OSDN Git Service

2008-11-03 Sebastian Pop <sebastian.pop@amd.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.  */
35
36 #include "config.h"
37 #include "system.h"
38 #include "coretypes.h"
39 #include "tm.h"
40 #include "rtl.h"
41 #include "tree.h"
42 #include "flags.h"
43 #include "except.h"
44 #include "function.h"
45 #include "expr.h"
46 #include "optabs.h"
47 #include "libfuncs.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "insn-config.h"
51 #include "recog.h"
52 #include "output.h"
53 #include "basic-block.h"
54 #include "toplev.h"
55 #include "hashtab.h"
56 #include "ggc.h"
57 #include "tm_p.h"
58 #include "integrate.h"
59 #include "langhooks.h"
60 #include "target.h"
61 #include "cfglayout.h"
62 #include "gimple.h"
63 #include "tree-pass.h"
64 #include "predict.h"
65 #include "df.h"
66 #include "timevar.h"
67 #include "vecprim.h"
68
69 /* So we can assign to cfun in this file.  */
70 #undef cfun
71
72 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
73 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
74 #endif
75
76 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
77
78 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
79    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
80    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
81    must define both, or neither.  */
82 #ifndef NAME__MAIN
83 #define NAME__MAIN "__main"
84 #endif
85
86 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
87    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
88    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
89 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
90
91 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
92    alignment.  */
93 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
94
95 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
96    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
97    local register allocation and is valid for the remaining
98    compiler passes.  */
99 int current_function_is_leaf;
100
101 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
102    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
103    pass_stack_ptr_mod has run.  */
104 int current_function_sp_is_unchanging;
105
106 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
107    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
108    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
109 int current_function_uses_only_leaf_regs;
110
111 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
112    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
113    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
114    post-instantiation libcalls.  */
115 int virtuals_instantiated;
116
117 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
118 static GTY(()) int funcdef_no;
119
120 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
121    target specific, per-function data structures.  */
122 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
123
124 /* The currently compiled function.  */
125 struct function *cfun = 0;
126
127 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
128 static VEC(int,heap) *prologue;
129 static VEC(int,heap) *epilogue;
130
131 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
132    in this function.  */
133 static VEC(int,heap) *sibcall_epilogue;
134 \f
135 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
136    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
137    We record each allocated temporary in the following structure.
138
139    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
140    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
141    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
142    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
143    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
144    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
145    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
146    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
147    pretending it was allocated at the previous nesting level.
148
149    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
150    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
151    free_temp_slots will not free them.  */
152
153 struct temp_slot GTY(())
154 {
155   /* Points to next temporary slot.  */
156   struct temp_slot *next;
157   /* Points to previous temporary slot.  */
158   struct temp_slot *prev;
159
160   /* The rtx to used to reference the slot.  */
161   rtx slot;
162   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
163      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
164   rtx address;
165   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
166   unsigned int align;
167   /* The size, in units, of the slot.  */
168   HOST_WIDE_INT size;
169   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
170      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
171      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
172      conflict with objects of the type of the old slot.  */
173   tree type;
174   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
175   char in_use;
176   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
177   char addr_taken;
178   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
179   int level;
180   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
181   int keep;
182   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
183      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
184   HOST_WIDE_INT base_offset;
185   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
186      info is for combine_temp_slots.  */
187   HOST_WIDE_INT full_size;
188 };
189 \f
190 /* Forward declarations.  */
191
192 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
193 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
194 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
195 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, VEC(tree,heap) **);
196 static int all_blocks (tree, tree *);
197 static tree *get_block_vector (tree, int *);
198 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
199 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
200    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
201 static void record_insns (rtx, VEC(int,heap) **) ATTRIBUTE_UNUSED;
202 static int contains (const_rtx, VEC(int,heap) **);
203 #ifdef HAVE_return
204 static void emit_return_into_block (basic_block);
205 #endif
206 static void prepare_function_start (void);
207 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
208 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
209 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
210 \f
211 /* Stack of nested functions.  */
212 /* Keep track of the cfun stack.  */
213
214 typedef struct function *function_p;
215
216 DEF_VEC_P(function_p);
217 DEF_VEC_ALLOC_P(function_p,heap);
218 static VEC(function_p,heap) *function_context_stack;
219
220 /* Save the current context for compilation of a nested function.
221    This is called from language-specific code.  */
222
223 void
224 push_function_context (void)
225 {
226   if (cfun == 0)
227     allocate_struct_function (NULL, false);
228
229   VEC_safe_push (function_p, heap, function_context_stack, cfun);
230   set_cfun (NULL);
231 }
232
233 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
234    This function is called from language-specific code.  */
235
236 void
237 pop_function_context (void)
238 {
239   struct function *p = VEC_pop (function_p, function_context_stack);
240   set_cfun (p);
241   current_function_decl = p->decl;
242
243   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
244   virtuals_instantiated = 0;
245   generating_concat_p = 1;
246 }
247
248 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
249    after the function has been parsed, but not compiled, to let
250    garbage collection reclaim the memory.  */
251
252 void
253 free_after_parsing (struct function *f)
254 {
255   f->language = 0;
256 }
257
258 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
259    after the function has been compiled, to let garbage collection
260    reclaim the memory.  */
261
262 void
263 free_after_compilation (struct function *f)
264 {
265   VEC_free (int, heap, prologue);
266   VEC_free (int, heap, epilogue);
267   VEC_free (int, heap, sibcall_epilogue);
268   if (crtl->emit.regno_pointer_align)
269     free (crtl->emit.regno_pointer_align);
270
271   memset (crtl, 0, sizeof (struct rtl_data));
272   f->eh = NULL;
273   f->machine = NULL;
274   f->cfg = NULL;
275
276   regno_reg_rtx = NULL;
277   insn_locators_free ();
278 }
279 \f
280 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
281    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
282    the caller may have to do that.  */
283
284 HOST_WIDE_INT
285 get_frame_size (void)
286 {
287   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
288     return -frame_offset;
289   else
290     return frame_offset;
291 }
292
293 /* Issue an error message and return TRUE if frame OFFSET overflows in
294    the signed target pointer arithmetics for function FUNC.  Otherwise
295    return FALSE.  */
296
297 bool
298 frame_offset_overflow (HOST_WIDE_INT offset, tree func)
299 {  
300   unsigned HOST_WIDE_INT size = FRAME_GROWS_DOWNWARD ? -offset : offset;
301
302   if (size > ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << (GET_MODE_BITSIZE (Pmode) - 1))
303                /* Leave room for the fixed part of the frame.  */
304                - 64 * UNITS_PER_WORD)
305     {
306       error ("%Jtotal size of local objects too large", func);
307       return TRUE;
308     }
309
310   return FALSE;
311 }
312
313 /* Return stack slot alignment in bits for TYPE and MODE.  */
314
315 static unsigned int
316 get_stack_local_alignment (tree type, enum machine_mode mode)
317 {
318   unsigned int alignment;
319
320   if (mode == BLKmode)
321     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
322   else
323     alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
324
325   /* Allow the frond-end to (possibly) increase the alignment of this
326      stack slot.  */
327   if (! type)
328     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
329
330   return STACK_SLOT_ALIGNMENT (type, mode, alignment);
331 }
332
333 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
334    with machine mode MODE.
335
336    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
337    0 means according to MODE,
338    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
339    -2 means use BITS_PER_UNIT,
340    positive specifies alignment boundary in bits.
341
342    If REDUCE_ALIGNMENT_OK is true, it is OK to reduce alignment.
343
344    We do not round to stack_boundary here.  */
345
346 rtx
347 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
348                       int align,
349                       bool reduce_alignment_ok ATTRIBUTE_UNUSED)
350 {
351   rtx x, addr;
352   int bigend_correction = 0;
353   unsigned int alignment, alignment_in_bits;
354   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
355
356   if (align == 0)
357     {
358       alignment = get_stack_local_alignment (NULL, mode);
359       alignment /= BITS_PER_UNIT;
360     }
361   else if (align == -1)
362     {
363       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
364       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
365     }
366   else if (align == -2)
367     alignment = 1; /* BITS_PER_UNIT / BITS_PER_UNIT */
368   else
369     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
370
371   alignment_in_bits = alignment * BITS_PER_UNIT;
372
373   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
374     frame_offset -= size;
375
376   /* Ignore alignment if it exceeds MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
377   if (alignment_in_bits > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
378     {
379       alignment_in_bits = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
380       alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
381     }
382
383   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
384     {
385       if (crtl->stack_alignment_estimated < alignment_in_bits)
386         {
387           if (!crtl->stack_realign_processed)
388             crtl->stack_alignment_estimated = alignment_in_bits;
389           else
390             {
391               /* If stack is realigned and stack alignment value
392                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
393                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
394                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
395                  below.  */
396               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized);
397               if (!crtl->stack_realign_needed)
398                 {
399                   /* It is OK to reduce the alignment as long as the
400                      requested size is 0 or the estimated stack
401                      alignment >= mode alignment.  */
402                   gcc_assert (reduce_alignment_ok
403                               || size == 0
404                               || (crtl->stack_alignment_estimated
405                                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)));
406                   alignment_in_bits = crtl->stack_alignment_estimated;
407                   alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
408                 }
409             }
410         }
411     }
412
413   if (crtl->stack_alignment_needed < alignment_in_bits)
414     crtl->stack_alignment_needed = alignment_in_bits;
415   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < crtl->stack_alignment_needed)
416     crtl->max_used_stack_slot_alignment = crtl->stack_alignment_needed;
417
418   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
419      stack alignment.  */
420   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
421   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
422   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
423
424   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
425      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
426      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
427   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
428       || mode != BLKmode
429       || size != 0)
430     {
431       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
432           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
433           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
434           use logical operations which are unambiguous.  */
435       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
436         frame_offset
437           = (FLOOR_ROUND (frame_offset - frame_phase,
438                           (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
439              + frame_phase);
440       else
441         frame_offset
442           = (CEIL_ROUND (frame_offset - frame_phase,
443                          (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
444              + frame_phase);
445     }
446
447   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
448      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
449   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) < size)
450     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
451
452   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
453      address relative to the frame pointer.  */
454   if (virtuals_instantiated)
455     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
456                           trunc_int_for_mode
457                           (frame_offset + bigend_correction
458                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
459   else
460     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
461                           trunc_int_for_mode
462                           (frame_offset + bigend_correction,
463                            Pmode));
464
465   if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
466     frame_offset += size;
467
468   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
469   set_mem_align (x, alignment_in_bits);
470   MEM_NOTRAP_P (x) = 1;
471
472   stack_slot_list
473     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, stack_slot_list);
474
475   if (frame_offset_overflow (frame_offset, current_function_decl))
476     frame_offset = 0;
477
478   return x;
479 }
480
481 /* Wrap up assign_stack_local_1 with last parameter as false.  */
482
483 rtx
484 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
485 {
486   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, false);
487 }
488 \f
489 /* Removes temporary slot TEMP from LIST.  */
490
491 static void
492 cut_slot_from_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
493 {
494   if (temp->next)
495     temp->next->prev = temp->prev;
496   if (temp->prev)
497     temp->prev->next = temp->next;
498   else
499     *list = temp->next;
500
501   temp->prev = temp->next = NULL;
502 }
503
504 /* Inserts temporary slot TEMP to LIST.  */
505
506 static void
507 insert_slot_to_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
508 {
509   temp->next = *list;
510   if (*list)
511     (*list)->prev = temp;
512   temp->prev = NULL;
513   *list = temp;
514 }
515
516 /* Returns the list of used temp slots at LEVEL.  */
517
518 static struct temp_slot **
519 temp_slots_at_level (int level)
520 {
521   if (level >= (int) VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots))
522     VEC_safe_grow_cleared (temp_slot_p, gc, used_temp_slots, level + 1);
523
524   return &(VEC_address (temp_slot_p, used_temp_slots)[level]);
525 }
526
527 /* Returns the maximal temporary slot level.  */
528
529 static int
530 max_slot_level (void)
531 {
532   if (!used_temp_slots)
533     return -1;
534
535   return VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots) - 1;
536 }
537
538 /* Moves temporary slot TEMP to LEVEL.  */
539
540 static void
541 move_slot_to_level (struct temp_slot *temp, int level)
542 {
543   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
544   insert_slot_to_list (temp, temp_slots_at_level (level));
545   temp->level = level;
546 }
547
548 /* Make temporary slot TEMP available.  */
549
550 static void
551 make_slot_available (struct temp_slot *temp)
552 {
553   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
554   insert_slot_to_list (temp, &avail_temp_slots);
555   temp->in_use = 0;
556   temp->level = -1;
557 }
558 \f
559 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
560    reuse.
561
562    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
563
564    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
565    since assign_stack_local will do any required rounding.
566
567    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
568    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
569    with this flag.  KEEP values of 2 or 3 were needed respectively
570    for variables whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs
571    or for SAVE_EXPRs, but they are now unused.
572
573    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
574
575 rtx
576 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
577                             int keep, tree type)
578 {
579   unsigned int align;
580   struct temp_slot *p, *best_p = 0, *selected = NULL, **pp;
581   rtx slot;
582
583   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
584      of a variable size.  */
585   gcc_assert (size != -1);
586
587   /* These are now unused.  */
588   gcc_assert (keep <= 1);
589
590   align = get_stack_local_alignment (type, mode);
591
592   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
593      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
594      smallest one with the closest alignment.
595    
596      If assign_stack_temp is called outside of the tree->rtl expansion,
597      we cannot reuse the stack slots (that may still refer to
598      VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM).  */
599   if (!virtuals_instantiated)
600     {
601       for (p = avail_temp_slots; p; p = p->next)
602         {
603           if (p->align >= align && p->size >= size
604               && GET_MODE (p->slot) == mode
605               && objects_must_conflict_p (p->type, type)
606               && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
607                   || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
608             {
609               if (p->align == align && p->size == size)
610                 {
611                   selected = p;
612                   cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
613                   best_p = 0;
614                   break;
615                 }
616               best_p = p;
617             }
618         }
619     }
620
621   /* Make our best, if any, the one to use.  */
622   if (best_p)
623     {
624       selected = best_p;
625       cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
626
627       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
628          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
629          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
630       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
631         {
632           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
633           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
634
635           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
636             {
637               p = GGC_NEW (struct temp_slot);
638               p->in_use = p->addr_taken = 0;
639               p->size = best_p->size - rounded_size;
640               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
641               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
642               p->slot = adjust_address_nv (best_p->slot, BLKmode, rounded_size);
643               p->align = best_p->align;
644               p->address = 0;
645               p->type = best_p->type;
646               insert_slot_to_list (p, &avail_temp_slots);
647
648               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
649                                                    stack_slot_list);
650
651               best_p->size = rounded_size;
652               best_p->full_size = rounded_size;
653             }
654         }
655     }
656
657   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
658   if (selected == 0)
659     {
660       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
661
662       p = GGC_NEW (struct temp_slot);
663
664       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
665          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
666          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
667
668          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
669          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
670          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
671       gcc_assert (mode != BLKmode || align == BIGGEST_ALIGNMENT);
672       p->slot = assign_stack_local (mode,
673                                     (mode == BLKmode
674                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
675                                      : size),
676                                     align);
677
678       p->align = align;
679
680       /* The following slot size computation is necessary because we don't
681          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
682          has performed all the frame alignment and size rounding for the
683          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
684          can be either above or below this stack slot depending on which
685          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
686          is above this slot.  */
687       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
688         p->size = frame_offset_old - frame_offset;
689       else
690         p->size = size;
691
692       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
693       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
694         {
695           p->base_offset = frame_offset;
696           p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
697         }
698       else
699         {
700           p->base_offset = frame_offset_old;
701           p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
702         }
703       p->address = 0;
704
705       selected = p;
706     }
707
708   p = selected;
709   p->in_use = 1;
710   p->addr_taken = 0;
711   p->type = type;
712   p->level = temp_slot_level;
713   p->keep = keep;
714
715   pp = temp_slots_at_level (p->level);
716   insert_slot_to_list (p, pp);
717
718   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
719   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
720   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
721
722   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
723      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
724      alias set for the memory.  */
725   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
726   set_mem_align (slot, align);
727
728   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
729   if (type != 0)
730     {
731       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
732       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, (AGGREGATE_TYPE_P (type)
733                                   || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE));
734     }
735   MEM_NOTRAP_P (slot) = 1;
736
737   return slot;
738 }
739
740 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
741    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
742
743 rtx
744 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
745 {
746   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
747 }
748 \f
749 /* Assign a temporary.
750    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
751    and so that should be used in error messages.  In either case, we
752    allocate of the given type.
753    KEEP is as for assign_stack_temp.
754    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
755    it is 0 if a register is OK.
756    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
757    to wider modes.  */
758
759 rtx
760 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
761              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
762 {
763   tree type, decl;
764   enum machine_mode mode;
765 #ifdef PROMOTE_MODE
766   int unsignedp;
767 #endif
768
769   if (DECL_P (type_or_decl))
770     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
771   else
772     decl = NULL, type = type_or_decl;
773
774   mode = TYPE_MODE (type);
775 #ifdef PROMOTE_MODE
776   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
777 #endif
778
779   if (mode == BLKmode || memory_required)
780     {
781       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
782       rtx tmp;
783
784       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
785          problems with allocating the stack space.  */
786       if (size == 0)
787         size = 1;
788
789       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
790          temporaries.  However, sometimes we can find a fixed upper limit on
791          the size, so try that instead.  */
792       else if (size == -1)
793         size = max_int_size_in_bytes (type);
794
795       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
796       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
797          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
798          rest of the time we'll die in assign_stack_temp_for_type.  */
799       if (decl && size == -1
800           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
801         {
802           error ("size of variable %q+D is too large", decl);
803           size = 1;
804         }
805
806       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
807       return tmp;
808     }
809
810 #ifdef PROMOTE_MODE
811   if (! dont_promote)
812     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
813 #endif
814
815   return gen_reg_rtx (mode);
816 }
817 \f
818 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
819
820    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
821    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
822    problems in this case.  */
823
824 static void
825 combine_temp_slots (void)
826 {
827   struct temp_slot *p, *q, *next, *next_q;
828   int num_slots;
829
830   /* We can't combine slots, because the information about which slot
831      is in which alias set will be lost.  */
832   if (flag_strict_aliasing)
833     return;
834
835   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
836      high levels of optimization.  */
837   if (! flag_expensive_optimizations)
838     for (p = avail_temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
839       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
840         return;
841
842   for (p = avail_temp_slots; p; p = next)
843     {
844       int delete_p = 0;
845
846       next = p->next;
847
848       if (GET_MODE (p->slot) != BLKmode)
849         continue;
850
851       for (q = p->next; q; q = next_q)
852         {
853           int delete_q = 0;
854
855           next_q = q->next;
856
857           if (GET_MODE (q->slot) != BLKmode)
858             continue;
859
860           if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
861             {
862               /* Q comes after P; combine Q into P.  */
863               p->size += q->size;
864               p->full_size += q->full_size;
865               delete_q = 1;
866             }
867           else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
868             {
869               /* P comes after Q; combine P into Q.  */
870               q->size += p->size;
871               q->full_size += p->full_size;
872               delete_p = 1;
873               break;
874             }
875           if (delete_q)
876             cut_slot_from_list (q, &avail_temp_slots);
877         }
878
879       /* Either delete P or advance past it.  */
880       if (delete_p)
881         cut_slot_from_list (p, &avail_temp_slots);
882     }
883 }
884 \f
885 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
886
887 static struct temp_slot *
888 find_temp_slot_from_address (rtx x)
889 {
890   struct temp_slot *p;
891   rtx next;
892   int i;
893
894   for (i = max_slot_level (); i >= 0; i--)
895     for (p = *temp_slots_at_level (i); p; p = p->next)
896       {
897         if (XEXP (p->slot, 0) == x
898             || p->address == x
899             || (GET_CODE (x) == PLUS
900                 && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
901                 && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
902                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
903                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
904           return p;
905
906         else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
907           for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
908             if (XEXP (next, 0) == x)
909               return p;
910       }
911
912   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
913      slot.  */
914   if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 0))
915       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
916     return p;
917   else if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 1))
918            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
919     return p;
920
921   return 0;
922 }
923
924 /* Indicate that NEW_RTX is an alternate way of referring to the temp
925    slot that previously was known by OLD_RTX.  */
926
927 void
928 update_temp_slot_address (rtx old_rtx, rtx new_rtx)
929 {
930   struct temp_slot *p;
931
932   if (rtx_equal_p (old_rtx, new_rtx))
933     return;
934
935   p = find_temp_slot_from_address (old_rtx);
936
937   /* If we didn't find one, see if both OLD_RTX is a PLUS.  If so, and
938      NEW_RTX is a register, see if one operand of the PLUS is a
939      temporary location.  If so, NEW_RTX points into it.  Otherwise,
940      if both OLD_RTX and NEW_RTX are a PLUS and if there is a register
941      in common between them.  If so, try a recursive call on those
942      values.  */
943   if (p == 0)
944     {
945       if (GET_CODE (old_rtx) != PLUS)
946         return;
947
948       if (REG_P (new_rtx))
949         {
950           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), new_rtx);
951           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), new_rtx);
952           return;
953         }
954       else if (GET_CODE (new_rtx) != PLUS)
955         return;
956
957       if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0)))
958         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1));
959       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0)))
960         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1));
961       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1)))
962         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0));
963       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1)))
964         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0));
965
966       return;
967     }
968
969   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
970   else if (p->address == 0)
971     p->address = new_rtx;
972   else
973     {
974       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
975         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
976
977       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new_rtx, p->address);
978     }
979 }
980
981 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
982    address was taken.  */
983
984 void
985 mark_temp_addr_taken (rtx x)
986 {
987   struct temp_slot *p;
988
989   if (x == 0)
990     return;
991
992   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
993      a temporary slot.  */
994   if (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
995     return;
996
997   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
998   if (p != 0)
999     p->addr_taken = 1;
1000 }
1001
1002 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1003    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1004    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1005    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1006    need not be touched.
1007
1008    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1009    returns a value in memory.  */
1010
1011 void
1012 preserve_temp_slots (rtx x)
1013 {
1014   struct temp_slot *p = 0, *next;
1015
1016   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1017      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1018   if (x == 0)
1019     {
1020       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1021         {
1022           next = p->next;
1023
1024           if (p->addr_taken)
1025             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1026         }
1027
1028       return;
1029     }
1030
1031   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1032      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1033      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1034      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1035   if (REG_P (x) && REG_POINTER (x))
1036     p = find_temp_slot_from_address (x);
1037
1038   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1039      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1040      taken.  */
1041   if (p == 0 && (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1042     {
1043       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1044         {
1045           next = p->next;
1046
1047           if (p->addr_taken)
1048             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1049         }
1050
1051       return;
1052     }
1053
1054   /* First see if we can find a match.  */
1055   if (p == 0)
1056     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1057
1058   if (p != 0)
1059     {
1060       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1061          level in case we used its address.  */
1062       struct temp_slot *q;
1063
1064       if (p->level == temp_slot_level)
1065         {
1066           for (q = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); q; q = next)
1067             {
1068               next = q->next;
1069
1070               if (p != q && q->addr_taken)
1071                 move_slot_to_level (q, temp_slot_level - 1);
1072             }
1073
1074           move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1075           p->addr_taken = 0;
1076         }
1077       return;
1078     }
1079
1080   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1081   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1082     {
1083       next = p->next;
1084
1085       if (!p->keep)
1086         move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1087     }
1088 }
1089
1090 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the
1091    end of generating code for a statement.  */
1092
1093 void
1094 free_temp_slots (void)
1095 {
1096   struct temp_slot *p, *next;
1097
1098   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1099     {
1100       next = p->next;
1101
1102       if (!p->keep)
1103         make_slot_available (p);
1104     }
1105
1106   combine_temp_slots ();
1107 }
1108
1109 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1110
1111 void
1112 push_temp_slots (void)
1113 {
1114   temp_slot_level++;
1115 }
1116
1117 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1118    are freed.  */
1119
1120 void
1121 pop_temp_slots (void)
1122 {
1123   struct temp_slot *p, *next;
1124
1125   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1126     {
1127       next = p->next;
1128       make_slot_available (p);
1129     }
1130
1131   combine_temp_slots ();
1132
1133   temp_slot_level--;
1134 }
1135
1136 /* Initialize temporary slots.  */
1137
1138 void
1139 init_temp_slots (void)
1140 {
1141   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1142   avail_temp_slots = 0;
1143   used_temp_slots = 0;
1144   temp_slot_level = 0;
1145 }
1146 \f
1147 /* These routines are responsible for converting virtual register references
1148    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
1149
1150    The following four variables are used for communication between the
1151    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
1152    respective hard registers.  */
1153
1154 static int in_arg_offset;
1155 static int var_offset;
1156 static int dynamic_offset;
1157 static int out_arg_offset;
1158 static int cfa_offset;
1159
1160 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
1161    of the stack.  */
1162
1163 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
1164 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
1165 #endif
1166
1167 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
1168    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
1169    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
1170
1171 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
1172
1173 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
1174    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
1175    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
1176    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
1177    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
1178    `crtl->outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
1179    for it when allocating stack dynamic objects.  */
1180
1181 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE)
1182 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1183 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
1184   ? (crtl->outgoing_args_size                                 \
1185      + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!(FNDECL) ? NULL_TREE : TREE_TYPE (FNDECL))) ? 0 \
1186                                                : REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL))) \
1187   : 0) + (STACK_POINTER_OFFSET))
1188 #else
1189 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1190 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? crtl->outgoing_args_size : 0)            \
1191  + (STACK_POINTER_OFFSET))
1192 #endif
1193 #endif
1194
1195 \f
1196 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
1197    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
1198    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
1199
1200 static rtx
1201 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
1202 {
1203   rtx new_rtx;
1204   HOST_WIDE_INT offset;
1205
1206   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
1207     {
1208       if (stack_realign_drap)
1209         {
1210           /* Replace virtual_incoming_args_rtx with internal arg
1211              pointer if DRAP is used to realign stack.  */
1212           new_rtx = crtl->args.internal_arg_pointer;
1213           offset = 0;
1214         }
1215       else
1216         new_rtx = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
1217     }
1218   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
1219     new_rtx = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
1220   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
1221     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
1222   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
1223     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
1224   else if (x == virtual_cfa_rtx)
1225     {
1226 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1227       new_rtx = frame_pointer_rtx;
1228 #else
1229       new_rtx = arg_pointer_rtx;
1230 #endif
1231       offset = cfa_offset;
1232     }
1233   else
1234     return NULL_RTX;
1235
1236   *poffset = offset;
1237   return new_rtx;
1238 }
1239
1240 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs, called via for_each_rtx.
1241    Instantiate any virtual registers present inside of *LOC.  The expression
1242    is simplified, as much as possible, but is not to be considered "valid"
1243    in any sense implied by the target.  If any change is made, set CHANGED
1244    to true.  */
1245
1246 static int
1247 instantiate_virtual_regs_in_rtx (rtx *loc, void *data)
1248 {
1249   HOST_WIDE_INT offset;
1250   bool *changed = (bool *) data;
1251   rtx x, new_rtx;
1252
1253   x = *loc;
1254   if (x == 0)
1255     return 0;
1256
1257   switch (GET_CODE (x))
1258     {
1259     case REG:
1260       new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1261       if (new_rtx)
1262         {
1263           *loc = plus_constant (new_rtx, offset);
1264           if (changed)
1265             *changed = true;
1266         }
1267       return -1;
1268
1269     case PLUS:
1270       new_rtx = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset);
1271       if (new_rtx)
1272         {
1273           new_rtx = plus_constant (new_rtx, offset);
1274           *loc = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (x), new_rtx, XEXP (x, 1));
1275           if (changed)
1276             *changed = true;
1277           return -1;
1278         }
1279
1280       /* FIXME -- from old code */
1281           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
1282              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
1283              frame are well-behaved.  */
1284       break;
1285
1286     default:
1287       break;
1288     }
1289
1290   return 0;
1291 }
1292
1293 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs_in_insn.  Return true if X
1294    matches the predicate for insn CODE operand OPERAND.  */
1295
1296 static int
1297 safe_insn_predicate (int code, int operand, rtx x)
1298 {
1299   const struct insn_operand_data *op_data;
1300
1301   if (code < 0)
1302     return true;
1303
1304   op_data = &insn_data[code].operand[operand];
1305   if (op_data->predicate == NULL)
1306     return true;
1307
1308   return op_data->predicate (x, op_data->mode);
1309 }
1310
1311 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs.  Instantiate any virtual
1312    registers present inside of insn.  The result will be a valid insn.  */
1313
1314 static void
1315 instantiate_virtual_regs_in_insn (rtx insn)
1316 {
1317   HOST_WIDE_INT offset;
1318   int insn_code, i;
1319   bool any_change = false;
1320   rtx set, new_rtx, x, seq;
1321
1322   /* There are some special cases to be handled first.  */
1323   set = single_set (insn);
1324   if (set)
1325     {
1326       /* We're allowed to assign to a virtual register.  This is interpreted
1327          to mean that the underlying register gets assigned the inverse
1328          transformation.  This is used, for example, in the handling of
1329          non-local gotos.  */
1330       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_DEST (set), &offset);
1331       if (new_rtx)
1332         {
1333           start_sequence ();
1334
1335           for_each_rtx (&SET_SRC (set), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1336           x = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (new_rtx), SET_SRC (set),
1337                                    GEN_INT (-offset));
1338           x = force_operand (x, new_rtx);
1339           if (x != new_rtx)
1340             emit_move_insn (new_rtx, x);
1341
1342           seq = get_insns ();
1343           end_sequence ();
1344
1345           emit_insn_before (seq, insn);
1346           delete_insn (insn);
1347           return;
1348         }
1349
1350       /* Handle a straight copy from a virtual register by generating a
1351          new add insn.  The difference between this and falling through
1352          to the generic case is avoiding a new pseudo and eliminating a
1353          move insn in the initial rtl stream.  */
1354       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_SRC (set), &offset);
1355       if (new_rtx && offset != 0
1356           && REG_P (SET_DEST (set))
1357           && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1358         {
1359           start_sequence ();
1360
1361           x = expand_simple_binop (GET_MODE (SET_DEST (set)), PLUS,
1362                                    new_rtx, GEN_INT (offset), SET_DEST (set),
1363                                    1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1364           if (x != SET_DEST (set))
1365             emit_move_insn (SET_DEST (set), x);
1366
1367           seq = get_insns ();
1368           end_sequence ();
1369
1370           emit_insn_before (seq, insn);
1371           delete_insn (insn);
1372           return;
1373         }
1374
1375       extract_insn (insn);
1376       insn_code = INSN_CODE (insn);
1377
1378       /* Handle a plus involving a virtual register by determining if the
1379          operands remain valid if they're modified in place.  */
1380       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
1381           && recog_data.n_operands >= 3
1382           && recog_data.operand_loc[1] == &XEXP (SET_SRC (set), 0)
1383           && recog_data.operand_loc[2] == &XEXP (SET_SRC (set), 1)
1384           && GET_CODE (recog_data.operand[2]) == CONST_INT
1385           && (new_rtx = instantiate_new_reg (recog_data.operand[1], &offset)))
1386         {
1387           offset += INTVAL (recog_data.operand[2]);
1388
1389           /* If the sum is zero, then replace with a plain move.  */
1390           if (offset == 0
1391               && REG_P (SET_DEST (set))
1392               && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1393             {
1394               start_sequence ();
1395               emit_move_insn (SET_DEST (set), new_rtx);
1396               seq = get_insns ();
1397               end_sequence ();
1398
1399               emit_insn_before (seq, insn);
1400               delete_insn (insn);
1401               return;
1402             }
1403
1404           x = gen_int_mode (offset, recog_data.operand_mode[2]);
1405
1406           /* Using validate_change and apply_change_group here leaves
1407              recog_data in an invalid state.  Since we know exactly what
1408              we want to check, do those two by hand.  */
1409           if (safe_insn_predicate (insn_code, 1, new_rtx)
1410               && safe_insn_predicate (insn_code, 2, x))
1411             {
1412               *recog_data.operand_loc[1] = recog_data.operand[1] = new_rtx;
1413               *recog_data.operand_loc[2] = recog_data.operand[2] = x;
1414               any_change = true;
1415
1416               /* Fall through into the regular operand fixup loop in
1417                  order to take care of operands other than 1 and 2.  */
1418             }
1419         }
1420     }
1421   else
1422     {
1423       extract_insn (insn);
1424       insn_code = INSN_CODE (insn);
1425     }
1426
1427   /* In the general case, we expect virtual registers to appear only in
1428      operands, and then only as either bare registers or inside memories.  */
1429   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; ++i)
1430     {
1431       x = recog_data.operand[i];
1432       switch (GET_CODE (x))
1433         {
1434         case MEM:
1435           {
1436             rtx addr = XEXP (x, 0);
1437             bool changed = false;
1438
1439             for_each_rtx (&addr, instantiate_virtual_regs_in_rtx, &changed);
1440             if (!changed)
1441               continue;
1442
1443             start_sequence ();
1444             x = replace_equiv_address (x, addr);
1445             /* It may happen that the address with the virtual reg
1446                was valid (e.g. based on the virtual stack reg, which might
1447                be acceptable to the predicates with all offsets), whereas
1448                the address now isn't anymore, for instance when the address
1449                is still offsetted, but the base reg isn't virtual-stack-reg
1450                anymore.  Below we would do a force_reg on the whole operand,
1451                but this insn might actually only accept memory.  Hence,
1452                before doing that last resort, try to reload the address into
1453                a register, so this operand stays a MEM.  */
1454             if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1455               {
1456                 addr = force_reg (GET_MODE (addr), addr);
1457                 x = replace_equiv_address (x, addr);
1458               }
1459             seq = get_insns ();
1460             end_sequence ();
1461             if (seq)
1462               emit_insn_before (seq, insn);
1463           }
1464           break;
1465
1466         case REG:
1467           new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1468           if (new_rtx == NULL)
1469             continue;
1470           if (offset == 0)
1471             x = new_rtx;
1472           else
1473             {
1474               start_sequence ();
1475
1476               /* Careful, special mode predicates may have stuff in
1477                  insn_data[insn_code].operand[i].mode that isn't useful
1478                  to us for computing a new value.  */
1479               /* ??? Recognize address_operand and/or "p" constraints
1480                  to see if (plus new offset) is a valid before we put
1481                  this through expand_simple_binop.  */
1482               x = expand_simple_binop (GET_MODE (x), PLUS, new_rtx,
1483                                        GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1484                                        1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1485               seq = get_insns ();
1486               end_sequence ();
1487               emit_insn_before (seq, insn);
1488             }
1489           break;
1490
1491         case SUBREG:
1492           new_rtx = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (x), &offset);
1493           if (new_rtx == NULL)
1494             continue;
1495           if (offset != 0)
1496             {
1497               start_sequence ();
1498               new_rtx = expand_simple_binop (GET_MODE (new_rtx), PLUS, new_rtx,
1499                                          GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1500                                          1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1501               seq = get_insns ();
1502               end_sequence ();
1503               emit_insn_before (seq, insn);
1504             }
1505           x = simplify_gen_subreg (recog_data.operand_mode[i], new_rtx,
1506                                    GET_MODE (new_rtx), SUBREG_BYTE (x));
1507           gcc_assert (x);
1508           break;
1509
1510         default:
1511           continue;
1512         }
1513
1514       /* At this point, X contains the new value for the operand.
1515          Validate the new value vs the insn predicate.  Note that
1516          asm insns will have insn_code -1 here.  */
1517       if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1518         {
1519           start_sequence ();
1520           x = force_reg (insn_data[insn_code].operand[i].mode, x);
1521           seq = get_insns ();
1522           end_sequence ();
1523           if (seq)
1524             emit_insn_before (seq, insn);
1525         }
1526
1527       *recog_data.operand_loc[i] = recog_data.operand[i] = x;
1528       any_change = true;
1529     }
1530
1531   if (any_change)
1532     {
1533       /* Propagate operand changes into the duplicates.  */
1534       for (i = 0; i < recog_data.n_dups; ++i)
1535         *recog_data.dup_loc[i]
1536           = copy_rtx (recog_data.operand[(unsigned)recog_data.dup_num[i]]);
1537
1538       /* Force re-recognition of the instruction for validation.  */
1539       INSN_CODE (insn) = -1;
1540     }
1541
1542   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
1543     {
1544       if (!check_asm_operands (PATTERN (insn)))
1545         {
1546           error_for_asm (insn, "impossible constraint in %<asm%>");
1547           delete_insn (insn);
1548         }
1549     }
1550   else
1551     {
1552       if (recog_memoized (insn) < 0)
1553         fatal_insn_not_found (insn);
1554     }
1555 }
1556
1557 /* Subroutine of instantiate_decls.  Given RTL representing a decl,
1558    do any instantiation required.  */
1559
1560 void
1561 instantiate_decl_rtl (rtx x)
1562 {
1563   rtx addr;
1564
1565   if (x == 0)
1566     return;
1567
1568   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
1569   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1570     {
1571       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 0));
1572       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 1));
1573       return;
1574     }
1575
1576   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
1577      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
1578   if (!MEM_P (x))
1579     return;
1580
1581   addr = XEXP (x, 0);
1582   if (CONSTANT_P (addr)
1583       || (REG_P (addr)
1584           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1585               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
1586     return;
1587
1588   for_each_rtx (&XEXP (x, 0), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1589 }
1590
1591 /* Helper for instantiate_decls called via walk_tree: Process all decls
1592    in the given DECL_VALUE_EXPR.  */
1593
1594 static tree
1595 instantiate_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1596 {
1597   tree t = *tp;
1598   if (! EXPR_P (t))
1599     {
1600       *walk_subtrees = 0;
1601       if (DECL_P (t) && DECL_RTL_SET_P (t))
1602         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1603     }
1604   return NULL;
1605 }
1606
1607 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
1608    BLOCK node and all its subblocks.  */
1609
1610 static void
1611 instantiate_decls_1 (tree let)
1612 {
1613   tree t;
1614
1615   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1616     {
1617       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1618         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1619       if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
1620         {
1621           tree v = DECL_VALUE_EXPR (t);
1622           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1623         }
1624     }
1625
1626   /* Process all subblocks.  */
1627   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1628     instantiate_decls_1 (t);
1629 }
1630
1631 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
1632    all virtual registers in their DECL_RTL's.  */
1633
1634 static void
1635 instantiate_decls (tree fndecl)
1636 {
1637   tree decl, t, next;
1638
1639   /* Process all parameters of the function.  */
1640   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
1641     {
1642       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1643       instantiate_decl_rtl (DECL_INCOMING_RTL (decl));
1644       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
1645         {
1646           tree v = DECL_VALUE_EXPR (decl);
1647           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1648         }
1649     }
1650
1651   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
1652   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl));
1653
1654   t = cfun->local_decls;
1655   cfun->local_decls = NULL_TREE;
1656   for (; t; t = next)
1657     {
1658       next = TREE_CHAIN (t);
1659       decl = TREE_VALUE (t);
1660       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1661         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1662       ggc_free (t);
1663     }
1664 }
1665
1666 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
1667    references to hard register references.  */
1668
1669 static unsigned int
1670 instantiate_virtual_regs (void)
1671 {
1672   rtx insn;
1673
1674   /* Compute the offsets to use for this function.  */
1675   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
1676   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
1677   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (current_function_decl);
1678   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
1679 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1680   cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1681 #else
1682   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1683 #endif
1684
1685   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
1686   init_recog ();
1687
1688   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
1689      present.  */
1690   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1691     if (INSN_P (insn))
1692       {
1693         /* These patterns in the instruction stream can never be recognized.
1694            Fortunately, they shouldn't contain virtual registers either.  */
1695         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1696             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1697             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1698             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC
1699             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT)
1700           continue;
1701
1702         instantiate_virtual_regs_in_insn (insn);
1703
1704         if (INSN_DELETED_P (insn))
1705           continue;
1706
1707         for_each_rtx (&REG_NOTES (insn), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1708
1709         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
1710         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1711           for_each_rtx (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1712                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1713       }
1714
1715   /* Instantiate the virtual registers in the DECLs for debugging purposes.  */
1716   instantiate_decls (current_function_decl);
1717
1718   targetm.instantiate_decls ();
1719
1720   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
1721      frame_pointer_rtx.  */
1722   virtuals_instantiated = 1;
1723   return 0;
1724 }
1725
1726 struct rtl_opt_pass pass_instantiate_virtual_regs =
1727 {
1728  {
1729   RTL_PASS,
1730   "vregs",                              /* name */
1731   NULL,                                 /* gate */
1732   instantiate_virtual_regs,             /* execute */
1733   NULL,                                 /* sub */
1734   NULL,                                 /* next */
1735   0,                                    /* static_pass_number */
1736   0,                                    /* tv_id */
1737   0,                                    /* properties_required */
1738   0,                                    /* properties_provided */
1739   0,                                    /* properties_destroyed */
1740   0,                                    /* todo_flags_start */
1741   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1742  }
1743 };
1744
1745 \f
1746 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
1747    This means a type for which function calls must pass an address to the
1748    function or get an address back from the function.
1749    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
1750
1751 int
1752 aggregate_value_p (const_tree exp, const_tree fntype)
1753 {
1754   int i, regno, nregs;
1755   rtx reg;
1756
1757   const_tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
1758
1759   /* DECL node associated with FNTYPE when relevant, which we might need to
1760      check for by-invisible-reference returns, typically for CALL_EXPR input
1761      EXPressions.  */
1762   const_tree fndecl = NULL_TREE;
1763   
1764   if (fntype)
1765     switch (TREE_CODE (fntype))
1766       {
1767       case CALL_EXPR:
1768         fndecl = get_callee_fndecl (fntype);
1769         fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : 0;
1770         break;
1771       case FUNCTION_DECL:
1772         fndecl = fntype;
1773         fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1774         break;
1775       case FUNCTION_TYPE:
1776       case METHOD_TYPE:
1777         break;
1778       case IDENTIFIER_NODE:
1779         fntype = 0;
1780         break;
1781       default:
1782         /* We don't expect other rtl types here.  */
1783         gcc_unreachable ();
1784       }
1785
1786   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
1787     return 0;
1788
1789   /* If the front end has decided that this needs to be passed by
1790      reference, do so.  */
1791   if ((TREE_CODE (exp) == PARM_DECL || TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL)
1792       && DECL_BY_REFERENCE (exp))
1793     return 1;
1794
1795   /* If the EXPression is a CALL_EXPR, honor DECL_BY_REFERENCE set on the
1796      called function RESULT_DECL, meaning the function returns in memory by
1797      invisible reference.  This check lets front-ends not set TREE_ADDRESSABLE
1798      on the function type, which used to be the way to request such a return
1799      mechanism but might now be causing troubles at gimplification time if
1800      temporaries with the function type need to be created.  */
1801   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR && fndecl && DECL_RESULT (fndecl)
1802       && DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (fndecl)))
1803     return 1;
1804       
1805   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
1806     return 1;
1807   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
1808      and thus can't be returned in registers.  */
1809   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1810     return 1;
1811   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
1812     return 1;
1813   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
1814      the value in; if not, we must return it in memory.  */
1815   reg = hard_function_value (type, 0, fntype, 0);
1816
1817   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
1818      it is OK.  */
1819   if (!REG_P (reg))
1820     return 0;
1821
1822   regno = REGNO (reg);
1823   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
1824   for (i = 0; i < nregs; i++)
1825     if (! call_used_regs[regno + i])
1826       return 1;
1827   return 0;
1828 }
1829 \f
1830 /* Return true if we should assign DECL a pseudo register; false if it
1831    should live on the local stack.  */
1832
1833 bool
1834 use_register_for_decl (const_tree decl)
1835 {
1836   if (!targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
1837     return true;
1838   
1839   /* Honor volatile.  */
1840   if (TREE_SIDE_EFFECTS (decl))
1841     return false;
1842
1843   /* Honor addressability.  */
1844   if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
1845     return false;
1846
1847   /* Only register-like things go in registers.  */
1848   if (DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1849     return false;
1850
1851   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit float variables
1852      into registers.  */
1853   /* ??? This should be checked after DECL_ARTIFICIAL, but tree-ssa
1854      propagates values across these stores, and it probably shouldn't.  */
1855   if (flag_float_store && FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
1856     return false;
1857
1858   /* If we're not interested in tracking debugging information for
1859      this decl, then we can certainly put it in a register.  */
1860   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1861     return true;
1862
1863   return (optimize || DECL_REGISTER (decl));
1864 }
1865
1866 /* Return true if TYPE should be passed by invisible reference.  */
1867
1868 bool
1869 pass_by_reference (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1870                    tree type, bool named_arg)
1871 {
1872   if (type)
1873     {
1874       /* If this type contains non-trivial constructors, then it is
1875          forbidden for the middle-end to create any new copies.  */
1876       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1877         return true;
1878
1879       /* GCC post 3.4 passes *all* variable sized types by reference.  */
1880       if (!TYPE_SIZE (type) || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
1881         return true;
1882     }
1883
1884   return targetm.calls.pass_by_reference (ca, mode, type, named_arg);
1885 }
1886
1887 /* Return true if TYPE, which is passed by reference, should be callee
1888    copied instead of caller copied.  */
1889
1890 bool
1891 reference_callee_copied (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1892                          tree type, bool named_arg)
1893 {
1894   if (type && TREE_ADDRESSABLE (type))
1895     return false;
1896   return targetm.calls.callee_copies (ca, mode, type, named_arg);
1897 }
1898
1899 /* Structures to communicate between the subroutines of assign_parms.
1900    The first holds data persistent across all parameters, the second
1901    is cleared out for each parameter.  */
1902
1903 struct assign_parm_data_all
1904 {
1905   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1906   struct args_size stack_args_size;
1907   tree function_result_decl;
1908   tree orig_fnargs;
1909   rtx first_conversion_insn;
1910   rtx last_conversion_insn;
1911   HOST_WIDE_INT pretend_args_size;
1912   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes;
1913   int reg_parm_stack_space;
1914 };
1915
1916 struct assign_parm_data_one
1917 {
1918   tree nominal_type;
1919   tree passed_type;
1920   rtx entry_parm;
1921   rtx stack_parm;
1922   enum machine_mode nominal_mode;
1923   enum machine_mode passed_mode;
1924   enum machine_mode promoted_mode;
1925   struct locate_and_pad_arg_data locate;
1926   int partial;
1927   BOOL_BITFIELD named_arg : 1;
1928   BOOL_BITFIELD passed_pointer : 1;
1929   BOOL_BITFIELD on_stack : 1;
1930   BOOL_BITFIELD loaded_in_reg : 1;
1931 };
1932
1933 /* A subroutine of assign_parms.  Initialize ALL.  */
1934
1935 static void
1936 assign_parms_initialize_all (struct assign_parm_data_all *all)
1937 {
1938   tree fntype;
1939
1940   memset (all, 0, sizeof (*all));
1941
1942   fntype = TREE_TYPE (current_function_decl);
1943
1944 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
1945   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX);
1946 #else
1947   INIT_CUMULATIVE_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX,
1948                         current_function_decl, -1);
1949 #endif
1950
1951 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1952   all->reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (current_function_decl);
1953 #endif
1954 }
1955
1956 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
1957    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
1958    needed, else the old list.  */
1959
1960 static tree
1961 split_complex_args (tree args)
1962 {
1963   tree p;
1964
1965   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
1966   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
1967     {
1968       tree type = TREE_TYPE (p);
1969       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
1970           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
1971         goto found;
1972     }
1973   return args;
1974
1975  found:
1976   args = copy_list (args);
1977
1978   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
1979     {
1980       tree type = TREE_TYPE (p);
1981       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
1982           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
1983         {
1984           tree decl;
1985           tree subtype = TREE_TYPE (type);
1986           bool addressable = TREE_ADDRESSABLE (p);
1987
1988           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
1989           TREE_TYPE (p) = subtype;
1990           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
1991           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
1992           DECL_SIZE (p) = NULL;
1993           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
1994           /* If this arg must go in memory, put it in a pseudo here.
1995              We can't allow it to go in memory as per normal parms,
1996              because the usual place might not have the imag part
1997              adjacent to the real part.  */
1998           DECL_ARTIFICIAL (p) = addressable;
1999           DECL_IGNORED_P (p) = addressable;
2000           TREE_ADDRESSABLE (p) = 0;
2001           layout_decl (p, 0);
2002
2003           /* Build a second synthetic decl.  */
2004           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
2005           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
2006           DECL_ARTIFICIAL (decl) = addressable;
2007           DECL_IGNORED_P (decl) = addressable;
2008           layout_decl (decl, 0);
2009
2010           /* Splice it in; skip the new decl.  */
2011           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
2012           TREE_CHAIN (p) = decl;
2013           p = decl;
2014         }
2015     }
2016
2017   return args;
2018 }
2019
2020 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust the parameter list to incorporate
2021    the hidden struct return argument, and (abi willing) complex args.
2022    Return the new parameter list.  */
2023
2024 static tree
2025 assign_parms_augmented_arg_list (struct assign_parm_data_all *all)
2026 {
2027   tree fndecl = current_function_decl;
2028   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2029   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
2030
2031   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
2032   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
2033       && ! cfun->returns_pcc_struct
2034       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
2035     {
2036       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
2037       tree decl;
2038
2039       decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
2040       DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
2041       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2042       DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2043
2044       TREE_CHAIN (decl) = fnargs;
2045       fnargs = decl;
2046       all->function_result_decl = decl;
2047     }
2048
2049   all->orig_fnargs = fnargs;
2050
2051   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
2052   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2053     fnargs = split_complex_args (fnargs);
2054
2055   return fnargs;
2056 }
2057
2058 /* A subroutine of assign_parms.  Examine PARM and pull out type and mode
2059    data for the parameter.  Incorporate ABI specifics such as pass-by-
2060    reference and type promotion.  */
2061
2062 static void
2063 assign_parm_find_data_types (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2064                              struct assign_parm_data_one *data)
2065 {
2066   tree nominal_type, passed_type;
2067   enum machine_mode nominal_mode, passed_mode, promoted_mode;
2068
2069   memset (data, 0, sizeof (*data));
2070
2071   /* NAMED_ARG is a misnomer.  We really mean 'non-variadic'. */
2072   if (!cfun->stdarg)
2073     data->named_arg = 1;  /* No variadic parms.  */
2074   else if (TREE_CHAIN (parm))
2075     data->named_arg = 1;  /* Not the last non-variadic parm. */
2076   else if (targetm.calls.strict_argument_naming (&all->args_so_far))
2077     data->named_arg = 1;  /* Only variadic ones are unnamed.  */
2078   else
2079     data->named_arg = 0;  /* Treat as variadic.  */
2080
2081   nominal_type = TREE_TYPE (parm);
2082   passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
2083
2084   /* Look out for errors propagating this far.  Also, if the parameter's
2085      type is void then its value doesn't matter.  */
2086   if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
2087       /* This can happen after weird syntax errors
2088          or if an enum type is defined among the parms.  */
2089       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
2090       || passed_type == NULL
2091       || VOID_TYPE_P (nominal_type))
2092     {
2093       nominal_type = passed_type = void_type_node;
2094       nominal_mode = passed_mode = promoted_mode = VOIDmode;
2095       goto egress;
2096     }
2097
2098   /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg as it should be
2099      during execution of this function.  */
2100   passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
2101   nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
2102
2103   /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the type of
2104      the first field for the tests below.  We have already verified that
2105      the modes are the same.  */
2106   if (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
2107       && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type))
2108     passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
2109
2110   /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
2111   if (pass_by_reference (&all->args_so_far, passed_mode,
2112                          passed_type, data->named_arg))
2113     {
2114       passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
2115       data->passed_pointer = true;
2116       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
2117     }
2118
2119   /* Find mode as it is passed by the ABI.  */
2120   promoted_mode = passed_mode;
2121   if (targetm.calls.promote_function_args (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2122     {
2123       int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
2124       promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode,
2125                                     &unsignedp, 1);
2126     }
2127
2128  egress:
2129   data->nominal_type = nominal_type;
2130   data->passed_type = passed_type;
2131   data->nominal_mode = nominal_mode;
2132   data->passed_mode = passed_mode;
2133   data->promoted_mode = promoted_mode;
2134 }
2135
2136 /* A subroutine of assign_parms.  Invoke setup_incoming_varargs.  */
2137
2138 static void
2139 assign_parms_setup_varargs (struct assign_parm_data_all *all,
2140                             struct assign_parm_data_one *data, bool no_rtl)
2141 {
2142   int varargs_pretend_bytes = 0;
2143
2144   targetm.calls.setup_incoming_varargs (&all->args_so_far,
2145                                         data->promoted_mode,
2146                                         data->passed_type,
2147                                         &varargs_pretend_bytes, no_rtl);
2148
2149   /* If the back-end has requested extra stack space, record how much is
2150      needed.  Do not change pretend_args_size otherwise since it may be
2151      nonzero from an earlier partial argument.  */
2152   if (varargs_pretend_bytes > 0)
2153     all->pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
2154 }
2155
2156 /* A subroutine of assign_parms.  Set DATA->ENTRY_PARM corresponding to
2157    the incoming location of the current parameter.  */
2158
2159 static void
2160 assign_parm_find_entry_rtl (struct assign_parm_data_all *all,
2161                             struct assign_parm_data_one *data)
2162 {
2163   HOST_WIDE_INT pretend_bytes = 0;
2164   rtx entry_parm;
2165   bool in_regs;
2166
2167   if (data->promoted_mode == VOIDmode)
2168     {
2169       data->entry_parm = data->stack_parm = const0_rtx;
2170       return;
2171     }
2172
2173 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2174   entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2175                                       data->passed_type, data->named_arg);
2176 #else
2177   entry_parm = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2178                              data->passed_type, data->named_arg);
2179 #endif
2180
2181   if (entry_parm == 0)
2182     data->promoted_mode = data->passed_mode;
2183
2184   /* Determine parm's home in the stack, in case it arrives in the stack
2185      or we should pretend it did.  Compute the stack position and rtx where
2186      the argument arrives and its size.
2187
2188      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
2189      have been passed in registers, but wasn't only because it is
2190      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
2191      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
2192      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of 0
2193      as it was the previous time.  */
2194   in_regs = entry_parm != 0;
2195 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
2196   in_regs = true;
2197 #endif
2198   if (!in_regs && !data->named_arg)
2199     {
2200       if (targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&all->args_so_far))
2201         {
2202           rtx tem;
2203 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2204           tem = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2205                                        data->passed_type, true);
2206 #else
2207           tem = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2208                               data->passed_type, true);
2209 #endif
2210           in_regs = tem != NULL;
2211         }
2212     }
2213
2214   /* If this parameter was passed both in registers and in the stack, use
2215      the copy on the stack.  */
2216   if (targetm.calls.must_pass_in_stack (data->promoted_mode,
2217                                         data->passed_type))
2218     entry_parm = 0;
2219
2220   if (entry_parm)
2221     {
2222       int partial;
2223
2224       partial = targetm.calls.arg_partial_bytes (&all->args_so_far,
2225                                                  data->promoted_mode,
2226                                                  data->passed_type,
2227                                                  data->named_arg);
2228       data->partial = partial;
2229
2230       /* The caller might already have allocated stack space for the
2231          register parameters.  */
2232       if (partial != 0 && all->reg_parm_stack_space == 0)
2233         {
2234           /* Part of this argument is passed in registers and part
2235              is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
2236              the stack part so that we can recreate the full value.
2237
2238              PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
2239              CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
2240              stack space that the prologue should allocate.
2241
2242              Internally, gcc assumes that the argument pointer is aligned
2243              to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for alignment
2244              optimizations (see init_emit) and to locate arguments that are
2245              aligned to more than PARM_BOUNDARY bits.  We must preserve this
2246              invariant by rounding CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to
2247              a stack boundary.  */
2248
2249           /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
2250              argument on the stack.  */
2251           gcc_assert (!all->extra_pretend_bytes && !all->pretend_args_size);
2252
2253           pretend_bytes = partial;
2254           all->pretend_args_size = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
2255
2256           /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
2257              don't include this in the stack size until later.  */
2258           all->extra_pretend_bytes = all->pretend_args_size;
2259         }
2260     }
2261
2262   locate_and_pad_parm (data->promoted_mode, data->passed_type, in_regs,
2263                        entry_parm ? data->partial : 0, current_function_decl,
2264                        &all->stack_args_size, &data->locate);
2265
2266   /* Update parm_stack_boundary if this parameter is passed in the
2267      stack.  */
2268   if (!in_regs && crtl->parm_stack_boundary < data->locate.boundary)
2269     crtl->parm_stack_boundary = data->locate.boundary;
2270
2271   /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
2272   pretend_bytes = all->extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
2273   data->locate.slot_offset.constant += pretend_bytes;
2274   data->locate.offset.constant += pretend_bytes;
2275
2276   data->entry_parm = entry_parm;
2277 }
2278
2279 /* A subroutine of assign_parms.  If there is actually space on the stack
2280    for this parm, count it in stack_args_size and return true.  */
2281
2282 static bool
2283 assign_parm_is_stack_parm (struct assign_parm_data_all *all,
2284                            struct assign_parm_data_one *data)
2285 {
2286   /* Trivially true if we've no incoming register.  */
2287   if (data->entry_parm == NULL)
2288     ;
2289   /* Also true if we're partially in registers and partially not,
2290      since we've arranged to drop the entire argument on the stack.  */
2291   else if (data->partial != 0)
2292     ;
2293   /* Also true if the target says that it's passed in both registers
2294      and on the stack.  */
2295   else if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL
2296            && XEXP (XVECEXP (data->entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
2297     ;
2298   /* Also true if the target says that there's stack allocated for
2299      all register parameters.  */
2300   else if (all->reg_parm_stack_space > 0)
2301     ;
2302   /* Otherwise, no, this parameter has no ABI defined stack slot.  */
2303   else
2304     return false;
2305
2306   all->stack_args_size.constant += data->locate.size.constant;
2307   if (data->locate.size.var)
2308     ADD_PARM_SIZE (all->stack_args_size, data->locate.size.var);
2309
2310   return true;
2311 }
2312
2313 /* A subroutine of assign_parms.  Given that this parameter is allocated
2314    stack space by the ABI, find it.  */
2315
2316 static void
2317 assign_parm_find_stack_rtl (tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2318 {
2319   rtx offset_rtx, stack_parm;
2320   unsigned int align, boundary;
2321
2322   /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home the
2323      aligned stack slot.  */
2324   if (data->entry_parm)
2325     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.slot_offset);
2326   else
2327     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.offset);
2328
2329   stack_parm = crtl->args.internal_arg_pointer;
2330   if (offset_rtx != const0_rtx)
2331     stack_parm = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_parm, offset_rtx);
2332   stack_parm = gen_rtx_MEM (data->promoted_mode, stack_parm);
2333
2334   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2335   /* set_mem_attributes could set MEM_SIZE to the passed mode's size,
2336      while promoted mode's size is needed.  */
2337   if (data->promoted_mode != BLKmode
2338       && data->promoted_mode != DECL_MODE (parm))
2339     set_mem_size (stack_parm, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode)));
2340
2341   boundary = data->locate.boundary;
2342   align = BITS_PER_UNIT;
2343
2344   /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
2345      is FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
2346      intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
2347      up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
2348   if (data->locate.where_pad != downward || data->entry_parm)
2349     align = boundary;
2350   else if (GET_CODE (offset_rtx) == CONST_INT)
2351     {
2352       align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
2353       align = align & -align;
2354     }
2355   set_mem_align (stack_parm, align);
2356
2357   if (data->entry_parm)
2358     set_reg_attrs_for_parm (data->entry_parm, stack_parm);
2359
2360   data->stack_parm = stack_parm;
2361 }
2362
2363 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->ENTRY_RTL such that it's
2364    always valid and contiguous.  */
2365
2366 static void
2367 assign_parm_adjust_entry_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2368 {
2369   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2370   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2371
2372   /* If this parm was passed part in regs and part in memory, pretend it
2373      arrived entirely in memory by pushing the register-part onto the stack.
2374      In the special case of a DImode or DFmode that is split, we could put
2375      it together in a pseudoreg directly, but for now that's not worth
2376      bothering with.  */
2377   if (data->partial != 0)
2378     {
2379       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
2380          locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2381       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2382         emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
2383                           data->passed_type, 
2384                           int_size_in_bytes (data->passed_type));
2385       else
2386         {
2387           gcc_assert (data->partial % UNITS_PER_WORD == 0);
2388           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
2389                                data->partial / UNITS_PER_WORD);
2390         }
2391
2392       entry_parm = stack_parm;
2393     }
2394
2395   /* If we didn't decide this parm came in a register, by default it came
2396      on the stack.  */
2397   else if (entry_parm == NULL)
2398     entry_parm = stack_parm;
2399
2400   /* When an argument is passed in multiple locations, we can't make use
2401      of this information, but we can save some copying if the whole argument
2402      is passed in a single register.  */
2403   else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2404            && data->nominal_mode != BLKmode
2405            && data->passed_mode != BLKmode)
2406     {
2407       size_t i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
2408
2409       for (i = 0; i < len; i++)
2410         if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
2411             && REG_P (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2412             && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2413                 == data->passed_mode)
2414             && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
2415           {
2416             entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
2417             break;
2418           }
2419     }
2420
2421   data->entry_parm = entry_parm;
2422 }
2423
2424 /* A subroutine of assign_parms.  Reconstitute any values which were
2425    passed in multiple registers and would fit in a single register.  */
2426
2427 static void
2428 assign_parm_remove_parallels (struct assign_parm_data_one *data)
2429 {
2430   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2431
2432   /* Convert the PARALLEL to a REG of the same mode as the parallel.
2433      This can be done with register operations rather than on the
2434      stack, even if we will store the reconstituted parameter on the
2435      stack later.  */
2436   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && GET_MODE (entry_parm) != BLKmode)
2437     {
2438       rtx parmreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
2439       emit_group_store (parmreg, entry_parm, NULL_TREE,
2440                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)));
2441       entry_parm = parmreg;
2442     }
2443
2444   data->entry_parm = entry_parm;
2445 }
2446
2447 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->STACK_RTL such that it's
2448    always valid and properly aligned.  */
2449
2450 static void
2451 assign_parm_adjust_stack_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2452 {
2453   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2454
2455   /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough for its
2456      ultimate type, don't use that slot after entry.  We'll make another
2457      stack slot, if we need one.  */
2458   if (stack_parm
2459       && ((STRICT_ALIGNMENT
2460            && GET_MODE_ALIGNMENT (data->nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
2461           || (data->nominal_type
2462               && TYPE_ALIGN (data->nominal_type) > MEM_ALIGN (stack_parm)
2463               && MEM_ALIGN (stack_parm) < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)))
2464     stack_parm = NULL;
2465
2466   /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
2467      don't store it back in that same slot.  */
2468   else if (data->entry_parm == stack_parm
2469            && data->nominal_mode != BLKmode
2470            && data->nominal_mode != data->passed_mode)
2471     stack_parm = NULL;
2472
2473   /* If stack protection is in effect for this function, don't leave any
2474      pointers in their passed stack slots.  */
2475   else if (crtl->stack_protect_guard
2476            && (flag_stack_protect == 2
2477                || data->passed_pointer
2478                || POINTER_TYPE_P (data->nominal_type)))
2479     stack_parm = NULL;
2480
2481   data->stack_parm = stack_parm;
2482 }
2483
2484 /* A subroutine of assign_parms.  Return true if the current parameter
2485    should be stored as a BLKmode in the current frame.  */
2486
2487 static bool
2488 assign_parm_setup_block_p (struct assign_parm_data_one *data)
2489 {
2490   if (data->nominal_mode == BLKmode)
2491     return true;
2492   if (GET_MODE (data->entry_parm) == BLKmode)
2493     return true;
2494
2495 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2496   /* Only assign_parm_setup_block knows how to deal with register arguments
2497      that are padded at the least significant end.  */
2498   if (REG_P (data->entry_parm)
2499       && GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode) < UNITS_PER_WORD
2500       && (BLOCK_REG_PADDING (data->passed_mode, data->passed_type, 1)
2501           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2502     return true;
2503 #endif
2504
2505   return false;
2506 }
2507
2508 /* A subroutine of assign_parms.  Arrange for the parameter to be 
2509    present and valid in DATA->STACK_RTL.  */
2510
2511 static void
2512 assign_parm_setup_block (struct assign_parm_data_all *all,
2513                          tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2514 {
2515   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2516   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2517   HOST_WIDE_INT size;
2518   HOST_WIDE_INT size_stored;
2519
2520   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2521     entry_parm = emit_group_move_into_temps (entry_parm);
2522
2523   size = int_size_in_bytes (data->passed_type);
2524   size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
2525   if (stack_parm == 0)
2526     {
2527       DECL_ALIGN (parm) = MAX (DECL_ALIGN (parm), BITS_PER_WORD);
2528       stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored,
2529                                        DECL_ALIGN (parm));
2530       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)) == size)
2531         PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
2532       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2533     }
2534
2535   /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  Handle
2536      calls that pass values in multiple non-contiguous locations.  */
2537   if (REG_P (entry_parm) || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2538     {
2539       rtx mem;
2540
2541       /* Note that we will be storing an integral number of words.
2542          So we have to be careful to ensure that we allocate an
2543          integral number of words.  We do this above when we call
2544          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
2545          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
2546          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
2547          if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
2548          with arguments not conforming to word_mode.  */
2549
2550       if (data->stack_parm == 0)
2551         ;
2552       else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2553         ;
2554       else
2555         gcc_assert (!size || !(PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD));
2556
2557       mem = validize_mem (stack_parm);
2558
2559       /* Handle values in multiple non-contiguous locations.  */
2560       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2561         {
2562           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2563                              all->last_conversion_insn);
2564           emit_group_store (mem, entry_parm, data->passed_type, size);
2565           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2566           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2567           end_sequence ();
2568         }
2569
2570       else if (size == 0)
2571         ;
2572
2573       /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
2574          that mode's store operation.  */
2575       else if (size <= UNITS_PER_WORD)
2576         {
2577           enum machine_mode mode
2578             = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
2579
2580           if (mode != BLKmode
2581 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2582               && (size == UNITS_PER_WORD
2583                   || (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2584                       != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2585 #endif
2586               )
2587             {
2588               rtx reg;
2589
2590               /* We are really truncating a word_mode value containing
2591                  SIZE bytes into a value of mode MODE.  If such an
2592                  operation requires no actual instructions, we can refer
2593                  to the value directly in mode MODE, otherwise we must
2594                  start with the register in word_mode and explicitly
2595                  convert it.  */
2596               if (TRULY_NOOP_TRUNCATION (size * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD))
2597                 reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
2598               else
2599                 {
2600                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2601                   reg = convert_to_mode (mode, copy_to_reg (reg), 1);
2602                 }
2603               emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
2604             }
2605
2606           /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
2607              machine must be aligned to the left before storing
2608              to memory.  Note that the previous test doesn't
2609              handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2610           else if (size != UNITS_PER_WORD
2611 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2612                    && (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2613                        == downward)
2614 #else
2615                    && BYTES_BIG_ENDIAN
2616 #endif
2617                    )
2618             {
2619               rtx tem, x;
2620               int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
2621               rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2622
2623               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
2624                                 build_int_cst (NULL_TREE, by),
2625                                 NULL_RTX, 1);
2626               tem = change_address (mem, word_mode, 0);
2627               emit_move_insn (tem, x);
2628             }
2629           else
2630             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2631                                  size_stored / UNITS_PER_WORD);
2632         }
2633       else
2634         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2635                              size_stored / UNITS_PER_WORD);
2636     }
2637   else if (data->stack_parm == 0)
2638     {
2639       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2640       emit_block_move (stack_parm, data->entry_parm, GEN_INT (size),
2641                        BLOCK_OP_NORMAL);
2642       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2643       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2644       end_sequence ();
2645     }
2646
2647   data->stack_parm = stack_parm;
2648   SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
2649 }
2650
2651 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate a pseudo to hold the current
2652    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2653
2654 static void
2655 assign_parm_setup_reg (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2656                        struct assign_parm_data_one *data)
2657 {
2658   rtx parmreg;
2659   enum machine_mode promoted_nominal_mode;
2660   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2661   bool did_conversion = false;
2662
2663   /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we may
2664      need to do it in a wider mode.  */
2665
2666   /* This is not really promoting for a call.  However we need to be
2667      consistent with assign_parm_find_data_types and expand_expr_real_1.  */
2668   promoted_nominal_mode
2669     = promote_mode (data->nominal_type, data->nominal_mode, &unsignedp, 1);
2670
2671   parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
2672
2673   if (!DECL_ARTIFICIAL (parm))
2674     mark_user_reg (parmreg);
2675
2676   /* If this was an item that we received a pointer to,
2677      set DECL_RTL appropriately.  */
2678   if (data->passed_pointer)
2679     {
2680       rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data->passed_type)), parmreg);
2681       set_mem_attributes (x, parm, 1);
2682       SET_DECL_RTL (parm, x);
2683     }
2684   else
2685     SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2686
2687   assign_parm_remove_parallels (data);
2688
2689   /* Copy the value into the register.  */
2690   if (data->nominal_mode != data->passed_mode
2691       || promoted_nominal_mode != data->promoted_mode)
2692     {
2693       int save_tree_used;
2694
2695       /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
2696          mode, by the caller.  We now have to convert it to
2697          NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
2698          a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
2699          promoted.
2700
2701          If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
2702          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
2703          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
2704          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
2705          occurs when the calling sequence allow such misaligned
2706          usages.
2707
2708          In addition, the conversion may involve a call, which could
2709          clobber parameters which haven't been copied to pseudo
2710          registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
2711          a pseudo reg here, and save the conversion until after all
2712          parameters have been moved.  */
2713
2714       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2715
2716       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2717
2718       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2719       tempreg = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg, unsignedp);
2720
2721       if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
2722           && GET_MODE (tempreg) == data->nominal_mode
2723           && REG_P (SUBREG_REG (tempreg))
2724           && data->nominal_mode == data->passed_mode
2725           && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (data->entry_parm)
2726           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
2727              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)))
2728         {
2729           /* The argument is already sign/zero extended, so note it
2730              into the subreg.  */
2731           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
2732           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
2733         }
2734
2735       /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
2736       save_tree_used = TREE_USED (parm);
2737       expand_assignment (parm, make_tree (data->nominal_type, tempreg), false);
2738       TREE_USED (parm) = save_tree_used;
2739       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2740       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2741       end_sequence ();
2742
2743       did_conversion = true;
2744     }
2745   else
2746     emit_move_insn (parmreg, validize_mem (data->entry_parm));
2747
2748   /* If we were passed a pointer but the actual value can safely live
2749      in a register, put it in one.  */
2750   if (data->passed_pointer
2751       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
2752       /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
2753       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
2754           || use_register_for_decl (parm)))
2755     {
2756       /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
2757          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
2758       parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
2759       mark_user_reg (parmreg);
2760
2761       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
2762         {
2763           rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
2764           int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2765
2766           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2767                              all->last_conversion_insn);
2768           emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
2769           tempreg = convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), tempreg, unsigned_p);
2770           emit_move_insn (parmreg, tempreg);
2771           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2772           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2773           end_sequence ();
2774
2775           did_conversion = true;
2776         }
2777       else
2778         emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
2779
2780       SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2781
2782       /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
2783          now the parm.  */
2784       data->stack_parm = NULL;
2785     }
2786
2787   /* Mark the register as eliminable if we did no conversion and it was
2788      copied from memory at a fixed offset, and the arg pointer was not
2789      copied to a pseudo-reg.  If the arg pointer is a pseudo reg or the
2790      offset formed an invalid address, such memory-equivalences as we
2791      make here would screw up life analysis for it.  */
2792   if (data->nominal_mode == data->passed_mode
2793       && !did_conversion
2794       && data->stack_parm != 0
2795       && MEM_P (data->stack_parm)
2796       && data->locate.offset.var == 0
2797       && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
2798                           XEXP (data->stack_parm, 0)))
2799     {
2800       rtx linsn = get_last_insn ();
2801       rtx sinsn, set;
2802
2803       /* Mark complex types separately.  */
2804       if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
2805         {
2806           enum machine_mode submode
2807             = GET_MODE_INNER (GET_MODE (parmreg));
2808           int regnor = REGNO (XEXP (parmreg, 0));
2809           int regnoi = REGNO (XEXP (parmreg, 1));
2810           rtx stackr = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode, 0);
2811           rtx stacki = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode,
2812                                           GET_MODE_SIZE (submode));
2813
2814           /* Scan backwards for the set of the real and
2815              imaginary parts.  */
2816           for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
2817                sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
2818             {
2819               set = single_set (sinsn);
2820               if (set == 0)
2821                 continue;
2822
2823               if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
2824                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stacki);
2825               else if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
2826                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stackr);
2827             }
2828         }
2829       else if ((set = single_set (linsn)) != 0
2830                && SET_DEST (set) == parmreg)
2831         set_unique_reg_note (linsn, REG_EQUIV, data->stack_parm);
2832     }
2833
2834   /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
2835   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
2836     mark_reg_pointer (parmreg,
2837                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
2838 }
2839
2840 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate stack space to hold the current
2841    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2842
2843 static void
2844 assign_parm_setup_stack (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2845                          struct assign_parm_data_one *data)
2846 {
2847   /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM during function
2848      execution.  */
2849   bool to_conversion = false;
2850
2851   assign_parm_remove_parallels (data);
2852
2853   if (data->promoted_mode != data->nominal_mode)
2854     {
2855       /* Conversion is required.  */
2856       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2857
2858       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2859
2860       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2861       to_conversion = true;
2862
2863       data->entry_parm = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg,
2864                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
2865
2866       if (data->stack_parm)
2867         /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
2868         data->stack_parm
2869           = adjust_address (data->stack_parm, data->nominal_mode, 0);
2870     }
2871
2872   if (data->entry_parm != data->stack_parm)
2873     {
2874       rtx src, dest;
2875
2876       if (data->stack_parm == 0)
2877         {
2878           data->stack_parm
2879             = assign_stack_local (GET_MODE (data->entry_parm),
2880                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)),
2881                                   TYPE_ALIGN (data->passed_type));
2882           set_mem_attributes (data->stack_parm, parm, 1);
2883         }
2884
2885       dest = validize_mem (data->stack_parm);
2886       src = validize_mem (data->entry_parm);
2887
2888       if (MEM_P (src))
2889         {
2890           /* Use a block move to handle potentially misaligned entry_parm.  */
2891           if (!to_conversion)
2892             push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2893                                all->last_conversion_insn);
2894           to_conversion = true;
2895
2896           emit_block_move (dest, src,
2897                            GEN_INT (int_size_in_bytes (data->passed_type)),
2898                            BLOCK_OP_NORMAL);
2899         }
2900       else
2901         emit_move_insn (dest, src);
2902     }
2903
2904   if (to_conversion)
2905     {
2906       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2907       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2908       end_sequence ();
2909     }
2910
2911   SET_DECL_RTL (parm, data->stack_parm);
2912 }
2913
2914 /* A subroutine of assign_parms.  If the ABI splits complex arguments, then
2915    undo the frobbing that we did in assign_parms_augmented_arg_list.  */
2916
2917 static void
2918 assign_parms_unsplit_complex (struct assign_parm_data_all *all, tree fnargs)
2919 {
2920   tree parm;
2921   tree orig_fnargs = all->orig_fnargs;
2922
2923   for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
2924     {
2925       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
2926           && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
2927         {
2928           rtx tmp, real, imag;
2929           enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
2930
2931           real = DECL_RTL (fnargs);
2932           imag = DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
2933           if (inner != GET_MODE (real))
2934             {
2935               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
2936               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
2937             }
2938
2939           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
2940             {
2941               rtx rmem, imem;
2942               HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
2943
2944               /* split_complex_arg put the real and imag parts in
2945                  pseudos.  Move them to memory.  */
2946               tmp = assign_stack_local (DECL_MODE (parm), size,
2947                                         TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
2948               set_mem_attributes (tmp, parm, 1);
2949               rmem = adjust_address_nv (tmp, inner, 0);
2950               imem = adjust_address_nv (tmp, inner, GET_MODE_SIZE (inner));
2951               push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2952                                  all->last_conversion_insn);
2953               emit_move_insn (rmem, real);
2954               emit_move_insn (imem, imag);
2955               all->first_conversion_insn = get_insns ();
2956               all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2957               end_sequence ();
2958             }
2959           else
2960             tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
2961           SET_DECL_RTL (parm, tmp);
2962
2963           real = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
2964           imag = DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
2965           if (inner != GET_MODE (real))
2966             {
2967               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
2968               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
2969             }
2970           tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
2971           set_decl_incoming_rtl (parm, tmp, false);
2972           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
2973         }
2974       else
2975         {
2976           SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
2977           set_decl_incoming_rtl (parm, DECL_INCOMING_RTL (fnargs), false);
2978
2979           /* Set MEM_EXPR to the original decl, i.e. to PARM,
2980              instead of the copy of decl, i.e. FNARGS.  */
2981           if (DECL_INCOMING_RTL (parm) && MEM_P (DECL_INCOMING_RTL (parm)))
2982             set_mem_expr (DECL_INCOMING_RTL (parm), parm);
2983         }
2984
2985       fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
2986     }
2987 }
2988
2989 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.  This may involve
2990    copying them into registers and using those registers as the DECL_RTL.  */
2991
2992 static void
2993 assign_parms (tree fndecl)
2994 {
2995   struct assign_parm_data_all all;
2996   tree fnargs, parm;
2997
2998   crtl->args.internal_arg_pointer
2999     = targetm.calls.internal_arg_pointer ();
3000
3001   assign_parms_initialize_all (&all);
3002   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3003
3004   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3005     {
3006       struct assign_parm_data_one data;
3007
3008       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3009       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3010
3011       /* Early out for errors and void parameters.  */
3012       if (data.passed_mode == VOIDmode)
3013         {
3014           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
3015           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
3016           continue;
3017         }
3018
3019       /* Estimate stack alignment from parameter alignment.  */
3020       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3021         {
3022           unsigned int align = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (data.promoted_mode,
3023                                                       data.passed_type);
3024           if (TYPE_ALIGN (data.nominal_type) > align)
3025             align = TYPE_ALIGN (data.passed_type);
3026           if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3027             {
3028               gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3029               crtl->stack_alignment_estimated = align;
3030             }
3031         }
3032         
3033       if (cfun->stdarg && !TREE_CHAIN (parm))
3034         assign_parms_setup_varargs (&all, &data, false);
3035
3036       /* Find out where the parameter arrives in this function.  */
3037       assign_parm_find_entry_rtl (&all, &data);
3038
3039       /* Find out where stack space for this parameter might be.  */
3040       if (assign_parm_is_stack_parm (&all, &data))
3041         {
3042           assign_parm_find_stack_rtl (parm, &data);
3043           assign_parm_adjust_entry_rtl (&data);
3044         }
3045
3046       /* Record permanently how this parm was passed.  */
3047       set_decl_incoming_rtl (parm, data.entry_parm, data.passed_pointer);
3048
3049       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3050       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3051                             data.passed_type, data.named_arg);
3052
3053       assign_parm_adjust_stack_rtl (&data);
3054
3055       if (assign_parm_setup_block_p (&data))
3056         assign_parm_setup_block (&all, parm, &data);
3057       else if (data.passed_pointer || use_register_for_decl (parm))
3058         assign_parm_setup_reg (&all, parm, &data);
3059       else
3060         assign_parm_setup_stack (&all, parm, &data);
3061     }
3062
3063   if (targetm.calls.split_complex_arg && fnargs != all.orig_fnargs)
3064     assign_parms_unsplit_complex (&all, fnargs);
3065
3066   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
3067      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
3068   emit_insn (all.first_conversion_insn);
3069
3070   /* Estimate reload stack alignment from scalar return mode.  */
3071   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3072     {
3073       if (DECL_RESULT (fndecl))
3074         {
3075           tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (fndecl));
3076           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
3077
3078           if (mode != BLKmode
3079               && mode != VOIDmode
3080               && !AGGREGATE_TYPE_P (type))
3081             {
3082               unsigned int align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
3083               if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3084                 {
3085                   gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3086                   crtl->stack_alignment_estimated = align;
3087                 }
3088             }
3089         } 
3090     }
3091
3092   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
3093      the RTL for the function result. As this might require code to convert
3094      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
3095      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
3096   if (all.function_result_decl)
3097     {
3098       tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
3099       rtx addr = DECL_RTL (all.function_result_decl);
3100       rtx x;
3101
3102       if (DECL_BY_REFERENCE (result))
3103         x = addr;
3104       else
3105         {
3106           addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3107           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
3108           set_mem_attributes (x, result, 1);
3109         }
3110       SET_DECL_RTL (result, x);
3111     }
3112
3113   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
3114   crtl->args.pretend_args_size = all.pretend_args_size;
3115   all.stack_args_size.constant += all.extra_pretend_bytes;
3116   crtl->args.size = all.stack_args_size.constant;
3117
3118   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
3119      minimum length.  */
3120
3121 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3122   crtl->args.size = MAX (crtl->args.size,
3123                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
3124 #endif
3125
3126   crtl->args.size = CEIL_ROUND (crtl->args.size,
3127                                            PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3128
3129 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3130   crtl->args.arg_offset_rtx
3131     = (all.stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-all.stack_args_size.constant)
3132        : expand_expr (size_diffop (all.stack_args_size.var,
3133                                    size_int (-all.stack_args_size.constant)),
3134                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3135 #else
3136   crtl->args.arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (all.stack_args_size);
3137 #endif
3138
3139   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
3140      on return.  */
3141
3142   crtl->args.pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
3143                                                  crtl->args.size);
3144
3145   /* For stdarg.h function, save info about
3146      regs and stack space used by the named args.  */
3147
3148   crtl->args.info = all.args_so_far;
3149
3150   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
3151      own variable so any optimizers that need this information don't have
3152      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
3153      function gets output.  */
3154
3155   crtl->return_rtx
3156     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
3157        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
3158
3159   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
3160      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
3161      return register.  */
3162   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
3163     {
3164       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
3165       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
3166
3167       if (REG_P (decl_rtl)
3168           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3169           : DECL_REGISTER (decl_result))
3170         {
3171           rtx real_decl_rtl;
3172
3173           real_decl_rtl = targetm.calls.function_value (TREE_TYPE (decl_result),
3174                                                         fndecl, true);
3175           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
3176           /* The delay slot scheduler assumes that crtl->return_rtx
3177              holds the hard register containing the return value, not a
3178              temporary pseudo.  */
3179           crtl->return_rtx = real_decl_rtl;
3180         }
3181     }
3182 }
3183
3184 /* A subroutine of gimplify_parameters, invoked via walk_tree.
3185    For all seen types, gimplify their sizes.  */
3186
3187 static tree
3188 gimplify_parm_type (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3189 {
3190   tree t = *tp;
3191
3192   *walk_subtrees = 0;
3193   if (TYPE_P (t))
3194     {
3195       if (POINTER_TYPE_P (t))
3196         *walk_subtrees = 1;
3197       else if (TYPE_SIZE (t) && !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (t))
3198                && !TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (t))
3199         {
3200           gimplify_type_sizes (t, (gimple_seq *) data);
3201           *walk_subtrees = 1;
3202         }
3203     }
3204
3205   return NULL;
3206 }
3207
3208 /* Gimplify the parameter list for current_function_decl.  This involves
3209    evaluating SAVE_EXPRs of variable sized parameters and generating code
3210    to implement callee-copies reference parameters.  Returns a sequence of
3211    statements to add to the beginning of the function.  */
3212
3213 gimple_seq
3214 gimplify_parameters (void)
3215 {
3216   struct assign_parm_data_all all;
3217   tree fnargs, parm;
3218   gimple_seq stmts = NULL;
3219
3220   assign_parms_initialize_all (&all);
3221   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3222
3223   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3224     {
3225       struct assign_parm_data_one data;
3226
3227       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3228       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3229
3230       /* Early out for errors and void parameters.  */
3231       if (data.passed_mode == VOIDmode || DECL_SIZE (parm) == NULL)
3232         continue;
3233
3234       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3235       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3236                             data.passed_type, data.named_arg);
3237
3238       /* ??? Once upon a time variable_size stuffed parameter list
3239          SAVE_EXPRs (amongst others) onto a pending sizes list.  This
3240          turned out to be less than manageable in the gimple world.
3241          Now we have to hunt them down ourselves.  */
3242       walk_tree_without_duplicates (&data.passed_type,
3243                                     gimplify_parm_type, &stmts);
3244
3245       if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) != INTEGER_CST)
3246         {
3247           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE (parm), &stmts);
3248           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (parm), &stmts);
3249         }
3250
3251       if (data.passed_pointer)
3252         {
3253           tree type = TREE_TYPE (data.passed_type);
3254           if (reference_callee_copied (&all.args_so_far, TYPE_MODE (type),
3255                                        type, data.named_arg))
3256             {
3257               tree local, t;
3258
3259               /* For constant-sized objects, this is trivial; for
3260                  variable-sized objects, we have to play games.  */
3261               if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) == INTEGER_CST
3262                   && !(flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
3263                        && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (parm),
3264                                             STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
3265                 {
3266                   local = create_tmp_var (type, get_name (parm));
3267                   DECL_IGNORED_P (local) = 0;
3268                 }
3269               else
3270                 {
3271                   tree ptr_type, addr;
3272
3273                   ptr_type = build_pointer_type (type);
3274                   addr = create_tmp_var (ptr_type, get_name (parm));
3275                   DECL_IGNORED_P (addr) = 0;
3276                   local = build_fold_indirect_ref (addr);
3277
3278                   t = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
3279                   t = build_call_expr (t, 1, DECL_SIZE_UNIT (parm));
3280                   t = fold_convert (ptr_type, t);
3281                   t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (addr), addr, t);
3282                   gimplify_and_add (t, &stmts);
3283                 }
3284
3285               gimplify_assign (local, parm, &stmts);
3286
3287               SET_DECL_VALUE_EXPR (parm, local);
3288               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (parm) = 1;
3289             }
3290         }
3291     }
3292
3293   return stmts;
3294 }
3295 \f
3296 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
3297    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
3298
3299    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
3300    arguments.
3301
3302    The starting offset and size for this parm are returned in
3303    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
3304    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
3305    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
3306    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
3307
3308    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
3309    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
3310
3311    FNDECL is the function in which the argument was defined.
3312
3313    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
3314    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
3315    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
3316    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
3317
3318    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
3319    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
3320    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
3321    is and the starting offset may be.  */
3322
3323 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
3324     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
3325     callers pass in the total size of args so far as
3326     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
3327
3328 void
3329 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
3330                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
3331                      struct args_size *initial_offset_ptr,
3332                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
3333 {
3334   tree sizetree;
3335   enum direction where_pad;
3336   unsigned int boundary;
3337   int reg_parm_stack_space = 0;
3338   int part_size_in_regs;
3339
3340 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3341   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
3342
3343   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
3344      area reserved for registers, skip that area.  */
3345   if (! in_regs)
3346     {
3347       if (reg_parm_stack_space > 0)
3348         {
3349           if (initial_offset_ptr->var)
3350             {
3351               initial_offset_ptr->var
3352                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
3353                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
3354               initial_offset_ptr->constant = 0;
3355             }
3356           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
3357             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
3358         }
3359     }
3360 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
3361
3362   part_size_in_regs = (reg_parm_stack_space == 0 ? partial : 0);
3363
3364   sizetree
3365     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3366   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
3367   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
3368   locate->where_pad = where_pad;
3369
3370   /* Alignment can't exceed MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
3371   if (boundary > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
3372     boundary = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
3373
3374   locate->boundary = boundary;
3375
3376   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3377     {
3378       /* stack_alignment_estimated can't change after stack has been
3379          realigned.  */
3380       if (crtl->stack_alignment_estimated < boundary)
3381         {
3382           if (!crtl->stack_realign_processed)
3383             crtl->stack_alignment_estimated = boundary;
3384           else
3385             {
3386               /* If stack is realigned and stack alignment value
3387                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
3388                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
3389                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
3390                  below.  */
3391               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized
3392                           && crtl->stack_realign_needed);
3393             }
3394         }
3395     }
3396
3397   /* Remember if the outgoing parameter requires extra alignment on the
3398      calling function side.  */
3399   if (crtl->stack_alignment_needed < boundary)
3400     crtl->stack_alignment_needed = boundary;
3401   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < crtl->stack_alignment_needed)
3402     crtl->max_used_stack_slot_alignment = crtl->stack_alignment_needed;
3403   if (crtl->preferred_stack_boundary < boundary)
3404     crtl->preferred_stack_boundary = boundary;
3405
3406 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3407   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
3408   if (initial_offset_ptr->var)
3409     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
3410                                           initial_offset_ptr->var);
3411
3412   {
3413     tree s2 = sizetree;
3414     if (where_pad != none
3415         && (!host_integerp (sizetree, 1)
3416             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3417       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3418     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
3419   }
3420
3421   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
3422
3423   if (!in_regs
3424 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3425       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3426 #endif
3427      )
3428     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
3429                           &locate->alignment_pad);
3430
3431   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
3432                            - locate->slot_offset.constant);
3433   if (initial_offset_ptr->var)
3434     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
3435                                    size_binop (MINUS_EXPR,
3436                                                ssize_int (0),
3437                                                initial_offset_ptr->var),
3438                                    locate->slot_offset.var);
3439
3440   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
3441      below.  */
3442   locate->offset = locate->slot_offset;
3443   if (where_pad == downward)
3444     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3445
3446 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
3447   if (!in_regs
3448 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3449       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3450 #endif
3451       )
3452     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
3453                           &locate->alignment_pad);
3454   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
3455
3456 #ifdef PUSH_ROUNDING
3457   if (passed_mode != BLKmode)
3458     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
3459 #endif
3460
3461   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
3462      so this must be done before rounding up.  */
3463   locate->offset = locate->slot_offset;
3464   if (where_pad == downward)
3465     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3466
3467   if (where_pad != none
3468       && (!host_integerp (sizetree, 1)
3469           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3470     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3471
3472   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
3473
3474   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
3475 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
3476
3477 #ifdef FUNCTION_ARG_OFFSET
3478   locate->offset.constant += FUNCTION_ARG_OFFSET (passed_mode, type);
3479 #endif
3480 }
3481
3482 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
3483    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
3484
3485 static void
3486 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
3487                       struct args_size *alignment_pad)
3488 {
3489   tree save_var = NULL_TREE;
3490   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
3491   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
3492   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3493
3494 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
3495   /* ??? The SPARC port may claim a STACK_BOUNDARY higher than
3496      the real alignment of %sp.  However, when it does this, the
3497      alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET is STACK_BOUNDARY.  */
3498   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
3499     sp_offset = 0;
3500 #endif
3501
3502   if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3503     {
3504       save_var = offset_ptr->var;
3505       save_constant = offset_ptr->constant;
3506     }
3507
3508   alignment_pad->var = NULL_TREE;
3509   alignment_pad->constant = 0;
3510
3511   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
3512     {
3513       if (offset_ptr->var)
3514         {
3515           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
3516           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3517                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
3518                                     sp_offset_tree);
3519 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3520           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3521 #else
3522           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3523 #endif
3524
3525           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
3526           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
3527           offset_ptr->constant = 0;
3528           if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3529             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
3530                                              save_var);
3531         }
3532       else
3533         {
3534           offset_ptr->constant = -sp_offset +
3535 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3536             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3537 #else
3538             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3539 #endif
3540             if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3541               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
3542         }
3543     }
3544 }
3545
3546 static void
3547 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
3548 {
3549   if (passed_mode != BLKmode)
3550     {
3551       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
3552         offset_ptr->constant
3553           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
3554                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
3555               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3556     }
3557   else
3558     {
3559       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
3560           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
3561         {
3562           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
3563           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3564           /* Add it in.  */
3565           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
3566           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
3567         }
3568     }
3569 }
3570 \f
3571
3572 /* True if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was
3573    called and was set more than once or is an argument.  Such regs may
3574    be clobbered by `longjmp'.  */
3575
3576 static bool
3577 regno_clobbered_at_setjmp (bitmap setjmp_crosses, int regno)
3578 {
3579   /* There appear to be cases where some local vars never reach the
3580      backend but have bogus regnos.  */
3581   if (regno >= max_reg_num ())
3582     return false;
3583
3584   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
3585            || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_out (ENTRY_BLOCK_PTR), regno))
3586           && REGNO_REG_SET_P (setjmp_crosses, regno));
3587 }
3588
3589 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a
3590    function and warn about variables the might be killed by setjmp or
3591    vfork.  This is done after calling flow_analysis before register
3592    allocation since that will clobber the pseudo-regs to hard
3593    regs.  */
3594
3595 static void
3596 setjmp_vars_warning (bitmap setjmp_crosses, tree block)
3597 {
3598   tree decl, sub;
3599
3600   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3601     {
3602       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3603           && DECL_RTL_SET_P (decl)
3604           && REG_P (DECL_RTL (decl))
3605           && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3606         warning (OPT_Wclobbered, "variable %q+D might be clobbered by" 
3607                  " %<longjmp%> or %<vfork%>", decl);
3608     }
3609
3610   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = BLOCK_CHAIN (sub))
3611     setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, sub);
3612 }
3613
3614 /* Do the appropriate part of setjmp_vars_warning
3615    but for arguments instead of local variables.  */
3616
3617 static void
3618 setjmp_args_warning (bitmap setjmp_crosses)
3619 {
3620   tree decl;
3621   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3622        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3623     if (DECL_RTL (decl) != 0
3624         && REG_P (DECL_RTL (decl))
3625         && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3626       warning (OPT_Wclobbered, 
3627                "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>",
3628                decl);
3629 }
3630
3631 /* Generate warning messages for variables live across setjmp.  */
3632
3633 void 
3634 generate_setjmp_warnings (void)
3635 {
3636   bitmap setjmp_crosses = regstat_get_setjmp_crosses ();
3637
3638   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS
3639       || bitmap_empty_p (setjmp_crosses))
3640     return;
3641
3642   setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, DECL_INITIAL (current_function_decl));
3643   setjmp_args_warning (setjmp_crosses);
3644 }
3645
3646 \f
3647 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
3648    and create duplicate blocks.  */
3649 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
3650    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
3651    on what optimization has been performed.  */
3652
3653 void
3654 reorder_blocks (void)
3655 {
3656   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
3657   VEC(tree,heap) *block_stack;
3658
3659   if (block == NULL_TREE)
3660     return;
3661
3662   block_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
3663
3664   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
3665   clear_block_marks (block);
3666
3667   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
3668   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
3669   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
3670
3671   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
3672   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
3673   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3674
3675   VEC_free (tree, heap, block_stack);
3676 }
3677
3678 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
3679
3680 void
3681 clear_block_marks (tree block)
3682 {
3683   while (block)
3684     {
3685       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3686       clear_block_marks (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3687       block = BLOCK_CHAIN (block);
3688     }
3689 }
3690
3691 static void
3692 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, VEC(tree,heap) **p_block_stack)
3693 {
3694   rtx insn;
3695
3696   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3697     {
3698       if (NOTE_P (insn))
3699         {
3700           if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
3701             {
3702               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
3703               tree origin;
3704
3705               origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3706                         ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3707                         : block);
3708
3709               /* If we have seen this block before, that means it now
3710                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
3711               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
3712                 {
3713                   tree new_block = copy_node (block);
3714
3715                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
3716                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
3717                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
3718                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
3719
3720                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
3721                   block = new_block;
3722                 }
3723
3724               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
3725               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
3726               /* When there's only one block for the entire function,
3727                  current_block == block and we mustn't do this, it
3728                  will cause infinite recursion.  */
3729               if (block != current_block)
3730                 {
3731                   if (block != origin)
3732                     gcc_assert (BLOCK_SUPERCONTEXT (origin) == current_block);
3733
3734                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
3735                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
3736                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
3737                   current_block = origin;
3738                 }
3739               VEC_safe_push (tree, heap, *p_block_stack, block);
3740             }
3741           else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
3742             {
3743               NOTE_BLOCK (insn) = VEC_pop (tree, *p_block_stack);
3744               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
3745                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
3746               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
3747             }
3748         }
3749     }
3750 }
3751
3752 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
3753    and return the new head of the chain (old last element).  */
3754
3755 tree
3756 blocks_nreverse (tree t)
3757 {
3758   tree prev = 0, decl, next;
3759   for (decl = t; decl; decl = next)
3760     {
3761       next = BLOCK_CHAIN (decl);
3762       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
3763       prev = decl;
3764     }
3765   return prev;
3766 }
3767
3768 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
3769    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
3770    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
3771    blocks.  */
3772
3773 static int
3774 all_blocks (tree block, tree *vector)
3775 {
3776   int n_blocks = 0;
3777
3778   while (block)
3779     {
3780       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3781
3782       /* Record this block.  */
3783       if (vector)
3784         vector[n_blocks] = block;
3785
3786       ++n_blocks;
3787
3788       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
3789       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
3790                               vector ? vector + n_blocks : 0);
3791       block = BLOCK_CHAIN (block);
3792     }
3793
3794   return n_blocks;
3795 }
3796
3797 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
3798    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
3799    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
3800    to call `free' on the pointer returned.  */
3801
3802 static tree *
3803 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
3804 {
3805   tree *block_vector;
3806
3807   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
3808   block_vector = XNEWVEC (tree, *n_blocks_p);
3809   all_blocks (block, block_vector);
3810
3811   return block_vector;
3812 }
3813
3814 static GTY(()) int next_block_index = 2;
3815
3816 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
3817
3818 void
3819 number_blocks (tree fn)
3820 {
3821   int i;
3822   int n_blocks;
3823   tree *block_vector;
3824
3825   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
3826      from 1 within each function, rather than keeping a running
3827      count.  */
3828 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
3829   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
3830     next_block_index = 1;
3831 #endif
3832
3833   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
3834
3835   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
3836   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
3837     /* We number the blocks from two.  */
3838     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
3839
3840   free (block_vector);
3841
3842   return;
3843 }
3844
3845 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
3846
3847 tree
3848 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
3849 {
3850   tree t;
3851
3852   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3853     if (t == var)
3854       return block;
3855
3856   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3857     {
3858       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
3859       if (ret)
3860         return ret;
3861     }
3862
3863   return NULL_TREE;
3864 }
3865 \f
3866 /* Keep track of whether we're in a dummy function context.  If we are,
3867    we don't want to invoke the set_current_function hook, because we'll
3868    get into trouble if the hook calls target_reinit () recursively or
3869    when the initial initialization is not yet complete.  */
3870
3871 static bool in_dummy_function;
3872
3873 /* Invoke the target hook when setting cfun.  Update the optimization options
3874    if the function uses different options than the default.  */
3875
3876 static void
3877 invoke_set_current_function_hook (tree fndecl)
3878 {
3879   if (!in_dummy_function)
3880     {
3881       tree opts = ((fndecl)
3882                    ? DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (fndecl)
3883                    : optimization_default_node);
3884
3885       if (!opts)
3886         opts = optimization_default_node;
3887
3888       /* Change optimization options if needed.  */
3889       if (optimization_current_node != opts)
3890         {
3891           optimization_current_node = opts;
3892           cl_optimization_restore (TREE_OPTIMIZATION (opts));
3893         }
3894
3895       targetm.set_current_function (fndecl);
3896     }
3897 }
3898
3899 /* cfun should never be set directly; use this function.  */
3900
3901 void
3902 set_cfun (struct function *new_cfun)
3903 {
3904   if (cfun != new_cfun)
3905     {
3906       cfun = new_cfun;
3907       invoke_set_current_function_hook (new_cfun ? new_cfun->decl : NULL_TREE);
3908     }
3909 }
3910
3911 /* Initialized with NOGC, making this poisonous to the garbage collector.  */
3912
3913 static VEC(function_p,heap) *cfun_stack;
3914
3915 /* Push the current cfun onto the stack, and set cfun to new_cfun.  */
3916
3917 void
3918 push_cfun (struct function *new_cfun)
3919 {
3920   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
3921   set_cfun (new_cfun);
3922 }
3923
3924 /* Pop cfun from the stack.  */
3925
3926 void
3927 pop_cfun (void)
3928 {
3929   struct function *new_cfun = VEC_pop (function_p, cfun_stack);
3930   set_cfun (new_cfun);
3931 }
3932
3933 /* Return value of funcdef and increase it.  */
3934 int
3935 get_next_funcdef_no (void) 
3936 {
3937   return funcdef_no++;
3938 }
3939
3940 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
3941    to the defaults.  Set cfun to the newly-allocated object.
3942    Some of the helper functions invoked during initialization assume
3943    that cfun has already been set.  Therefore, assign the new object
3944    directly into cfun and invoke the back end hook explicitly at the
3945    very end, rather than initializing a temporary and calling set_cfun
3946    on it.
3947
3948    ABSTRACT_P is true if this is a function that will never be seen by
3949    the middle-end.  Such functions are front-end concepts (like C++
3950    function templates) that do not correspond directly to functions
3951    placed in object files.  */
3952
3953 void
3954 allocate_struct_function (tree fndecl, bool abstract_p)
3955 {
3956   tree result;
3957   tree fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : NULL_TREE;
3958
3959   cfun = GGC_CNEW (struct function);
3960
3961   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
3962
3963   init_eh_for_function ();
3964
3965   if (init_machine_status)
3966     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
3967
3968 #ifdef OVERRIDE_ABI_FORMAT
3969   OVERRIDE_ABI_FORMAT (fndecl);
3970 #endif
3971
3972   if (fndecl != NULL_TREE)
3973     {
3974       DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
3975       cfun->decl = fndecl;
3976       current_function_funcdef_no = get_next_funcdef_no ();
3977
3978       result = DECL_RESULT (fndecl);
3979       if (!abstract_p && aggregate_value_p (result, fndecl))
3980         {
3981 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3982           cfun->returns_pcc_struct = 1;
3983 #endif
3984           cfun->returns_struct = 1;
3985         }
3986
3987       cfun->stdarg
3988         = (fntype
3989            && TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
3990            && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
3991                != void_type_node));
3992       
3993       /* Assume all registers in stdarg functions need to be saved.  */
3994       cfun->va_list_gpr_size = VA_LIST_MAX_GPR_SIZE;
3995       cfun->va_list_fpr_size = VA_LIST_MAX_FPR_SIZE;
3996     }
3997
3998   invoke_set_current_function_hook (fndecl);
3999 }
4000
4001 /* This is like allocate_struct_function, but pushes a new cfun for FNDECL
4002    instead of just setting it.  */
4003
4004 void
4005 push_struct_function (tree fndecl)
4006 {
4007   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4008   allocate_struct_function (fndecl, false);
4009 }
4010
4011 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
4012    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
4013
4014 static void
4015 prepare_function_start (void)
4016 {
4017   gcc_assert (!crtl->emit.x_last_insn);
4018   init_emit ();
4019   init_varasm_status ();
4020   init_expr ();
4021   default_rtl_profile ();
4022
4023   cse_not_expected = ! optimize;
4024
4025   /* Caller save not needed yet.  */
4026   caller_save_needed = 0;
4027
4028   /* We haven't done register allocation yet.  */
4029   reg_renumber = 0;
4030
4031   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
4032   virtuals_instantiated = 0;
4033
4034   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
4035   generating_concat_p = 1;
4036
4037   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
4038   frame_pointer_needed = 0;
4039 }
4040
4041 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
4042    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
4043    initialization of some passes.  You must call expand_dummy_function_end
4044    to exit this context.  */
4045
4046 void
4047 init_dummy_function_start (void)
4048 {
4049   gcc_assert (!in_dummy_function);
4050   in_dummy_function = true;
4051   push_struct_function (NULL_TREE);
4052   prepare_function_start ();
4053 }
4054
4055 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
4056    and initialize static variables for generating RTL for the statements
4057    of the function.  */
4058
4059 void
4060 init_function_start (tree subr)
4061 {
4062   if (subr && DECL_STRUCT_FUNCTION (subr))
4063     set_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (subr));
4064   else
4065     allocate_struct_function (subr, false);
4066   prepare_function_start ();
4067
4068   /* Warn if this value is an aggregate type,
4069      regardless of which calling convention we are using for it.  */
4070   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
4071     warning (OPT_Waggregate_return, "function returns an aggregate");
4072 }
4073
4074 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
4075    defaults.  */
4076 unsigned int
4077 init_function_for_compilation (void)
4078 {
4079   reg_renumber = 0;
4080
4081   /* No prologue/epilogue insns yet.  Make sure that these vectors are
4082      empty.  */
4083   gcc_assert (VEC_length (int, prologue) == 0);
4084   gcc_assert (VEC_length (int, epilogue) == 0);
4085   gcc_assert (VEC_length (int, sibcall_epilogue) == 0);
4086   return 0;
4087 }
4088
4089 struct rtl_opt_pass pass_init_function =
4090 {
4091  {
4092   RTL_PASS,
4093   NULL,                                 /* name */
4094   NULL,                                 /* gate */   
4095   init_function_for_compilation,        /* execute */       
4096   NULL,                                 /* sub */
4097   NULL,                                 /* next */
4098   0,                                    /* static_pass_number */
4099   0,                                    /* tv_id */
4100   0,                                    /* properties_required */
4101   0,                                    /* properties_provided */
4102   0,                                    /* properties_destroyed */
4103   0,                                    /* todo_flags_start */
4104   0                                     /* todo_flags_finish */
4105  }
4106 };
4107
4108
4109 void
4110 expand_main_function (void)
4111 {
4112 #if (defined(INVOKE__main)                              \
4113      || (!defined(HAS_INIT_SECTION)                     \
4114          && !defined(INIT_SECTION_ASM_OP)               \
4115          && !defined(INIT_ARRAY_SECTION_ASM_OP)))
4116   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
4117 #endif
4118 }
4119 \f
4120 /* Expand code to initialize the stack_protect_guard.  This is invoked at
4121    the beginning of a function to be protected.  */
4122
4123 #ifndef HAVE_stack_protect_set
4124 # define HAVE_stack_protect_set         0
4125 # define gen_stack_protect_set(x,y)     (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4126 #endif
4127
4128 void
4129 stack_protect_prologue (void)
4130 {
4131   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4132   rtx x, y;
4133
4134   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
4135      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
4136      crtl->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
4137      all the fluff.  */
4138   x = validize_mem (DECL_RTL (crtl->stack_protect_guard));
4139   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
4140
4141   /* Allow the target to copy from Y to X without leaking Y into a
4142      register.  */
4143   if (HAVE_stack_protect_set)
4144     {
4145       rtx insn = gen_stack_protect_set (x, y);
4146       if (insn)
4147         {
4148           emit_insn (insn);
4149           return;
4150         }
4151     }
4152
4153   /* Otherwise do a straight move.  */
4154   emit_move_insn (x, y);
4155 }
4156
4157 /* Expand code to verify the stack_protect_guard.  This is invoked at
4158    the end of a function to be protected.  */
4159
4160 #ifndef HAVE_stack_protect_test
4161 # define HAVE_stack_protect_test                0
4162 # define gen_stack_protect_test(x, y, z)        (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4163 #endif
4164
4165 void
4166 stack_protect_epilogue (void)
4167 {
4168   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4169   rtx label = gen_label_rtx ();
4170   rtx x, y, tmp;
4171
4172   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
4173      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
4174      crtl->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
4175      all the fluff.  */
4176   x = validize_mem (DECL_RTL (crtl->stack_protect_guard));
4177   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
4178
4179   /* Allow the target to compare Y with X without leaking either into
4180      a register.  */
4181   switch (HAVE_stack_protect_test != 0)
4182     {
4183     case 1:
4184       tmp = gen_stack_protect_test (x, y, label);
4185       if (tmp)
4186         {
4187           emit_insn (tmp);
4188           break;
4189         }
4190       /* FALLTHRU */
4191
4192     default:
4193       emit_cmp_and_jump_insns (x, y, EQ, NULL_RTX, ptr_mode, 1, label);
4194       break;
4195     }
4196
4197   /* The noreturn predictor has been moved to the tree level.  The rtl-level
4198      predictors estimate this branch about 20%, which isn't enough to get
4199      things moved out of line.  Since this is the only extant case of adding
4200      a noreturn function at the rtl level, it doesn't seem worth doing ought
4201      except adding the prediction by hand.  */
4202   tmp = get_last_insn ();
4203   if (JUMP_P (tmp))
4204     predict_insn_def (tmp, PRED_NORETURN, TAKEN);
4205
4206   expand_expr_stmt (targetm.stack_protect_fail ());
4207   emit_label (label);
4208 }
4209 \f
4210 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
4211    emitting RTL.
4212    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
4213    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
4214    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
4215
4216 void
4217 expand_function_start (tree subr)
4218 {
4219   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
4220      valid operands of arithmetic insns.  */
4221   init_recog_no_volatile ();
4222
4223   crtl->profile
4224     = (profile_flag
4225        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
4226
4227   crtl->limit_stack
4228     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
4229
4230   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
4231      case machines with special return instructions -- they will be
4232      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
4233   return_label = gen_label_rtx ();
4234
4235   /* Initialize rtx used to return the value.  */
4236   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
4237      before any library calls that assign parms might generate.  */
4238
4239   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
4240   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
4241     {
4242       /* Returning something that won't go in a register.  */
4243       rtx value_address = 0;
4244
4245 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4246       if (cfun->returns_pcc_struct)
4247         {
4248           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
4249           value_address = assemble_static_space (size);
4250         }
4251       else
4252 #endif
4253         {
4254           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 2);
4255           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
4256              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
4257              it.  */
4258           if (sv)
4259             {
4260               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
4261               emit_move_insn (value_address, sv);
4262             }
4263         }
4264       if (value_address)
4265         {
4266           rtx x = value_address;
4267           if (!DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (subr)))
4268             {
4269               x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), x);
4270               set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
4271             }
4272           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
4273         }
4274     }
4275   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
4276     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
4277     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
4278   else
4279     {
4280       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
4281          into the true return register after the cleanups are done.  */
4282       tree return_type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
4283       if (TYPE_MODE (return_type) != BLKmode
4284           && targetm.calls.return_in_msb (return_type))
4285         /* expand_function_end will insert the appropriate padding in
4286            this case.  Use the return value's natural (unpadded) mode
4287            within the function proper.  */
4288         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4289                       gen_reg_rtx (TYPE_MODE (return_type)));
4290       else
4291         {
4292           /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
4293              figure out what the mode of the eventual return register will
4294              actually be, and use that.  */
4295           rtx hard_reg = hard_function_value (return_type, subr, 0, 1);
4296
4297           /* Structures that are returned in registers are not
4298              aggregate_value_p, so we may see a PARALLEL or a REG.  */
4299           if (REG_P (hard_reg))
4300             SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4301                           gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
4302           else
4303             {
4304               gcc_assert (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL);
4305               SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
4306             }
4307         }
4308
4309       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
4310          result to the real return register(s).  */
4311       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
4312     }
4313
4314   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
4315      In some cases this requires emitting insns.  */
4316   assign_parms (subr);
4317
4318   /* If function gets a static chain arg, store it.  */
4319   if (cfun->static_chain_decl)
4320     {
4321       tree parm = cfun->static_chain_decl;
4322       rtx local = gen_reg_rtx (Pmode);
4323
4324       set_decl_incoming_rtl (parm, static_chain_incoming_rtx, false);
4325       SET_DECL_RTL (parm, local);
4326       mark_reg_pointer (local, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4327
4328       emit_move_insn (local, static_chain_incoming_rtx);
4329     }
4330
4331   /* If the function receives a non-local goto, then store the
4332      bits we need to restore the frame pointer.  */
4333   if (cfun->nonlocal_goto_save_area)
4334     {
4335       tree t_save;
4336       rtx r_save;
4337
4338       /* ??? We need to do this save early.  Unfortunately here is
4339          before the frame variable gets declared.  Help out...  */
4340       tree var = TREE_OPERAND (cfun->nonlocal_goto_save_area, 0);
4341       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
4342         expand_decl (var);
4343
4344       t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node,
4345                        cfun->nonlocal_goto_save_area,
4346                        integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
4347       r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4348       r_save = convert_memory_address (Pmode, r_save);
4349
4350       emit_move_insn (r_save, targetm.builtin_setjmp_frame_value ());
4351       update_nonlocal_goto_save_area ();
4352     }
4353
4354   /* The following was moved from init_function_start.
4355      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
4356   /* Indicate the beginning of the function body,
4357      as opposed to parm setup.  */
4358   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
4359
4360   gcc_assert (NOTE_P (get_last_insn ()));
4361
4362   parm_birth_insn = get_last_insn ();
4363
4364   if (crtl->profile)
4365     {
4366 #ifdef PROFILE_HOOK
4367       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
4368 #endif
4369     }
4370
4371   /* After the display initializations is where the stack checking
4372      probe should go.  */
4373   if(flag_stack_check)
4374     stack_check_probe_note = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4375
4376   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
4377   force_next_line_note ();
4378 }
4379 \f
4380 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
4381 void
4382 expand_dummy_function_end (void)
4383 {
4384   gcc_assert (in_dummy_function);
4385
4386   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4387   while (in_sequence_p ())
4388     end_sequence ();
4389
4390   /* Outside function body, can't compute type's actual size
4391      until next function's body starts.  */
4392
4393   free_after_parsing (cfun);
4394   free_after_compilation (cfun);
4395   pop_cfun ();
4396   in_dummy_function = false;
4397 }
4398
4399 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
4400    the current function.  */
4401
4402 void
4403 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
4404 {
4405   rtx outgoing = crtl->return_rtx;
4406
4407   if (! outgoing)
4408     return;
4409
4410   if (REG_P (outgoing))
4411     (*doit) (outgoing, arg);
4412   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
4413     {
4414       int i;
4415
4416       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
4417         {
4418           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
4419
4420           if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4421             (*doit) (x, arg);
4422         }
4423     }
4424 }
4425
4426 static void
4427 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4428 {
4429   emit_clobber (reg);
4430 }
4431
4432 void
4433 clobber_return_register (void)
4434 {
4435   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
4436
4437   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
4438   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4439     {
4440       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4441       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4442       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4443         {
4444           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
4445         }
4446     }
4447 }
4448
4449 static void
4450 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4451 {
4452   emit_use (reg);
4453 }
4454
4455 static void
4456 use_return_register (void)
4457 {
4458   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
4459 }
4460
4461 /* Possibly warn about unused parameters.  */
4462 void
4463 do_warn_unused_parameter (tree fn)
4464 {
4465   tree decl;
4466
4467   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
4468        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
4469     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4470         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl)
4471         && !TREE_NO_WARNING (decl))
4472       warning (OPT_Wunused_parameter, "unused parameter %q+D", decl);
4473 }
4474
4475 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
4476
4477 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
4478
4479 void
4480 expand_function_end (void)
4481 {
4482   rtx clobber_after;
4483
4484   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
4485      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
4486   if (arg_pointer_save_area && ! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4487     get_arg_pointer_save_area ();
4488
4489   /* If we are doing generic stack checking and this function makes calls,
4490      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
4491      space for another stack frame.  */
4492   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
4493     {
4494       rtx insn, seq;
4495
4496       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4497         if (CALL_P (insn))
4498           {
4499             start_sequence ();
4500             probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT,
4501                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
4502             seq = get_insns ();
4503             end_sequence ();
4504             emit_insn_before (seq, stack_check_probe_note);
4505             break;
4506           }
4507     }
4508
4509   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4510   while (in_sequence_p ())
4511     end_sequence ();
4512
4513   clear_pending_stack_adjust ();
4514   do_pending_stack_adjust ();
4515
4516   /* Output a linenumber for the end of the function.
4517      SDB depends on this.  */
4518   force_next_line_note ();
4519   set_curr_insn_source_location (input_location);
4520
4521   /* Before the return label (if any), clobber the return
4522      registers so that they are not propagated live to the rest of
4523      the function.  This can only happen with functions that drop
4524      through; if there had been a return statement, there would
4525      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
4526
4527      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
4528      is computed.  */
4529   clobber_after = get_last_insn ();
4530
4531   /* Output the label for the actual return from the function.  */
4532   emit_label (return_label);
4533
4534   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4535     {
4536       /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
4537          the function context for sjlj exceptions.  */
4538       if (flag_exceptions)
4539         sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
4540     }
4541   else
4542     {
4543       /* We want to ensure that instructions that may trap are not
4544          moved into the epilogue by scheduling, because we don't
4545          always emit unwind information for the epilogue.  */
4546       if (flag_non_call_exceptions)
4547         emit_insn (gen_blockage ());
4548     }
4549
4550   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
4551      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
4552   expand_eh_return ();
4553
4554   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
4555      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
4556      return register.  */
4557   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4558     {
4559       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4560       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4561
4562       if (REG_P (decl_rtl)
4563           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4564           : DECL_REGISTER (decl_result))
4565         {
4566           rtx real_decl_rtl = crtl->return_rtx;
4567
4568           /* This should be set in assign_parms.  */
4569           gcc_assert (REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl));
4570
4571           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
4572              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
4573              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
4574              but that crtl->return_rtx has not.  */
4575           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
4576             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
4577
4578           /* If a non-BLKmode return value should be padded at the least
4579              significant end of the register, shift it left by the appropriate
4580              amount.  BLKmode results are handled using the group load/store
4581              machinery.  */
4582           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_result)) != BLKmode
4583               && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (decl_result)))
4584             {
4585               emit_move_insn (gen_rtx_REG (GET_MODE (decl_rtl),
4586                                            REGNO (real_decl_rtl)),
4587                               decl_rtl);
4588               shift_return_value (GET_MODE (decl_rtl), true, real_decl_rtl);
4589             }
4590           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
4591              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
4592              extension.  */
4593           else if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
4594             {
4595               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
4596
4597               if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
4598                 promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
4599                               &unsignedp, 1);
4600
4601               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
4602             }
4603           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
4604             {
4605               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
4606                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
4607                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
4608               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
4609                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
4610               else
4611                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
4612                                  TREE_TYPE (decl_result),
4613                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
4614             }
4615           /* In the case of complex integer modes smaller than a word, we'll
4616              need to generate some non-trivial bitfield insertions.  Do that
4617              on a pseudo and not the hard register.  */
4618           else if (GET_CODE (decl_rtl) == CONCAT
4619                    && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (decl_rtl)) == MODE_COMPLEX_INT
4620                    && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (decl_rtl)) <= BITS_PER_WORD)
4621             {
4622               int old_generating_concat_p;
4623               rtx tmp;
4624
4625               old_generating_concat_p = generating_concat_p;
4626               generating_concat_p = 0;
4627               tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (decl_rtl));
4628               generating_concat_p = old_generating_concat_p;
4629
4630               emit_move_insn (tmp, decl_rtl);
4631               emit_move_insn (real_decl_rtl, tmp);
4632             }
4633           else
4634             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
4635         }
4636     }
4637
4638   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
4639      in a place where debuggers expect to find it.
4640
4641      If returning a structure PCC style,
4642      the caller also depends on this value.
4643      And cfun->returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
4644   if (cfun->returns_struct
4645       || cfun->returns_pcc_struct)
4646     {
4647       rtx value_address = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
4648       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
4649       rtx outgoing;
4650
4651       if (DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4652         type = TREE_TYPE (type);
4653       else
4654         value_address = XEXP (value_address, 0);
4655
4656       outgoing = targetm.calls.function_value (build_pointer_type (type),
4657                                                current_function_decl, true);
4658
4659       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
4660          assignment and USE below when inlining this function.  */
4661       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
4662
4663       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
4664       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
4665                                               value_address);
4666
4667       emit_move_insn (outgoing, value_address);
4668
4669       /* Show return register used to hold result (in this case the address
4670          of the result.  */
4671       crtl->return_rtx = outgoing;
4672     }
4673
4674   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
4675   {
4676     rtx seq;
4677
4678     start_sequence ();
4679     clobber_return_register ();
4680     expand_naked_return ();
4681     seq = get_insns ();
4682     end_sequence ();
4683
4684     emit_insn_after (seq, clobber_after);
4685   }
4686
4687   /* Output the label for the naked return from the function.  */
4688   emit_label (naked_return_label);
4689
4690   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
4691      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
4692      we don't always emit unwind information for the epilogue.  */
4693   if (! USING_SJLJ_EXCEPTIONS && flag_non_call_exceptions)
4694     emit_insn (gen_blockage ());
4695
4696   /* If stack protection is enabled for this function, check the guard.  */
4697   if (crtl->stack_protect_guard)
4698     stack_protect_epilogue ();
4699
4700   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
4701      an accurate stack pointer to exit the function,
4702      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
4703   if (! EXIT_IGNORE_STACK
4704       && cfun->calls_alloca)
4705     {
4706       rtx tem = 0;
4707
4708       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
4709       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
4710     }
4711
4712   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
4713      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
4714      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
4715      instead of using the general framework.  */
4716   use_return_register ();
4717 }
4718
4719 rtx
4720 get_arg_pointer_save_area (void)
4721 {
4722   rtx ret = arg_pointer_save_area;
4723
4724   if (! ret)
4725     {
4726       ret = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
4727       arg_pointer_save_area = ret;
4728     }
4729
4730   if (! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4731     {
4732       rtx seq;
4733
4734       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
4735          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
4736          have to check it and fix it if necessary.  */
4737       start_sequence ();
4738       emit_move_insn (validize_mem (ret),
4739                       crtl->args.internal_arg_pointer);
4740       seq = get_insns ();
4741       end_sequence ();
4742
4743       push_topmost_sequence ();
4744       emit_insn_after (seq, entry_of_function ());
4745       pop_topmost_sequence ();
4746     }
4747
4748   return ret;
4749 }
4750 \f
4751 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
4752    (a list of one or more insns).  */
4753
4754 static void
4755 record_insns (rtx insns, VEC(int,heap) **vecp)
4756 {
4757   rtx tmp;
4758
4759   for (tmp = insns; tmp != NULL_RTX; tmp = NEXT_INSN (tmp))
4760     VEC_safe_push (int, heap, *vecp, INSN_UID (tmp));
4761 }
4762
4763 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
4764 static void
4765 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
4766 {
4767   while (insn != NULL_RTX)
4768     {
4769       if (INSN_P (insn))
4770         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
4771       insn = NEXT_INSN (insn);
4772     }
4773 }
4774
4775 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
4776    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
4777
4778 static int
4779 contains (const_rtx insn, VEC(int,heap) **vec)
4780 {
4781   int i, j;
4782
4783   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
4784       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
4785     {
4786       int count = 0;
4787       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
4788         for (j = VEC_length (int, *vec) - 1; j >= 0; --j)
4789           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i))
4790               == VEC_index (int, *vec, j))
4791             count++;
4792       return count;
4793     }
4794   else
4795     {
4796       for (j = VEC_length (int, *vec) - 1; j >= 0; --j)
4797         if (INSN_UID (insn) == VEC_index (int, *vec, j))
4798           return 1;
4799     }
4800   return 0;
4801 }
4802
4803 int
4804 prologue_epilogue_contains (const_rtx insn)
4805 {
4806   if (contains (insn, &prologue))
4807     return 1;
4808   if (contains (insn, &epilogue))
4809     return 1;
4810   return 0;
4811 }
4812
4813 int
4814 sibcall_epilogue_contains (const_rtx insn)
4815 {
4816   if (sibcall_epilogue)
4817     return contains (insn, &sibcall_epilogue);
4818   return 0;
4819 }
4820
4821 #ifdef HAVE_return
4822 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
4823    block_for_insn appropriately.  */
4824
4825 static void
4826 emit_return_into_block (basic_block bb)
4827 {
4828   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
4829 }
4830 #endif /* HAVE_return */
4831
4832 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
4833    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
4834    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
4835
4836 static void
4837 thread_prologue_and_epilogue_insns (void)
4838 {
4839   int inserted = 0;
4840   edge e;
4841 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
4842   rtx seq;
4843 #endif
4844 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
4845   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
4846 #endif
4847   edge_iterator ei;
4848
4849   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
4850 #ifdef HAVE_prologue
4851   if (HAVE_prologue)
4852     {
4853       start_sequence ();
4854       seq = gen_prologue ();
4855       emit_insn (seq);
4856
4857       /* Insert an explicit USE for the frame pointer 
4858          if the profiling is on and the frame pointer is required.  */
4859       if (crtl->profile && frame_pointer_needed)
4860         emit_use (hard_frame_pointer_rtx);
4861
4862       /* Retain a map of the prologue insns.  */
4863       record_insns (seq, &prologue);
4864       emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
4865  
4866 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
4867       /* Ensure that instructions are not moved into the prologue when
4868          profiling is on.  The call to the profiling routine can be
4869          emitted within the live range of a call-clobbered register.  */
4870       if (crtl->profile)
4871         emit_insn (gen_blockage ());
4872 #endif
4873
4874       seq = get_insns ();
4875       end_sequence ();
4876       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
4877
4878       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
4879          at the moment.  Function should always have at least one
4880          entry point.  */
4881       gcc_assert (single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR));
4882
4883       insert_insn_on_edge (seq, single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR));
4884       inserted = 1;
4885     }
4886 #endif
4887
4888   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
4889      an epilogue.  */
4890   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4891     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
4892       break;
4893   if (e == NULL)
4894     goto epilogue_done;
4895
4896   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
4897 #ifdef HAVE_return
4898   if (optimize && HAVE_return)
4899     {
4900       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
4901          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
4902          the block that falls through to EXIT.   If it does not
4903          contain any code, examine its predecessors and try to
4904          emit (conditional) return instructions.  */
4905
4906       basic_block last;
4907       rtx label;
4908
4909       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4910         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4911           break;
4912       if (e == NULL)
4913         goto epilogue_done;
4914       last = e->src;
4915
4916       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
4917       label = BB_END (last);
4918       while (label && !LABEL_P (label))
4919         {
4920           if (active_insn_p (label))
4921             break;
4922           label = PREV_INSN (label);
4923         }
4924
4925       if (BB_HEAD (last) == label && LABEL_P (label))
4926         {
4927           edge_iterator ei2;
4928
4929           for (ei2 = ei_start (last->preds); (e = ei_safe_edge (ei2)); )
4930             {
4931               basic_block bb = e->src;
4932               rtx jump;
4933
4934               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
4935                 {
4936                   ei_next (&ei2);
4937                   continue;
4938                 }
4939
4940               jump = BB_END (bb);
4941               if (!JUMP_P (jump) || JUMP_LABEL (jump) != label)
4942                 {
4943                   ei_next (&ei2);
4944                   continue;
4945                 }
4946
4947               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
4948                  with a simple return instruction.  */
4949               if (simplejump_p (jump))
4950                 {
4951                   emit_return_into_block (bb);
4952                   delete_insn (jump);
4953                 }
4954
4955               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
4956                  that with a conditional return instruction.  */
4957               else if (condjump_p (jump))
4958                 {
4959                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
4960                     {
4961                       ei_next (&ei2);
4962                       continue;
4963                     }
4964
4965                   /* If this block has only one successor, it both jumps
4966                      and falls through to the fallthru block, so we can't
4967                      delete the edge.  */
4968                   if (single_succ_p (bb))
4969                     {
4970                       ei_next (&ei2);
4971                       continue;
4972                     }
4973                 }
4974               else
4975                 {
4976                   ei_next (&ei2);
4977                   continue;
4978                 }
4979
4980               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
4981               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
4982             }
4983
4984           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
4985              this is still reachable will be determined later.  */
4986
4987           emit_barrier_after (BB_END (last));
4988           emit_return_into_block (last);
4989           epilogue_end = BB_END (last);
4990           single_succ_edge (last)->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
4991           goto epilogue_done;
4992         }
4993     }
4994 #endif
4995   /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
4996      due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
4997      There really shouldn't be a mixture -- either all should have
4998      been converted or none, however...  */
4999
5000   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5001     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5002       break;
5003   if (e == NULL)
5004     goto epilogue_done;
5005
5006 #ifdef HAVE_epilogue
5007   if (HAVE_epilogue)
5008     {
5009       start_sequence ();
5010       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5011       seq = gen_epilogue ();
5012       emit_jump_insn (seq);
5013
5014       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
5015       record_insns (seq, &epilogue);
5016       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5017
5018       seq = get_insns ();
5019       end_sequence ();
5020
5021       insert_insn_on_edge (seq, e);
5022       inserted = 1;
5023     }
5024   else
5025 #endif
5026     {
5027       basic_block cur_bb;
5028
5029       if (! next_active_insn (BB_END (e->src)))
5030         goto epilogue_done;
5031       /* We have a fall-through edge to the exit block, the source is not
5032          at the end of the function, and there will be an assembler epilogue
5033          at the end of the function.
5034          We can't use force_nonfallthru here, because that would try to
5035          use return.  Inserting a jump 'by hand' is extremely messy, so
5036          we take advantage of cfg_layout_finalize using
5037         fixup_fallthru_exit_predecessor.  */
5038       cfg_layout_initialize (0);
5039       FOR_EACH_BB (cur_bb)
5040         if (cur_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS
5041             && cur_bb->next_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS)
5042           cur_bb->aux = cur_bb->next_bb;
5043       cfg_layout_finalize ();
5044     }
5045 epilogue_done:
5046   default_rtl_profile ();
5047
5048   if (inserted)
5049     {
5050       commit_edge_insertions ();
5051
5052       /* The epilogue insns we inserted may cause the exit edge to no longer
5053          be fallthru.  */
5054       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5055         {
5056           if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
5057               && returnjump_p (BB_END (e->src)))
5058             e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5059         }
5060     }
5061
5062 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
5063   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
5064   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5065     {
5066       basic_block bb = e->src;
5067       rtx insn = BB_END (bb);
5068
5069       if (!CALL_P (insn)
5070           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
5071         {
5072           ei_next (&ei);
5073           continue;
5074         }
5075
5076       start_sequence ();
5077       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
5078       seq = get_insns ();
5079       end_sequence ();
5080
5081       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
5082          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
5083          actually emit the sequence.  */
5084       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
5085       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5086
5087       emit_insn_before (seq, insn);
5088       ei_next (&ei);
5089     }
5090 #endif
5091
5092 #ifdef HAVE_epilogue
5093   if (epilogue_end)
5094     {
5095       rtx insn, next;
5096
5097       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
5098          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
5099          of such a note.  Also possibly move
5100          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
5101          info generation.  */
5102       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
5103         {
5104           next = NEXT_INSN (insn);
5105           if (NOTE_P (insn) 
5106               && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
5107             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
5108         }
5109     }
5110 #endif
5111
5112   /* Threading the prologue and epilogue changes the artificial refs
5113      in the entry and exit blocks.  */
5114   epilogue_completed = 1;
5115   df_update_entry_exit_and_calls ();
5116 }
5117
5118 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
5119    scheduling and delayed branch scheduling.  */
5120
5121 void
5122 reposition_prologue_and_epilogue_notes (void)
5123 {
5124 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
5125   rtx insn, last, note;
5126   int len;
5127
5128   if ((len = VEC_length (int, prologue)) > 0)
5129     {
5130       last = 0, note = 0;
5131
5132       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
5133          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
5134          reorg has run.  */
5135       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5136         {
5137           if (NOTE_P (insn))
5138             {
5139               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5140                 note = insn;
5141             }
5142           else if (contains (insn, &prologue))
5143             {
5144               last = insn;
5145               if (--len == 0)
5146                 break;
5147             }
5148         }
5149
5150       if (last)
5151         {
5152           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
5153              move it to just after the last prologue insn.  */
5154           if (note == 0)
5155             {
5156               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
5157                 if (NOTE_P (note)
5158                     && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5159                   break;
5160             }
5161
5162           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
5163           if (LABEL_P (last))
5164             last = NEXT_INSN (last);
5165           reorder_insns (note, note, last);
5166         }
5167     }
5168
5169   if ((len = VEC_length (int, epilogue)) > 0)
5170     {
5171       last = 0, note = 0;
5172
5173       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
5174          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
5175          reorg has run.  */
5176       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
5177         {
5178           if (NOTE_P (insn))
5179             {
5180               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5181                 note = insn;
5182             }
5183           else if (contains (insn, &epilogue))
5184             {
5185               last = insn;
5186               if (--len == 0)
5187                 break;
5188             }
5189         }
5190
5191       if (last)
5192         {
5193           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
5194              move it to just before the first epilogue insn.  */
5195           if (note == 0)
5196             {
5197               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
5198                 if (NOTE_P (note)
5199                     && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5200                   break;
5201             }
5202
5203           if (PREV_INSN (last) != note)
5204             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
5205         }
5206     }
5207 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
5208 }
5209
5210 /* Returns the name of the current function.  */
5211 const char *
5212 current_function_name (void)
5213 {
5214   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
5215 }
5216
5217 /* Returns the raw (mangled) name of the current function.  */
5218 const char *
5219 current_function_assembler_name (void)
5220 {
5221   return IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (cfun->decl));
5222 }
5223 \f
5224
5225 static unsigned int
5226 rest_of_handle_check_leaf_regs (void)
5227 {
5228 #ifdef LEAF_REGISTERS
5229   current_function_uses_only_leaf_regs
5230     = optimize > 0 && only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ();
5231 #endif
5232   return 0;
5233 }
5234
5235 /* Insert a TYPE into the used types hash table of CFUN.  */
5236 static void
5237 used_types_insert_helper (tree type, struct function *func)
5238 {
5239   if (type != NULL && func != NULL)
5240     {
5241       void **slot;
5242
5243       if (func->used_types_hash == NULL)
5244         func->used_types_hash = htab_create_ggc (37, htab_hash_pointer,
5245                                                  htab_eq_pointer, NULL);
5246       slot = htab_find_slot (func->used_types_hash, type, INSERT);
5247       if (*slot == NULL)
5248         *slot = type;
5249     }
5250 }
5251
5252 /* Given a type, insert it into the used hash table in cfun.  */
5253 void
5254 used_types_insert (tree t)
5255 {
5256   while (POINTER_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5257     t = TREE_TYPE (t);
5258   t = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5259   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_NONE)
5260     used_types_insert_helper (t, cfun);
5261 }
5262
5263 struct rtl_opt_pass pass_leaf_regs =
5264 {
5265  {
5266   RTL_PASS,
5267   NULL,                                 /* name */
5268   NULL,                                 /* gate */
5269   rest_of_handle_check_leaf_regs,       /* execute */
5270   NULL,                                 /* sub */
5271   NULL,                                 /* next */
5272   0,                                    /* static_pass_number */
5273   0,                                    /* tv_id */
5274   0,                                    /* properties_required */
5275   0,                                    /* properties_provided */
5276   0,                                    /* properties_destroyed */
5277   0,                                    /* todo_flags_start */
5278   0                                     /* todo_flags_finish */
5279  }
5280 };
5281
5282 static unsigned int
5283 rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue (void)
5284 {
5285   if (optimize)
5286     cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
5287   /* On some machines, the prologue and epilogue code, or parts thereof,
5288      can be represented as RTL.  Doing so lets us schedule insns between
5289      it and the rest of the code and also allows delayed branch
5290      scheduling to operate in the epilogue.  */
5291
5292   thread_prologue_and_epilogue_insns ();
5293   return 0;
5294 }
5295
5296 struct rtl_opt_pass pass_thread_prologue_and_epilogue =
5297 {
5298  {
5299   RTL_PASS,
5300   "pro_and_epilogue",                   /* name */
5301   NULL,                                 /* gate */
5302   rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue, /* execute */
5303   NULL,                                 /* sub */
5304   NULL,                                 /* next */
5305   0,                                    /* static_pass_number */
5306   TV_THREAD_PROLOGUE_AND_EPILOGUE,      /* tv_id */
5307   0,                                    /* properties_required */
5308   0,                                    /* properties_provided */
5309   0,                                    /* properties_destroyed */
5310   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_start */
5311   TODO_dump_func |
5312   TODO_df_verify |
5313   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
5314   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5315  }
5316 };
5317 \f
5318
5319 /* This mini-pass fixes fall-out from SSA in asm statements that have
5320    in-out constraints.  Say you start with 
5321
5322      orig = inout;
5323      asm ("": "+mr" (inout));
5324      use (orig);
5325
5326    which is transformed very early to use explicit output and match operands:
5327
5328      orig = inout;
5329      asm ("": "=mr" (inout) : "0" (inout));
5330      use (orig);
5331
5332    Or, after SSA and copyprop,
5333
5334      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5335      use (inout_1);
5336
5337    Clearly inout_2 and inout_1 can't be coalesced easily anymore, as
5338    they represent two separate values, so they will get different pseudo
5339    registers during expansion.  Then, since the two operands need to match
5340    per the constraints, but use different pseudo registers, reload can
5341    only register a reload for these operands.  But reloads can only be
5342    satisfied by hardregs, not by memory, so we need a register for this
5343    reload, just because we are presented with non-matching operands.
5344    So, even though we allow memory for this operand, no memory can be
5345    used for it, just because the two operands don't match.  This can
5346    cause reload failures on register-starved targets.
5347
5348    So it's a symptom of reload not being able to use memory for reloads
5349    or, alternatively it's also a symptom of both operands not coming into
5350    reload as matching (in which case the pseudo could go to memory just
5351    fine, as the alternative allows it, and no reload would be necessary).
5352    We fix the latter problem here, by transforming
5353
5354      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5355
5356    back to
5357
5358      inout_2 = inout_1;
5359      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_2));  */
5360
5361 static void
5362 match_asm_constraints_1 (rtx insn, rtx *p_sets, int noutputs)
5363 {
5364   int i;
5365   bool changed = false;
5366   rtx op = SET_SRC (p_sets[0]);
5367   int ninputs = ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (op);
5368   rtvec inputs = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (op);
5369   bool *output_matched = XALLOCAVEC (bool, noutputs);
5370
5371   memset (output_matched, 0, noutputs * sizeof (bool));
5372   for (i = 0; i < ninputs; i++)
5373     {
5374       rtx input, output, insns;
5375       const char *constraint = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT (op, i);
5376       char *end;
5377       int match, j;
5378
5379       match = strtoul (constraint, &end, 10);
5380       if (end == constraint)
5381         continue;
5382
5383       gcc_assert (match < noutputs);
5384       output = SET_DEST (p_sets[match]);
5385       input = RTVEC_ELT (inputs, i);
5386       /* Only do the transformation for pseudos.  */
5387       if (! REG_P (output)
5388           || rtx_equal_p (output, input)
5389           || (GET_MODE (input) != VOIDmode
5390               && GET_MODE (input) != GET_MODE (output)))
5391         continue;
5392
5393       /* We can't do anything if the output is also used as input,
5394          as we're going to overwrite it.  */
5395       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5396         if (reg_overlap_mentioned_p (output, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5397           break;
5398       if (j != ninputs)
5399         continue;
5400
5401       /* Avoid changing the same input several times.  For
5402          asm ("" : "=mr" (out1), "=mr" (out2) : "0" (in), "1" (in));
5403          only change in once (to out1), rather than changing it
5404          first to out1 and afterwards to out2.  */
5405       if (i > 0)
5406         {
5407           for (j = 0; j < noutputs; j++)
5408             if (output_matched[j] && input == SET_DEST (p_sets[j]))
5409               break;
5410           if (j != noutputs)
5411             continue;
5412         }
5413       output_matched[match] = true;
5414
5415       start_sequence ();
5416       emit_move_insn (output, input);
5417       insns = get_insns ();
5418       end_sequence ();
5419       emit_insn_before (insns, insn);
5420
5421       /* Now replace all mentions of the input with output.  We can't
5422          just replace the occurrence in inputs[i], as the register might
5423          also be used in some other input (or even in an address of an
5424          output), which would mean possibly increasing the number of
5425          inputs by one (namely 'output' in addition), which might pose
5426          a too complicated problem for reload to solve.  E.g. this situation:
5427
5428            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (input))
5429
5430          Here 'input' is used in two occurrences as input (once for the
5431          input operand, once for the address in the second output operand).
5432          If we would replace only the occurrence of the input operand (to
5433          make the matching) we would be left with this:
5434
5435            output = input
5436            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (output))
5437
5438          Now we suddenly have two different input values (containing the same
5439          value, but different pseudos) where we formerly had only one.
5440          With more complicated asms this might lead to reload failures
5441          which wouldn't have happen without this pass.  So, iterate over
5442          all operands and replace all occurrences of the register used.  */
5443       for (j = 0; j < noutputs; j++)
5444         if (!rtx_equal_p (SET_DEST (p_sets[j]), input)
5445             && reg_overlap_mentioned_p (input, SET_DEST (p_sets[j])))
5446           SET_DEST (p_sets[j]) = replace_rtx (SET_DEST (p_sets[j]),
5447                                               input, output);
5448       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5449         if (reg_overlap_mentioned_p (input, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5450           RTVEC_ELT (inputs, j) = replace_rtx (RTVEC_ELT (inputs, j),
5451                                                input, output);
5452
5453       changed = true;
5454     }
5455
5456   if (changed)
5457     df_insn_rescan (insn);
5458 }
5459
5460 static unsigned
5461 rest_of_match_asm_constraints (void)
5462 {
5463   basic_block bb;
5464   rtx insn, pat, *p_sets;
5465   int noutputs;
5466
5467   if (!crtl->has_asm_statement)
5468     return 0;
5469
5470   df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
5471   FOR_EACH_BB (bb)
5472     {
5473       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5474         {
5475           if (!INSN_P (insn))
5476             continue;
5477
5478           pat = PATTERN (insn);
5479           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
5480             p_sets = &XVECEXP (pat, 0, 0), noutputs = XVECLEN (pat, 0);
5481           else if (GET_CODE (pat) == SET)
5482             p_sets = &PATTERN (insn), noutputs = 1;
5483           else
5484             continue;
5485
5486           if (GET_CODE (*p_sets) == SET
5487               && GET_CODE (SET_SRC (*p_sets)) == ASM_OPERANDS)
5488             match_asm_constraints_1 (insn, p_sets, noutputs);
5489          }
5490     }
5491
5492   return TODO_df_finish;
5493 }
5494
5495 struct rtl_opt_pass pass_match_asm_constraints =
5496 {
5497  {
5498   RTL_PASS,
5499   "asmcons",                            /* name */
5500   NULL,                                 /* gate */
5501   rest_of_match_asm_constraints,        /* execute */
5502   NULL,                                 /* sub */
5503   NULL,                                 /* next */
5504   0,                                    /* static_pass_number */
5505   0,                                    /* tv_id */
5506   0,                                    /* properties_required */
5507   0,                                    /* properties_provided */
5508   0,                                    /* properties_destroyed */
5509   0,                                    /* todo_flags_start */
5510   TODO_dump_func                       /* todo_flags_finish */
5511  }
5512 };
5513
5514
5515 #include "gt-function.h"