OSDN Git Service

* c-common.h: Fix comment typos.
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.
35
36    Call `put_var_into_stack' when you learn, belatedly, that a variable
37    previously given a pseudo-register must in fact go in the stack.
38    This function changes the DECL_RTL to be a stack slot instead of a reg
39    then scans all the RTL instructions so far generated to correct them.  */
40
41 #include "config.h"
42 #include "system.h"
43 #include "coretypes.h"
44 #include "tm.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "flags.h"
48 #include "except.h"
49 #include "function.h"
50 #include "expr.h"
51 #include "optabs.h"
52 #include "libfuncs.h"
53 #include "regs.h"
54 #include "hard-reg-set.h"
55 #include "insn-config.h"
56 #include "recog.h"
57 #include "output.h"
58 #include "basic-block.h"
59 #include "toplev.h"
60 #include "hashtab.h"
61 #include "ggc.h"
62 #include "tm_p.h"
63 #include "integrate.h"
64 #include "langhooks.h"
65 #include "target.h"
66
67 #ifndef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
68 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT FUNCTION_BOUNDARY
69 #endif
70
71 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
72 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
76 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
77 #endif
78
79 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
80
81 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
82    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
83    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
84    must define both, or neither.  */
85 #ifndef NAME__MAIN
86 #define NAME__MAIN "__main"
87 #endif
88
89 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
90    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
91    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
92 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
93
94 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
95    alignment.  */
96 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
97
98 /* NEED_SEPARATE_AP means that we cannot derive ap from the value of fp
99    during rtl generation.  If they are different register numbers, this is
100    always true.  It may also be true if
101    FIRST_PARM_OFFSET - STARTING_FRAME_OFFSET is not a constant during rtl
102    generation.  See fix_lexical_addr for details.  */
103
104 #if ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
105 #define NEED_SEPARATE_AP
106 #endif
107
108 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
109    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
110    local register allocation and is valid for the remaining
111    compiler passes.  */
112 int current_function_is_leaf;
113
114 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any instructions
115    that can throw an exception.  This is set prior to final.  */
116
117 int current_function_nothrow;
118
119 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
120    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
121    life_analysis has run.  */
122 int current_function_sp_is_unchanging;
123
124 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
125    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
126    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
127 int current_function_uses_only_leaf_regs;
128
129 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
130    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
131    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
132    post-instantiation libcalls.  */
133 int virtuals_instantiated;
134
135 /* Nonzero if at least one trampoline has been created.  */
136 int trampolines_created;
137
138 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
139 static GTY(()) int funcdef_no;
140
141 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
142    target specific, per-function data structures.  */
143 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
144
145 /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
146 tree inline_function_decl;
147
148 /* The currently compiled function.  */
149 struct function *cfun = 0;
150
151 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
152 static GTY(()) varray_type prologue;
153 static GTY(()) varray_type epilogue;
154
155 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
156    in this function.  */
157 static GTY(()) varray_type sibcall_epilogue;
158 \f
159 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
160    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
161    We record each allocated temporary in the following structure.
162
163    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
164    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
165    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
166    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
167    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
168    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
169    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
170    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
171    pretending it was allocated at the previous nesting level.
172
173    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
174    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
175    free_temp_slots will not free them.  */
176
177 struct temp_slot GTY(())
178 {
179   /* Points to next temporary slot.  */
180   struct temp_slot *next;
181   /* The rtx to used to reference the slot.  */
182   rtx slot;
183   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
184      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
185   rtx address;
186   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
187   unsigned int align;
188   /* The size, in units, of the slot.  */
189   HOST_WIDE_INT size;
190   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
191      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
192      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
193      conflict with objects of the type of the old slot.  */
194   tree type;
195   /* The value of `sequence_rtl_expr' when this temporary is allocated.  */
196   tree rtl_expr;
197   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
198   char in_use;
199   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
200   char addr_taken;
201   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
202   int level;
203   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
204   int keep;
205   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
206      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
207   HOST_WIDE_INT base_offset;
208   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
209      info is for combine_temp_slots.  */
210   HOST_WIDE_INT full_size;
211 };
212 \f
213 /* This structure is used to record MEMs or pseudos used to replace VAR, any
214    SUBREGs of VAR, and any MEMs containing VAR as an address.  We need to
215    maintain this list in case two operands of an insn were required to match;
216    in that case we must ensure we use the same replacement.  */
217
218 struct fixup_replacement GTY(())
219 {
220   rtx old;
221   rtx new;
222   struct fixup_replacement *next;
223 };
224
225 struct insns_for_mem_entry
226 {
227   /* A MEM.  */
228   rtx key;
229   /* These are the INSNs which reference the MEM.  */
230   rtx insns;
231 };
232
233 /* Forward declarations.  */
234
235 static rtx assign_stack_local_1 (enum machine_mode, HOST_WIDE_INT, int,
236                                  struct function *);
237 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
238 static void put_reg_into_stack (struct function *, rtx, tree, enum machine_mode,
239                                 enum machine_mode, int, unsigned int, int, htab_t);
240 static void schedule_fixup_var_refs (struct function *, rtx, tree, enum machine_mode,
241                                      htab_t);
242 static void fixup_var_refs (rtx, enum machine_mode, int, rtx, htab_t);
243 static struct fixup_replacement
244   *find_fixup_replacement (struct fixup_replacement **, rtx);
245 static void fixup_var_refs_insns (rtx, rtx, enum machine_mode, int, int, rtx);
246 static void fixup_var_refs_insns_with_hash (htab_t, rtx, enum machine_mode, int, rtx);
247 static void fixup_var_refs_insn (rtx, rtx, enum machine_mode, int, int, rtx);
248 static void fixup_var_refs_1 (rtx, enum machine_mode, rtx *, rtx,
249                               struct fixup_replacement **, rtx);
250 static rtx fixup_memory_subreg (rtx, rtx, enum machine_mode, int);
251 static rtx walk_fixup_memory_subreg (rtx, rtx, enum machine_mode, int);
252 static rtx fixup_stack_1 (rtx, rtx);
253 static void optimize_bit_field (rtx, rtx, rtx *);
254 static void instantiate_decls (tree, int);
255 static void instantiate_decls_1 (tree, int);
256 static void instantiate_decl (rtx, HOST_WIDE_INT, int);
257 static rtx instantiate_new_reg (rtx, HOST_WIDE_INT *);
258 static int instantiate_virtual_regs_1 (rtx *, rtx, int);
259 static void delete_handlers (void);
260 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
261 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
262 static rtx round_trampoline_addr (rtx);
263 static rtx adjust_trampoline_addr (rtx);
264 static tree *identify_blocks_1 (rtx, tree *, tree *, tree *);
265 static void reorder_blocks_0 (tree);
266 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, varray_type *);
267 static void reorder_fix_fragments (tree);
268 static tree blocks_nreverse (tree);
269 static int all_blocks (tree, tree *);
270 static tree *get_block_vector (tree, int *);
271 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
272 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
273    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
274 static void record_insns (rtx, varray_type *) ATTRIBUTE_UNUSED;
275 static int contains (rtx, varray_type);
276 #ifdef HAVE_return
277 static void emit_return_into_block (basic_block, rtx);
278 #endif
279 static void put_addressof_into_stack (rtx, htab_t);
280 static bool purge_addressof_1 (rtx *, rtx, int, int, int, htab_t);
281 static void purge_single_hard_subreg_set (rtx);
282 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
283 static rtx keep_stack_depressed (rtx);
284 #endif
285 static int is_addressof (rtx *, void *);
286 static hashval_t insns_for_mem_hash (const void *);
287 static int insns_for_mem_comp (const void *, const void *);
288 static int insns_for_mem_walk (rtx *, void *);
289 static void compute_insns_for_mem (rtx, rtx, htab_t);
290 static void prepare_function_start (tree);
291 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
292 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
293 static void instantiate_virtual_regs_lossage (rtx);
294 static tree split_complex_args (tree);
295 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
296 \f
297 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
298 struct function *outer_function_chain;
299
300 /* List of insns that were postponed by purge_addressof_1.  */
301 static rtx postponed_insns;
302
303 /* Given a function decl for a containing function,
304    return the `struct function' for it.  */
305
306 struct function *
307 find_function_data (tree decl)
308 {
309   struct function *p;
310
311   for (p = outer_function_chain; p; p = p->outer)
312     if (p->decl == decl)
313       return p;
314
315   abort ();
316 }
317
318 /* Save the current context for compilation of a nested function.
319    This is called from language-specific code.  The caller should use
320    the enter_nested langhook to save any language-specific state,
321    since this function knows only about language-independent
322    variables.  */
323
324 void
325 push_function_context_to (tree context)
326 {
327   struct function *p;
328
329   if (context)
330     {
331       if (context == current_function_decl)
332         cfun->contains_functions = 1;
333       else
334         {
335           struct function *containing = find_function_data (context);
336           containing->contains_functions = 1;
337         }
338     }
339
340   if (cfun == 0)
341     init_dummy_function_start ();
342   p = cfun;
343
344   p->outer = outer_function_chain;
345   outer_function_chain = p;
346   p->fixup_var_refs_queue = 0;
347
348   (*lang_hooks.function.enter_nested) (p);
349
350   cfun = 0;
351 }
352
353 void
354 push_function_context (void)
355 {
356   push_function_context_to (current_function_decl);
357 }
358
359 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
360    This function is called from language-specific code.  */
361
362 void
363 pop_function_context_from (tree context ATTRIBUTE_UNUSED)
364 {
365   struct function *p = outer_function_chain;
366   struct var_refs_queue *queue;
367
368   cfun = p;
369   outer_function_chain = p->outer;
370
371   current_function_decl = p->decl;
372   reg_renumber = 0;
373
374   restore_emit_status (p);
375
376   (*lang_hooks.function.leave_nested) (p);
377
378   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables which became
379      addressable during the nested function.  If only one entry has to be
380      fixed up, just do that one.  Otherwise, first make a list of MEMs that
381      are not to be unshared.  */
382   if (p->fixup_var_refs_queue == 0)
383     ;
384   else if (p->fixup_var_refs_queue->next == 0)
385     fixup_var_refs (p->fixup_var_refs_queue->modified,
386                     p->fixup_var_refs_queue->promoted_mode,
387                     p->fixup_var_refs_queue->unsignedp,
388                     p->fixup_var_refs_queue->modified, 0);
389   else
390     {
391       rtx list = 0;
392
393       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
394         list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, queue->modified, list);
395
396       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
397         fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode,
398                         queue->unsignedp, list, 0);
399
400     }
401
402   p->fixup_var_refs_queue = 0;
403
404   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
405   rtx_equal_function_value_matters = 1;
406   virtuals_instantiated = 0;
407   generating_concat_p = 1;
408 }
409
410 void
411 pop_function_context (void)
412 {
413   pop_function_context_from (current_function_decl);
414 }
415
416 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
417    after the function has been parsed, but not compiled, to let
418    garbage collection reclaim the memory.  */
419
420 void
421 free_after_parsing (struct function *f)
422 {
423   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
424   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
425   /* f->varasm is used by code generation.  */
426   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
427
428   (*lang_hooks.function.final) (f);
429   f->stmt = NULL;
430 }
431
432 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
433    after the function has been compiled, to let garbage collection
434    reclaim the memory.  */
435
436 void
437 free_after_compilation (struct function *f)
438 {
439   f->eh = NULL;
440   f->expr = NULL;
441   f->emit = NULL;
442   f->varasm = NULL;
443   f->machine = NULL;
444
445   f->x_temp_slots = NULL;
446   f->arg_offset_rtx = NULL;
447   f->return_rtx = NULL;
448   f->internal_arg_pointer = NULL;
449   f->x_nonlocal_labels = NULL;
450   f->x_nonlocal_goto_handler_slots = NULL;
451   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
452   f->x_nonlocal_goto_stack_level = NULL;
453   f->x_cleanup_label = NULL;
454   f->x_return_label = NULL;
455   f->x_naked_return_label = NULL;
456   f->computed_goto_common_label = NULL;
457   f->computed_goto_common_reg = NULL;
458   f->x_save_expr_regs = NULL;
459   f->x_stack_slot_list = NULL;
460   f->x_rtl_expr_chain = NULL;
461   f->x_tail_recursion_label = NULL;
462   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
463   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
464   f->x_clobber_return_insn = NULL;
465   f->x_context_display = NULL;
466   f->x_trampoline_list = NULL;
467   f->x_parm_birth_insn = NULL;
468   f->x_last_parm_insn = NULL;
469   f->x_parm_reg_stack_loc = NULL;
470   f->fixup_var_refs_queue = NULL;
471   f->original_arg_vector = NULL;
472   f->original_decl_initial = NULL;
473   f->inl_last_parm_insn = NULL;
474   f->epilogue_delay_list = NULL;
475 }
476 \f
477 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
478
479 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
480    function F.
481    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
482    the caller may have to do that.  */
483
484 HOST_WIDE_INT
485 get_func_frame_size (struct function *f)
486 {
487 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
488   return -f->x_frame_offset;
489 #else
490   return f->x_frame_offset;
491 #endif
492 }
493
494 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
495    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
496    the caller may have to do that.  */
497 HOST_WIDE_INT
498 get_frame_size (void)
499 {
500   return get_func_frame_size (cfun);
501 }
502
503 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
504    with machine mode MODE.
505
506    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
507    0 means according to MODE,
508    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
509    positive specifies alignment boundary in bits.
510
511    We do not round to stack_boundary here.
512
513    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
514
515 static rtx
516 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align,
517                       struct function *function)
518 {
519   rtx x, addr;
520   int bigend_correction = 0;
521   int alignment;
522   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
523
524   if (align == 0)
525     {
526       tree type;
527
528       if (mode == BLKmode)
529         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
530       else
531         alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
532
533       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
534          stack slot.  */
535       type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
536       if (type)
537         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
538
539       alignment /= BITS_PER_UNIT;
540     }
541   else if (align == -1)
542     {
543       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
544       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
545     }
546   else
547     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
548
549 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
550   function->x_frame_offset -= size;
551 #endif
552
553   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
554   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
555     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
556
557   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
558     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
559
560   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
561      stack alignment.  */
562   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
563   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
564   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
565
566   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
567      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
568      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
569   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
570       || mode != BLKmode
571       || size != 0)
572     {
573       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
574           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
575           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
576           use logical operations which are unambiguous.  */
577 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
578       function->x_frame_offset
579         = (FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
580            + frame_phase);
581 #else
582       function->x_frame_offset
583         = (CEIL_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
584            + frame_phase);
585 #endif
586     }
587
588   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
589      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
590   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode)
591     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
592
593   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
594      address relative to the frame pointer.  */
595   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
596     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
597                           trunc_int_for_mode
598                           (frame_offset + bigend_correction
599                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
600   else
601     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
602                           trunc_int_for_mode
603                           (function->x_frame_offset + bigend_correction,
604                            Pmode));
605
606 #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
607   function->x_frame_offset += size;
608 #endif
609
610   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
611
612   function->x_stack_slot_list
613     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
614
615   return x;
616 }
617
618 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
619    current function.  */
620
621 rtx
622 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
623 {
624   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
625 }
626 \f
627 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
628    reuse.
629
630    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
631
632    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
633    since assign_stack_local will do any required rounding.
634
635    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
636    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
637    with this flag.  KEEP is 2 if we allocate a longer term temporary,
638    whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs.  KEEP is 3
639    if we are to allocate something at an inner level to be treated as
640    a variable in the block (e.g., a SAVE_EXPR).
641
642    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
643
644 rtx
645 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep,
646                             tree type)
647 {
648   unsigned int align;
649   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
650   rtx slot;
651
652   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
653      of a variable size.  */
654   if (size == -1)
655     abort ();
656
657   if (mode == BLKmode)
658     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
659   else
660     align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
661
662   if (! type)
663     type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
664
665   if (type)
666     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
667
668   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
669      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
670      smallest one with the closest alignment.  */
671   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
672     if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
673         && ! p->in_use
674         && objects_must_conflict_p (p->type, type)
675         && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
676             || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
677       {
678         if (p->align == align && p->size == size)
679           {
680             best_p = 0;
681             break;
682           }
683         best_p = p;
684       }
685
686   /* Make our best, if any, the one to use.  */
687   if (best_p)
688     {
689       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
690          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
691          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
692       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
693         {
694           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
695           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
696
697           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
698             {
699               p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
700               p->in_use = p->addr_taken = 0;
701               p->size = best_p->size - rounded_size;
702               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
703               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
704               p->slot = gen_rtx_MEM (BLKmode,
705                                      plus_constant (XEXP (best_p->slot, 0),
706                                                     rounded_size));
707               p->align = best_p->align;
708               p->address = 0;
709               p->rtl_expr = 0;
710               p->type = best_p->type;
711               p->next = temp_slots;
712               temp_slots = p;
713
714               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
715                                                    stack_slot_list);
716
717               best_p->size = rounded_size;
718               best_p->full_size = rounded_size;
719             }
720         }
721
722       p = best_p;
723     }
724
725   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
726   if (p == 0)
727     {
728       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
729
730       p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
731
732       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
733          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
734          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
735
736          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
737          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
738          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
739       if (mode == BLKmode && align < BIGGEST_ALIGNMENT)
740         abort ();
741       p->slot = assign_stack_local (mode,
742                                     (mode == BLKmode
743                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
744                                      : size),
745                                     align);
746
747       p->align = align;
748
749       /* The following slot size computation is necessary because we don't
750          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
751          has performed all the frame alignment and size rounding for the
752          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
753          can be either above or below this stack slot depending on which
754          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
755          is above this slot.  */
756 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
757       p->size = frame_offset_old - frame_offset;
758 #else
759       p->size = size;
760 #endif
761
762       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
763 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
764       p->base_offset = frame_offset;
765       p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
766 #else
767       p->base_offset = frame_offset_old;
768       p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
769 #endif
770       p->address = 0;
771       p->next = temp_slots;
772       temp_slots = p;
773     }
774
775   p->in_use = 1;
776   p->addr_taken = 0;
777   p->rtl_expr = seq_rtl_expr;
778   p->type = type;
779
780   if (keep == 2)
781     {
782       p->level = target_temp_slot_level;
783       p->keep = 0;
784     }
785   else if (keep == 3)
786     {
787       p->level = var_temp_slot_level;
788       p->keep = 0;
789     }
790   else
791     {
792       p->level = temp_slot_level;
793       p->keep = keep;
794     }
795
796
797   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
798   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
799   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
800
801   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
802      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
803      alias set for the memory.  */
804   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
805   set_mem_align (slot, align);
806
807   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
808   if (type != 0)
809     {
810       RTX_UNCHANGING_P (slot) = (lang_hooks.honor_readonly
811                                  && TYPE_READONLY (type));
812       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
813       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, AGGREGATE_TYPE_P (type));
814     }
815
816   return slot;
817 }
818
819 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
820    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
821
822 rtx
823 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
824 {
825   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
826 }
827 \f
828 /* Assign a temporary.
829    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
830    and so that should be used in error messages.  In either case, we
831    allocate of the given type.
832    KEEP is as for assign_stack_temp.
833    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
834    it is 0 if a register is OK.
835    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
836    to wider modes.  */
837
838 rtx
839 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
840              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
841 {
842   tree type, decl;
843   enum machine_mode mode;
844 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
845   int unsignedp;
846 #endif
847
848   if (DECL_P (type_or_decl))
849     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
850   else
851     decl = NULL, type = type_or_decl;
852
853   mode = TYPE_MODE (type);
854 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
855   unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
856 #endif
857
858   if (mode == BLKmode || memory_required)
859     {
860       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
861       rtx tmp;
862
863       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
864          problems with allocating the stack space.  */
865       if (size == 0)
866         size = 1;
867
868       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
869          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
870          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
871          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
872       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
873           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
874           && host_integerp (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1))
875         size = tree_low_cst (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1);
876
877       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
878       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
879          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
880          rest of the time we'll abort in assign_stack_temp_for_type.  */
881       if (decl && size == -1
882           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
883         {
884           error ("%Jsize of variable '%D' is too large", decl, decl);
885           size = 1;
886         }
887
888       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
889       return tmp;
890     }
891
892 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
893   if (! dont_promote)
894     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
895 #endif
896
897   return gen_reg_rtx (mode);
898 }
899 \f
900 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
901
902    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
903    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
904    problems in this case.  */
905
906 void
907 combine_temp_slots (void)
908 {
909   struct temp_slot *p, *q;
910   struct temp_slot *prev_p, *prev_q;
911   int num_slots;
912
913   /* We can't combine slots, because the information about which slot
914      is in which alias set will be lost.  */
915   if (flag_strict_aliasing)
916     return;
917
918   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
919      high levels of optimization.  */
920   if (! flag_expensive_optimizations)
921     for (p = temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
922       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
923         return;
924
925   for (p = temp_slots, prev_p = 0; p; p = prev_p ? prev_p->next : temp_slots)
926     {
927       int delete_p = 0;
928
929       if (! p->in_use && GET_MODE (p->slot) == BLKmode)
930         for (q = p->next, prev_q = p; q; q = prev_q->next)
931           {
932             int delete_q = 0;
933             if (! q->in_use && GET_MODE (q->slot) == BLKmode)
934               {
935                 if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
936                   {
937                     /* Q comes after P; combine Q into P.  */
938                     p->size += q->size;
939                     p->full_size += q->full_size;
940                     delete_q = 1;
941                   }
942                 else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
943                   {
944                     /* P comes after Q; combine P into Q.  */
945                     q->size += p->size;
946                     q->full_size += p->full_size;
947                     delete_p = 1;
948                     break;
949                   }
950               }
951             /* Either delete Q or advance past it.  */
952             if (delete_q)
953               prev_q->next = q->next;
954             else
955               prev_q = q;
956           }
957       /* Either delete P or advance past it.  */
958       if (delete_p)
959         {
960           if (prev_p)
961             prev_p->next = p->next;
962           else
963             temp_slots = p->next;
964         }
965       else
966         prev_p = p;
967     }
968 }
969 \f
970 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
971
972 static struct temp_slot *
973 find_temp_slot_from_address (rtx x)
974 {
975   struct temp_slot *p;
976   rtx next;
977
978   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
979     {
980       if (! p->in_use)
981         continue;
982
983       else if (XEXP (p->slot, 0) == x
984                || p->address == x
985                || (GET_CODE (x) == PLUS
986                    && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
987                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
988                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
989                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
990         return p;
991
992       else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
993         for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
994           if (XEXP (next, 0) == x)
995             return p;
996     }
997
998   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
999      slot.  */
1000   if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
1001       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
1002     return p;
1003   else if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == REG
1004            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
1005     return p;
1006
1007   return 0;
1008 }
1009
1010 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
1011    that previously was known by OLD.  */
1012
1013 void
1014 update_temp_slot_address (rtx old, rtx new)
1015 {
1016   struct temp_slot *p;
1017
1018   if (rtx_equal_p (old, new))
1019     return;
1020
1021   p = find_temp_slot_from_address (old);
1022
1023   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
1024      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
1025      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
1026      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
1027      If so, try a recursive call on those values.  */
1028   if (p == 0)
1029     {
1030       if (GET_CODE (old) != PLUS)
1031         return;
1032
1033       if (GET_CODE (new) == REG)
1034         {
1035           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
1036           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
1037           return;
1038         }
1039       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
1040         return;
1041
1042       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
1043         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
1044       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
1045         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
1046       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
1047         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
1048       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
1049         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
1050
1051       return;
1052     }
1053
1054   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1055   else if (p->address == 0)
1056     p->address = new;
1057   else
1058     {
1059       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
1060         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
1061
1062       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
1063     }
1064 }
1065
1066 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1067    address was taken.  */
1068
1069 void
1070 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1071 {
1072   struct temp_slot *p;
1073
1074   if (x == 0)
1075     return;
1076
1077   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1078      a temporary slot.  */
1079   if (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1080     return;
1081
1082   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1083   if (p != 0)
1084     p->addr_taken = 1;
1085 }
1086
1087 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1088    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1089    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1090    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1091    need not be touched.
1092
1093    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1094    returns a value in memory.  */
1095
1096 void
1097 preserve_temp_slots (rtx x)
1098 {
1099   struct temp_slot *p = 0;
1100
1101   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1102      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1103   if (x == 0)
1104     {
1105       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1106         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1107           p->level--;
1108
1109       return;
1110     }
1111
1112   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1113      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1114      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1115      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1116   if (GET_CODE (x) == REG && REG_POINTER (x))
1117     p = find_temp_slot_from_address (x);
1118
1119   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1120      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1121      taken.  */
1122   if (p == 0 && (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1123     {
1124       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1125         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1126           p->level--;
1127
1128       return;
1129     }
1130
1131   /* First see if we can find a match.  */
1132   if (p == 0)
1133     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1134
1135   if (p != 0)
1136     {
1137       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1138          level in case we used its address.  */
1139       struct temp_slot *q;
1140
1141       if (p->level == temp_slot_level)
1142         {
1143           for (q = temp_slots; q; q = q->next)
1144             if (q != p && q->addr_taken && q->level == p->level)
1145               q->level--;
1146
1147           p->level--;
1148           p->addr_taken = 0;
1149         }
1150       return;
1151     }
1152
1153   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1154   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1155     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
1156       p->level--;
1157 }
1158
1159 /* X is the result of an RTL_EXPR.  If it is a temporary slot associated
1160    with that RTL_EXPR, promote it into a temporary slot at the present
1161    level so it will not be freed when we free slots made in the
1162    RTL_EXPR.  */
1163
1164 void
1165 preserve_rtl_expr_result (rtx x)
1166 {
1167   struct temp_slot *p;
1168
1169   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1170      a temporary slot.  */
1171   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1172     return;
1173
1174   /* If we can find a match, move it to our level unless it is already at
1175      an upper level.  */
1176   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1177   if (p != 0)
1178     {
1179       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1180       p->rtl_expr = 0;
1181     }
1182
1183   return;
1184 }
1185
1186 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
1187    of generating code for a statement.  Don't free any temporaries
1188    currently in use for an RTL_EXPR that hasn't yet been emitted.
1189    We could eventually do better than this since it can be reused while
1190    generating the same RTL_EXPR, but this is complex and probably not
1191    worthwhile.  */
1192
1193 void
1194 free_temp_slots (void)
1195 {
1196   struct temp_slot *p;
1197
1198   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1199     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep
1200         && p->rtl_expr == 0)
1201       p->in_use = 0;
1202
1203   combine_temp_slots ();
1204 }
1205
1206 /* Free all temporary slots used in T, an RTL_EXPR node.  */
1207
1208 void
1209 free_temps_for_rtl_expr (tree t)
1210 {
1211   struct temp_slot *p;
1212
1213   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1214     if (p->rtl_expr == t)
1215       {
1216         /* If this slot is below the current TEMP_SLOT_LEVEL, then it
1217            needs to be preserved.  This can happen if a temporary in
1218            the RTL_EXPR was addressed; preserve_temp_slots will move
1219            the temporary into a higher level.  */
1220         if (temp_slot_level <= p->level)
1221           p->in_use = 0;
1222         else
1223           p->rtl_expr = NULL_TREE;
1224       }
1225
1226   combine_temp_slots ();
1227 }
1228
1229 /* Mark all temporaries ever allocated in this function as not suitable
1230    for reuse until the current level is exited.  */
1231
1232 void
1233 mark_all_temps_used (void)
1234 {
1235   struct temp_slot *p;
1236
1237   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1238     {
1239       p->in_use = p->keep = 1;
1240       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1241     }
1242 }
1243
1244 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1245
1246 void
1247 push_temp_slots (void)
1248 {
1249   temp_slot_level++;
1250 }
1251
1252 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1253    are freed.  */
1254
1255 void
1256 pop_temp_slots (void)
1257 {
1258   struct temp_slot *p;
1259
1260   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1261     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->rtl_expr == 0)
1262       p->in_use = 0;
1263
1264   combine_temp_slots ();
1265
1266   temp_slot_level--;
1267 }
1268
1269 /* Initialize temporary slots.  */
1270
1271 void
1272 init_temp_slots (void)
1273 {
1274   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1275   temp_slots = 0;
1276   temp_slot_level = 0;
1277   var_temp_slot_level = 0;
1278   target_temp_slot_level = 0;
1279 }
1280 \f
1281 /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack
1282    slot.  This is done when an address-reference to the variable is
1283    seen.  If RESCAN is true, all previously emitted instructions are
1284    examined and modified to handle the fact that DECL is now
1285    addressable.  */
1286
1287 void
1288 put_var_into_stack (tree decl, int rescan)
1289 {
1290   rtx reg;
1291   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1292   struct function *function = 0;
1293   tree context;
1294   int can_use_addressof;
1295   int volatilep = TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && TREE_THIS_VOLATILE (decl);
1296   int usedp = (TREE_USED (decl)
1297                || (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_INITIAL (decl) != 0));
1298
1299   context = decl_function_context (decl);
1300
1301   /* Get the current rtl used for this object and its original mode.  */
1302   reg = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR
1303          ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
1304          : DECL_RTL_IF_SET (decl));
1305
1306   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
1307      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
1308      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
1309   if (reg == 0)
1310     return;
1311
1312   /* Get the declared mode for this object.  */
1313   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
1314                : DECL_MODE (decl));
1315   /* Get the mode it's actually stored in.  */
1316   promoted_mode = GET_MODE (reg);
1317
1318   /* If this variable comes from an outer function, find that
1319      function's saved context.  Don't use find_function_data here,
1320      because it might not be in any active function.
1321      FIXME: Is that really supposed to happen?
1322      It does in ObjC at least.  */
1323   if (context != current_function_decl && context != inline_function_decl)
1324     for (function = outer_function_chain; function; function = function->outer)
1325       if (function->decl == context)
1326         break;
1327
1328   /* If this is a variable-sized object or a structure passed by invisible
1329      reference, with a pseudo to address it, put that pseudo into the stack
1330      if the var is non-local.  */
1331   if (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl)
1332       && GET_CODE (reg) == MEM
1333       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == REG
1334       && REGNO (XEXP (reg, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1335     {
1336       reg = XEXP (reg, 0);
1337       decl_mode = promoted_mode = GET_MODE (reg);
1338     }
1339
1340   /* If this variable lives in the current function and we don't need to put it
1341      in the stack for the sake of setjmp or the non-locality, try to keep it in
1342      a register until we know we actually need the address.  */
1343   can_use_addressof
1344     = (function == 0
1345        && ! (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl))
1346        && optimize > 0
1347        /* FIXME make it work for promoted modes too */
1348        && decl_mode == promoted_mode
1349 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1350        && ! (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1351 #endif
1352        );
1353
1354   /* If we can't use ADDRESSOF, make sure we see through one we already
1355      generated.  */
1356   if (! can_use_addressof && GET_CODE (reg) == MEM
1357       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == ADDRESSOF)
1358     reg = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1359
1360   /* Now we should have a value that resides in one or more pseudo regs.  */
1361
1362   if (GET_CODE (reg) == REG)
1363     {
1364       if (can_use_addressof)
1365         gen_mem_addressof (reg, decl, rescan);
1366       else
1367         put_reg_into_stack (function, reg, TREE_TYPE (decl), promoted_mode,
1368                             decl_mode, volatilep, 0, usedp, 0);
1369     }
1370   else if (GET_CODE (reg) == CONCAT)
1371     {
1372       /* A CONCAT contains two pseudos; put them both in the stack.
1373          We do it so they end up consecutive.
1374          We fixup references to the parts only after we fixup references
1375          to the whole CONCAT, lest we do double fixups for the latter
1376          references.  */
1377       enum machine_mode part_mode = GET_MODE (XEXP (reg, 0));
1378       tree part_type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (part_mode, 0);
1379       rtx lopart = XEXP (reg, 0);
1380       rtx hipart = XEXP (reg, 1);
1381 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1382       /* Since part 0 should have a lower address, do it second.  */
1383       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1384                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1385       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1386                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1387 #else
1388       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1389                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1390       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1391                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1392 #endif
1393
1394       /* Change the CONCAT into a combined MEM for both parts.  */
1395       PUT_CODE (reg, MEM);
1396       MEM_ATTRS (reg) = 0;
1397
1398       /* set_mem_attributes uses DECL_RTL to avoid re-generating of
1399          already computed alias sets.  Here we want to re-generate.  */
1400       if (DECL_P (decl))
1401         SET_DECL_RTL (decl, NULL);
1402       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
1403       if (DECL_P (decl))
1404         SET_DECL_RTL (decl, reg);
1405
1406       /* The two parts are in memory order already.
1407          Use the lower parts address as ours.  */
1408       XEXP (reg, 0) = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1409       /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1410       if (GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == PLUS)
1411         XEXP (reg, 0) = copy_rtx (XEXP (reg, 0));
1412       if (usedp && rescan)
1413         {
1414           schedule_fixup_var_refs (function, reg, TREE_TYPE (decl),
1415                                    promoted_mode, 0);
1416           schedule_fixup_var_refs (function, lopart, part_type, part_mode, 0);
1417           schedule_fixup_var_refs (function, hipart, part_type, part_mode, 0);
1418         }
1419     }
1420   else
1421     return;
1422 }
1423
1424 /* Subroutine of put_var_into_stack.  This puts a single pseudo reg REG
1425    into the stack frame of FUNCTION (0 means the current function).
1426    DECL_MODE is the machine mode of the user-level data type.
1427    PROMOTED_MODE is the machine mode of the register.
1428    VOLATILE_P is nonzero if this is for a "volatile" decl.
1429    USED_P is nonzero if this reg might have already been used in an insn.  */
1430
1431 static void
1432 put_reg_into_stack (struct function *function, rtx reg, tree type,
1433                     enum machine_mode promoted_mode, enum machine_mode decl_mode,
1434                     int volatile_p, unsigned int original_regno, int used_p, htab_t ht)
1435 {
1436   struct function *func = function ? function : cfun;
1437   rtx new = 0;
1438   unsigned int regno = original_regno;
1439
1440   if (regno == 0)
1441     regno = REGNO (reg);
1442
1443   if (regno < func->x_max_parm_reg)
1444     new = func->x_parm_reg_stack_loc[regno];
1445
1446   if (new == 0)
1447     new = assign_stack_local_1 (decl_mode, GET_MODE_SIZE (decl_mode), 0, func);
1448
1449   PUT_CODE (reg, MEM);
1450   PUT_MODE (reg, decl_mode);
1451   XEXP (reg, 0) = XEXP (new, 0);
1452   MEM_ATTRS (reg) = 0;
1453   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
1454   MEM_VOLATILE_P (reg) = volatile_p;
1455
1456   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
1457      mark it as such for cse and loop optimize.  If we are reusing a
1458      previously generated stack slot, then we need to copy the bit in
1459      case it was set for other reasons.  For instance, it is set for
1460      __builtin_va_alist.  */
1461   if (type)
1462     {
1463       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg,
1464                            AGGREGATE_TYPE_P (type) || MEM_IN_STRUCT_P (new));
1465       set_mem_alias_set (reg, get_alias_set (type));
1466     }
1467
1468   if (used_p)
1469     schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht);
1470 }
1471
1472 /* Make sure that all refs to the variable, previously made
1473    when it was a register, are fixed up to be valid again.
1474    See function above for meaning of arguments.  */
1475
1476 static void
1477 schedule_fixup_var_refs (struct function *function, rtx reg, tree type,
1478                          enum machine_mode promoted_mode, htab_t ht)
1479 {
1480   int unsigned_p = type ? TREE_UNSIGNED (type) : 0;
1481
1482   if (function != 0)
1483     {
1484       struct var_refs_queue *temp;
1485
1486       temp = ggc_alloc (sizeof (struct var_refs_queue));
1487       temp->modified = reg;
1488       temp->promoted_mode = promoted_mode;
1489       temp->unsignedp = unsigned_p;
1490       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
1491       function->fixup_var_refs_queue = temp;
1492     }
1493   else
1494     /* Variable is local; fix it up now.  */
1495     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, unsigned_p, reg, ht);
1496 }
1497 \f
1498 static void
1499 fixup_var_refs (rtx var, enum machine_mode promoted_mode, int unsignedp,
1500                 rtx may_share, htab_t ht)
1501 {
1502   tree pending;
1503   rtx first_insn = get_insns ();
1504   struct sequence_stack *stack = seq_stack;
1505   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
1506
1507   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1508   if (ht)
1509     {
1510       if (stack != 0)
1511         abort ();
1512       fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp,
1513                                       may_share);
1514       return;
1515     }
1516
1517   fixup_var_refs_insns (first_insn, var, promoted_mode, unsignedp,
1518                         stack == 0, may_share);
1519
1520   /* Scan all pending sequences too.  */
1521   for (; stack; stack = stack->next)
1522     {
1523       push_to_full_sequence (stack->first, stack->last);
1524       fixup_var_refs_insns (stack->first, var, promoted_mode, unsignedp,
1525                             stack->next != 0, may_share);
1526       /* Update remembered end of sequence
1527          in case we added an insn at the end.  */
1528       stack->last = get_last_insn ();
1529       end_sequence ();
1530     }
1531
1532   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1533   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1534     {
1535       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1536       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1537         {
1538           push_to_sequence (seq);
1539           fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1540                                 may_share);
1541           end_sequence ();
1542         }
1543     }
1544 }
1545 \f
1546 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1547    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1548    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1549
1550 static struct fixup_replacement *
1551 find_fixup_replacement (struct fixup_replacement **replacements, rtx x)
1552 {
1553   struct fixup_replacement *p;
1554
1555   /* See if we have already replaced this.  */
1556   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1557     ;
1558
1559   if (p == 0)
1560     {
1561       p = xmalloc (sizeof (struct fixup_replacement));
1562       p->old = x;
1563       p->new = 0;
1564       p->next = *replacements;
1565       *replacements = p;
1566     }
1567
1568   return p;
1569 }
1570
1571 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR and fix them
1572    up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the main chain of insns
1573    for the current function.  MAY_SHARE is either a MEM that is not
1574    to be unshared or a list of them.  */
1575
1576 static void
1577 fixup_var_refs_insns (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1578                       int unsignedp, int toplevel, rtx may_share)
1579 {
1580   while (insn)
1581     {
1582       /* fixup_var_refs_insn might modify insn, so save its next
1583          pointer now.  */
1584       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1585
1586       /* CALL_PLACEHOLDERs are special; we have to switch into each of
1587          the three sequences they (potentially) contain, and process
1588          them recursively.  The CALL_INSN itself is not interesting.  */
1589
1590       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1591           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1592         {
1593           int i;
1594
1595           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1596              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1597           for (i = 0; i < 3; i++)
1598             {
1599               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1600               if (seq)
1601                 {
1602                   push_to_sequence (seq);
1603                   fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1604                                         may_share);
1605                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1606                   end_sequence ();
1607                 }
1608             }
1609         }
1610
1611       else if (INSN_P (insn))
1612         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel,
1613                              may_share);
1614
1615       insn = next;
1616     }
1617 }
1618
1619 /* Look up the insns which reference VAR in HT and fix them up.  Other
1620    arguments are the same as fixup_var_refs_insns.
1621
1622    N.B. No need for special processing of CALL_PLACEHOLDERs here,
1623    because the hash table will point straight to the interesting insn
1624    (inside the CALL_PLACEHOLDER).  */
1625
1626 static void
1627 fixup_var_refs_insns_with_hash (htab_t ht, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1628                                 int unsignedp, rtx may_share)
1629 {
1630   struct insns_for_mem_entry tmp;
1631   struct insns_for_mem_entry *ime;
1632   rtx insn_list;
1633
1634   tmp.key = var;
1635   ime = htab_find (ht, &tmp);
1636   for (insn_list = ime->insns; insn_list != 0; insn_list = XEXP (insn_list, 1))
1637     if (INSN_P (XEXP (insn_list, 0)))
1638       fixup_var_refs_insn (XEXP (insn_list, 0), var, promoted_mode,
1639                            unsignedp, 1, may_share);
1640 }
1641
1642
1643 /* Per-insn processing by fixup_var_refs_insns(_with_hash).  INSN is
1644    the insn under examination, VAR is the variable to fix up
1645    references to, PROMOTED_MODE and UNSIGNEDP describe VAR, and
1646    TOPLEVEL is nonzero if this is the main insn chain for this
1647    function.  */
1648
1649 static void
1650 fixup_var_refs_insn (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1651                      int unsignedp, int toplevel, rtx no_share)
1652 {
1653   rtx call_dest = 0;
1654   rtx set, prev, prev_set;
1655   rtx note;
1656
1657   /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1658   note = REG_NOTES (insn);
1659
1660   /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1661
1662      If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1663      and REG_RETVAL notes too.  */
1664   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1665       && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1666           || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1667               && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1668                   || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1669     {
1670       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1671         /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1672            turn INSN into a NOTE, so just delete the
1673            corresponding REG_RETVAL note.  */
1674         remove_note (XEXP (note, 0),
1675                      find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1676                                     NULL_RTX));
1677
1678       delete_insn (insn);
1679     }
1680
1681   /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1682      is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1683      Similarly if this is storing VAR from a register from which
1684      it was loaded in the previous insn.  This will occur
1685      when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1686   else if (toplevel
1687            && (set = single_set (insn)) != 0
1688            && SET_DEST (set) == var
1689            /* If this represents the result of an insn group,
1690               don't delete the insn.  */
1691            && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1692            && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1693                || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1694                    && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1695                    && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1696                    && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1697                    && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1698     {
1699       delete_insn (insn);
1700     }
1701   else
1702     {
1703       struct fixup_replacement *replacements = 0;
1704       rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1705
1706       if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1707         {
1708           /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1709              into a pseudo now references VAR, we have to use an
1710              intermediate pseudo since we want the life of the
1711              return value register to be only a single insn.
1712
1713              If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1714              address computations to make the address of VAR valid
1715              if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1716
1717              To make sure this doesn't happen, we record the destination
1718              of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1719              and VAR.  */
1720
1721           if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1722               && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1723               && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1724             {
1725               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1726
1727               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1728
1729               PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1730                                             call_dest, temp);
1731             }
1732
1733           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1734               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1735             call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1736           else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1737                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1738                    && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1739             call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1740           else
1741             call_dest = 0;
1742         }
1743
1744       /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1745          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1746          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1747          between two operands.  We pass a pointer to the head of
1748          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1749          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1750          it will record them in this list.
1751
1752          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1753          it here.  */
1754
1755       fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1756                         &replacements, no_share);
1757
1758       /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1759          after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1760          the last such instruction emitted.  */
1761       if (insn == last_parm_insn)
1762         last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1763
1764       while (replacements)
1765         {
1766           struct fixup_replacement *next;
1767
1768           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1769             {
1770               rtx insert_before;
1771               rtx seq;
1772
1773               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1774               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1775                 replacements->old
1776                   = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn,
1777                                          promoted_mode, 0);
1778               else
1779                 replacements->old
1780                   = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1781
1782               insert_before = insn;
1783
1784               /* If we are changing the mode, do a conversion.
1785                  This might be wasteful, but combine.c will
1786                  eliminate much of the waste.  */
1787
1788               if (GET_MODE (replacements->new)
1789                   != GET_MODE (replacements->old))
1790                 {
1791                   start_sequence ();
1792                   convert_move (replacements->new,
1793                                 replacements->old, unsignedp);
1794                   seq = get_insns ();
1795                   end_sequence ();
1796                 }
1797               else
1798                 seq = gen_move_insn (replacements->new,
1799                                      replacements->old);
1800
1801               emit_insn_before (seq, insert_before);
1802             }
1803
1804           next = replacements->next;
1805           free (replacements);
1806           replacements = next;
1807         }
1808     }
1809
1810   /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1811      But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1812      we will get them elsewhere.  */
1813   while (note)
1814     {
1815       if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1816         XEXP (note, 0)
1817           = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn,
1818                                       promoted_mode, 1);
1819       note = XEXP (note, 1);
1820     }
1821 }
1822 \f
1823 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1824    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.
1825
1826    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1827    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1828    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1829    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1830    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1831    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insn will copy VAR
1832    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1833
1834 static void
1835 fixup_var_refs_1 (rtx var, enum machine_mode promoted_mode, rtx *loc, rtx insn,
1836                   struct fixup_replacement **replacements, rtx no_share)
1837 {
1838   int i;
1839   rtx x = *loc;
1840   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1841   const char *fmt;
1842   rtx tem, tem1;
1843   struct fixup_replacement *replacement;
1844
1845   switch (code)
1846     {
1847     case ADDRESSOF:
1848       if (XEXP (x, 0) == var)
1849         {
1850           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1851           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1852
1853           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1854             {
1855               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1856               rtx seq, new_insn;
1857
1858               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1859                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1860                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1861               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1862                 abort ();
1863
1864               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1865                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1866                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1867                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1868
1869               start_sequence ();
1870               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1871               seq = get_insns ();
1872               end_sequence ();
1873
1874               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1875                 {
1876                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1877
1878                   start_sequence ();
1879                   sub = force_operand (sub, y);
1880                   if (sub != y)
1881                     emit_insn (gen_move_insn (y, sub));
1882                   seq = get_insns ();
1883                   end_sequence ();
1884                 }
1885
1886 #ifdef HAVE_cc0
1887               /* Don't separate setter from user.  */
1888               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1889                 insn = PREV_INSN (insn);
1890 #endif
1891
1892               emit_insn_before (seq, insn);
1893             }
1894         }
1895       return;
1896
1897     case MEM:
1898       if (var == x)
1899         {
1900           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise,
1901              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1902
1903           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1904           if (replacement->new)
1905             {
1906               *loc = replacement->new;
1907               return;
1908             }
1909
1910           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1911
1912           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1913              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1914
1915           INSN_CODE (insn) = -1;
1916           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1917               && recog_memoized (insn) >= 0)
1918             return;
1919
1920           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1921           return;
1922         }
1923
1924       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1925          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1926          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1927          MATCH_DUPs.  */
1928
1929       if (reg_mentioned_p (var, x))
1930         {
1931           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1932           if (replacement->new == 0)
1933             replacement->new = copy_most_rtx (x, no_share);
1934
1935           *loc = x = replacement->new;
1936           code = GET_CODE (x);
1937         }
1938       break;
1939
1940     case REG:
1941     case CC0:
1942     case PC:
1943     case CONST_INT:
1944     case CONST:
1945     case SYMBOL_REF:
1946     case LABEL_REF:
1947     case CONST_DOUBLE:
1948     case CONST_VECTOR:
1949       return;
1950
1951     case SIGN_EXTRACT:
1952     case ZERO_EXTRACT:
1953       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
1954          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
1955       if (XEXP (x, 0) == var
1956           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
1957               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
1958         {
1959           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
1960
1961              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
1962              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
1963
1964           tem = XEXP (x, 0);
1965           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
1966             {
1967               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
1968                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
1969                 {
1970                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1971                   if (replacement->new == 0)
1972                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
1973                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
1974
1975                   /* The following code works only if we have a MEM, so we
1976                      need to handle the subreg here.  We directly substitute
1977                      it assuming that a subreg must be OK here.  We already
1978                      scheduled a replacement to copy the mem into the
1979                      subreg.  */
1980                   XEXP (x, 0) = tem;
1981                   return;
1982                 }
1983               else
1984                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
1985             }
1986           else
1987             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
1988
1989           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
1990              for an extract from memory.  This can only be done if the
1991              extract is at a constant position and length.  */
1992
1993           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
1994               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
1995               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
1996               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
1997             {
1998               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
1999               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2000               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2001
2002               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2003                 {
2004                   enum machine_mode new_mode
2005                     = mode_for_extraction (EP_extzv, 1);
2006                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2007                     wanted_mode = new_mode;
2008                 }
2009               else if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2010                 {
2011                   enum machine_mode new_mode
2012                     = mode_for_extraction (EP_extv, 1);
2013                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2014                     wanted_mode = new_mode;
2015                 }
2016
2017               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2018               if (wanted_mode != VOIDmode
2019                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2020                 {
2021                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2022                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2023                   rtx newmem;
2024
2025                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2026                      must adjust the offset.  */
2027                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2028                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2029                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2030
2031                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2032
2033                   newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2034
2035                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2036                   INSN_CODE (insn) = -1;
2037                   XEXP (x, 0) = newmem;
2038                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2039
2040                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2041                     return;
2042
2043                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2044                      restored later.  */
2045                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2046                 }
2047             }
2048
2049           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2050              reference.  Copy the input into a register.  */
2051
2052           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2053           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2054           XEXP (x, 0) = tem1;
2055           return;
2056         }
2057       break;
2058
2059     case SUBREG:
2060       if (SUBREG_REG (x) == var)
2061         {
2062           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2063              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2064              recursively, this time saying that the object previously
2065              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2066
2067           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2068             {
2069               *loc = var;
2070               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements,
2071                                 no_share);
2072               return;
2073             }
2074
2075           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2076              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this
2077              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2078              a SUBREG of that pseudo.  */
2079           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2080             {
2081               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2082               if (replacement->new == 0)
2083                 replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2084               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2085               return;
2086             }
2087
2088           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2089              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2090              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2091              make a pseudo for this SUBREG.  */
2092           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2093           if (replacement->new)
2094             {
2095               enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2096               *loc = replacement->new;
2097
2098               /* Careful!  We may have just replaced a SUBREG by a MEM, which
2099                  means that the insn may have become invalid again.  We can't
2100                  in this case make a new replacement since we already have one
2101                  and we must deal with MATCH_DUPs.  */
2102               if (GET_CODE (replacement->new) == MEM)
2103                 {
2104                   INSN_CODE (insn) = -1;
2105                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2106                     return;
2107
2108                   fixup_var_refs_1 (replacement->new, mode, &PATTERN (insn),
2109                                     insn, replacements, no_share);
2110                 }
2111
2112               return;
2113             }
2114
2115           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn,
2116                                                          promoted_mode, 0);
2117
2118           INSN_CODE (insn) = -1;
2119           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2120             return;
2121
2122           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2123           return;
2124         }
2125       break;
2126
2127     case SET:
2128       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2129       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2130           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2131         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2132       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2133           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2134         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2135
2136       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2137          into a register and then store it back out.  */
2138       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2139           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2140           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2141           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2142               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2143         {
2144           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2145           if (replacement->new == 0)
2146             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2147
2148           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2149           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2150         }
2151
2152       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2153          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2154       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2155           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2156           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2157               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2158         {
2159           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2160           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2161                                                             tem)),
2162                            insn);
2163           break;
2164         }
2165
2166       {
2167         rtx dest = SET_DEST (x);
2168         rtx src = SET_SRC (x);
2169         rtx outerdest = dest;
2170
2171         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2172                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2173                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2174           dest = XEXP (dest, 0);
2175
2176         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2177           src = SUBREG_REG (src);
2178
2179         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2180            just scan the lower levels of the tree.  */
2181
2182         if (src != var && dest != var)
2183           break;
2184
2185         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2186         INSN_CODE (insn) = -1;
2187
2188         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var
2189             && mode_for_extraction (EP_insv, -1) != MAX_MACHINE_MODE)
2190           {
2191             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2192                operands here.  */
2193             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2194                               insn, replacements, no_share);
2195             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2196                               insn, replacements, no_share);
2197             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2198                               insn, replacements, no_share);
2199
2200             tem = XEXP (outerdest, 0);
2201
2202             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2203                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2204                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2205             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2206                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2207               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2208             else
2209               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2210
2211             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2212                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2213                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2214                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2215               {
2216                 enum machine_mode wanted_mode;
2217                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2218                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2219
2220                 wanted_mode = mode_for_extraction (EP_insv, 0);
2221
2222                 /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2223                 if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2224                   {
2225                     HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2226                     rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
2227                     rtx newmem;
2228
2229                     if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2230                       offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2231                                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2232
2233                     pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2234
2235                     newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2236
2237                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2238                     INSN_CODE (insn) = -1;
2239                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2240                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2241
2242                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2243                       return;
2244
2245                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2246                        restored later.  */
2247                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2248                   }
2249               }
2250
2251             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2252                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2253                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2254
2255             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2256             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2257             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2258             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2259             return;
2260           }
2261
2262         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2263            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2264            so eliminate it.  */
2265
2266         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2267           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2268
2269         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2270            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2271            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2272            since SUBREG is not valid for a memref.
2273            Also fix up the address of the stack slot.
2274
2275            Note that we must not try to recognize the insn until
2276            after we know that we have valid addresses and no
2277            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2278            with determining the validity of the insn.  */
2279
2280         if ((SET_SRC (x) == var
2281              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2282                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2283             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2284                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2285                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2286             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2287             && x == single_set (insn))
2288           {
2289             rtx pat, last;
2290
2291             if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2292                 && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_SRC (x)))
2293                     > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2294               {
2295                 /* This (subreg VAR) is now a paradoxical subreg.  We need
2296                    to replace VAR instead of the subreg.  */
2297                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2298                 if (replacement->new == NULL_RTX)
2299                   replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2300                 SUBREG_REG (SET_SRC (x)) = replacement->new;
2301               }
2302             else
2303               {
2304                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2305                 if (replacement->new)
2306                   SET_SRC (x) = replacement->new;
2307                 else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2308                   SET_SRC (x) = replacement->new
2309                     = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, promoted_mode,
2310                                            0);
2311                 else
2312                   SET_SRC (x) = replacement->new
2313                     = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2314               }
2315
2316             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2317               return;
2318
2319             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2320                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2321                we generate the move and see whether it requires more
2322                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2323                delete INSN.  Otherwise, we can just replace the pattern
2324                of INSN; we have already verified above that INSN has
2325                no other function that to do X.  */
2326
2327             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2328             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2329               {
2330                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2331
2332                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2333                    we need to store the pattern of the last insn in the
2334                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2335                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2336                    no REG_NOTES.  */
2337                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2338                   abort ();
2339                 if (REG_NOTES (last))
2340                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2341                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2342
2343                 delete_insn (last);
2344               }
2345             else
2346               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2347
2348             return;
2349           }
2350
2351         if ((SET_DEST (x) == var
2352              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2353                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2354             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2355                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2356                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2357             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2358             && x == single_set (insn))
2359           {
2360             rtx pat, last;
2361
2362             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2363               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn,
2364                                                   promoted_mode, 0);
2365             else
2366               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2367
2368             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2369               return;
2370
2371             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2372             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2373               {
2374                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2375
2376                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2377                    we need to store the pattern of the last insn in the
2378                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2379                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2380                    no REG_NOTES.  */
2381                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2382                   abort ();
2383                 if (REG_NOTES (last))
2384                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2385                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2386
2387                 delete_insn (last);
2388               }
2389             else
2390               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2391
2392             return;
2393           }
2394
2395         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2396            by storing into a temporary and copying that into VAR
2397            with a new insn after this one.  Note that this case
2398            will be used when storing into a promoted scalar since
2399            the insn will now have different modes on the input
2400            and output and hence will be invalid (except for the case
2401            of setting it to a constant, which does not need any
2402            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2403            but combine.c will eliminate it.  */
2404
2405         if (dest == var)
2406           {
2407             rtx temp;
2408             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2409             enum machine_mode temp_mode;
2410
2411             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2412             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2413               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2414             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2415             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2416               {
2417                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn,
2418                                                  promoted_mode, 0);
2419                 temp_mode = GET_MODE (fixeddest);
2420               }
2421             else
2422               {
2423                 fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2424                 temp_mode = promoted_mode;
2425               }
2426
2427             temp = gen_reg_rtx (temp_mode);
2428
2429             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2430                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2431                                                          temp)),
2432                              insn);
2433
2434             SET_DEST (x) = temp;
2435           }
2436       }
2437
2438     default:
2439       break;
2440     }
2441
2442   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2443
2444   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2445   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2446     {
2447       if (fmt[i] == 'e')
2448         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements,
2449                           no_share);
2450       else if (fmt[i] == 'E')
2451         {
2452           int j;
2453           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2454             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2455                               insn, replacements, no_share);
2456         }
2457     }
2458 }
2459 \f
2460 /* Previously, X had the form (SUBREG:m1 (REG:PROMOTED_MODE ...)).
2461    The REG  was placed on the stack, so X now has the form (SUBREG:m1
2462    (MEM:m2 ...)).
2463
2464    Return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.  If any insns
2465    must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2466
2467    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2468    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2469
2470 static rtx
2471 fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode, int uncritical)
2472 {
2473   int offset;
2474   rtx mem = SUBREG_REG (x);
2475   rtx addr = XEXP (mem, 0);
2476   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2477   rtx result, seq;
2478
2479   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2480   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) && ! uncritical)
2481     abort ();
2482
2483   offset = SUBREG_BYTE (x);
2484   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2485     /* If the PROMOTED_MODE is wider than the mode of the MEM, adjust
2486        the offset so that it points to the right location within the
2487        MEM.  */
2488     offset -= (GET_MODE_SIZE (promoted_mode) - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)));
2489
2490   if (!flag_force_addr
2491       && memory_address_p (mode, plus_constant (addr, offset)))
2492     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2493     return adjust_address (mem, mode, offset);
2494
2495   start_sequence ();
2496   result = adjust_address (mem, mode, offset);
2497   seq = get_insns ();
2498   end_sequence ();
2499
2500   emit_insn_before (seq, insn);
2501   return result;
2502 }
2503
2504 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2505    Replace subexpressions of X in place.
2506    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2507    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2508
2509    INSN, PROMOTED_MODE and UNCRITICAL are as for
2510    fixup_memory_subreg.  */
2511
2512 static rtx
2513 walk_fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode,
2514                           int uncritical)
2515 {
2516   enum rtx_code code;
2517   const char *fmt;
2518   int i;
2519
2520   if (x == 0)
2521     return 0;
2522
2523   code = GET_CODE (x);
2524
2525   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2526     return fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical);
2527
2528   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2529
2530   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2531   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2532     {
2533       if (fmt[i] == 'e')
2534         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn,
2535                                                 promoted_mode, uncritical);
2536       else if (fmt[i] == 'E')
2537         {
2538           int j;
2539           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2540             XVECEXP (x, i, j)
2541               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn,
2542                                           promoted_mode, uncritical);
2543         }
2544     }
2545   return x;
2546 }
2547 \f
2548 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2549    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2550    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2551    and alter the memory ref to use that register.
2552    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2553
2554 static rtx
2555 fixup_stack_1 (rtx x, rtx insn)
2556 {
2557   int i;
2558   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2559   const char *fmt;
2560
2561   if (code == MEM)
2562     {
2563       rtx ad = XEXP (x, 0);
2564       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2565          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2566       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2567           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2568           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2569                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2570               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2571 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2572               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2573 #endif
2574               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2575               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2576               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2577           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2578         {
2579           rtx temp, seq;
2580           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2581             return x;
2582
2583           start_sequence ();
2584           temp = copy_to_reg (ad);
2585           seq = get_insns ();
2586           end_sequence ();
2587           emit_insn_before (seq, insn);
2588           return replace_equiv_address (x, temp);
2589         }
2590       return x;
2591     }
2592
2593   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2594   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2595     {
2596       if (fmt[i] == 'e')
2597         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2598       else if (fmt[i] == 'E')
2599         {
2600           int j;
2601           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2602             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2603         }
2604     }
2605   return x;
2606 }
2607 \f
2608 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2609    happens to be a byte or halfword in memory
2610    can be changed to a move instruction.
2611
2612    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2613    BODY is the SET-rtx to be altered.
2614
2615    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2616    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2617    is always 0.)  */
2618
2619 static void
2620 optimize_bit_field (rtx body, rtx insn, rtx *equiv_mem)
2621 {
2622   rtx bitfield;
2623   int destflag;
2624   rtx seq = 0;
2625   enum machine_mode mode;
2626
2627   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2628       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2629     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2630   else
2631     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2632
2633   /* First check that the field being stored has constant size and position
2634      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2635
2636   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2637       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2638       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2639           != BLKmode)
2640       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2641     {
2642       rtx memref = 0;
2643
2644       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2645          and that it is safe to change the machine mode.  */
2646
2647       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2648         memref = XEXP (bitfield, 0);
2649       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2650                && equiv_mem != 0)
2651         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2652       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2653                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2654         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2655       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2656                && equiv_mem != 0
2657                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2658         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2659
2660       if (memref
2661           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2662           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2663         {
2664           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2665              that we are now getting rid of,
2666              and then for which byte of the word is wanted.  */
2667
2668           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2669           rtx insns;
2670
2671           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2672           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2673             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2674                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2675
2676           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2677           offset /= BITS_PER_UNIT;
2678           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2679             {
2680               offset += (SUBREG_BYTE (XEXP (bitfield, 0))
2681                          / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2682               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2683                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2684                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2685                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2686                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2687             }
2688
2689           start_sequence ();
2690           memref = adjust_address (memref, mode, offset);
2691           insns = get_insns ();
2692           end_sequence ();
2693           emit_insn_before (insns, insn);
2694
2695           /* Store this memory reference where
2696              we found the bit field reference.  */
2697
2698           if (destflag)
2699             {
2700               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2701               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2702                 {
2703                   rtx src = SET_SRC (body);
2704                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2705                          && SUBREG_BYTE (src) == 0)
2706                     src = SUBREG_REG (src);
2707                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2708                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2709                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2710                 }
2711               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2712                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2713                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2714                    one of these modes should have got converted explicitly
2715                    and then referenced through a subreg.
2716                    This is so because the original bit-field was
2717                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2718                    the same mode that memref now has.  */
2719                 abort ();
2720             }
2721           else
2722             {
2723               rtx dest = SET_DEST (body);
2724
2725               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2726                      && SUBREG_BYTE (dest) == 0
2727                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2728                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2729                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2730                          <= UNITS_PER_WORD))
2731                 dest = SUBREG_REG (dest);
2732
2733               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2734
2735               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2736                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2737               else
2738                 {
2739                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2740                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2741
2742                   start_sequence ();
2743                   convert_move (newreg, memref,
2744                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2745                   seq = get_insns ();
2746                   end_sequence ();
2747
2748                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2749                 }
2750             }
2751
2752           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2753              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2754              was, for example, part of a PARALLEL.
2755
2756              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2757              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2758              special; just let the optimization be suppressed.  */
2759
2760           if (apply_change_group () && seq)
2761             emit_insn_before (seq, insn);
2762         }
2763     }
2764 }
2765 \f
2766 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2767    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2768
2769    The following four variables are used for communication between the
2770    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2771    respective hard registers.  */
2772
2773 static int in_arg_offset;
2774 static int var_offset;
2775 static int dynamic_offset;
2776 static int out_arg_offset;
2777 static int cfa_offset;
2778
2779 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2780    of the stack.  */
2781
2782 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2783 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2784 #endif
2785
2786 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2787    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2788    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2789
2790 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2791
2792 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2793    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2794    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2795    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
2796    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2797    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2798    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2799
2800 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2801 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2802 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2803   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2804  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2805
2806 #else
2807 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2808 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2809  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2810 #endif
2811 #endif
2812
2813 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2814
2815 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2816 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2817 #endif
2818
2819 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just
2820    had its address taken.  DECL is the decl or SAVE_EXPR for the
2821    object stored in the register, for later use if we do need to force
2822    REG into the stack.  REG is overwritten by the MEM like in
2823    put_reg_into_stack.  RESCAN is true if previously emitted
2824    instructions must be rescanned and modified now that the REG has
2825    been transformed.  */
2826
2827 rtx
2828 gen_mem_addressof (rtx reg, tree decl, int rescan)
2829 {
2830   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2831                              REGNO (reg), decl);
2832
2833   /* Calculate this before we start messing with decl's RTL.  */
2834   HOST_WIDE_INT set = decl ? get_alias_set (decl) : 0;
2835
2836   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2837      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2838   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2839   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2840
2841   PUT_CODE (reg, MEM);
2842   MEM_ATTRS (reg) = 0;
2843   XEXP (reg, 0) = r;
2844
2845   if (decl)
2846     {
2847       tree type = TREE_TYPE (decl);
2848       enum machine_mode decl_mode
2849         = (DECL_P (decl) ? DECL_MODE (decl) : TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)));
2850       rtx decl_rtl = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
2851                       : DECL_RTL_IF_SET (decl));
2852
2853       PUT_MODE (reg, decl_mode);
2854
2855       /* Clear DECL_RTL momentarily so functions below will work
2856          properly, then set it again.  */
2857       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2858         SET_DECL_RTL (decl, 0);
2859
2860       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
2861       set_mem_alias_set (reg, set);
2862
2863       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2864         SET_DECL_RTL (decl, reg);
2865
2866       if (rescan
2867           && (TREE_USED (decl) || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0)))
2868         fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TREE_UNSIGNED (type), reg, 0);
2869     }
2870   else if (rescan)
2871     {
2872       /* This can only happen during reload.  Clear the same flag bits as
2873          reload.  */
2874       MEM_VOLATILE_P (reg) = 0;
2875       RTX_UNCHANGING_P (reg) = 0;
2876       MEM_IN_STRUCT_P (reg) = 0;
2877       MEM_SCALAR_P (reg) = 0;
2878       MEM_ATTRS (reg) = 0;
2879
2880       fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), 0, reg, 0);
2881     }
2882
2883   return reg;
2884 }
2885
2886 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2887
2888 void
2889 flush_addressof (tree decl)
2890 {
2891   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2892       && DECL_RTL (decl) != 0
2893       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2894       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2895       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2896     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2897 }
2898
2899 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2900
2901 static void
2902 put_addressof_into_stack (rtx r, htab_t ht)
2903 {
2904   tree decl, type;
2905   int volatile_p, used_p;
2906
2907   rtx reg = XEXP (r, 0);
2908
2909   if (GET_CODE (reg) != REG)
2910     abort ();
2911
2912   decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2913   if (decl)
2914     {
2915       type = TREE_TYPE (decl);
2916       volatile_p = (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2917                     && TREE_THIS_VOLATILE (decl));
2918       used_p = (TREE_USED (decl)
2919                 || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0));
2920     }
2921   else
2922     {
2923       type = NULL_TREE;
2924       volatile_p = 0;
2925       used_p = 1;
2926     }
2927
2928   put_reg_into_stack (0, reg, type, GET_MODE (reg), GET_MODE (reg),
2929                       volatile_p, ADDRESSOF_REGNO (r), used_p, ht);
2930 }
2931
2932 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2933    bitfield insertions.  */
2934 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2935
2936 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2937    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2938    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2939    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2940    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
2941    extracted by usage MEM with narrower mode.  */
2942 static rtx purge_addressof_replacements;
2943
2944 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
2945    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
2946    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
2947    be made.  If MAY_POSTPONE is true and we would not put the addressof
2948    to stack, postpone processing of the insn.  */
2949
2950 static bool
2951 purge_addressof_1 (rtx *loc, rtx insn, int force, int store, int may_postpone,
2952                    htab_t ht)
2953 {
2954   rtx x;
2955   RTX_CODE code;
2956   int i, j;
2957   const char *fmt;
2958   bool result = true;
2959   bool libcall = false;
2960
2961   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
2962  restart:
2963
2964   x = *loc;
2965   if (x == 0)
2966     return true;
2967
2968   /* Is this a libcall?  */
2969   if (!insn)
2970     libcall = REG_NOTE_KIND (*loc) == REG_RETVAL;
2971
2972   code = GET_CODE (x);
2973
2974   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
2975      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
2976      memory.  */
2977   if (code == SET)
2978     {
2979       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1,
2980                                   may_postpone, ht);
2981       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0,
2982                                    may_postpone, ht);
2983       return result;
2984     }
2985   else if (code == ADDRESSOF)
2986     {
2987       rtx sub, insns;
2988
2989       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != MEM)
2990         put_addressof_into_stack (x, ht);
2991
2992       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
2993          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
2994       sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
2995       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
2996           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
2997         return true;
2998
2999       start_sequence ();
3000
3001       /* If SUB is a hard or virtual register, try it as a pseudo-register.
3002          Otherwise, perhaps SUB is an expression, so generate code to compute
3003          it.  */
3004       if (GET_CODE (sub) == REG && REGNO (sub) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
3005         sub = copy_to_reg (sub);
3006       else
3007         sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
3008
3009       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
3010           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3011         abort ();
3012
3013       insns = get_insns ();
3014       end_sequence ();
3015       emit_insn_before (insns, insn);
3016       return true;
3017     }
3018
3019   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
3020     {
3021       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3022
3023       if (GET_CODE (sub) == MEM)
3024         sub = adjust_address_nv (sub, GET_MODE (x), 0);
3025       else if (GET_CODE (sub) == REG
3026                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
3027         ;
3028       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
3029         {
3030           int size_x, size_sub;
3031
3032           if (may_postpone)
3033             {
3034               /* Postpone for now, so that we do not emit bitfield arithmetics
3035                  unless there is some benefit from it.  */
3036               if (!postponed_insns || XEXP (postponed_insns, 0) != insn)
3037                 postponed_insns = alloc_INSN_LIST (insn, postponed_insns);
3038               return true;
3039             }
3040
3041           if (!insn)
3042             {
3043               /* When processing REG_NOTES look at the list of
3044                  replacements done on the insn to find the register that X
3045                  was replaced by.  */
3046               rtx tem;
3047
3048               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
3049                    tem != NULL_RTX;
3050                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3051                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
3052                   {
3053                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3054                     return true;
3055                   }
3056
3057               /* See comment for purge_addressof_replacements.  */
3058               for (tem = purge_addressof_replacements;
3059                    tem != NULL_RTX;
3060                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3061                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3062                   {
3063                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3064
3065                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
3066                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
3067                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
3068                       abort ();
3069
3070                     /* It can happen that the note may speak of things
3071                        in a wider (or just different) mode than the
3072                        code did.  This is especially true of
3073                        REG_RETVAL.  */
3074
3075                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_BYTE (z) == 0)
3076                       z = SUBREG_REG (z);
3077
3078                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3079                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3080                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
3081                       {
3082                         /* This can occur as a result in invalid
3083                            pointer casts, e.g. float f; ...
3084                            *(long long int *)&f.
3085                            ??? We could emit a warning here, but
3086                            without a line number that wouldn't be
3087                            very helpful.  */
3088                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
3089                       }
3090                     else
3091                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
3092
3093                     *loc = z;
3094                     return true;
3095                   }
3096
3097               /* When we are processing the REG_NOTES of the last instruction
3098                  of a libcall, there will be typically no replacements
3099                  for that insn; the replacements happened before, piecemeal
3100                  fashion.  OTOH we are not interested in the details of
3101                  this for the REG_EQUAL note, we want to know the big picture,
3102                  which can be succinctly described with a simple SUBREG.
3103                  Note that removing the REG_EQUAL note is not an option
3104                  on the last insn of a libcall, so we must do a replacement.  */
3105
3106               /* In compile/990107-1.c:7 compiled at -O1 -m1 for sh-elf,
3107                  we got
3108                  (mem:DI (addressof:SI (reg/v:DF 160) 159 0x401c8510)
3109                  [0 S8 A32]), which can be expressed with a simple
3110                  same-size subreg  */
3111               if ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3112                    <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3113                   /* Again, invalid pointer casts (as in
3114                      compile/990203-1.c) can require paradoxical
3115                      subregs.  */
3116                   || (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3117                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3118                           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3119                       && libcall))
3120                 {
3121                   *loc = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), sub, 0);
3122                   return true;
3123                 }
3124               /* ??? Are there other cases we should handle?  */
3125
3126               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
3127                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
3128                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
3129                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
3130                  generate an example of this situation.  Rather than complain
3131                  we return false, which will prompt our caller to remove the
3132                  offending note.  */
3133               return false;
3134             }
3135
3136           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
3137           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
3138
3139           /* Do not frob unchanging MEMs.  If a later reference forces the
3140              pseudo to the stack, we can wind up with multiple writes to
3141              an unchanging memory, which is invalid.  */
3142           if (RTX_UNCHANGING_P (x) && size_x != size_sub)
3143             ;
3144
3145           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
3146              or the moral equivalent seen here.  */
3147           else if (size_x <= size_sub
3148                    && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3149             {
3150               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3151                  in memory.  */
3152
3153               rtx val, seq;
3154
3155               if (store)
3156                 {
3157                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3158
3159                   start_sequence ();
3160                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3161                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3162                     {
3163                       /* Discard the current sequence and put the
3164                          ADDRESSOF on stack.  */
3165                       end_sequence ();
3166                       goto give_up;
3167                     }
3168                   seq = get_insns ();
3169                   end_sequence ();
3170                   emit_insn_before (seq, insn);
3171                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3172                                          insn, ht);
3173
3174                   start_sequence ();
3175                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3176                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3177
3178                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3179                      might have created.  */
3180                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3181
3182                   seq = get_insns ();
3183                   end_sequence ();
3184                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3185                   if (NEXT_INSN (insn))
3186                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn),
3187                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3188                                            ht);
3189                 }
3190               else
3191                 {
3192                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3193
3194                   start_sequence ();
3195                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3196                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3197                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3198
3199                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3200                     {
3201                       /* Discard the current sequence and put the
3202                          ADDRESSOF on stack.  */
3203                       end_sequence ();
3204                       goto give_up;
3205                     }
3206
3207                   seq = get_insns ();
3208                   end_sequence ();
3209                   emit_insn_before (seq, insn);
3210                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3211                                          insn, ht);
3212                 }
3213
3214               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3215                  on the REG_NOTES.  */
3216               purge_bitfield_addressof_replacements
3217                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3218                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3219                                      (VOIDmode, val,
3220                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3221
3222               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3223               return true;
3224             }
3225         }
3226
3227       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3228         {
3229           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3230              on the REG_NOTES.  */
3231           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3232             {
3233               rtx tem;
3234
3235               for (tem = purge_addressof_replacements;
3236                    tem != NULL_RTX;
3237                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3238                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3239                   {
3240                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3241                     return true;
3242                   }
3243               purge_addressof_replacements
3244                 = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, XEXP (x, 0),
3245                            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3246                                               purge_addressof_replacements));
3247               return true;
3248             }
3249           goto restart;
3250         }
3251     }
3252
3253  give_up:
3254   /* Scan all subexpressions.  */
3255   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3256   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3257     {
3258       if (*fmt == 'e')
3259         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0,
3260                                      may_postpone, ht);
3261       else if (*fmt == 'E')
3262         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3263           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0,
3264                                        may_postpone, ht);
3265     }
3266
3267   return result;
3268 }
3269
3270 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3271
3272 static hashval_t
3273 insns_for_mem_hash (const void *k)
3274 {
3275   /* Use the address of the key for the hash value.  */
3276   struct insns_for_mem_entry *m = (struct insns_for_mem_entry *) k;
3277   return htab_hash_pointer (m->key);
3278 }
3279
3280 /* Return nonzero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3281
3282 static int
3283 insns_for_mem_comp (const void *k1, const void *k2)
3284 {
3285   struct insns_for_mem_entry *m1 = (struct insns_for_mem_entry *) k1;
3286   struct insns_for_mem_entry *m2 = (struct insns_for_mem_entry *) k2;
3287   return m1->key == m2->key;
3288 }
3289
3290 struct insns_for_mem_walk_info
3291 {
3292   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3293      MEMs.  */
3294   htab_t ht;
3295
3296   /* The INSN we are currently processing.  */
3297   rtx insn;
3298
3299   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3300      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3301   int pass;
3302 };
3303
3304 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3305    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3306    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3307    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3308
3309 static int
3310 insns_for_mem_walk (rtx *r, void *data)
3311 {
3312   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi
3313     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3314   struct insns_for_mem_entry tmp;
3315   tmp.insns = NULL_RTX;
3316
3317   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3318       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3319     {
3320       void **e;
3321       tmp.key = XEXP (*r, 0);
3322       e = htab_find_slot (ifmwi->ht, &tmp, INSERT);
3323       if (*e == NULL)
3324         {
3325           *e = ggc_alloc (sizeof (tmp));
3326           memcpy (*e, &tmp, sizeof (tmp));
3327         }
3328     }
3329   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3330     {
3331       struct insns_for_mem_entry *ifme;
3332       tmp.key = *r;
3333       ifme = htab_find (ifmwi->ht, &tmp);
3334
3335       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3336          we process the INSNs in order, we know that if we have
3337          recorded it it must be at the front of the list.  */
3338       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3339         ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn,
3340                                          ifme->insns);
3341     }
3342
3343   return 0;
3344 }
3345
3346 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3347    which REGs in HT.  */
3348
3349 static void
3350 compute_insns_for_mem (rtx insns, rtx last_insn, htab_t ht)
3351 {
3352   rtx insn;
3353   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3354   ifmwi.ht = ht;
3355
3356   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3357     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3358       if (INSN_P (insn))
3359         {
3360           ifmwi.insn = insn;
3361           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3362         }
3363 }
3364
3365 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3366    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3367
3368 static int
3369 is_addressof (rtx *rtl, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3370 {
3371   return GET_CODE (*rtl) == ADDRESSOF;
3372 }
3373
3374 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3375    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3376    stack.  */
3377
3378 void
3379 purge_addressof (rtx insns)
3380 {
3381   rtx insn, tmp;
3382   htab_t ht;
3383
3384   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3385      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3386      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3387      these fixup passes are slow.  Furthermore, most MEMs are not
3388      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3389      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3390      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3391   ht = htab_create_ggc (1000, insns_for_mem_hash, insns_for_mem_comp, NULL);
3392   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, ht);
3393
3394   postponed_insns = NULL;
3395
3396   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3397     if (INSN_P (insn))
3398       {
3399         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3400                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 1, ht))
3401           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3402              something is wrong.  */
3403           abort ();
3404
3405         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, 0, ht))
3406           {
3407             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3408                we can just remove the offending notes instead.  */
3409             rtx note;
3410
3411             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3412               {
3413                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3414                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3415                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3416                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3417                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3418                   abort ();
3419                 if (for_each_rtx (&note, is_addressof, NULL))
3420                   remove_note (insn, note);
3421               }
3422           }
3423       }
3424
3425   /* Process the postponed insns.  */
3426   while (postponed_insns)
3427     {
3428       insn = XEXP (postponed_insns, 0);
3429       tmp = postponed_insns;
3430       postponed_insns = XEXP (postponed_insns, 1);
3431       free_INSN_LIST_node (tmp);
3432
3433       if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3434                                asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 0, ht))
3435         abort ();
3436     }
3437
3438   /* Clean up.  */
3439   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3440   purge_addressof_replacements = 0;
3441
3442   /* REGs are shared.  purge_addressof will destructively replace a REG
3443      with a MEM, which creates shared MEMs.
3444
3445      Unfortunately, the children of put_reg_into_stack assume that MEMs
3446      referring to the same stack slot are shared (fixup_var_refs and
3447      the associated hash table code).
3448
3449      So, we have to do another unsharing pass after we have flushed any
3450      REGs that had their address taken into the stack.
3451
3452      It may be worth tracking whether or not we converted any REGs into
3453      MEMs to avoid this overhead when it is not needed.  */
3454   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3455 }
3456 \f
3457 /* Convert a SET of a hard subreg to a set of the appropriate hard
3458    register.  A subroutine of purge_hard_subreg_sets.  */
3459
3460 static void
3461 purge_single_hard_subreg_set (rtx pattern)
3462 {
3463   rtx reg = SET_DEST (pattern);
3464   enum machine_mode mode = GET_MODE (SET_DEST (pattern));
3465   int offset = 0;
3466
3467   if (GET_CODE (reg) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG
3468       && REGNO (SUBREG_REG (reg)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3469     {
3470       offset = subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (reg)),
3471                                     GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
3472                                     SUBREG_BYTE (reg),
3473                                     GET_MODE (reg));
3474       reg = SUBREG_REG (reg);
3475     }
3476
3477
3478   if (GET_CODE (reg) == REG && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3479     {
3480       reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (reg) + offset);
3481       SET_DEST (pattern) = reg;
3482     }
3483 }
3484
3485 /* Eliminate all occurrences of SETs of hard subregs from INSNS.  The
3486    only such SETs that we expect to see are those left in because
3487    integrate can't handle sets of parts of a return value register.
3488
3489    We don't use alter_subreg because we only want to eliminate subregs
3490    of hard registers.  */
3491
3492 void
3493 purge_hard_subreg_sets (rtx insn)
3494 {
3495   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3496     {
3497       if (INSN_P (insn))
3498         {
3499           rtx pattern = PATTERN (insn);
3500           switch (GET_CODE (pattern))
3501             {
3502             case SET:
3503               if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == SUBREG)
3504                 purge_single_hard_subreg_set (pattern);
3505               break;
3506             case PARALLEL:
3507               {
3508                 int j;
3509                 for (j = XVECLEN (pattern, 0) - 1; j >= 0; j--)
3510                   {
3511                     rtx inner_pattern = XVECEXP (pattern, 0, j);
3512                     if (GET_CODE (inner_pattern) == SET
3513                         && GET_CODE (SET_DEST (inner_pattern)) == SUBREG)
3514                       purge_single_hard_subreg_set (inner_pattern);
3515                   }
3516               }
3517               break;
3518             default:
3519               break;
3520             }
3521         }
3522     }
3523 }
3524 \f
3525 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3526    references to hard register references.  */
3527
3528 void
3529 instantiate_virtual_regs (tree fndecl, rtx insns)
3530 {
3531   rtx insn;
3532   unsigned int i;
3533
3534   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3535   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3536   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3537   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3538   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3539   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3540
3541   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3542      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3543      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3544      regs on many machines.  */
3545   instantiate_decls (fndecl, 1);
3546
3547   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3548   init_recog ();
3549
3550   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3551      present.  */
3552   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3553     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3554         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3555       {
3556         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3557         if (INSN_DELETED_P (insn))
3558           continue;
3559         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3560         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
3561         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3562           instantiate_virtual_regs_1 (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
3563                                       NULL_RTX, 0);
3564
3565         /* Past this point all ASM statements should match.  Verify that
3566            to avoid failures later in the compilation process.  */
3567         if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0
3568             && ! check_asm_operands (PATTERN (insn)))
3569           instantiate_virtual_regs_lossage (insn);
3570       }
3571
3572   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3573      addressof elimination.  */
3574   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3575     if (parm_reg_stack_loc[i])
3576       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3577
3578   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3579      These will not be valid addresses.  */
3580   instantiate_decls (fndecl, 0);
3581
3582   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3583      frame_pointer_rtx.  */
3584   virtuals_instantiated = 1;
3585 }
3586
3587 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3588    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3589
3590    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3591    Otherwise, always do it.  */
3592
3593 static void
3594 instantiate_decls (tree fndecl, int valid_only)
3595 {
3596   tree decl;
3597
3598   /* Process all parameters of the function.  */
3599   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3600     {
3601       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3602       HOST_WIDE_INT size_rtl;
3603
3604       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);
3605
3606       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3607          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3608          the two sizes.  */
3609       size_rtl = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl)));
3610       size = MAX (size_rtl, size);
3611       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3612     }
3613
3614   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3615   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3616 }
3617
3618 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3619    BLOCK node and all its subblocks.  */
3620
3621 static void
3622 instantiate_decls_1 (tree let, int valid_only)
3623 {
3624   tree t;
3625
3626   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3627     if (DECL_RTL_SET_P (t))
3628       instantiate_decl (DECL_RTL (t),
3629                         int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3630                         valid_only);
3631
3632   /* Process all subblocks.  */
3633   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3634     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3635 }
3636
3637 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3638    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3639
3640    If VALID_ONLY is nonzero, it means that the RTL should only be
3641    changed if the new address is valid.  */
3642
3643 static void
3644 instantiate_decl (rtx x, HOST_WIDE_INT size, int valid_only)
3645 {
3646   enum machine_mode mode;
3647   rtx addr;
3648
3649   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3650      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3651
3652   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
3653     return;
3654
3655   addr = XEXP (x, 0);
3656   if (CONSTANT_P (addr)
3657       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3658       || (GET_CODE (addr) == REG
3659           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3660               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3661     return;
3662
3663   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3664      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3665      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3666      avoided.  */
3667
3668   if (valid_only)
3669     addr = copy_rtx (addr);
3670
3671   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3672
3673   if (valid_only && size >= 0)
3674     {
3675       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3676
3677       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3678          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3679          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3680          are shared.  */
3681
3682       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3683            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3684            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3685         if (! memory_address_p (mode, addr))
3686           return;
3687
3688       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3689            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3690            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3691         if (! memory_address_p (mode, addr))
3692           return;
3693     }
3694
3695   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3696      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3697
3698   XEXP (x, 0) = addr;
3699 }
3700 \f
3701 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
3702    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
3703    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
3704
3705 static rtx
3706 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
3707 {
3708   rtx new;
3709   HOST_WIDE_INT offset;
3710
3711   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3712     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3713   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3714     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3715   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3716     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3717   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3718     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3719   else if (x == virtual_cfa_rtx)
3720     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3721   else
3722     return 0;
3723
3724   *poffset = offset;
3725   return new;
3726 }
3727 \f
3728
3729 /* Called when instantiate_virtual_regs has failed to update the instruction.
3730    Usually this means that non-matching instruction has been emit, however for
3731    asm statements it may be the problem in the constraints.  */
3732 static void
3733 instantiate_virtual_regs_lossage (rtx insn)
3734 {
3735   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
3736     {
3737       error_for_asm (insn, "impossible constraint in `asm'");
3738       delete_insn (insn);
3739     }
3740   else
3741     abort ();
3742 }
3743 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3744    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3745
3746    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3747    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3748    is not valid.
3749
3750    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3751    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if
3752    EXTRA_INSNS is zero.
3753
3754    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3755    pseudos.  */
3756
3757 static int
3758 instantiate_virtual_regs_1 (rtx *loc, rtx object, int extra_insns)
3759 {
3760   rtx x;
3761   RTX_CODE code;
3762   rtx new = 0;
3763   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3764   rtx temp;
3765   rtx seq;
3766   int i, j;
3767   const char *fmt;
3768
3769   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3770  restart:
3771
3772   x = *loc;
3773   if (x == 0)
3774     return 1;
3775
3776   /* We may have detected and deleted invalid asm statements.  */
3777   if (object && INSN_P (object) && INSN_DELETED_P (object))
3778     return 1;
3779
3780   code = GET_CODE (x);
3781
3782   /* Check for some special cases.  */
3783   switch (code)
3784     {
3785     case CONST_INT:
3786     case CONST_DOUBLE:
3787     case CONST_VECTOR:
3788     case CONST:
3789     case SYMBOL_REF:
3790     case CODE_LABEL:
3791     case PC:
3792     case CC0:
3793     case ASM_INPUT:
3794     case ADDR_VEC:
3795     case ADDR_DIFF_VEC:
3796     case RETURN:
3797       return 1;
3798
3799     case SET:
3800       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3801          the actual register should receive the source minus the
3802          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3803          of non-local gotos.  */
3804       if ((new = instantiate_new_reg (SET_DEST (x), &offset)) != 0)
3805         {
3806           rtx src = SET_SRC (x);
3807
3808           /* We are setting the register, not using it, so the relevant
3809              offset is the negative of the offset to use were we using
3810              the register.  */
3811           offset = - offset;
3812           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3813
3814           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3815              the simplest possible thing to handle them.  */
3816           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3817             {
3818               instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3819               return 1;
3820             }
3821
3822           start_sequence ();
3823           if (GET_CODE (src) != REG)
3824             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3825           else
3826             temp = src;
3827           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3828           seq = get_insns ();
3829           end_sequence ();
3830
3831           emit_insn_before (seq, object);
3832           SET_DEST (x) = new;
3833
3834           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3835               || ! extra_insns)
3836             instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3837
3838           return 1;
3839         }
3840
3841       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3842       loc = &SET_SRC (x);
3843       goto restart;
3844
3845     case PLUS:
3846       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3847       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3848         {
3849           rtx old, new_offset;
3850
3851           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3852           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3853             {
3854               if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (XEXP (x, 0), 0), &offset)))
3855                 {
3856                   instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3857                                               extra_insns);
3858                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3859                 }
3860               else
3861                 {
3862                   loc = &XEXP (x, 0);
3863                   goto restart;
3864                 }
3865             }
3866
3867 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3868           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
3869              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
3870              frame are well-behaved.  */
3871           else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG && GET_MODE (x) == ptr_mode
3872                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3873                    && 0 != (new
3874                             = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (XEXP (x, 0)),
3875                                                    &offset))
3876                    && validate_change (object, loc,
3877                                        plus_constant (gen_lowpart (ptr_mode,
3878                                                                    new),
3879                                                       offset
3880                                                       + INTVAL (XEXP (x, 1))),
3881                                        0))
3882                 return 1;
3883 #endif
3884           else if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset)) == 0)
3885             {
3886               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3887                  first operand is a REG (which has been already checked),
3888                  it needs to be checked.  */
3889               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3890                 {
3891                   loc = &XEXP (x, 0);
3892                   goto restart;
3893                 }
3894               return 1;
3895             }
3896
3897           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3898
3899           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3900              the register.  */
3901           if (new_offset == const0_rtx
3902               && validate_change (object, loc, new, 0))
3903             return 1;
3904
3905           /* Next try to replace the register and new offset.
3906              There are two changes to validate here and we can't assume that
3907              in the case of old offset equals new just changing the register
3908              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3909              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3910              changes and then call apply_change_group).  */
3911
3912           old = XEXP (x, 0);
3913           if (offset == 0
3914               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
3915               : (XEXP (x, 0) = new,
3916                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
3917             {
3918               if (! extra_insns)
3919                 {
3920                   XEXP (x, 0) = old;
3921                   return 0;
3922                 }
3923
3924               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
3925                  constant with that register.  */
3926               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
3927               XEXP (x, 0) = new;
3928               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
3929                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
3930               else
3931                 {
3932                   /* If that didn't work, replace this expression with a
3933                      register containing the sum.  */
3934
3935                   XEXP (x, 0) = old;
3936                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
3937
3938                   start_sequence ();
3939                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
3940                   seq = get_insns ();
3941                   end_sequence ();
3942
3943                   emit_insn_before (seq, object);
3944                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3945                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3946                     {
3947                       instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3948                       return 1;
3949                     }
3950                 }
3951             }
3952
3953           return 1;
3954         }
3955
3956       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
3957     case EXPR_LIST:
3958     case CALL:
3959     case COMPARE:
3960     case MINUS:
3961     case MULT:
3962     case DIV:      case UDIV:
3963     case MOD:      case UMOD:
3964     case AND:      case IOR:      case XOR:
3965     case ROTATERT: case ROTATE:
3966     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
3967     case NE:       case EQ:
3968     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
3969     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
3970       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3971         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
3972       loc = &XEXP (x, 0);
3973       goto restart;
3974
3975     case MEM:
3976       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
3977          handled by our scan of decls.  The only special handling we
3978          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
3979          shared if we have to change it to a pseudo.
3980
3981          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
3982          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
3983          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
3984          proceed normally.
3985
3986          First check for common cases that need no processing.  These are
3987          usually due to instantiation already being done on a previous instance
3988          of a shared rtx.  */
3989
3990       temp = XEXP (x, 0);
3991       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
3992 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3993           || temp == arg_pointer_rtx
3994 #endif
3995 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
3996           || temp == hard_frame_pointer_rtx
3997 #endif
3998           || temp == frame_pointer_rtx)
3999         return 1;
4000
4001       if (GET_CODE (temp) == PLUS
4002           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4003           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
4004 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4005               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
4006 #endif
4007 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4008               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
4009 #endif
4010               ))
4011         return 1;
4012
4013       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
4014           || temp == virtual_incoming_args_rtx
4015           || (GET_CODE (temp) == PLUS
4016               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4017               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
4018                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
4019         {
4020           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
4021              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
4022              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
4023              only make substitutions if the resulting address is still
4024              valid.
4025
4026              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
4027              since the insn being processed may not allow all valid
4028              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
4029              only modify X without copying it if X will have a valid
4030              address.
4031
4032              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
4033              has less restrictions on an address that some other insn.
4034              In that case, we will modify the shared address.  This case
4035              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
4036              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
4037              take care of that below.  */
4038
4039           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
4040                                           object ? object : x, 0))
4041             return 1;
4042
4043           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
4044              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
4045              shared.  */
4046           *loc = x = copy_rtx (x);
4047         }
4048
4049       /* Fall through to generic unary operation case.  */
4050     case PREFETCH:
4051     case SUBREG:
4052     case STRICT_LOW_PART:
4053     case NEG:          case NOT:
4054     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
4055     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
4056     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
4057     case FLOAT:        case FIX:
4058     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
4059     case ABS:
4060     case SQRT:
4061     case FFS:
4062     case CLZ:          case CTZ:
4063     case POPCOUNT:     case PARITY:
4064       /* These case either have just one operand or we know that we need not
4065          check the rest of the operands.  */
4066       loc = &XEXP (x, 0);
4067       goto restart;
4068
4069     case USE:
4070     case CLOBBER:
4071       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
4072          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
4073          just make the recursive call, since there's no chance of a problem.  */
4074
4075       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
4076            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
4077                                           0))
4078           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4079               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
4080         return 1;
4081
4082       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
4083       loc = &XEXP (x, 0);
4084       goto restart;
4085
4086     case REG:
4087       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
4088          in front of this insn and substitute the temporary.  */
4089       if ((new = instantiate_new_reg (x, &offset)) != 0)
4090         {
4091           temp = plus_constant (new, offset);
4092           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
4093             {
4094               if (! extra_insns)
4095                 return 0;
4096
4097               start_sequence ();
4098               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
4099               seq = get_insns ();
4100               end_sequence ();
4101
4102               emit_insn_before (seq, object);
4103               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4104                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4105                 instantiate_virtual_regs_lossage (object);
4106             }
4107         }
4108
4109       return 1;
4110
4111     case ADDRESSOF:
4112       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
4113         return 1;
4114
4115       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
4116         {
4117           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
4118              since we know we'll be making the inside valid when we finally
4119              remove the ADDRESSOF.  */
4120           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
4121           return 1;
4122         }
4123       break;
4124
4125     default:
4126       break;
4127     }
4128
4129   /* Scan all subexpressions.  */
4130   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4131   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
4132     if (*fmt == 'e')
4133       {
4134         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
4135           return 0;
4136       }
4137     else if (*fmt == 'E')
4138       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4139         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
4140                                           extra_insns))
4141           return 0;
4142
4143   return 1;
4144 }
4145 \f
4146 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
4147    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
4148    and disestablish them.  */
4149
4150 static void
4151 delete_handlers (void)
4152 {
4153   rtx insn;
4154   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4155     {
4156       /* Delete the handler by turning off the flag that would
4157          prevent jump_optimize from deleting it.
4158          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
4159          if nothing local refers to them.  */
4160       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4161         {
4162           tree t, last_t;
4163
4164           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
4165
4166           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
4167              flow.  */
4168           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
4169                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
4170             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
4171               break;
4172           if (t)
4173             {
4174               if (! last_t)
4175                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
4176               else
4177                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
4178             }
4179         }
4180       if (GET_CODE (insn) == INSN)
4181         {
4182           int can_delete = 0;
4183           rtx t;
4184           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
4185             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
4186               {
4187                 can_delete = 1;
4188                 break;
4189               }
4190           if (can_delete
4191               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
4192                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
4193                                       PATTERN (insn))))
4194             delete_related_insns (insn);
4195         }
4196     }
4197 }
4198 \f
4199 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
4200
4201 rtx
4202 get_first_nonparm_insn (void)
4203 {
4204   if (last_parm_insn)
4205     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
4206   return get_insns ();
4207 }
4208
4209 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4210    This means a type for which function calls must pass an address to the
4211    function or get an address back from the function.
4212    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4213
4214 int
4215 aggregate_value_p (tree exp, tree fntype)
4216 {
4217   int i, regno, nregs;
4218   rtx reg;
4219
4220   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4221
4222   if (fntype)
4223     switch (TREE_CODE (fntype))
4224       {
4225       case CALL_EXPR:
4226         fntype = get_callee_fndecl (fntype);
4227         fntype = fntype ? TREE_TYPE (fntype) : 0;
4228         break;
4229       case FUNCTION_DECL:
4230         fntype = TREE_TYPE (fntype);
4231         break;
4232       case FUNCTION_TYPE:
4233       case METHOD_TYPE:
4234         break;
4235       case IDENTIFIER_NODE:
4236         fntype = 0;
4237         break;
4238       default:
4239         /* We don't expect other rtl types here.  */
4240         abort();
4241       }
4242
4243   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4244     return 0;
4245   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
4246     return 1;
4247   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4248      and thus can't be returned in registers.  */
4249   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4250     return 1;
4251   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4252     return 1;
4253   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4254      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4255   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4256
4257   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4258      it is OK.  */
4259   if (GET_CODE (reg) != REG)
4260     return 0;
4261
4262   regno = REGNO (reg);
4263   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, TYPE_MODE (type));
4264   for (i = 0; i < nregs; i++)
4265     if (! call_used_regs[regno + i])
4266       return 1;
4267   return 0;
4268 }
4269 \f
4270 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4271    This may involve copying them into registers and using
4272    those registers as the RTL for them.  */
4273
4274 void
4275 assign_parms (tree fndecl)
4276 {
4277   tree parm;
4278   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4279   /* Total space needed so far for args on the stack,
4280      given as a constant and a tree-expression.  */
4281   struct args_size stack_args_size;
4282   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4283   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl), orig_fnargs;
4284   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4285   rtx internal_arg_pointer;
4286   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if
4287      the function returns a structure.  */
4288   tree function_result_decl = 0;
4289   int varargs_setup = 0;
4290   int reg_parm_stack_space ATTRIBUTE_UNUSED = 0;
4291   rtx conversion_insns = 0;
4292
4293   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4294      This means the last named arg must be on the stack
4295      right before the anonymous ones.  */
4296   int stdarg
4297     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4298        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4299            != void_type_node));
4300
4301   current_function_stdarg = stdarg;
4302
4303   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4304      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4305      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4306      considered fixed even though it is not marked as such.
4307
4308      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4309
4310   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4311        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4312              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4313     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4314   else
4315     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4316   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4317
4318   stack_args_size.constant = 0;
4319   stack_args_size.var = 0;
4320
4321   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4322   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
4323       && ! current_function_returns_pcc_struct
4324       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
4325     {
4326       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4327
4328       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4329
4330       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4331       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4332       fnargs = function_result_decl;
4333     }
4334
4335   orig_fnargs = fnargs;
4336
4337   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4338   parm_reg_stack_loc = ggc_alloc_cleared (max_parm_reg * sizeof (rtx));
4339
4340   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS)
4341     fnargs = split_complex_args (fnargs);
4342
4343 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4344 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
4345   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
4346 #else
4347   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
4348 #endif
4349 #endif
4350
4351 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4352   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4353 #else
4354   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, fndecl);
4355 #endif
4356
4357   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4358      caller did.  */
4359   current_function_pretend_args_size = 0;
4360
4361   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4362     {
4363       rtx entry_parm;
4364       rtx stack_parm;
4365       enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4366       enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4367       int unsignedp;
4368       struct locate_and_pad_arg_data locate;
4369       int passed_pointer = 0;
4370       int did_conversion = 0;
4371       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4372       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4373       int last_named = 0, named_arg;
4374       int in_regs;
4375       int partial = 0;
4376       int pretend_bytes = 0;
4377
4378       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before last
4379          anonymous args.  */
4380       if (stdarg)
4381         {
4382           tree tem;
4383
4384           for (tem = TREE_CHAIN (parm); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4385             if (DECL_NAME (tem))
4386               break;
4387
4388           if (tem == 0)
4389             last_named = 1;
4390         }
4391       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4392          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4393          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4394       named_arg = targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far) ? 1 : ! last_named;
4395
4396       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4397           /* This can happen after weird syntax errors
4398              or if an enum type is defined among the parms.  */
4399           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4400           || passed_type == NULL)
4401         {
4402           SET_DECL_RTL (parm, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
4403           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4404           TREE_USED (parm) = 1;
4405           continue;
4406         }
4407
4408       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4409          as it should be during execution of this function.  */
4410       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4411       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4412
4413       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4414          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4415       if (nominal_mode == VOIDmode)
4416         {
4417           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
4418           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4419           continue;
4420         }
4421
4422       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4423          type of the first field for the tests below.  We have already
4424          verified that the modes are the same.  */
4425       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4426           || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
4427               && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
4428         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4429
4430       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4431          it is an object whose size depends on the contents of the
4432          object itself or if the machine requires these objects be passed
4433          that way.  */
4434
4435       if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (passed_type))
4436           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4437 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4438           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4439                                              passed_type, named_arg)
4440 #endif
4441           )
4442         {
4443           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4444           passed_pointer = 1;
4445           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4446         }
4447       /* See if the frontend wants to pass this by invisible reference.  */
4448       else if (passed_type != nominal_type
4449                && POINTER_TYPE_P (passed_type)
4450                && TREE_TYPE (passed_type) == nominal_type)
4451         {
4452           nominal_type = passed_type;
4453           passed_pointer = 1;
4454           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4455         }
4456
4457       promoted_mode = passed_mode;
4458
4459       if (targetm.calls.promote_function_args (TREE_TYPE (fndecl)))
4460         {
4461           /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4462           unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
4463           promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode, &unsignedp, 1);
4464         }
4465
4466       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4467          0 means it arrives on the stack.  */
4468 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4469       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4470                                           passed_type, named_arg);
4471 #else
4472       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4473                                  passed_type, named_arg);
4474 #endif
4475
4476       if (entry_parm == 0)
4477         promoted_mode = passed_mode;
4478
4479       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4480          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4481          addressable type, in which case we skip the registers it
4482          would have arrived in.
4483
4484          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4485          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4486          want to do this action once.
4487
4488          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4489       if (last_named && !varargs_setup)
4490         {
4491           int varargs_pretend_bytes = 0;
4492           targetm.calls.setup_incoming_varargs (&args_so_far, promoted_mode,
4493                                                 passed_type,
4494                                                 &varargs_pretend_bytes, 0);
4495           varargs_setup = 1;
4496
4497           /* If the back-end has requested extra stack space, record how
4498              much is needed.  Do not change pretend_args_size otherwise
4499              since it may be nonzero from an earlier partial argument.  */
4500           if (varargs_pretend_bytes > 0)
4501             current_function_pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
4502         }
4503
4504       /* Determine parm's home in the stack,
4505          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4506
4507          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4508          and its size.
4509
4510          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4511          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4512          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4513          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4514          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4515          0 as it was the previous time.  */
4516       in_regs = entry_parm != 0;
4517 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4518       in_regs = 1;
4519 #endif
4520       if (!in_regs && !named_arg)
4521         {
4522           int pretend_named =
4523             targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far);
4524           if (pretend_named)
4525             {
4526 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4527               in_regs = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4528                                                passed_type,
4529                                                pretend_named) != 0;
4530 #else
4531               in_regs = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4532                                       passed_type,
4533                                       pretend_named) != 0;
4534 #endif
4535             }
4536         }
4537
4538       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4539          use the copy on the stack.  */
4540       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4541         entry_parm = 0;
4542
4543 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4544       if (entry_parm)
4545         {
4546           partial = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4547                                                 passed_type, named_arg);
4548           if (partial
4549 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
4550               /* The caller might already have allocated stack space
4551                  for the register parameters.  */
4552               && reg_parm_stack_space == 0
4553 #endif
4554               )
4555             {
4556               /* Part of this argument is passed in registers and part
4557                  is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
4558                  the stack part so that we can recreate the full value.
4559
4560                  PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
4561                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
4562                  stack space that the prologue should allocate.
4563
4564                  Internally, gcc assumes that the argument pointer is
4565                  aligned to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for
4566                  alignment optimizations (see init_emit) and to locate
4567                  arguments that are aligned to more than PARM_BOUNDARY
4568                  bits.  We must preserve this invariant by rounding
4569                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to a stack
4570                  boundary.  */
4571               pretend_bytes = partial * UNITS_PER_WORD;
4572               current_function_pretend_args_size
4573                 = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
4574
4575               /* If PRETEND_BYTES != CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE,
4576                  insert the padding before the start of the first pretend
4577                  argument.  */
4578               stack_args_size.constant
4579                 = (current_function_pretend_args_size - pretend_bytes);
4580             }
4581         }
4582 #endif
4583
4584       memset (&locate, 0, sizeof (locate));
4585       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type, in_regs,
4586                            entry_parm ? partial : 0, fndecl,
4587                            &stack_args_size, &locate);
4588
4589       {
4590         rtx offset_rtx;
4591
4592         /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home
4593            the aligned stack slot.  */
4594         if (entry_parm)
4595           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.slot_offset);
4596         else
4597           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.offset);
4598
4599         if (offset_rtx == const0_rtx)
4600           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4601         else
4602           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4603                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4604                                                   internal_arg_pointer,
4605                                                   offset_rtx));
4606
4607         set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4608         if (entry_parm && MEM_ATTRS (stack_parm)->align < PARM_BOUNDARY)
4609           set_mem_align (stack_parm, PARM_BOUNDARY);
4610
4611         /* Set also REG_ATTRS if parameter was passed in a register.  */
4612         if (entry_parm)
4613           set_reg_attrs_for_parm (entry_parm, stack_parm);
4614       }
4615
4616       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4617          pretend it arrived entirely in memory
4618          by pushing the register-part onto the stack.
4619
4620          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4621          we could put it together in a pseudoreg directly,
4622          but for now that's not worth bothering with.  */
4623
4624       if (partial)
4625         {
4626           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4627              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4628           if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4629             emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4630                               TREE_TYPE (parm),
4631                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4632
4633           else
4634             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
4635                                  partial);
4636
4637           entry_parm = stack_parm;
4638         }
4639
4640       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4641          by default it came on the stack.  */
4642       if (entry_parm == 0)
4643         entry_parm = stack_parm;
4644
4645       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4646       DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4647
4648       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4649          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4650          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4651
4652       if (entry_parm == stack_parm
4653           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4654               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4655 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
4656           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4657              there is still an (uninitialized) stack slot allocated for it.
4658
4659              ??? When MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE is defined, we can't tell
4660              whether this parameter already has a stack slot allocated,
4661              because an arg block exists only if current_function_args_size
4662              is larger than some threshold, and we haven't calculated that
4663              yet.  So, for now, we just assume that stack slots never exist
4664              in this case.  */
4665           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4666 #endif
4667           )
4668         {
4669           stack_args_size.constant += pretend_bytes + locate.size.constant;
4670           if (locate.size.var)
4671             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, locate.size.var);
4672         }
4673       else
4674         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4675         stack_parm = 0;
4676
4677       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4678
4679       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4680                             passed_type, named_arg);
4681
4682       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4683          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4684          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4685       {
4686         unsigned int thisparm_boundary
4687           = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4688
4689         if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
4690           stack_parm = 0;
4691       }
4692
4693       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4694          don't store it back in that same slot.  */
4695       if (entry_parm == stack_parm
4696           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4697         stack_parm = 0;
4698
4699       /* When an argument is passed in multiple locations, we can't
4700          make use of this information, but we can save some copying if
4701          the whole argument is passed in a single register.  */
4702       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4703           && nominal_mode != BLKmode && passed_mode != BLKmode)
4704         {
4705           int i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
4706
4707           for (i = 0; i < len; i++)
4708             if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
4709                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0)) == REG
4710                 && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
4711                     == passed_mode)
4712                 && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
4713               {
4714                 entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
4715                 DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4716                 break;
4717               }
4718         }
4719
4720       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4721          in the mode in which it arrives.
4722          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4723          during the function (in case we want to put it there).
4724          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4725
4726          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4727          the type in which this function declares it,
4728          and store that result in an appropriate place,
4729          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4730          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4731
4732          Set DECL_RTL to that place.  */
4733
4734       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && nominal_mode != BLKmode
4735           && XVECLEN (entry_parm, 0) > 1)
4736         {
4737           /* Reconstitute objects the size of a register or larger using
4738              register operations instead of the stack.  */
4739           rtx parmreg = gen_reg_rtx (nominal_mode);
4740
4741           if (REG_P (parmreg))
4742             {
4743               unsigned int regno = REGNO (parmreg);
4744
4745               emit_group_store (parmreg, entry_parm, TREE_TYPE (parm),
4746                                 int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4747               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4748
4749               if (regno >= max_parm_reg)
4750                 {
4751                   rtx *new;
4752                   int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
4753
4754                   /* It's slow to expand this one register at a time,
4755                      but it's also rare and we need max_parm_reg to be
4756                      precisely correct.  */
4757                   max_parm_reg = regno + 1;
4758                   new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
4759                                      max_parm_reg * sizeof (rtx));
4760                   memset (new + old_max_parm_reg, 0,
4761                           (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
4762                   parm_reg_stack_loc = new;
4763                   parm_reg_stack_loc[regno] = stack_parm;
4764                 }
4765             }
4766         }
4767
4768       if (nominal_mode == BLKmode
4769 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4770           || (locate.where_pad == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
4771               && GET_MODE_SIZE (promoted_mode) < UNITS_PER_WORD)
4772 #endif
4773           || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4774         {
4775           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4776              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4777              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4778           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4779               || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4780             {
4781               int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
4782               int size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
4783               rtx mem;
4784
4785               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4786                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4787                  integral number of words.  We do this below in the
4788                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4789                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4790                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4791                  if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
4792                  with arguments not conforming to word_mode.  */
4793
4794               if (stack_parm == 0)
4795                 {
4796                   stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored, 0);
4797                   PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
4798                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4799                 }
4800               else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL 
4801                        && GET_MODE(entry_parm) == BLKmode)
4802                 ;
4803               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4804                 abort ();
4805
4806               mem = validize_mem (stack_parm);
4807
4808               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4809                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4810               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4811                 emit_group_store (mem, entry_parm, TREE_TYPE (parm), size);
4812
4813               else if (size == 0)
4814                 ;
4815
4816               /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
4817                  that mode's store operation.  */
4818               else if (size <= UNITS_PER_WORD)
4819                 {
4820                   enum machine_mode mode
4821                     = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
4822
4823                   if (mode != BLKmode
4824 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4825                       && (size == UNITS_PER_WORD
4826                           || (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4827                               != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4828 #endif
4829                       )
4830                     {
4831                       rtx reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
4832                       emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
4833                     }
4834
4835                   /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
4836                      machine must be aligned to the left before storing
4837                      to memory.  Note that the previous test doesn't
4838                      handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
4839                   else if (size != UNITS_PER_WORD
4840 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4841                            && (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4842                                == downward)
4843 #else
4844                            && BYTES_BIG_ENDIAN
4845 #endif
4846                            )
4847                     {
4848                       rtx tem, x;
4849                       int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
4850                       rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
4851
4852                       x = expand_binop (word_mode, ashl_optab, reg,
4853                                         GEN_INT (by), 0, 1, OPTAB_WIDEN);
4854                       tem = change_address (mem, word_mode, 0);
4855                       emit_move_insn (tem, x);
4856                     }
4857                   else
4858                     move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4859                                          size_stored / UNITS_PER_WORD);
4860                 }
4861               else
4862                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4863                                      size_stored / UNITS_PER_WORD);
4864             }
4865           /* If parm is already bound to register pair, don't change 
4866              this binding.  */
4867           if (! DECL_RTL_SET_P (parm))
4868             SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4869         }
4870       else if (! ((! optimize
4871                    && ! DECL_REGISTER (parm))
4872                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4873                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4874                      float variables into registers.  */
4875                   || (flag_float_store
4876                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4877                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4878                   by invisible reference.  */
4879                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4880         {
4881           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4882              may need to do it in a wider mode.  */
4883
4884           rtx parmreg;
4885           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4886
4887           unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4888
4889           promoted_nominal_mode
4890             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4891
4892           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4893           mark_user_reg (parmreg);
4894
4895           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4896              appropriately.  */
4897           if (passed_pointer)
4898             {
4899               rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
4900                                    parmreg);
4901               set_mem_attributes (x, parm, 1);
4902               SET_DECL_RTL (parm, x);
4903             }
4904           else
4905             {
4906               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4907               maybe_set_unchanging (DECL_RTL (parm), parm);
4908             }
4909
4910           /* Copy the value into the register.  */
4911           if (nominal_mode != passed_mode
4912               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4913             {
4914               int save_tree_used;
4915               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4916                  mode, by the caller.  We now have to convert it to
4917                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4918                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4919                  promoted.
4920
4921                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4922                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4923                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4924                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4925                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4926                  usages.
4927
4928                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4929                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4930                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4931                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4932                  parameters have been moved.  */
4933
4934               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4935
4936               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4937
4938               push_to_sequence (conversion_insns);
4939               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4940
4941               if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
4942                   && GET_MODE (tempreg) == nominal_mode
4943                   && GET_CODE (SUBREG_REG (tempreg)) == REG
4944                   && nominal_mode == passed_mode
4945                   && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (entry_parm)
4946                   && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
4947                      < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)))
4948                 {
4949                   /* The argument is already sign/zero extended, so note it
4950                      into the subreg.  */
4951                   SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
4952                   SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
4953                 }
4954
4955               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4956               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4957               expand_assignment (parm,
4958                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0);
4959               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4960               conversion_insns = get_insns ();
4961               did_conversion = 1;
4962               end_sequence ();
4963             }
4964           else
4965             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4966
4967           /* If we were passed a pointer but the actual value
4968              can safely live in a register, put it in one.  */
4969           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4970               /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
4971               && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
4972                   || ! ((! optimize
4973                          && ! DECL_REGISTER (parm))
4974                         || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4975                         /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4976                            float variables into registers.  */
4977                         || (flag_float_store
4978                             && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))))
4979             {
4980               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
4981                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
4982               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
4983               mark_user_reg (parmreg);
4984               if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
4985                 {
4986                   rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
4987                   int unsigned_p = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4988                   push_to_sequence (conversion_insns);
4989                   emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
4990                   SET_DECL_RTL (parm,
4991                                 convert_to_mode (GET_MODE (parmreg),
4992                                                  tempreg,
4993                                                  unsigned_p));
4994                   emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4995                   conversion_insns = get_insns();
4996                   did_conversion = 1;
4997                   end_sequence ();
4998                 }
4999               else
5000                 emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
5001               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
5002               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
5003                  now the parm.  */
5004               stack_parm = 0;
5005             }
5006 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
5007           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
5008              to make a copy, do it now.
5009              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
5010              original argument, so we must recreate them in the call to
5011              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
5012           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
5013              modified, don't do the copy.  */
5014
5015           else if (passed_pointer
5016                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
5017                                                   TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
5018                                                   TREE_TYPE (passed_type),
5019                                                   named_arg)
5020                    && ! TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (passed_type)))
5021             {
5022               rtx copy;
5023               tree type = TREE_TYPE (passed_type);
5024
5025               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
5026                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
5027
5028               push_to_sequence (conversion_insns);
5029
5030               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
5031                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5032                 /* This is a variable sized object.  */
5033                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
5034                                     allocate_dynamic_stack_space
5035                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
5036                                      TYPE_ALIGN (type)));
5037               else
5038                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
5039                                           int_size_in_bytes (type), 1);
5040               set_mem_attributes (copy, parm, 1);
5041
5042               store_expr (parm, copy, 0);
5043               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
5044               conversion_insns = get_insns ();
5045               did_conversion = 1;
5046               end_sequence ();
5047             }
5048 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
5049
5050           /* In any case, record the parm's desired stack location
5051              in case we later discover it must live in the stack.
5052
5053              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
5054              halves.  */
5055
5056           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5057             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
5058           else
5059             regno = REGNO (parmreg);
5060
5061           if (regno >= max_parm_reg)
5062             {
5063               rtx *new;
5064               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
5065
5066               /* It's slow to expand this one register at a time,
5067                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
5068                  precisely correct.  */
5069               max_parm_reg = regno + 1;
5070               new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
5071                                  max_parm_reg * sizeof (rtx));
5072               memset (new + old_max_parm_reg, 0,
5073                       (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
5074               parm_reg_stack_loc = new;
5075             }
5076
5077           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5078             {
5079               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
5080
5081               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
5082               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
5083
5084               if (stack_parm != 0)
5085                 {
5086                   parm_reg_stack_loc[regnor]
5087                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
5088                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
5089                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
5090                 }
5091               else
5092                 {
5093                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
5094                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
5095                 }
5096             }
5097           else
5098             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
5099
5100           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
5101              and it was copied from memory at a fixed offset,
5102              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
5103              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
5104              an invalid address, such memory-equivalences
5105              as we make here would screw up life analysis for it.  */
5106           if (nominal_mode == passed_mode
5107               && ! did_conversion
5108               && stack_parm != 0
5109               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
5110               && locate.offset.var == 0
5111               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
5112                                   XEXP (stack_parm, 0)))
5113             {
5114               rtx linsn = get_last_insn ();
5115               rtx sinsn, set;
5116
5117               /* Mark complex types separately.  */
5118               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5119                 /* Scan backwards for the set of the real and
5120                    imaginary parts.  */
5121                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
5122                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
5123                   {
5124                     set = single_set (sinsn);
5125                     if (set != 0
5126                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
5127                       REG_NOTES (sinsn)
5128                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5129                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
5130                                              REG_NOTES (sinsn));
5131                     else if (set != 0
5132                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
5133                       REG_NOTES (sinsn)
5134                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5135                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
5136                                              REG_NOTES (sinsn));
5137                   }
5138               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
5139                        && SET_DEST (set) == parmreg)
5140                 REG_NOTES (linsn)
5141                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5142                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
5143             }
5144
5145           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
5146           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
5147             mark_reg_pointer (parmreg,
5148                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
5149
5150           /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
5151           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
5152             {
5153               /* If we end up putting something into the stack,
5154                  fixup_var_refs_insns will need to make a pass over
5155                  all the instructions.  It looks through the pending
5156                  sequences -- but it can't see the ones in the
5157                  CONVERSION_INSNS, if they're not on the sequence
5158                  stack.  So, we go back to that sequence, just so that
5159                  the fixups will happen.  */
5160               push_to_sequence (conversion_insns);
5161               put_var_into_stack (parm, /*rescan=*/true);
5162               conversion_insns = get_insns ();
5163               end_sequence ();
5164             }
5165         }
5166       else
5167         {
5168           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
5169              during function execution.  */
5170
5171           if (promoted_mode != nominal_mode)
5172             {
5173               /* Conversion is required.  */
5174               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
5175
5176               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
5177
5178               push_to_sequence (conversion_insns);
5179               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
5180                                             TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
5181               if (stack_parm)
5182                 /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
5183                 stack_parm = adjust_address (stack_parm, nominal_mode, 0);
5184
5185               conversion_insns = get_insns ();
5186               did_conversion = 1;
5187               end_sequence ();
5188             }
5189
5190           if (entry_parm != stack_parm)
5191             {
5192               if (stack_parm == 0)
5193                 {
5194                   stack_parm
5195                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
5196                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)),
5197                                           0);
5198                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
5199                 }
5200
5201               if (promoted_mode != nominal_mode)
5202                 {
5203                   push_to_sequence (conversion_insns);
5204                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5205                                   validize_mem (entry_parm));
5206                   conversion_insns = get_insns ();
5207                   end_sequence ();
5208                 }
5209               else
5210                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5211                                 validize_mem (entry_parm));
5212             }
5213
5214           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
5215         }
5216     }
5217
5218   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS && fnargs != orig_fnargs)
5219     {
5220       for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
5221         {
5222           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE)
5223             {
5224               SET_DECL_RTL (parm,
5225                             gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm),
5226                                             DECL_RTL (fnargs),
5227                                             DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs))));
5228               DECL_INCOMING_RTL (parm)
5229                 = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm),
5230                                   DECL_INCOMING_RTL (fnargs),
5231                                   DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs)));
5232               fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5233             }
5234           else
5235             {
5236               SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
5237               DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
5238             }
5239           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5240         }
5241     }
5242
5243   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
5244      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
5245   emit_insn (conversion_insns);
5246
5247   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
5248      the RTL for the function result. As this might require code to convert
5249      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
5250      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
5251   if (function_result_decl)
5252     {
5253       tree result = DECL_RESULT (fndecl);
5254       rtx addr = DECL_RTL (function_result_decl);
5255       rtx x;
5256
5257       addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
5258       x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
5259       set_mem_attributes (x, result, 1);
5260       SET_DECL_RTL (result, x);
5261     }
5262
5263   last_parm_insn = get_last_insn ();
5264
5265   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
5266
5267   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
5268      minimum length.  */
5269
5270 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5271 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5272   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
5273                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
5274 #endif
5275 #endif
5276
5277   current_function_args_size
5278     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
5279        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
5280
5281 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5282   current_function_arg_offset_rtx
5283     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
5284        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var,
5285                                    size_int (-stack_args_size.constant)),
5286                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
5287 #else
5288   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
5289 #endif
5290
5291   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
5292      on return.  */
5293
5294   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
5295                                                  current_function_args_size);
5296
5297   /* For stdarg.h function, save info about
5298      regs and stack space used by the named args.  */
5299
5300   current_function_args_info = args_so_far;
5301
5302   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
5303      own variable so any optimizers that need this information don't have
5304      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
5305      function gets output.  */
5306
5307   current_function_return_rtx
5308     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
5309        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
5310
5311   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
5312      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
5313      return register.  */
5314   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
5315     {
5316       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
5317       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
5318
5319       if (REG_P (decl_rtl)
5320           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5321           : DECL_REGISTER (decl_result))
5322         {
5323           rtx real_decl_rtl;
5324
5325 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
5326           real_decl_rtl = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5327                                                    fndecl);
5328 #else
5329           real_decl_rtl = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5330                                           fndecl);
5331 #endif
5332           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
5333           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
5334              holds the hard register containing the return value, not a
5335              temporary pseudo.  */
5336           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
5337         }
5338     }
5339 }
5340
5341 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
5342    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
5343    needed, else the old list.  */
5344
5345 static tree
5346 split_complex_args (tree args)
5347 {
5348   tree p;
5349
5350   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
5351   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5352     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (p)) == COMPLEX_TYPE)
5353       goto found;
5354   return args;
5355
5356  found:
5357   args = copy_list (args);
5358
5359   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5360     {
5361       tree type = TREE_TYPE (p);
5362       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
5363         {
5364           tree decl;
5365           tree subtype = TREE_TYPE (type);
5366
5367           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
5368           TREE_TYPE (p) = subtype;
5369           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
5370           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
5371           DECL_SIZE (p) = NULL;
5372           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
5373           layout_decl (p, 0);
5374
5375           /* Build a second synthetic decl.  */
5376           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
5377           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
5378           layout_decl (decl, 0);
5379
5380           /* Splice it in; skip the new decl.  */
5381           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
5382           TREE_CHAIN (p) = decl;
5383           p = decl;
5384         }
5385     }
5386
5387   return args;
5388 }
5389 \f
5390 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
5391    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
5392    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
5393    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
5394    unsigned.  */
5395
5396 rtx
5397 promoted_input_arg (unsigned int regno, enum machine_mode *pmode, int *punsignedp)
5398 {
5399   tree arg;
5400
5401   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
5402        arg = TREE_CHAIN (arg))
5403     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
5404         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
5405         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
5406       {
5407         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
5408         int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
5409
5410         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
5411         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
5412             && mode != DECL_MODE (arg))
5413           {
5414             *pmode = DECL_MODE (arg);
5415             *punsignedp = unsignedp;
5416             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
5417           }
5418       }
5419
5420   return 0;
5421 }
5422
5423 \f
5424 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
5425    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
5426
5427    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
5428    arguments.
5429
5430    The starting offset and size for this parm are returned in
5431    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
5432    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
5433    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
5434    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
5435
5436    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
5437    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
5438
5439    FNDECL is the function in which the argument was defined.
5440
5441    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
5442    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
5443    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
5444    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
5445
5446    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
5447    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
5448    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
5449    is and the starting offset may be.  */
5450
5451 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
5452     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
5453     callers pass in the total size of args so far as
5454     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
5455
5456 void
5457 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
5458                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
5459                      struct args_size *initial_offset_ptr,
5460                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
5461 {
5462   tree sizetree;
5463   enum direction where_pad;
5464   int boundary;
5465   int reg_parm_stack_space = 0;
5466   int part_size_in_regs;
5467
5468 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5469 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5470   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
5471 #else
5472   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5473 #endif
5474
5475   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5476      area reserved for registers, skip that area.  */
5477   if (! in_regs)
5478     {
5479       if (reg_parm_stack_space > 0)
5480         {
5481           if (initial_offset_ptr->var)
5482             {
5483               initial_offset_ptr->var
5484                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5485                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5486               initial_offset_ptr->constant = 0;
5487             }
5488           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5489             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5490         }
5491     }
5492 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5493
5494   part_size_in_regs = 0;
5495   if (reg_parm_stack_space == 0)
5496     part_size_in_regs = ((partial * UNITS_PER_WORD)
5497                          / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5498                          * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
5499
5500   sizetree
5501     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5502   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
5503   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5504   locate->where_pad = where_pad;
5505
5506 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5507   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
5508   if (initial_offset_ptr->var)
5509     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5510                                           initial_offset_ptr->var);
5511
5512   {
5513     tree s2 = sizetree;
5514     if (where_pad != none
5515         && (!host_integerp (sizetree, 1)
5516             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5517       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5518     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
5519   }
5520
5521   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
5522
5523   if (!in_regs
5524 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5525       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5526 #endif
5527      )
5528     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
5529                           &locate->alignment_pad);
5530
5531   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
5532                            - locate->slot_offset.constant);
5533   if (initial_offset_ptr->var)
5534     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
5535                                    size_binop (MINUS_EXPR,
5536                                                ssize_int (0),
5537                                                initial_offset_ptr->var),
5538                                    locate->slot_offset.var);
5539
5540   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
5541      below.  */
5542   locate->offset = locate->slot_offset;
5543   if (where_pad == downward)
5544     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5545
5546 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5547   if (!in_regs
5548 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5549       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5550 #endif
5551       )
5552     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
5553                           &locate->alignment_pad);
5554   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
5555
5556 #ifdef PUSH_ROUNDING
5557   if (passed_mode != BLKmode)
5558     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5559 #endif
5560
5561   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5562      so this must be done before rounding up.  */
5563   locate->offset = locate->slot_offset;
5564   if (where_pad == downward)
5565     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5566
5567   if (where_pad != none
5568       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5569           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5570     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5571
5572   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
5573
5574   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
5575 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5576 }
5577
5578 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5579    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5580
5581 static void
5582 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
5583                       struct args_size *alignment_pad)
5584 {
5585   tree save_var = NULL_TREE;
5586   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5587   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5588   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
5589
5590 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
5591   /* The sparc port has a bug.  It sometimes claims a STACK_BOUNDARY
5592      higher than the real alignment of %sp.  However, when it does this,
5593      the alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET will be STACK_BOUNDARY.
5594      This is a temporary hack while the sparc port is fixed.  */
5595   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
5596     sp_offset = 0;
5597 #endif
5598
5599   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5600     {
5601       save_var = offset_ptr->var;
5602       save_constant = offset_ptr->constant;
5603     }
5604
5605   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5606   alignment_pad->constant = 0;
5607
5608   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5609     {
5610       if (offset_ptr->var)
5611         {
5612           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
5613           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
5614                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5615                                     sp_offset_tree);
5616 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5617           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5618 #else
5619           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5620 #endif
5621
5622           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
5623           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
5624           offset_ptr->constant = 0;
5625           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5626             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5627                                              save_var);
5628         }
5629       else
5630         {
5631           offset_ptr->constant = -sp_offset +
5632 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5633             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5634 #else
5635             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5636 #endif
5637             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5638               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5639         }
5640     }
5641 }
5642
5643 static void
5644 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
5645 {
5646   if (passed_mode != BLKmode)
5647     {
5648       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5649         offset_ptr->constant
5650           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5651                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5652               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5653     }
5654   else
5655     {
5656       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5657           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5658         {
5659           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5660           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5661           /* Add it in.  */
5662           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5663           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5664         }
5665     }
5666 }
5667 \f
5668 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5669    and warn about uninitialized variables.
5670    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5671    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5672
5673 void
5674 uninitialized_vars_warning (tree block)
5675 {
5676   tree decl, sub;
5677   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5678     {
5679       if (warn_uninitialized
5680           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5681           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5682              because assigning the fields one by one can fail to convince
5683              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5684              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5685           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5686           && DECL_RTL (decl) != 0
5687           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5688           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5689              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5690              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5691              claim it is potentially uninitialized.
5692
5693              When the DECL_INITIAL is NULL call the language hook to tell us
5694              if we want to warn.  */
5695           && (DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE || lang_hooks.decl_uninit (decl))
5696           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5697         warning ("%J'%D' might be used uninitialized in this function",
5698                  decl, decl);
5699       if (extra_warnings
5700           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5701           && DECL_RTL (decl) != 0
5702           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5703           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5704         warning ("%Jvariable '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5705                  decl, decl);
5706     }
5707   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5708     uninitialized_vars_warning (sub);
5709 }
5710
5711 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5712    but for arguments instead of local variables.  */
5713
5714 void
5715 setjmp_args_warning (void)
5716 {
5717   tree decl;
5718   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5719        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5720     if (DECL_RTL (decl) != 0
5721         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5722         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5723       warning ("%Jargument '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5724                decl, decl);
5725 }
5726
5727 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5728    unless they were declared `register'.  */
5729
5730 void
5731 setjmp_protect (tree block)
5732 {
5733   tree decl, sub;
5734   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5735     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5736          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5737         && DECL_RTL (decl) != 0
5738         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5739             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5740                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5741         /* If this variable came from an inline function, it must be
5742            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5743            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5744            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5745            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5746         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5747         && (
5748 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5749             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5750                don't put anything in them.  */
5751             NON_SAVING_SETJMP
5752             ||
5753 #endif
5754             ! DECL_REGISTER (decl)))
5755       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5756   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5757     setjmp_protect (sub);
5758 }
5759 \f
5760 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5761
5762 void
5763 setjmp_protect_args (void)
5764 {
5765   tree decl;
5766   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5767        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5768     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5769          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5770         && DECL_RTL (decl) != 0
5771         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5772             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5773                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5774         && (
5775             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5776                don't put anything in them.  */
5777 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5778             NON_SAVING_SETJMP
5779             ||
5780 #endif
5781             ! DECL_REGISTER (decl)))
5782       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5783 }
5784 \f
5785 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5786    or 0 if it does not need one.  */
5787
5788 rtx
5789 lookup_static_chain (tree decl)
5790 {
5791   tree context = decl_function_context (decl);
5792   tree link;
5793
5794   if (context == 0
5795       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5796     return 0;
5797
5798   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5799      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5800      are being merged into the current function.
5801      See expand_inline_function.  */
5802   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5803     return virtual_stack_vars_rtx;
5804
5805   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5806     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5807       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5808
5809   abort ();
5810 }
5811 \f
5812 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5813    (from a containing function)
5814    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5815
5816 rtx
5817 fix_lexical_addr (rtx addr, tree var)
5818 {
5819   rtx basereg;
5820   HOST_WIDE_INT displacement;
5821   tree context = decl_function_context (var);
5822   struct function *fp;
5823   rtx base = 0;
5824
5825   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5826   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5827     return addr;
5828
5829   fp = find_function_data (context);
5830
5831   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5832     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5833
5834   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5835   if (GET_CODE (addr) == REG)
5836     basereg = addr, displacement = 0;
5837   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5838     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5839   else
5840     abort ();
5841
5842   /* We accept vars reached via the containing function's
5843      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5844   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5845     {
5846       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5847          out of that function's stack frame.
5848
5849          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5850          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5851          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5852          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5853          compensate.  */
5854
5855 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5856       rtx addr;
5857
5858       addr = get_arg_pointer_save_area (fp);
5859       addr = fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), var);
5860       addr = memory_address (Pmode, addr);
5861
5862       base = gen_rtx_MEM (Pmode, addr);
5863       set_mem_alias_set (base, get_frame_alias_set ());
5864       base = copy_to_reg (base);
5865 #else
5866       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5867       base = lookup_static_chain (var);
5868 #endif
5869     }
5870
5871   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5872     {
5873       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5874          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5875       tree link;
5876
5877       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5878         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5879           {
5880             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5881             break;
5882           }
5883     }
5884
5885   if (base == 0)
5886     abort ();
5887
5888   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5889      pointer.  */
5890   return plus_constant (base, displacement);
5891 }
5892 \f
5893 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5894    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5895    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5896
5897 rtx
5898 trampoline_address (tree function)
5899 {
5900   tree link;
5901   tree rtlexp;
5902   rtx tramp;
5903   struct function *fp;
5904   tree fn_context;
5905
5906   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5907   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5908     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5909       return
5910         adjust_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5911
5912   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->outer)
5913     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5914       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5915         {
5916           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5917                                     function);
5918           return adjust_trampoline_addr (tramp);
5919         }
5920
5921   /* None exists; we must make one.  */
5922
5923   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5924   fp = 0;
5925   fn_context = decl_function_context (function);
5926   if (fn_context != current_function_decl
5927       && fn_context != inline_function_decl)
5928     fp = find_function_data (fn_context);
5929
5930   /* Allocate run-time space for this trampoline.  */
5931   /* If rounding needed, allocate extra space
5932      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5933 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5934   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5935   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5936                                 fp ? fp : cfun);
5937   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5938      by expand_function_end.  */
5939   if (fp != 0)
5940     {
5941       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5942       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5943       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5944                                          fp->x_trampoline_list);
5945     }
5946   else
5947     {
5948       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5949          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5950       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5951
5952       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5953       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
5954     }
5955
5956   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
5957   return adjust_trampoline_addr (tramp);
5958 }
5959
5960 /* Given a trampoline address,
5961    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
5962
5963 static rtx
5964 round_trampoline_addr (rtx tramp)
5965 {
5966   /* Round address up to desired boundary.  */
5967   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
5968   rtx addend = GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1);
5969   rtx mask = GEN_INT (-TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
5970
5971   temp  = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, tramp, addend,
5972                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5973   tramp = expand_simple_binop (Pmode, AND, temp, mask,
5974                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5975
5976   return tramp;
5977 }
5978
5979 /* Given a trampoline address, round it then apply any
5980    platform-specific adjustments so that the result can be used for a
5981    function call .  */
5982
5983 static rtx
5984 adjust_trampoline_addr (rtx tramp)
5985 {
5986   tramp = round_trampoline_addr (tramp);
5987 #ifdef TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS
5988   TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS (tramp);
5989 #endif
5990   return tramp;
5991 }
5992 \f
5993 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
5994    onto the first block into a vector, and return it.
5995    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
5996    the index of that block in the vector.
5997    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
5998    and INSNS, the insn chain of the function.  */
5999
6000 void
6001 identify_blocks (void)
6002 {
6003   int n_blocks;
6004   tree *block_vector, *last_block_vector;
6005   tree *block_stack;
6006   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6007
6008   if (block == 0)
6009     return;
6010
6011   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
6012      depth-first order.  */
6013   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
6014   block_stack = xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
6015
6016   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (),
6017                                          block_vector + 1,
6018                                          block_vector + n_blocks,
6019                                          block_stack);
6020
6021   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
6022   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
6023   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
6024     abort ();
6025
6026   free (block_vector);
6027   free (block_stack);
6028 }
6029
6030 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
6031    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
6032
6033    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
6034    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
6035
6036 static tree *
6037 identify_blocks_1 (rtx insns, tree *block_vector, tree *end_block_vector,
6038                    tree *orig_block_stack)
6039 {
6040   rtx insn;
6041   tree *block_stack = orig_block_stack;
6042
6043   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6044     {
6045       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6046         {
6047           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6048             {
6049               tree b;
6050
6051               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
6052                  is badly wrong.  */
6053               if (block_vector == end_block_vector)
6054                 abort ();
6055
6056               b = *block_vector++;
6057               NOTE_BLOCK (insn) = b;
6058               *block_stack++ = b;
6059             }
6060           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6061             {
6062               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
6063                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
6064               if (block_stack == orig_block_stack)
6065                 abort ();
6066
6067               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
6068             }
6069         }
6070       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6071                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6072         {
6073           rtx cp = PATTERN (insn);
6074
6075           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector,
6076                                             end_block_vector, block_stack);
6077           if (XEXP (cp, 1))
6078             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
6079                                               end_block_vector, block_stack);
6080           if (XEXP (cp, 2))
6081             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
6082                                               end_block_vector, block_stack);
6083         }
6084     }
6085
6086   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
6087      something is badly wrong.  */
6088   if (block_stack != orig_block_stack)
6089     abort ();
6090
6091   return block_vector;
6092 }
6093
6094 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
6095    and create duplicate blocks.  */
6096 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
6097    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
6098    on what optimization has been performed.  */
6099
6100 void
6101 reorder_blocks (void)
6102 {
6103   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6104   varray_type block_stack;
6105
6106   if (block == NULL_TREE)
6107     return;
6108
6109   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
6110
6111   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
6112   reorder_blocks_0 (block);
6113
6114   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
6115   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
6116   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
6117
6118   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
6119   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
6120   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6121
6122   /* Remove deleted blocks from the block fragment chains.  */
6123   reorder_fix_fragments (block);
6124 }
6125
6126 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
6127
6128 static void
6129 reorder_blocks_0 (tree block)
6130 {
6131   while (block)
6132     {
6133       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6134       reorder_blocks_0 (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6135       block = BLOCK_CHAIN (block);
6136     }
6137 }
6138
6139 static void
6140 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, varray_type *p_block_stack)
6141 {
6142   rtx insn;
6143
6144   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6145     {
6146       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6147         {
6148           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6149             {
6150               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
6151
6152               /* If we have seen this block before, that means it now
6153                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
6154               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
6155                 {
6156                   tree new_block = copy_node (block);
6157                   tree origin;
6158
6159                   origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6160                             ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6161                             : block);
6162                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
6163                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
6164                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
6165                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
6166
6167                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
6168                   block = new_block;
6169                 }
6170
6171               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
6172               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
6173               /* When there's only one block for the entire function,
6174                  current_block == block and we mustn't do this, it
6175                  will cause infinite recursion.  */
6176               if (block != current_block)
6177                 {
6178                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
6179                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
6180                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
6181                   current_block = block;
6182                 }
6183               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
6184             }
6185           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6186             {
6187               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
6188               VARRAY_POP (*p_block_stack);
6189               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
6190                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
6191               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
6192             }
6193         }
6194       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6195                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6196         {
6197           rtx cp = PATTERN (insn);
6198           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
6199           if (XEXP (cp, 1))
6200             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
6201           if (XEXP (cp, 2))
6202             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
6203         }
6204     }
6205 }
6206
6207 /* Rationalize BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN.  If an origin block no longer
6208    appears in the block tree, select one of the fragments to become
6209    the new origin block.  */
6210
6211 static void
6212 reorder_fix_fragments (tree block)
6213 {
6214   while (block)
6215     {
6216       tree dup_origin = BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block);
6217       tree new_origin = NULL_TREE;
6218
6219       if (dup_origin)
6220         {
6221           if (! TREE_ASM_WRITTEN (dup_origin))
6222             {
6223               new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (dup_origin);
6224
6225               /* Find the first of the remaining fragments.  There must
6226                  be at least one -- the current block.  */
6227               while (! TREE_ASM_WRITTEN (new_origin))
6228                 new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6229               BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_origin) = NULL_TREE;
6230             }
6231         }
6232       else if (! dup_origin)
6233         new_origin = block;
6234
6235       /* Re-root the rest of the fragments to the new origin.  In the
6236          case that DUP_ORIGIN was null, that means BLOCK was the origin
6237          of a chain of fragments and we want to remove those fragments
6238          that didn't make it to the output.  */
6239       if (new_origin)
6240         {
6241           tree *pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6242           tree chain = *pp;
6243
6244           while (chain)
6245             {
6246               if (TREE_ASM_WRITTEN (chain))
6247                 {
6248                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (chain) = new_origin;
6249                   *pp = chain;
6250                   pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6251                 }
6252               chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6253             }
6254           *pp = NULL_TREE;
6255         }
6256
6257       reorder_fix_fragments (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6258       block = BLOCK_CHAIN (block);
6259     }
6260 }
6261
6262 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
6263    and return the new head of the chain (old last element).  */
6264
6265 static tree
6266 blocks_nreverse (tree t)
6267 {
6268   tree prev = 0, decl, next;
6269   for (decl = t; decl; decl = next)
6270     {
6271       next = BLOCK_CHAIN (decl);
6272       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
6273       prev = decl;
6274     }
6275   return prev;
6276 }
6277
6278 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
6279    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
6280    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
6281    blocks.  */
6282
6283 static int
6284 all_blocks (tree block, tree *vector)
6285 {
6286   int n_blocks = 0;
6287
6288   while (block)
6289     {
6290       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6291
6292       /* Record this block.  */
6293       if (vector)
6294         vector[n_blocks] = block;
6295
6296       ++n_blocks;
6297
6298       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
6299       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
6300                               vector ? vector + n_blocks : 0);
6301       block = BLOCK_CHAIN (block);
6302     }
6303
6304   return n_blocks;
6305 }
6306
6307 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
6308    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
6309    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
6310    to call `free' on the pointer returned.  */
6311
6312 static tree *
6313 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
6314 {
6315   tree *block_vector;
6316
6317   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
6318   block_vector = xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
6319   all_blocks (block, block_vector);
6320
6321   return block_vector;
6322 }
6323
6324 static GTY(()) int next_block_index = 2;
6325
6326 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
6327
6328 void
6329 number_blocks (tree fn)
6330 {
6331   int i;
6332   int n_blocks;
6333   tree *block_vector;
6334
6335   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
6336      from 1 within each function, rather than keeping a running
6337      count.  */
6338 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
6339   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
6340     next_block_index = 1;
6341 #endif
6342
6343   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
6344
6345   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
6346   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
6347     /* We number the blocks from two.  */
6348     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
6349
6350   free (block_vector);
6351
6352   return;
6353 }
6354
6355 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
6356
6357 tree
6358 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
6359 {
6360   tree t;
6361
6362   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6363     if (t == var)
6364       return block;
6365
6366   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6367     {
6368       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
6369       if (ret)
6370         return ret;
6371     }
6372
6373   return NULL_TREE;
6374 }
6375 \f
6376 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
6377    to the defaults.  */
6378
6379 void
6380 allocate_struct_function (tree fndecl)
6381 {
6382   tree result;
6383
6384   cfun = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct function));
6385
6386   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
6387
6388   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
6389   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
6390
6391   current_function_funcdef_no = funcdef_no++;
6392
6393   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
6394
6395   init_stmt_for_function ();
6396   init_eh_for_function ();
6397
6398   (*lang_hooks.function.init) (cfun);
6399   if (init_machine_status)
6400     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
6401
6402   if (fndecl == NULL)
6403     return;
6404
6405   DECL_SAVED_INSNS (fndecl) = cfun;
6406   cfun->decl = fndecl;
6407
6408   result = DECL_RESULT (fndecl);
6409   if (aggregate_value_p (result, fndecl))
6410     {
6411 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6412       current_function_returns_pcc_struct = 1;
6413 #endif
6414       current_function_returns_struct = 1;
6415     }
6416
6417   current_function_returns_pointer = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (result));
6418
6419   current_function_needs_context
6420     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
6421        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
6422 }
6423
6424 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
6425    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
6426
6427 static void
6428 prepare_function_start (tree fndecl)
6429 {
6430   if (fndecl && DECL_SAVED_INSNS (fndecl))
6431     cfun = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
6432   else
6433     allocate_struct_function (fndecl);
6434   init_emit ();
6435   init_varasm_status (cfun);
6436   init_expr ();
6437
6438   cse_not_expected = ! optimize;
6439
6440   /* Caller save not needed yet.  */
6441   caller_save_needed = 0;
6442
6443   /* We haven't done register allocation yet.  */
6444   reg_renumber = 0;
6445
6446   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
6447      present function and the return value of a function being called.  */
6448   rtx_equal_function_value_matters = 1;
6449
6450   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
6451   virtuals_instantiated = 0;
6452
6453   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
6454   generating_concat_p = 1;
6455
6456   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
6457   frame_pointer_needed = 0;
6458 }
6459
6460 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
6461    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
6462    initialization of some passes.  */
6463 void
6464 init_dummy_function_start (void)
6465 {
6466   prepare_function_start (NULL);
6467 }
6468
6469 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
6470    and initialize static variables for generating RTL for the statements
6471    of the function.  */
6472
6473 void
6474 init_function_start (tree subr)
6475 {
6476   prepare_function_start (subr);
6477
6478   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
6479   immediate_size_expand++;
6480
6481   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a
6482      function.  Also tell final how to output a linenum before the
6483      function prologue.  Note linenums could be missing, e.g. when
6484      compiling a Java .class file.  */
6485   if (DECL_SOURCE_LINE (subr))
6486     emit_line_note (DECL_SOURCE_LOCATION (subr));
6487
6488   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
6489      This makes sure the first insn will never be deleted.
6490      Also, final expects a note to appear there.  */
6491   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6492
6493   /* Warn if this value is an aggregate type,
6494      regardless of which calling convention we are using for it.  */
6495   if (warn_aggregate_return
6496       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
6497     warning ("function returns an aggregate");
6498 }
6499
6500 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
6501    defaults.  */
6502 void
6503 init_function_for_compilation (void)
6504 {
6505   reg_renumber = 0;
6506
6507   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
6508   VARRAY_GROW (prologue, 0);
6509   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6510   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6511 }
6512
6513 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6514
6515 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6516 #undef HAS_INIT_SECTION
6517 #define HAS_INIT_SECTION
6518 #endif
6519
6520 void
6521 expand_main_function (void)
6522 {
6523 #ifdef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
6524   if (FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN)
6525     {
6526       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
6527       rtx tmp, seq;
6528
6529       start_sequence ();
6530       /* Forcibly align the stack.  */
6531 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
6532       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, stack_pointer_rtx, GEN_INT(-align),
6533                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6534 #else
6535       tmp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
6536                                  GEN_INT (align - 1), NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
6537       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, tmp, GEN_INT (-align),
6538                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6539 #endif
6540       if (tmp != stack_pointer_rtx)
6541         emit_move_insn (stack_pointer_rtx, tmp);
6542
6543       /* Enlist allocate_dynamic_stack_space to pick up the pieces.  */
6544       tmp = force_reg (Pmode, const0_rtx);
6545       allocate_dynamic_stack_space (tmp, NULL_RTX, BIGGEST_ALIGNMENT);
6546       seq = get_insns ();
6547       end_sequence ();
6548
6549       for (tmp = get_last_insn (); tmp; tmp = PREV_INSN (tmp))
6550         if (NOTE_P (tmp) && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
6551           break;
6552       if (tmp)
6553         emit_insn_before (seq, tmp);
6554       else
6555         emit_insn (seq);
6556     }
6557 #endif
6558
6559 #ifndef HAS_INIT_SECTION
6560   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
6561 #endif
6562 }
6563 \f
6564 /* The PENDING_SIZES represent the sizes of variable-sized types.
6565    Create RTL for the various sizes now (using temporary variables),
6566    so that we can refer to the sizes from the RTL we are generating
6567    for the current function.  The PENDING_SIZES are a TREE_LIST.  The
6568    TREE_VALUE of each node is a SAVE_EXPR.  */
6569
6570 void
6571 expand_pending_sizes (tree pending_sizes)
6572 {
6573   tree tem;
6574
6575   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6576   for (tem = pending_sizes; tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6577     {
6578       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6579       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6580          side-effects.  */
6581       emit_queue ();
6582     }
6583 }
6584
6585 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6586    emitting RTL.
6587    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6588    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6589    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6590
6591 void
6592 expand_function_start (tree subr, int parms_have_cleanups)
6593 {
6594   tree tem;
6595   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6596
6597   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6598      valid operands of arithmetic insns.  */
6599   init_recog_no_volatile ();
6600
6601   current_function_instrument_entry_exit
6602     = (flag_instrument_function_entry_exit
6603        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6604
6605   current_function_profile
6606     = (profile_flag
6607        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6608
6609   current_function_limit_stack
6610     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6611
6612   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6613      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6614   if (current_function_needs_context)
6615     {
6616       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6617
6618       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6619          conflicts with regs used for parameters.  */
6620       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6621           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6622         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6623     }
6624
6625   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6626      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6627      be done before doing anything with return_label.  */
6628   if (parms_have_cleanups)
6629     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6630   else
6631     cleanup_label = 0;
6632
6633   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
6634      case machines with special return instructions -- they will be
6635      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
6636   return_label = gen_label_rtx ();
6637
6638   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6639   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6640      before any library calls that assign parms might generate.  */
6641
6642   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6643   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
6644     {
6645       /* Returning something that won't go in a register.  */
6646       rtx value_address = 0;
6647
6648 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6649       if (current_function_returns_pcc_struct)
6650         {
6651           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6652           value_address = assemble_static_space (size);
6653         }
6654       else
6655 #endif
6656         {
6657           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 1);
6658           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6659              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6660              it.  */
6661           if (sv)
6662             {
6663               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6664               emit_move_insn (value_address, sv);
6665             }
6666         }
6667       if (value_address)
6668         {
6669           rtx x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), value_address);
6670           set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
6671           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
6672         }
6673     }
6674   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6675     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6676     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
6677   else
6678     {
6679       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
6680          into the true return register after the cleanups are done.  */
6681
6682       /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
6683          figure out what the mode of the eventual return register will
6684          actually be, and use that.  */
6685       rtx hard_reg
6686         = hard_function_value (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)),
6687                                subr, 1);
6688
6689       /* Structures that are returned in registers are not aggregate_value_p,
6690          so we may see a PARALLEL or a REG.  */
6691       if (REG_P (hard_reg))
6692         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
6693       else if (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL)
6694         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
6695       else
6696         abort ();
6697
6698       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
6699          result to the real return register(s).  */
6700       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6701     }
6702
6703   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6704      In some cases this requires emitting insns.  */
6705
6706   assign_parms (subr);
6707
6708   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6709      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6710
6711   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6712     if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6713       emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6714
6715   /* The following was moved from init_function_start.
6716      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6717   /* Indicate the beginning of the function body,
6718      as opposed to parm setup.  */
6719   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6720
6721   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6722     emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6723   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6724
6725   context_display = 0;
6726   if (current_function_needs_context)
6727     {
6728       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6729       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6730       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6731          small register classes, copy the value from memory if
6732          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6733       if (tem)
6734         {
6735           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6736              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6737              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6738           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6739               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6740             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6741           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6742         }
6743
6744       while (tem)
6745         {
6746           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6747
6748           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6749           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6750           tem = decl_function_context (tem);
6751           if (tem == 0)
6752             break;
6753           /* Chain through stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6754              is found at the place we always store it.  */
6755 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6756           last_ptr = plus_constant (last_ptr,
6757                                     -(HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (Pmode));
6758 #endif
6759           last_ptr = gen_rtx_MEM (Pmode, memory_address (Pmode, last_ptr));
6760           set_mem_alias_set (last_ptr, get_frame_alias_set ());
6761           last_ptr = copy_to_reg (last_ptr);
6762
6763           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6764              piece of context is live over the entire function.  */
6765           if (! optimize)
6766             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6767                                                 save_expr_regs);
6768         }
6769     }
6770
6771   if (current_function_instrument_entry_exit)
6772     {
6773       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6774       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6775         fun = XEXP (fun, 0);
6776       else
6777         abort ();
6778       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
6779                          2, fun, Pmode,
6780                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6781                                                      0,
6782                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6783                          Pmode);
6784     }
6785
6786   if (current_function_profile)
6787     {
6788 #ifdef PROFILE_HOOK
6789       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
6790 #endif
6791     }
6792
6793   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6794      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6795      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6796   tail_recursion_reentry = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6797
6798   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6799   expand_pending_sizes (nreverse (get_pending_sizes ()));
6800
6801   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6802   force_next_line_note ();
6803 }
6804 \f
6805 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6806 void
6807 expand_dummy_function_end (void)
6808 {
6809   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6810   while (in_sequence_p ())
6811     end_sequence ();
6812
6813   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6814      until next function's body starts.  */
6815
6816   free_after_parsing (cfun);
6817   free_after_compilation (cfun);
6818   cfun = 0;
6819 }
6820
6821 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6822    the current function.  */
6823
6824 void
6825 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
6826 {
6827   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6828
6829   if (! outgoing)
6830     return;
6831
6832   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6833     (*doit) (outgoing, arg);
6834   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6835     {
6836       int i;
6837
6838       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6839         {
6840           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6841
6842           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6843             (*doit) (x, arg);
6844         }
6845     }
6846 }
6847
6848 static void
6849 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6850 {
6851   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6852 }
6853
6854 void
6855 clobber_return_register (void)
6856 {
6857   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6858
6859   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
6860   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6861     {
6862       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6863       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6864       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6865         {
6866           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
6867         }
6868     }
6869 }
6870
6871 static void
6872 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6873 {
6874   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6875 }
6876
6877 void
6878 use_return_register (void)
6879 {
6880   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6881 }
6882
6883 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
6884
6885 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
6886
6887 void
6888 expand_function_end (void)
6889 {
6890   tree link;
6891   rtx clobber_after;
6892
6893   finish_expr_for_function ();
6894
6895   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
6896      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
6897   if (arg_pointer_save_area && ! cfun->arg_pointer_save_area_init)
6898     get_arg_pointer_save_area (cfun);
6899
6900 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6901   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6902      on a machine that fails to restore the registers.  */
6903   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6904     {
6905       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6906         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6907
6908       setjmp_protect_args ();
6909     }
6910 #endif
6911
6912   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6913   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6914     {
6915       tree function = TREE_PURPOSE (link);
6916       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
6917       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
6918 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6919       rtx blktramp;
6920 #endif
6921       rtx seq;
6922
6923 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6924       /* First make sure this compilation has a template for
6925          initializing trampolines.  */
6926       if (initial_trampoline == 0)
6927         {
6928           initial_trampoline
6929             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
6930           set_mem_align (initial_trampoline, TRAMPOLINE_ALIGNMENT);
6931         }
6932 #endif
6933
6934       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
6935       start_sequence ();
6936       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
6937 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6938       blktramp = replace_equiv_address (initial_trampoline, tramp);
6939       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
6940                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE), BLOCK_OP_NORMAL);
6941 #endif
6942       trampolines_created = 1;
6943       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
6944       seq = get_insns ();
6945       end_sequence ();
6946
6947       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
6948       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6949     }
6950
6951   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
6952      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
6953      space for another stack frame.  */
6954   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
6955     {
6956       rtx insn, seq;
6957
6958       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6959         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
6960           {
6961             start_sequence ();
6962             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
6963                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
6964             seq = get_insns ();
6965             end_sequence ();
6966             emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6967             break;
6968           }
6969     }
6970
6971   /* Possibly warn about unused parameters.  */
6972   if (warn_unused_parameter)
6973     {
6974       tree decl;
6975
6976       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
6977            decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
6978         if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
6979             && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
6980           warning ("%Junused parameter '%D'", decl, decl);
6981     }
6982
6983   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
6984   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
6985       && ! current_function_has_nonlocal_label)
6986     delete_handlers ();
6987
6988   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6989   while (in_sequence_p ())
6990     end_sequence ();
6991
6992   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6993      until next function's body starts.  */
6994   immediate_size_expand--;
6995
6996   clear_pending_stack_adjust ();
6997   do_pending_stack_adjust ();
6998
6999   /* Mark the end of the function body.
7000      If control reaches this insn, the function can drop through
7001      without returning a value.  */
7002   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_END);
7003
7004   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
7005      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
7006      the code to ignore the immediately following line note, since there
7007      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
7008      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
7009   if (flag_test_coverage)
7010     emit_note (NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
7011
7012   /* Output a linenumber for the end of the function.
7013      SDB depends on this.  */
7014   force_next_line_note ();
7015   emit_line_note (input_location);
7016
7017   /* Before the return label (if any), clobber the return
7018      registers so that they are not propagated live to the rest of
7019      the function.  This can only happen with functions that drop
7020      through; if there had been a return statement, there would
7021      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
7022
7023      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
7024      is computed.  */
7025   clobber_after = get_last_insn ();
7026
7027   /* Output the label for the actual return from the function,
7028      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
7029      is used instead of a return instruction, or because a return was done
7030      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
7031      structure returning.  */
7032   if (return_label)
7033     emit_label (return_label);
7034
7035   if (current_function_instrument_entry_exit)
7036     {
7037       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
7038       if (GET_CODE (fun) == MEM)
7039         fun = XEXP (fun, 0);
7040       else
7041         abort ();
7042       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
7043                          2, fun, Pmode,
7044                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
7045                                                      0,
7046                                                      hard_frame_pointer_rtx),
7047                          Pmode);
7048     }
7049
7050   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
7051      the function context for sjlj exceptions.  */
7052   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
7053     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
7054
7055   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
7056      an accurate stack pointer to exit the function,
7057      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
7058   if (! EXIT_IGNORE_STACK
7059       && current_function_calls_alloca)
7060     {
7061       rtx tem = 0;
7062
7063       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
7064       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
7065     }
7066
7067   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
7068      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
7069      return register.  */
7070   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
7071     {
7072       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
7073       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
7074
7075       if (REG_P (decl_rtl)
7076           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
7077           : DECL_REGISTER (decl_result))
7078         {
7079           rtx real_decl_rtl = current_function_return_rtx;
7080
7081           /* This should be set in assign_parms.  */
7082           if (! REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl))
7083             abort ();
7084
7085           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
7086              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
7087              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
7088              but that current_function_return_rtx has not.  */
7089           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
7090             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
7091
7092           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
7093              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
7094              extension.  */
7095           if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
7096             {
7097               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
7098
7099               if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7100                 promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
7101                               &unsignedp, 1);
7102
7103               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
7104             }
7105           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
7106             {
7107               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
7108                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
7109                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
7110               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
7111                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
7112               else
7113                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
7114                                  TREE_TYPE (decl_result),
7115                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
7116             }
7117           else
7118             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
7119         }
7120     }
7121
7122   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
7123      in a place where debuggers expect to find it.
7124
7125      If returning a structure PCC style,
7126      the caller also depends on this value.
7127      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
7128   if (current_function_returns_struct
7129       || current_function_returns_pcc_struct)
7130     {
7131       rtx value_address
7132         = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
7133       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
7134 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
7135       rtx outgoing
7136         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
7137                                    current_function_decl);
7138 #else
7139       rtx outgoing
7140         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type), current_function_decl);
7141 #endif
7142
7143       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
7144          assignment and USE below when inlining this function.  */
7145       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
7146
7147       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
7148       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
7149                                               value_address);
7150
7151       emit_move_insn (outgoing, value_address);
7152
7153       /* Show return register used to hold result (in this case the address
7154          of the result.  */
7155       current_function_return_rtx = outgoing;
7156     }
7157
7158   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
7159      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
7160   expand_eh_return ();
7161
7162   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
7163   {
7164     rtx seq, after;
7165
7166     start_sequence ();
7167     clobber_return_register ();
7168     seq = get_insns ();
7169     end_sequence ();
7170
7171     after = emit_insn_after (seq, clobber_after);
7172
7173     if (clobber_after != after)
7174       cfun->x_clobber_return_insn = after;
7175   }
7176
7177   /* Output the label for the naked return from the function, if one is
7178      expected.  This is currently used only by __builtin_return.  */
7179   if (naked_return_label)
7180     emit_label (naked_return_label);
7181
7182   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
7183      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
7184      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
7185      instead of using the general framework.  */
7186   use_return_register ();
7187
7188   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
7189      binding level of the function.
7190      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
7191
7192   /* If you have any cleanups to do at this point,
7193      and they need to create temporary variables,
7194      then you will lose.  */
7195   expand_fixups (get_insns ());
7196 }
7197
7198 rtx
7199 get_arg_pointer_save_area (struct function *f)
7200 {
7201   rtx ret = f->x_arg_pointer_save_area;
7202
7203   if (! ret)
7204     {
7205       ret = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, f);
7206       f->x_arg_pointer_save_area = ret;
7207     }
7208
7209   if (f == cfun && ! f->arg_pointer_save_area_init)
7210     {
7211       rtx seq;
7212
7213       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
7214          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
7215          have to check it and fix it if necessary.  */
7216       start_sequence ();
7217       emit_move_insn (validize_mem (ret), virtual_incoming_args_rtx);
7218       seq = get_insns ();
7219       end_sequence ();
7220
7221       push_topmost_sequence ();
7222       emit_insn_after (seq, get_insns ());
7223       pop_topmost_sequence ();
7224     }
7225
7226   return ret;
7227 }
7228 \f
7229 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
7230    (a list of one or more insns).  */
7231
7232 static void
7233 record_insns (rtx insns, varray_type *vecp)
7234 {
7235   int i, len;
7236   rtx tmp;
7237
7238   tmp = insns;
7239   len = 0;
7240   while (tmp != NULL_RTX)
7241     {
7242       len++;
7243       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7244     }
7245
7246   i = VARRAY_SIZE (*vecp);
7247   VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
7248   tmp = insns;
7249   while (tmp != NULL_RTX)
7250     {
7251       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (tmp);
7252       i++;
7253       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7254     }
7255 }
7256
7257 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
7258 static void
7259 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
7260 {
7261   while (insn != NULL_RTX)
7262     {
7263       if (INSN_P (insn))
7264         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
7265       insn = NEXT_INSN (insn);
7266     }
7267 }
7268
7269 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
7270    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
7271
7272 static int
7273 contains (rtx insn, varray_type vec)
7274 {
7275   int i, j;
7276
7277   if (GET_CODE (insn) == INSN
7278       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
7279     {
7280       int count = 0;
7281       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
7282         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7283           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
7284             count++;
7285       return count;
7286     }
7287   else
7288     {
7289       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7290         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
7291           return 1;
7292     }
7293   return 0;
7294 }
7295
7296 int
7297 prologue_epilogue_contains (rtx insn)
7298 {
7299   if (contains (insn, prologue))
7300     return 1;
7301   if (contains (insn, epilogue))
7302     return 1;
7303   return 0;
7304 }
7305
7306 int
7307 sibcall_epilogue_contains (rtx insn)
7308 {
7309   if (sibcall_epilogue)
7310     return contains (insn, sibcall_epilogue);
7311   return 0;
7312 }
7313
7314 #ifdef HAVE_return
7315 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
7316    block_for_insn appropriately.  */
7317
7318 static void
7319 emit_return_into_block (basic_block bb, rtx line_note)
7320 {
7321   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
7322   if (line_note)
7323     emit_note_copy_after (line_note, PREV_INSN (BB_END (bb)));
7324 }
7325 #endif /* HAVE_return */
7326
7327 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
7328
7329 /* These functions convert the epilogue into a variant that does not modify the
7330    stack pointer.  This is used in cases where a function returns an object
7331    whose size is not known until it is computed.  The called function leaves the
7332    object on the stack, leaves the stack depressed, and returns a pointer to
7333    the object.
7334
7335    What we need to do is track all modifications and references to the stack
7336    pointer, deleting the modifications and changing the references to point to
7337    the location the stack pointer would have pointed to had the modifications
7338    taken place.
7339
7340    These functions need to be portable so we need to make as few assumptions
7341    about the epilogue as we can.  However, the epilogue basically contains
7342    three things: instructions to reset the stack pointer, instructions to
7343    reload registers, possibly including the frame pointer, and an
7344    instruction to return to the caller.
7345
7346    If we can't be sure of what a relevant epilogue insn is doing, we abort.
7347    We also make no attempt to validate the insns we make since if they are
7348    invalid, we probably can't do anything valid.  The intent is that these
7349    routines get "smarter" as more and more machines start to use them and
7350    they try operating on different epilogues.
7351
7352    We use the following structure to track what the part of the epilogue that
7353    we've already processed has done.  We keep two copies of the SP equivalence,
7354    one for use during the insn we are processing and one for use in the next
7355    insn.  The difference is because one part of a PARALLEL may adjust SP
7356    and the other may use it.  */
7357
7358 struct epi_info
7359 {
7360   rtx sp_equiv_reg;             /* REG that SP is set from, perhaps SP.  */
7361   HOST_WIDE_INT sp_offset;      /* Offset from SP_EQUIV_REG of present SP.  */
7362   rtx new_sp_equiv_reg;         /* REG to be used at end of insn.  */
7363   HOST_WIDE_INT new_sp_offset;  /* Offset to be used at end of insn.  */
7364   rtx equiv_reg_src;            /* If nonzero, the value that SP_EQUIV_REG
7365                                    should be set to once we no longer need
7366                                    its value.  */
7367   rtx const_equiv[FIRST_PSEUDO_REGISTER]; /* Any known constant equivalences
7368                                              for registers.  */
7369 };
7370
7371 static void handle_epilogue_set (rtx, struct epi_info *);
7372 static void update_epilogue_consts (rtx, rtx, void *);
7373 static void emit_equiv_load (struct epi_info *);
7374
7375 /* Modify INSN, a list of one or more insns that is part of the epilogue, to
7376    no modifications to the stack pointer.  Return the new list of insns.  */
7377
7378 static rtx
7379 keep_stack_depressed (rtx insns)
7380 {
7381   int j;
7382   struct epi_info info;
7383   rtx insn, next;
7384
7385   /* If the epilogue is just a single instruction, it must be OK as is.  */
7386   if (NEXT_INSN (insns) == NULL_RTX)
7387     return insns;
7388
7389   /* Otherwise, start a sequence, initialize the information we have, and
7390      process all the insns we were given.  */
7391   start_sequence ();
7392
7393   info.sp_equiv_reg = stack_pointer_rtx;
7394   info.sp_offset = 0;
7395   info.equiv_reg_src = 0;
7396
7397   for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
7398     info.const_equiv[j] = 0;
7399
7400   insn = insns;
7401   next = NULL_RTX;
7402   while (insn != NULL_RTX)
7403     {
7404       next = NEXT_INSN (insn);
7405
7406       if (!INSN_P (insn))
7407         {
7408           add_insn (insn);
7409           insn = next;
7410           continue;
7411         }
7412
7413       /* If this insn references the register that SP is equivalent to and
7414          we have a pending load to that register, we must force out the load
7415          first and then indicate we no longer know what SP's equivalent is.  */
7416       if (info.equiv_reg_src != 0
7417           && reg_referenced_p (info.sp_equiv_reg, PATTERN (insn)))
7418         {
7419           emit_equiv_load (&info);
7420           info.sp_equiv_reg = 0;
7421         }
7422
7423       info.new_sp_equiv_reg = info.sp_equiv_reg;
7424       info.new_sp_offset = info.sp_offset;
7425
7426       /* If this is a (RETURN) and the return address is on the stack,
7427          update the address and change to an indirect jump.  */
7428       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
7429           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
7430               && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
7431         {
7432           rtx retaddr = INCOMING_RETURN_ADDR_RTX;
7433           rtx base = 0;
7434           HOST_WIDE_INT offset = 0;
7435           rtx jump_insn, jump_set;
7436
7437           /* If the return address is in a register, we can emit the insn
7438              unchanged.  Otherwise, it must be a MEM and we see what the
7439              base register and offset are.  In any case, we have to emit any
7440              pending load to the equivalent reg of SP, if any.  */
7441           if (GET_CODE (retaddr) == REG)
7442             {
7443               emit_equiv_load (&info);
7444               add_insn (insn);
7445               insn = next;
7446               continue;
7447             }
7448           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7449                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == REG)
7450             base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (retaddr, 0))), offset = 0;
7451           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7452                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == PLUS
7453                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)) == REG
7454                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1)) == CONST_INT)
7455             {
7456               base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)));
7457               offset = INTVAL (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1));
7458             }
7459           else
7460             abort ();
7461
7462           /* If the base of the location containing the return pointer
7463              is SP, we must update it with the replacement address.  Otherwise,
7464              just build the necessary MEM.  */
7465           retaddr = plus_constant (base, offset);
7466           if (base == stack_pointer_rtx)
7467             retaddr = simplify_replace_rtx (retaddr, stack_pointer_rtx,
7468                                             plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7469                                                            info.sp_offset));
7470
7471           retaddr = gen_rtx_MEM (Pmode, retaddr);
7472
7473           /* If there is a pending load to the equivalent register for SP
7474              and we reference that register, we must load our address into
7475              a scratch register and then do that load.  */
7476           if (info.equiv_reg_src
7477               && reg_overlap_mentioned_p (info.equiv_reg_src, retaddr))
7478             {
7479               unsigned int regno;
7480               rtx reg;
7481
7482               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
7483                 if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, Pmode)
7484                     && !fixed_regs[regno]
7485                     && TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
7486                     && !REGNO_REG_SET_P (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start,
7487                                          regno)
7488                     && !refers_to_regno_p (regno,
7489                                            regno + HARD_REGNO_NREGS (regno,
7490                                                                      Pmode),
7491                                            info.equiv_reg_src, NULL)
7492                     && info.const_equiv[regno] == 0)
7493                   break;
7494
7495               if (regno == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7496                 abort ();
7497
7498               reg = gen_rtx_REG (Pmode, regno);
7499               emit_move_insn (reg, retaddr);
7500               retaddr = reg;
7501             }
7502
7503           emit_equiv_load (&info);
7504           jump_insn = emit_jump_insn (gen_indirect_jump (retaddr));
7505
7506           /* Show the SET in the above insn is a RETURN.  */
7507           jump_set = single_set (jump_insn);
7508           if (jump_set == 0)
7509             abort ();
7510           else
7511             SET_IS_RETURN_P (jump_set) = 1;
7512         }
7513
7514       /* If SP is not mentioned in the pattern and its equivalent register, if
7515          any, is not modified, just emit it.  Otherwise, if neither is set,
7516          replace the reference to SP and emit the insn.  If none of those are
7517          true, handle each SET individually.  */
7518       else if (!reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn))
7519                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7520                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7521         add_insn (insn);
7522       else if (! reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn)
7523                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7524                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7525         {
7526           if (! validate_replace_rtx (stack_pointer_rtx,
7527                                       plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7528                                                      info.sp_offset),
7529                                       insn))
7530             abort ();
7531
7532           add_insn (insn);
7533         }
7534       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
7535         handle_epilogue_set (PATTERN (insn), &info);
7536       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7537         {
7538           for (j = 0; j < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); j++)
7539             if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET)
7540               handle_epilogue_set (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j), &info);
7541         }
7542       else
7543         add_insn (insn);
7544
7545       info.sp_equiv_reg = info.new_sp_equiv_reg;
7546       info.sp_offset = info.new_sp_offset;
7547
7548       /* Now update any constants this insn sets.  */
7549       note_stores (PATTERN (insn), update_epilogue_consts, &info);
7550       insn = next;
7551     }
7552
7553   insns = get_insns ();
7554   end_sequence ();
7555   return insns;
7556 }
7557
7558 /* SET is a SET from an insn in the epilogue.  P is a pointer to the epi_info
7559    structure that contains information about what we've seen so far.  We
7560    process this SET by either updating that data or by emitting one or
7561    more insns.  */
7562
7563 static void
7564 handle_epilogue_set (rtx set, struct epi_info *p)
7565 {
7566   /* First handle the case where we are setting SP.  Record what it is being
7567      set from.  If unknown, abort.  */
7568   if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, set))
7569     {
7570       if (SET_DEST (set) != stack_pointer_rtx)
7571         abort ();
7572
7573       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS)
7574         {
7575           p->new_sp_equiv_reg = XEXP (SET_SRC (set), 0);
7576           if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == CONST_INT)
7577             p->new_sp_offset = INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
7578           else if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == REG
7579                    && REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
7580                    && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))] != 0)
7581             p->new_sp_offset
7582               = INTVAL (p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))]);
7583           else
7584             abort ();
7585         }
7586       else
7587         p->new_sp_equiv_reg = SET_SRC (set), p->new_sp_offset = 0;
7588
7589       /* If we are adjusting SP, we adjust from the old data.  */
7590       if (p->new_sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx)
7591         {
7592           p->new_sp_equiv_reg = p->sp_equiv_reg;
7593           p->new_sp_offset += p->sp_offset;
7594         }
7595
7596       if (p->new_sp_equiv_reg == 0 || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG)
7597         abort ();
7598
7599       return;
7600     }
7601
7602   /* Next handle the case where we are setting SP's equivalent register.
7603      If we already have a value to set it to, abort.  We could update, but
7604      there seems little point in handling that case.  Note that we have
7605      to allow for the case where we are setting the register set in
7606      the previous part of a PARALLEL inside a single insn.  But use the
7607      old offset for any updates within this insn.  We must allow for the case
7608      where the register is being set in a different (usually wider) mode than
7609      Pmode).  */
7610   else if (p->new_sp_equiv_reg != 0 && reg_set_p (p->new_sp_equiv_reg, set))
7611     {
7612       if (p->equiv_reg_src != 0
7613           || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG
7614           || GET_CODE (SET_DEST (set)) != REG
7615           || GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (SET_DEST (set))) > BITS_PER_WORD
7616           || REGNO (p->new_sp_equiv_reg) != REGNO (SET_DEST (set)))
7617         abort ();
7618       else
7619         p->equiv_reg_src
7620           = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7621                                   plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7622                                                  p->sp_offset));
7623     }
7624
7625   /* Otherwise, replace any references to SP in the insn to its new value
7626      and emit the insn.  */
7627   else
7628     {
7629       SET_SRC (set) = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7630                                             plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7631                                                            p->sp_offset));
7632       SET_DEST (set) = simplify_replace_rtx (SET_DEST (set), stack_pointer_rtx,
7633                                              plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7634                                                             p->sp_offset));
7635       emit_insn (set);
7636     }
7637 }
7638
7639 /* Update the tracking information for registers set to constants.  */
7640
7641 static void
7642 update_epilogue_consts (rtx dest, rtx x, void *data)
7643 {
7644   struct epi_info *p = (struct epi_info *) data;
7645
7646   if (GET_CODE (dest) != REG || REGNO (dest) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7647     return;
7648   else if (GET_CODE (x) == CLOBBER || ! rtx_equal_p (dest, SET_DEST (x))
7649            || GET_CODE (SET_SRC (x)) != CONST_INT)
7650     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
7651   else
7652     p->const_equiv[REGNO (dest)] = SET_SRC (x);
7653 }
7654
7655 /* Emit an insn to do the load shown in p->equiv_reg_src, if needed.  */
7656
7657 static void
7658 emit_equiv_load (struct epi_info *p)
7659 {
7660   if (p->equiv_reg_src != 0)
7661     {
7662       rtx dest = p->sp_equiv_reg;
7663
7664       if (GET_MODE (p->equiv_reg_src) != GET_MODE (dest))
7665         dest = gen_rtx_REG (GET_MODE (p->equiv_reg_src),
7666                             REGNO (p->sp_equiv_reg));
7667
7668       emit_move_insn (dest, p->equiv_reg_src);
7669       p->equiv_reg_src = 0;
7670     }
7671 }
7672 #endif
7673
7674 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
7675    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
7676    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
7677
7678 void
7679 thread_prologue_and_epilogue_insns (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
7680 {
7681   int inserted = 0;
7682   edge e;
7683 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
7684   rtx seq;
7685 #endif
7686 #ifdef HAVE_prologue
7687   rtx prologue_end = NULL_RTX;
7688 #endif
7689 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
7690   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
7691 #endif
7692
7693 #ifdef HAVE_prologue
7694   if (HAVE_prologue)
7695     {
7696       start_sequence ();
7697       seq = gen_prologue ();
7698       emit_insn (seq);
7699
7700       /* Retain a map of the prologue insns.  */
7701       record_insns (seq, &prologue);
7702       prologue_end = emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
7703
7704       seq = get_insns ();
7705       end_sequence ();
7706       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
7707
7708       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
7709          at the moment.  Function should always have at least one
7710          entry point.  */
7711       if (!ENTRY_BLOCK_PTR->succ || ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
7712         abort ();
7713
7714       insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
7715       inserted = 1;
7716     }
7717 #endif
7718
7719   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
7720      an epilogue.  */
7721   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7722     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
7723       break;
7724   if (e == NULL)
7725     goto epilogue_done;
7726
7727 #ifdef HAVE_return
7728   if (optimize && HAVE_return)
7729     {
7730       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
7731          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
7732          the block that falls through to EXIT.   If it does not
7733          contain any code, examine its predecessors and try to
7734          emit (conditional) return instructions.  */
7735
7736       basic_block last;
7737       edge e_next;
7738       rtx label;
7739
7740       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7741         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7742           break;
7743       if (e == NULL)
7744         goto epilogue_done;
7745       last = e->src;
7746
7747       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
7748       label = BB_END (last);
7749       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
7750         {
7751           if (active_insn_p (label))
7752             break;
7753           label = PREV_INSN (label);
7754         }
7755
7756       if (BB_HEAD (last) == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
7757         {
7758           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
7759
7760           /* Locate the line number associated with the closing brace,
7761              if we can find one.  */
7762           for (seq = get_last_insn ();
7763                seq && ! active_insn_p (seq);
7764                seq = PREV_INSN (seq))
7765             if (GET_CODE (seq) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
7766               {
7767                 epilogue_line_note = seq;
7768                 break;
7769               }
7770
7771           for (e = last->pred; e; e = e_next)
7772             {
7773               basic_block bb = e->src;
7774               rtx jump;
7775
7776               e_next = e->pred_next;
7777               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
7778                 continue;
7779
7780               jump = BB_END (bb);
7781               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
7782                 continue;
7783
7784               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
7785                  with a simple return instruction.  */
7786               if (simplejump_p (jump))
7787                 {
7788                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
7789                   delete_insn (jump);
7790                 }
7791
7792               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
7793                  that with a conditional return instruction.  */
7794               else if (condjump_p (jump))
7795                 {
7796                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
7797                     continue;
7798
7799                   /* If this block has only one successor, it both jumps
7800                      and falls through to the fallthru block, so we can't
7801                      delete the edge.  */
7802                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
7803                     continue;
7804                 }
7805               else
7806                 continue;
7807
7808               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
7809               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
7810             }
7811
7812           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
7813              this is still reachable will be determined later.  */
7814
7815           emit_barrier_after (BB_END (last));
7816           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
7817           epilogue_end = BB_END (last);
7818           last->succ->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7819           goto epilogue_done;
7820         }
7821     }
7822 #endif
7823 #ifdef HAVE_epilogue
7824   if (HAVE_epilogue)
7825     {
7826       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
7827          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
7828          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
7829          been converted or none, however...  */
7830
7831       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7832         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7833           break;
7834       if (e == NULL)
7835         goto epilogue_done;
7836
7837       start_sequence ();
7838       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
7839
7840       seq = gen_epilogue ();
7841
7842 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
7843       /* If this function returns with the stack depressed and we can support
7844          it, massage the epilogue to actually do that.  */
7845       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
7846           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7847         seq = keep_stack_depressed (seq);
7848 #endif
7849
7850       emit_jump_insn (seq);
7851
7852       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
7853       record_insns (seq, &epilogue);
7854       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7855
7856       seq = get_insns ();
7857       end_sequence ();
7858
7859       insert_insn_on_edge (seq, e);
7860       inserted = 1;
7861     }
7862 #endif
7863 epilogue_done:
7864
7865   if (inserted)
7866     commit_edge_insertions ();
7867
7868 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7869   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7870   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7871     {
7872       basic_block bb = e->src;
7873       rtx insn = BB_END (bb);
7874       rtx i;
7875       rtx newinsn;
7876
7877       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7878           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7879         continue;
7880
7881       start_sequence ();
7882       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
7883       seq = get_insns ();
7884       end_sequence ();
7885
7886       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7887          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
7888          actually emit the sequence.  */
7889       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
7890       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7891
7892       i = PREV_INSN (insn);
7893       newinsn = emit_insn_before (seq, insn);
7894     }
7895 #endif
7896
7897 #ifdef HAVE_prologue
7898   /* This is probably all useless now that we use locators.  */
7899   if (prologue_end)
7900     {
7901       rtx insn, prev;
7902
7903       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
7904          line note after the prologue.  Which means (1) that if
7905          there are line number notes before where we inserted the
7906          prologue we should move them, and (2) we should generate a
7907          note before the end of the first basic block, if there isn't
7908          one already there.
7909
7910          ??? This behavior is completely broken when dealing with
7911          multiple entry functions.  We simply place the note always
7912          into first basic block and let alternate entry points
7913          to be missed.
7914        */
7915
7916       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
7917         {
7918           prev = PREV_INSN (insn);
7919           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7920             {
7921               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
7922                  chain, since rest_of_compilation relies on that
7923                  remaining constant.  */
7924               if (prev == NULL)
7925                 break;
7926               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
7927             }
7928         }
7929
7930       /* Find the last line number note in the first block.  */
7931       for (insn = BB_END (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb);
7932            insn != prologue_end && insn;
7933            insn = PREV_INSN (insn))
7934         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7935           break;
7936
7937       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
7938          we run across.  */
7939       if (! insn)
7940         {
7941           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
7942                insn;
7943                insn = PREV_INSN (insn))
7944             if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7945               {
7946                 emit_note_copy_after (insn, prologue_end);
7947                 break;
7948               }
7949         }
7950     }
7951 #endif
7952 #ifdef HAVE_epilogue
7953   if (epilogue_end)
7954     {
7955       rtx insn, next;
7956
7957       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
7958          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
7959          of such a note.  */
7960       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
7961         {
7962           next = NEXT_INSN (insn);
7963           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7964             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
7965         }
7966     }
7967 #endif
7968 }
7969
7970 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
7971    scheduling and delayed branch scheduling.  */
7972
7973 void
7974 reposition_prologue_and_epilogue_notes (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
7975 {
7976 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
7977   rtx insn, last, note;
7978   int len;
7979
7980   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
7981     {
7982       last = 0, note = 0;
7983
7984       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
7985          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
7986          reorg has run.  */
7987       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
7988         {
7989           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
7990             {
7991               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
7992                 note = insn;
7993             }
7994           else if (contains (insn, prologue))
7995             {
7996               last = insn;
7997               if (--len == 0)
7998                 break;
7999             }
8000         }
8001
8002       if (last)
8003         {
8004           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
8005              move it to just after the last prologue insn.  */
8006           if (note == 0)
8007             {
8008               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
8009                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8010                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8011                   break;
8012             }
8013
8014           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
8015           if (GET_CODE (last) == CODE_LABEL)
8016             last = NEXT_INSN (last);
8017           reorder_insns (note, note, last);
8018         }
8019     }
8020
8021   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
8022     {
8023       last = 0, note = 0;
8024
8025       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
8026          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8027          reorg has run.  */
8028       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
8029         {
8030           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8031             {
8032               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8033                 note = insn;
8034             }
8035           else if (contains (insn, epilogue))
8036             {
8037               last = insn;
8038               if (--len == 0)
8039                 break;
8040             }
8041         }
8042
8043       if (last)
8044         {
8045           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
8046              move it to just before the first epilogue insn.  */
8047           if (note == 0)
8048             {
8049               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
8050                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8051                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8052                   break;
8053             }
8054
8055           if (PREV_INSN (last) != note)
8056             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
8057         }
8058     }
8059 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
8060 }
8061
8062 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
8063
8064 void
8065 init_function_once (void)
8066 {
8067   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
8068   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
8069   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
8070 }
8071
8072 /* Returns the name of the current function.  */
8073 const char *
8074 current_function_name (void)
8075 {
8076   return (*lang_hooks.decl_printable_name) (cfun->decl, 2);
8077 }
8078
8079 #include "gt-function.h"