OSDN Git Service

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