true return register after the cleanups are done.  */
6488
6489       /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
6490          figure out what the mode of the eventual return register will
6491          actually be, and use that.  */
6492       rtx hard_reg
6493         = hard_function_value (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)),
6494                                subr, 1);
6495
6496       /* Structures that are returned in registers are not aggregate_value_p,
6497          so we may see a PARALLEL or a REG.  */
6498       if (REG_P (hard_reg))
6499         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
6500       else if (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL)
6501         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
6502       else
6503         abort ();
6504
6505       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
6506          result to the real return register(s).  */
6507       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6508     }
6509
6510   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6511      In some cases this requires emitting insns.  */
6512
6513   assign_parms (subr);
6514
6515   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6516      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6517
6518   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6519     if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6520       emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6521
6522   /* The following was moved from init_function_start.
6523      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6524   /* Indicate the beginning of the function body,
6525      as opposed to parm setup.  */
6526   emit_note (NULL, NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6527
6528   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6529     emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6530   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6531
6532   context_display = 0;
6533   if (current_function_needs_context)
6534     {
6535       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6536       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6537       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6538          small register classes, copy the value from memory if
6539          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6540       if (tem)
6541         {
6542           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6543              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6544              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6545           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6546               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6547             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6548           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6549         }
6550
6551       while (tem)
6552         {
6553           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6554
6555           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6556           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6557           tem = decl_function_context (tem);
6558           if (tem == 0)
6559             break;
6560           /* Chain thru stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6561              is found at the place we always store it.  */
6562 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6563           last_ptr = plus_constant (last_ptr,
6564                                     -(HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (Pmode));
6565 #endif
6566           last_ptr = gen_rtx_MEM (Pmode, memory_address (Pmode, last_ptr));
6567           set_mem_alias_set (last_ptr, get_frame_alias_set ());
6568           last_ptr = copy_to_reg (last_ptr);
6569
6570           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6571              piece of context is live over the entire function.  */
6572           if (! optimize)
6573             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6574                                                 save_expr_regs);
6575         }
6576     }
6577
6578   if (current_function_instrument_entry_exit)
6579     {
6580       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6581       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6582         fun = XEXP (fun, 0);
6583       else
6584         abort ();
6585       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
6586                          2, fun, Pmode,
6587                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6588                                                      0,
6589                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6590                          Pmode);
6591     }
6592
6593   if (current_function_profile)
6594     {
6595 #ifdef PROFILE_HOOK
6596       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
6597 #endif
6598     }
6599
6600   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6601      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6602      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6603   tail_recursion_reentry = emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6604
6605   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6606   expand_pending_sizes (nreverse (get_pending_sizes ()));
6607
6608   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6609   force_next_line_note ();
6610 }
6611 \f
6612 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6613 void
6614 expand_dummy_function_end ()
6615 {
6616   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6617   while (in_sequence_p ())
6618     end_sequence ();
6619
6620   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6621      until next function's body starts.  */
6622
6623   free_after_parsing (cfun);
6624   free_after_compilation (cfun);
6625   cfun = 0;
6626 }
6627
6628 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6629    the current function.  */
6630
6631 void
6632 diddle_return_value (doit, arg)
6633      void (*doit) PARAMS ((rtx, void *));
6634      void *arg;
6635 {
6636   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6637
6638   if (! outgoing)
6639     return;
6640
6641   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6642     (*doit) (outgoing, arg);
6643   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6644     {
6645       int i;
6646
6647       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6648         {
6649           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6650
6651           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6652             (*doit) (x, arg);
6653         }
6654     }
6655 }
6656
6657 static void
6658 do_clobber_return_reg (reg, arg)
6659      rtx reg;
6660      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6661 {
6662   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6663 }
6664
6665 void
6666 clobber_return_register ()
6667 {
6668   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6669
6670   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
6671   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6672     {
6673       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6674       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6675       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6676         {
6677           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
6678         }
6679     }
6680 }
6681
6682 static void
6683 do_use_return_reg (reg, arg)
6684      rtx reg;
6685      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6686 {
6687   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6688 }
6689
6690 void
6691 use_return_register ()
6692 {
6693   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6694 }
6695
6696 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
6697
6698 /* Generate RTL for the end of the current function.
6699    FILENAME and LINE are the current position in the source file.
6700
6701    It is up to language-specific callers to do cleanups for parameters--
6702    or else, supply 1 for END_BINDINGS and we will call expand_end_bindings.  */
6703
6704 void
6705 expand_function_end (filename, line, end_bindings)
6706      const char *filename;
6707      int line;
6708      int end_bindings;
6709 {
6710   tree link;
6711   rtx clobber_after;
6712
6713   finish_expr_for_function ();
6714
6715   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
6716      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
6717   if (arg_pointer_save_area && ! cfun->arg_pointer_save_area_init)
6718     get_arg_pointer_save_area (cfun);
6719
6720 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6721   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6722      on a machine that fails to restore the registers.  */
6723   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6724     {
6725       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6726         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6727
6728       setjmp_protect_args ();
6729     }
6730 #endif
6731
6732   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6733   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6734     {
6735       tree function = TREE_PURPOSE (link);
6736       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
6737       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
6738 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6739       rtx blktramp;
6740 #endif
6741       rtx seq;
6742
6743 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6744       /* First make sure this compilation has a template for
6745          initializing trampolines.  */
6746       if (initial_trampoline == 0)
6747         {
6748           initial_trampoline
6749             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
6750           set_mem_align (initial_trampoline, TRAMPOLINE_ALIGNMENT);
6751         }
6752 #endif
6753
6754       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
6755       start_sequence ();
6756       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
6757 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6758       blktramp = replace_equiv_address (initial_trampoline, tramp);
6759       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
6760                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE), BLOCK_OP_NORMAL);
6761 #endif
6762       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
6763       seq = get_insns ();
6764       end_sequence ();
6765
6766       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
6767       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6768     }
6769
6770   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
6771      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
6772      space for another stack frame.  */
6773   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
6774     {
6775       rtx insn, seq;
6776
6777       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6778         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
6779           {
6780             start_sequence ();
6781             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
6782                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
6783             seq = get_insns ();
6784             end_sequence ();
6785             emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6786             break;
6787           }
6788     }
6789
6790   /* Warn about unused parms if extra warnings were specified.  */
6791   /* Either ``-Wextra -Wunused'' or ``-Wunused-parameter'' enables this
6792      warning.  WARN_UNUSED_PARAMETER is negative when set by
6793      -Wunused.  Note that -Wall implies -Wunused, so ``-Wall -Wextra'' will
6794      also give these warnings.  */
6795   if (warn_unused_parameter > 0
6796       || (warn_unused_parameter < 0 && extra_warnings))
6797     {
6798       tree decl;
6799
6800       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
6801            decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
6802         if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
6803             && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
6804           warning_with_decl (decl, "unused parameter `%s'");
6805     }
6806
6807   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
6808   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
6809       && ! current_function_has_nonlocal_label)
6810     delete_handlers ();
6811
6812   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6813   while (in_sequence_p ())
6814     end_sequence ();
6815
6816   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6817      until next function's body starts.  */
6818   immediate_size_expand--;
6819
6820   clear_pending_stack_adjust ();
6821   do_pending_stack_adjust ();
6822
6823   /* Mark the end of the function body.
6824      If control reaches this insn, the function can drop through
6825      without returning a value.  */
6826   emit_note (NULL, NOTE_INSN_FUNCTION_END);
6827
6828   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
6829      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
6830      the code to ignore the immediately following line note, since there
6831      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
6832      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
6833   if (flag_test_coverage)
6834     emit_note (NULL, NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
6835
6836   /* Output a linenumber for the end of the function.
6837      SDB depends on this.  */
6838   emit_line_note_force (filename, line);
6839
6840   /* Before the return label (if any), clobber the return
6841      registers so that they are not propagated live to the rest of
6842      the function.  This can only happen with functions that drop
6843      through; if there had been a return statement, there would
6844      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
6845
6846      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
6847      is computed.  */
6848   clobber_after = get_last_insn ();
6849
6850   /* Output the label for the actual return from the function,
6851      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
6852      is used instead of a return instruction, or because a return was done
6853      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
6854      structure returning.  */
6855   if (return_label)
6856     emit_label (return_label);
6857
6858   /* C++ uses this.  */
6859   if (end_bindings)
6860     expand_end_bindings (0, 0, 0);
6861
6862   if (current_function_instrument_entry_exit)
6863     {
6864       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6865       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6866         fun = XEXP (fun, 0);
6867       else
6868         abort ();
6869       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
6870                          2, fun, Pmode,
6871                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6872                                                      0,
6873                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6874                          Pmode);
6875     }
6876
6877   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
6878      the function context for sjlj exceptions.  */
6879   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
6880     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
6881
6882   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
6883      an accurate stack pointer to exit the function,
6884      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
6885 #ifdef EXIT_IGNORE_STACK
6886   if (! EXIT_IGNORE_STACK)
6887 #endif
6888     if (current_function_calls_alloca)
6889       {
6890         rtx tem = 0;
6891
6892         emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
6893         emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
6894       }
6895
6896   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
6897      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
6898      return register.  */
6899   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6900     {
6901       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6902       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6903
6904       if (REG_P (decl_rtl)
6905           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6906           : DECL_REGISTER (decl_result))
6907         {
6908           rtx real_decl_rtl = current_function_return_rtx;
6909
6910           /* This should be set in assign_parms.  */
6911           if (! REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl))
6912             abort ();
6913
6914           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
6915              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
6916              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
6917              but that current_function_return_rtx has not.  */
6918           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
6919             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
6920
6921           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
6922              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
6923              extension.  */
6924           if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
6925             {
6926               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
6927
6928 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
6929               promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
6930                             &unsignedp, 1);
6931 #endif
6932
6933               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
6934             }
6935           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
6936             {
6937               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
6938                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
6939                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
6940               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
6941                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
6942               else
6943                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
6944                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
6945             }
6946           else
6947             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
6948         }
6949     }
6950
6951   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
6952      in a place where debuggers expect to find it.
6953
6954      If returning a structure PCC style,
6955      the caller also depends on this value.
6956      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
6957   if (current_function_returns_struct
6958       || current_function_returns_pcc_struct)
6959     {
6960       rtx value_address
6961         = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
6962       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
6963 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
6964       rtx outgoing
6965         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
6966                                    current_function_decl);
6967 #else
6968       rtx outgoing
6969         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type), current_function_decl);
6970 #endif
6971
6972       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
6973          assignment and USE below when inlining this function.  */
6974       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
6975
6976 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
6977       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
6978       if (GET_MODE (outgoing) != GET_MODE (value_address))
6979         value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
6980                                                 value_address);
6981 #endif
6982
6983       emit_move_insn (outgoing, value_address);
6984
6985       /* Show return register used to hold result (in this case the address
6986          of the result.  */
6987       current_function_return_rtx = outgoing;
6988     }
6989
6990   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
6991      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
6992   expand_eh_return ();
6993
6994   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
6995   {
6996     rtx seq, after;
6997
6998     start_sequence ();
6999     clobber_return_register ();
7000     seq = get_insns ();
7001     end_sequence ();
7002
7003     after = emit_insn_after (seq, clobber_after);
7004
7005     if (clobber_after != after)
7006       cfun->x_clobber_return_insn = after;
7007   }
7008
7009   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
7010      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
7011      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
7012      instead of using the general framework.  */
7013   use_return_register ();
7014
7015   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
7016      binding level of the function.
7017      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
7018
7019   /* If you have any cleanups to do at this point,
7020      and they need to create temporary variables,
7021      then you will lose.  */
7022   expand_fixups (get_insns ());
7023 }
7024
7025 rtx
7026 get_arg_pointer_save_area (f)
7027      struct function *f;
7028 {
7029   rtx ret = f->x_arg_pointer_save_area;
7030
7031   if (! ret)
7032     {
7033       ret = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, f);
7034       f->x_arg_pointer_save_area = ret;
7035     }
7036
7037   if (f == cfun && ! f->arg_pointer_save_area_init)
7038     {
7039       rtx seq;
7040
7041       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
7042          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
7043          have to check it and fix it if necessary.  */
7044       start_sequence ();
7045       emit_move_insn (validize_mem (ret), virtual_incoming_args_rtx);
7046       seq = get_insns ();
7047       end_sequence ();
7048
7049       push_topmost_sequence ();
7050       emit_insn_after (seq, get_insns ());
7051       pop_topmost_sequence ();
7052     }
7053
7054   return ret;
7055 }
7056 \f
7057 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
7058    (a list of one or more insns).  */
7059
7060 static void
7061 record_insns (insns, vecp)
7062      rtx insns;
7063      varray_type *vecp;
7064 {
7065   int i, len;
7066   rtx tmp;
7067
7068   tmp = insns;
7069   len = 0;
7070   while (tmp != NULL_RTX)
7071     {
7072       len++;
7073       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7074     }
7075
7076   i = VARRAY_SIZE (*vecp);
7077   VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
7078   tmp = insns;
7079   while (tmp != NULL_RTX)
7080     {
7081       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (tmp);
7082       i++;
7083       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7084     }
7085 }
7086
7087 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
7088    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
7089
7090 static int
7091 contains (insn, vec)
7092      rtx insn;
7093      varray_type vec;
7094 {
7095   int i, j;
7096
7097   if (GET_CODE (insn) == INSN
7098       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
7099     {
7100       int count = 0;
7101       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
7102         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7103           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
7104             count++;
7105       return count;
7106     }
7107   else
7108     {
7109       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7110         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
7111           return 1;
7112     }
7113   return 0;
7114 }
7115
7116 int
7117 prologue_epilogue_contains (insn)
7118      rtx insn;
7119 {
7120   if (contains (insn, prologue))
7121     return 1;
7122   if (contains (insn, epilogue))
7123     return 1;
7124   return 0;
7125 }
7126
7127 int
7128 sibcall_epilogue_contains (insn)
7129      rtx insn;
7130 {
7131   if (sibcall_epilogue)
7132     return contains (insn, sibcall_epilogue);
7133   return 0;
7134 }
7135
7136 #ifdef HAVE_return
7137 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
7138    block_for_insn appropriately.  */
7139
7140 static void
7141 emit_return_into_block (bb, line_note)
7142      basic_block bb;
7143      rtx line_note;
7144 {
7145   emit_jump_insn_after (gen_return (), bb->end);
7146   if (line_note)
7147     emit_line_note_after (NOTE_SOURCE_FILE (line_note),
7148                           NOTE_LINE_NUMBER (line_note), PREV_INSN (bb->end));
7149 }
7150 #endif /* HAVE_return */
7151
7152 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
7153
7154 /* These functions convert the epilogue into a variant that does not modify the
7155    stack pointer.  This is used in cases where a function returns an object
7156    whose size is not known until it is computed.  The called function leaves the
7157    object on the stack, leaves the stack depressed, and returns a pointer to
7158    the object.
7159
7160    What we need to do is track all modifications and references to the stack
7161    pointer, deleting the modifications and changing the references to point to
7162    the location the stack pointer would have pointed to had the modifications
7163    taken place.
7164
7165    These functions need to be portable so we need to make as few assumptions
7166    about the epilogue as we can.  However, the epilogue basically contains
7167    three things: instructions to reset the stack pointer, instructions to
7168    reload registers, possibly including the frame pointer, and an
7169    instruction to return to the caller.
7170
7171    If we can't be sure of what a relevant epilogue insn is doing, we abort.
7172    We also make no attempt to validate the insns we make since if they are
7173    invalid, we probably can't do anything valid.  The intent is that these
7174    routines get "smarter" as more and more machines start to use them and
7175    they try operating on different epilogues.
7176
7177    We use the following structure to track what the part of the epilogue that
7178    we've already processed has done.  We keep two copies of the SP equivalence,
7179    one for use during the insn we are processing and one for use in the next
7180    insn.  The difference is because one part of a PARALLEL may adjust SP
7181    and the other may use it.  */
7182
7183 struct epi_info
7184 {
7185   rtx sp_equiv_reg;             /* REG that SP is set from, perhaps SP.  */
7186   HOST_WIDE_INT sp_offset;      /* Offset from SP_EQUIV_REG of present SP.  */
7187   rtx new_sp_equiv_reg;         /* REG to be used at end of insn.  */
7188   HOST_WIDE_INT new_sp_offset;  /* Offset to be used at end of insn.  */
7189   rtx equiv_reg_src;            /* If nonzero, the value that SP_EQUIV_REG
7190                                    should be set to once we no longer need
7191                                    its value.  */
7192 };
7193
7194 static void handle_epilogue_set PARAMS ((rtx, struct epi_info *));
7195 static void emit_equiv_load PARAMS ((struct epi_info *));
7196
7197 /* Modify INSN, a list of one or more insns that is part of the epilogue, to
7198    no modifications to the stack pointer.  Return the new list of insns.  */
7199
7200 static rtx
7201 keep_stack_depressed (insns)
7202      rtx insns;
7203 {
7204   int j;
7205   struct epi_info info;
7206   rtx insn, next;
7207
7208   /* If the epilogue is just a single instruction, it ust be OK as is.  */
7209
7210   if (NEXT_INSN (insns) == NULL_RTX)
7211     return insns;
7212
7213   /* Otherwise, start a sequence, initialize the information we have, and
7214      process all the insns we were given.  */
7215   start_sequence ();
7216
7217   info.sp_equiv_reg = stack_pointer_rtx;
7218   info.sp_offset = 0;
7219   info.equiv_reg_src = 0;
7220
7221   insn = insns;
7222   next = NULL_RTX;
7223   while (insn != NULL_RTX)
7224     {
7225       next = NEXT_INSN (insn);
7226
7227       if (!INSN_P (insn))
7228         {
7229           add_insn (insn);
7230           insn = next;
7231           continue;
7232         }
7233
7234       /* If this insn references the register that SP is equivalent to and
7235          we have a pending load to that register, we must force out the load
7236          first and then indicate we no longer know what SP's equivalent is.  */
7237       if (info.equiv_reg_src != 0
7238           && reg_referenced_p (info.sp_equiv_reg, PATTERN (insn)))
7239         {
7240           emit_equiv_load (&info);
7241           info.sp_equiv_reg = 0;
7242         }
7243
7244       info.new_sp_equiv_reg = info.sp_equiv_reg;
7245       info.new_sp_offset = info.sp_offset;
7246
7247       /* If this is a (RETURN) and the return address is on the stack,
7248          update the address and change to an indirect jump.  */
7249       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
7250           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
7251               && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
7252         {
7253           rtx retaddr = INCOMING_RETURN_ADDR_RTX;
7254           rtx base = 0;
7255           HOST_WIDE_INT offset = 0;
7256           rtx jump_insn, jump_set;
7257
7258           /* If the return address is in a register, we can emit the insn
7259              unchanged.  Otherwise, it must be a MEM and we see what the
7260              base register and offset are.  In any case, we have to emit any
7261              pending load to the equivalent reg of SP, if any.  */
7262           if (GET_CODE (retaddr) == REG)
7263             {
7264               emit_equiv_load (&info);
7265               add_insn (insn);
7266               insn = next;
7267               continue;
7268             }
7269           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7270                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == REG)
7271             base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (retaddr, 0))), offset = 0;
7272           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7273                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == PLUS
7274                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)) == REG
7275                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1)) == CONST_INT)
7276             {
7277               base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)));
7278               offset = INTVAL (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1));
7279             }
7280           else
7281             abort ();
7282
7283           /* If the base of the location containing the return pointer
7284              is SP, we must update it with the replacement address.  Otherwise,
7285              just build the necessary MEM.  */
7286           retaddr = plus_constant (base, offset);
7287           if (base == stack_pointer_rtx)
7288             retaddr = simplify_replace_rtx (retaddr, stack_pointer_rtx,
7289                                             plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7290                                                            info.sp_offset));
7291
7292           retaddr = gen_rtx_MEM (Pmode, retaddr);
7293
7294           /* If there is a pending load to the equivalent register for SP
7295              and we reference that register, we must load our address into
7296              a scratch register and then do that load.  */
7297           if (info.equiv_reg_src
7298               && reg_overlap_mentioned_p (info.equiv_reg_src, retaddr))
7299             {
7300               unsigned int regno;
7301               rtx reg;
7302
7303               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
7304                 if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, Pmode)
7305                     && !fixed_regs[regno]
7306                     && TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
7307                     && !REGNO_REG_SET_P (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start,
7308                                          regno)
7309                     && !refers_to_regno_p (regno,
7310                                            regno + HARD_REGNO_NREGS (regno,
7311                                                                      Pmode),
7312                                            info.equiv_reg_src, NULL))
7313                   break;
7314
7315               if (regno == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7316                 abort ();
7317
7318               reg = gen_rtx_REG (Pmode, regno);
7319               emit_move_insn (reg, retaddr);
7320               retaddr = reg;
7321             }
7322
7323           emit_equiv_load (&info);
7324           jump_insn = emit_jump_insn (gen_indirect_jump (retaddr));
7325
7326           /* Show the SET in the above insn is a RETURN.  */
7327           jump_set = single_set (jump_insn);
7328           if (jump_set == 0)
7329             abort ();
7330           else
7331             SET_IS_RETURN_P (jump_set) = 1;
7332         }
7333
7334       /* If SP is not mentioned in the pattern and its equivalent register, if
7335          any, is not modified, just emit it.  Otherwise, if neither is set,
7336          replace the reference to SP and emit the insn.  If none of those are
7337          true, handle each SET individually.  */
7338       else if (!reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn))
7339                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7340                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7341         add_insn (insn);
7342       else if (! reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn)
7343                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7344                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7345         {
7346           if (! validate_replace_rtx (stack_pointer_rtx,
7347                                       plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7348                                                      info.sp_offset),
7349                                       insn))
7350             abort ();
7351
7352           add_insn (insn);
7353         }
7354       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
7355         handle_epilogue_set (PATTERN (insn), &info);
7356       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7357         {
7358           for (j = 0; j < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); j++)
7359             if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET)
7360               handle_epilogue_set (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j), &info);
7361         }
7362       else
7363         add_insn (insn);
7364
7365       info.sp_equiv_reg = info.new_sp_equiv_reg;
7366       info.sp_offset = info.new_sp_offset;
7367
7368       insn = next;
7369     }
7370
7371   insns = get_insns ();
7372   end_sequence ();
7373   return insns;
7374 }
7375
7376 /* SET is a SET from an insn in the epilogue.  P is a pointer to the epi_info
7377    structure that contains information about what we've seen so far.  We
7378    process this SET by either updating that data or by emitting one or
7379    more insns.  */
7380
7381 static void
7382 handle_epilogue_set (set, p)
7383      rtx set;
7384      struct epi_info *p;
7385 {
7386   /* First handle the case where we are setting SP.  Record what it is being
7387      set from.  If unknown, abort.  */
7388   if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, set))
7389     {
7390       if (SET_DEST (set) != stack_pointer_rtx)
7391         abort ();
7392
7393       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
7394           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == CONST_INT)
7395         {
7396           p->new_sp_equiv_reg = XEXP (SET_SRC (set), 0);
7397           p->new_sp_offset = INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
7398         }
7399       else
7400         p->new_sp_equiv_reg = SET_SRC (set), p->new_sp_offset = 0;
7401
7402       /* If we are adjusting SP, we adjust from the old data.  */
7403       if (p->new_sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx)
7404         {
7405           p->new_sp_equiv_reg = p->sp_equiv_reg;
7406           p->new_sp_offset += p->sp_offset;
7407         }
7408
7409       if (p->new_sp_equiv_reg == 0 || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG)
7410         abort ();
7411
7412       return;
7413     }
7414
7415   /* Next handle the case where we are setting SP's equivalent register.
7416      If we already have a value to set it to, abort.  We could update, but
7417      there seems little point in handling that case.  Note that we have
7418      to allow for the case where we are setting the register set in
7419      the previous part of a PARALLEL inside a single insn.  But use the
7420      old offset for any updates within this insn.  */
7421   else if (p->new_sp_equiv_reg != 0 && reg_set_p (p->new_sp_equiv_reg, set))
7422     {
7423       if (!rtx_equal_p (p->new_sp_equiv_reg, SET_DEST (set))
7424           || p->equiv_reg_src != 0)
7425         abort ();
7426       else
7427         p->equiv_reg_src
7428           = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7429                                   plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7430                                                  p->sp_offset));
7431     }
7432
7433   /* Otherwise, replace any references to SP in the insn to its new value
7434      and emit the insn.  */
7435   else
7436     {
7437       SET_SRC (set) = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7438                                             plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7439                                                            p->sp_offset));
7440       SET_DEST (set) = simplify_replace_rtx (SET_DEST (set), stack_pointer_rtx,
7441                                              plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7442                                                             p->sp_offset));
7443       emit_insn (set);
7444     }
7445 }
7446
7447 /* Emit an insn to do the load shown in p->equiv_reg_src, if needed.  */
7448
7449 static void
7450 emit_equiv_load (p)
7451      struct epi_info *p;
7452 {
7453   if (p->equiv_reg_src != 0)
7454     emit_move_insn (p->sp_equiv_reg, p->equiv_reg_src);
7455
7456   p->equiv_reg_src = 0;
7457 }
7458 #endif
7459
7460 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
7461    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
7462    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
7463
7464 void
7465 thread_prologue_and_epilogue_insns (f)
7466      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
7467 {
7468   int inserted = 0;
7469   edge e;
7470 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
7471   rtx seq;
7472 #endif
7473 #ifdef HAVE_prologue
7474   rtx prologue_end = NULL_RTX;
7475 #endif
7476 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
7477   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
7478 #endif
7479
7480 #ifdef HAVE_prologue
7481   if (HAVE_prologue)
7482     {
7483       start_sequence ();
7484       seq = gen_prologue ();
7485       emit_insn (seq);
7486
7487       /* Retain a map of the prologue insns.  */
7488       record_insns (seq, &prologue);
7489       prologue_end = emit_note (NULL, NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
7490
7491       seq = get_insns ();
7492       end_sequence ();
7493
7494       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
7495          at the moment.  Function should always have at least one
7496          entry point.  */
7497       if (!ENTRY_BLOCK_PTR->succ || ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
7498         abort ();
7499
7500       insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
7501       inserted = 1;
7502     }
7503 #endif
7504
7505   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
7506      an epilogue.  */
7507   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7508     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
7509       break;
7510   if (e == NULL)
7511     goto epilogue_done;
7512
7513 #ifdef HAVE_return
7514   if (optimize && HAVE_return)
7515     {
7516       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
7517          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
7518          the block that falls through to EXIT.   If it does not
7519          contain any code, examine its predecessors and try to
7520          emit (conditional) return instructions.  */
7521
7522       basic_block last;
7523       edge e_next;
7524       rtx label;
7525
7526       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7527         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7528           break;
7529       if (e == NULL)
7530         goto epilogue_done;
7531       last = e->src;
7532
7533       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
7534       label = last->end;
7535       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
7536         {
7537           if (active_insn_p (label))
7538             break;
7539           label = PREV_INSN (label);
7540         }
7541
7542       if (last->head == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
7543         {
7544           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
7545
7546           /* Locate the line number associated with the closing brace,
7547              if we can find one.  */
7548           for (seq = get_last_insn ();
7549                seq && ! active_insn_p (seq);
7550                seq = PREV_INSN (seq))
7551             if (GET_CODE (seq) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
7552               {
7553                 epilogue_line_note = seq;
7554                 break;
7555               }
7556
7557           for (e = last->pred; e; e = e_next)
7558             {
7559               basic_block bb = e->src;
7560               rtx jump;
7561
7562               e_next = e->pred_next;
7563               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
7564                 continue;
7565
7566               jump = bb->end;
7567               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
7568                 continue;
7569
7570               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
7571                  with a simple return instruction.  */
7572               if (simplejump_p (jump))
7573                 {
7574                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
7575                   delete_insn (jump);
7576                 }
7577
7578               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
7579                  that with a conditional return instruction.  */
7580               else if (condjump_p (jump))
7581                 {
7582                   rtx ret, *loc;
7583
7584                   ret = SET_SRC (PATTERN (jump));
7585                   if (GET_CODE (XEXP (ret, 1)) == LABEL_REF)
7586                     loc = &XEXP (ret, 1);
7587                   else
7588                     loc = &XEXP (ret, 2);
7589                   ret = gen_rtx_RETURN (VOIDmode);
7590
7591                   if (! validate_change (jump, loc, ret, 0))
7592                     continue;
7593                   if (JUMP_LABEL (jump))
7594                     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (jump))--;
7595
7596                   /* If this block has only one successor, it both jumps
7597                      and falls through to the fallthru block, so we can't
7598                      delete the edge.  */
7599                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
7600                     continue;
7601                 }
7602               else
7603                 continue;
7604
7605               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
7606               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
7607             }
7608
7609           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
7610              this is still reachable will be determined later.  */
7611
7612           emit_barrier_after (last->end);
7613           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
7614           epilogue_end = last->end;
7615           last->succ->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7616           goto epilogue_done;
7617         }
7618     }
7619 #endif
7620 #ifdef HAVE_epilogue
7621   if (HAVE_epilogue)
7622     {
7623       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
7624          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
7625          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
7626          been converted or none, however...  */
7627
7628       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7629         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7630           break;
7631       if (e == NULL)
7632         goto epilogue_done;
7633
7634       start_sequence ();
7635       epilogue_end = emit_note (NULL, NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
7636
7637       seq = gen_epilogue ();
7638
7639 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
7640       /* If this function returns with the stack depressed and we can support
7641          it, massage the epilogue to actually do that.  */
7642       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
7643           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7644         seq = keep_stack_depressed (seq);
7645 #endif
7646
7647       emit_jump_insn (seq);
7648
7649       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
7650       record_insns (seq, &epilogue);
7651
7652       seq = get_insns ();
7653       end_sequence ();
7654
7655       insert_insn_on_edge (seq, e);
7656       inserted = 1;
7657     }
7658 #endif
7659 epilogue_done:
7660
7661   if (inserted)
7662     commit_edge_insertions ();
7663
7664 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7665   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7666   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7667     {
7668       basic_block bb = e->src;
7669       rtx insn = bb->end;
7670       rtx i;
7671       rtx newinsn;
7672
7673       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7674           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7675         continue;
7676
7677       start_sequence ();
7678       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
7679       seq = get_insns ();
7680       end_sequence ();
7681
7682       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7683          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
7684          actually emit the sequence.  */
7685       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
7686
7687       i = PREV_INSN (insn);
7688       newinsn = emit_insn_before (seq, insn);
7689     }
7690 #endif
7691
7692 #ifdef HAVE_prologue
7693   if (prologue_end)
7694     {
7695       rtx insn, prev;
7696
7697       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
7698          line note after the prologue.  Which means (1) that if
7699          there are line number notes before where we inserted the
7700          prologue we should move them, and (2) we should generate a
7701          note before the end of the first basic block, if there isn't
7702          one already there.
7703
7704          ??? This behavior is completely broken when dealing with
7705          multiple entry functions.  We simply place the note always
7706          into first basic block and let alternate entry points
7707          to be missed.
7708        */
7709
7710       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
7711         {
7712           prev = PREV_INSN (insn);
7713           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7714             {
7715               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
7716                  chain, since rest_of_compilation relies on that
7717                  remaining constant.  */
7718               if (prev == NULL)
7719                 break;
7720               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
7721             }
7722         }
7723
7724       /* Find the last line number note in the first block.  */
7725       for (insn = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb->end;
7726            insn != prologue_end && insn;
7727            insn = PREV_INSN (insn))
7728         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7729           break;
7730
7731       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
7732          we run across.  */
7733       if (! insn)
7734         {
7735           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
7736                insn;
7737                insn = PREV_INSN (insn))
7738             if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7739               {
7740                 emit_line_note_after (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
7741                                       NOTE_LINE_NUMBER (insn),
7742                                       prologue_end);
7743                 break;
7744               }
7745         }
7746     }
7747 #endif
7748 #ifdef HAVE_epilogue
7749   if (epilogue_end)
7750     {
7751       rtx insn, next;
7752
7753       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
7754          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
7755          of such a note.  */
7756       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
7757         {
7758           next = NEXT_INSN (insn);
7759           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7760             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
7761         }
7762     }
7763 #endif
7764 }
7765
7766 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
7767    scheduling and delayed branch scheduling.  */
7768
7769 void
7770 reposition_prologue_and_epilogue_notes (f)
7771      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
7772 {
7773 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
7774   rtx insn, last, note;
7775   int len;
7776
7777   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
7778     {
7779       last = 0, note = 0;
7780
7781       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
7782          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
7783          reorg has run.  */
7784       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
7785         {
7786           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
7787             {
7788               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
7789                 note = insn;
7790             }
7791           else if (contains (insn, prologue))
7792             {
7793               last = insn;
7794               if (--len == 0)
7795                 break;
7796             }
7797         }
7798
7799       if (last)
7800         {
7801           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
7802              move it to just after the last prologue insn.  */
7803           if (note == 0)
7804             {
7805               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
7806                 if (GET_CODE (note) == NOTE
7807                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
7808                   break;
7809             }
7810
7811           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
7812           if (GET_CODE (last) == CODE_LABEL)
7813             last = NEXT_INSN (last);
7814           reorder_insns (note, note, last);
7815         }
7816     }
7817
7818   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
7819     {
7820       last = 0, note = 0;
7821
7822       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
7823          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
7824          reorg has run.  */
7825       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
7826         {
7827           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
7828             {
7829               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
7830                 note = insn;
7831             }
7832           else if (contains (insn, epilogue))
7833             {
7834               last = insn;
7835               if (--len == 0)
7836                 break;
7837             }
7838         }
7839
7840       if (last)
7841         {
7842           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
7843              move it to just before the first epilogue insn.  */
7844           if (note == 0)
7845             {
7846               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
7847                 if (GET_CODE (note) == NOTE
7848                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
7849                   break;
7850             }
7851
7852           if (PREV_INSN (last) != note)
7853             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
7854         }
7855     }
7856 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
7857 }
7858
7859 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
7860
7861 void
7862 init_function_once ()
7863 {
7864   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
7865   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
7866   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
7867 }
7868
7869 #include "gt-function.h"