OSDN Git Service

2004-02-29 Waldek Hebisch <hebisch@math.uni.wroc.pl>
[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   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1507
1508   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1509   if (ht)
1510     {
1511       if (stack != 0)
1512         abort ();
1513       fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp,
1514                                       may_share);
1515       return;
1516     }
1517
1518   /* Volatile is valid in MEMs because all we're doing in changing the
1519      address inside.  */
1520   volatile_ok = 1;
1521   fixup_var_refs_insns (first_insn, var, promoted_mode, unsignedp,
1522                         stack == 0, may_share);
1523
1524   /* Scan all pending sequences too.  */
1525   for (; stack; stack = stack->next)
1526     {
1527       push_to_full_sequence (stack->first, stack->last);
1528       fixup_var_refs_insns (stack->first, var, promoted_mode, unsignedp,
1529                             stack->next != 0, may_share);
1530       /* Update remembered end of sequence
1531          in case we added an insn at the end.  */
1532       stack->last = get_last_insn ();
1533       end_sequence ();
1534     }
1535
1536   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1537   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1538     {
1539       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1540       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1541         {
1542           push_to_sequence (seq);
1543           fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1544                                 may_share);
1545           end_sequence ();
1546         }
1547     }
1548
1549   volatile_ok = save_volatile_ok;
1550 }
1551 \f
1552 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1553    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1554    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1555
1556 static struct fixup_replacement *
1557 find_fixup_replacement (struct fixup_replacement **replacements, rtx x)
1558 {
1559   struct fixup_replacement *p;
1560
1561   /* See if we have already replaced this.  */
1562   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1563     ;
1564
1565   if (p == 0)
1566     {
1567       p = xmalloc (sizeof (struct fixup_replacement));
1568       p->old = x;
1569       p->new = 0;
1570       p->next = *replacements;
1571       *replacements = p;
1572     }
1573
1574   return p;
1575 }
1576
1577 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR and fix them
1578    up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the main chain of insns
1579    for the current function.  MAY_SHARE is either a MEM that is not
1580    to be unshared or a list of them.  */
1581
1582 static void
1583 fixup_var_refs_insns (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1584                       int unsignedp, int toplevel, rtx may_share)
1585 {
1586   while (insn)
1587     {
1588       /* fixup_var_refs_insn might modify insn, so save its next
1589          pointer now.  */
1590       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1591
1592       /* CALL_PLACEHOLDERs are special; we have to switch into each of
1593          the three sequences they (potentially) contain, and process
1594          them recursively.  The CALL_INSN itself is not interesting.  */
1595
1596       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1597           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1598         {
1599           int i;
1600
1601           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1602              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1603           for (i = 0; i < 3; i++)
1604             {
1605               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1606               if (seq)
1607                 {
1608                   push_to_sequence (seq);
1609                   fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1610                                         may_share);
1611                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1612                   end_sequence ();
1613                 }
1614             }
1615         }
1616
1617       else if (INSN_P (insn))
1618         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel,
1619                              may_share);
1620
1621       insn = next;
1622     }
1623 }
1624
1625 /* Look up the insns which reference VAR in HT and fix them up.  Other
1626    arguments are the same as fixup_var_refs_insns.
1627
1628    N.B. No need for special processing of CALL_PLACEHOLDERs here,
1629    because the hash table will point straight to the interesting insn
1630    (inside the CALL_PLACEHOLDER).  */
1631
1632 static void
1633 fixup_var_refs_insns_with_hash (htab_t ht, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1634                                 int unsignedp, rtx may_share)
1635 {
1636   struct insns_for_mem_entry tmp;
1637   struct insns_for_mem_entry *ime;
1638   rtx insn_list;
1639
1640   tmp.key = var;
1641   ime = htab_find (ht, &tmp);
1642   for (insn_list = ime->insns; insn_list != 0; insn_list = XEXP (insn_list, 1))
1643     if (INSN_P (XEXP (insn_list, 0)))
1644       fixup_var_refs_insn (XEXP (insn_list, 0), var, promoted_mode,
1645                            unsignedp, 1, may_share);
1646 }
1647
1648
1649 /* Per-insn processing by fixup_var_refs_insns(_with_hash).  INSN is
1650    the insn under examination, VAR is the variable to fix up
1651    references to, PROMOTED_MODE and UNSIGNEDP describe VAR, and
1652    TOPLEVEL is nonzero if this is the main insn chain for this
1653    function.  */
1654
1655 static void
1656 fixup_var_refs_insn (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1657                      int unsignedp, int toplevel, rtx no_share)
1658 {
1659   rtx call_dest = 0;
1660   rtx set, prev, prev_set;
1661   rtx note;
1662
1663   /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1664   note = REG_NOTES (insn);
1665
1666   /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1667
1668      If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1669      and REG_RETVAL notes too.  */
1670   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1671       && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1672           || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1673               && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1674                   || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1675     {
1676       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1677         /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1678            turn INSN into a NOTE, so just delete the
1679            corresponding REG_RETVAL note.  */
1680         remove_note (XEXP (note, 0),
1681                      find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1682                                     NULL_RTX));
1683
1684       delete_insn (insn);
1685     }
1686
1687   /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1688      is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1689      Similarly if this is storing VAR from a register from which
1690      it was loaded in the previous insn.  This will occur
1691      when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1692   else if (toplevel
1693            && (set = single_set (insn)) != 0
1694            && SET_DEST (set) == var
1695            /* If this represents the result of an insn group,
1696               don't delete the insn.  */
1697            && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1698            && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1699                || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1700                    && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1701                    && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1702                    && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1703                    && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1704     {
1705       delete_insn (insn);
1706     }
1707   else
1708     {
1709       struct fixup_replacement *replacements = 0;
1710       rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1711
1712       if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1713         {
1714           /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1715              into a pseudo now references VAR, we have to use an
1716              intermediate pseudo since we want the life of the
1717              return value register to be only a single insn.
1718
1719              If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1720              address computations to make the address of VAR valid
1721              if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1722
1723              To make sure this doesn't happen, we record the destination
1724              of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1725              and VAR.  */
1726
1727           if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1728               && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1729               && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1730             {
1731               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1732
1733               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1734
1735               PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1736                                             call_dest, temp);
1737             }
1738
1739           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1740               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1741             call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1742           else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1743                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1744                    && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1745             call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1746           else
1747             call_dest = 0;
1748         }
1749
1750       /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1751          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1752          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1753          between two operands.  We pass a pointer to the head of
1754          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1755          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1756          it will record them in this list.
1757
1758          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1759          it here.  */
1760
1761       fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1762                         &replacements, no_share);
1763
1764       /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1765          after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1766          the last such instruction emitted.  */
1767       if (insn == last_parm_insn)
1768         last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1769
1770       while (replacements)
1771         {
1772           struct fixup_replacement *next;
1773
1774           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1775             {
1776               rtx insert_before;
1777               rtx seq;
1778
1779               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1780               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1781                 replacements->old
1782                   = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn,
1783                                          promoted_mode, 0);
1784               else
1785                 replacements->old
1786                   = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1787
1788               insert_before = insn;
1789
1790               /* If we are changing the mode, do a conversion.
1791                  This might be wasteful, but combine.c will
1792                  eliminate much of the waste.  */
1793
1794               if (GET_MODE (replacements->new)
1795                   != GET_MODE (replacements->old))
1796                 {
1797                   start_sequence ();
1798                   convert_move (replacements->new,
1799                                 replacements->old, unsignedp);
1800                   seq = get_insns ();
1801                   end_sequence ();
1802                 }
1803               else
1804                 seq = gen_move_insn (replacements->new,
1805                                      replacements->old);
1806
1807               emit_insn_before (seq, insert_before);
1808             }
1809
1810           next = replacements->next;
1811           free (replacements);
1812           replacements = next;
1813         }
1814     }
1815
1816   /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1817      But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1818      we will get them elsewhere.  */
1819   while (note)
1820     {
1821       if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1822         XEXP (note, 0)
1823           = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn,
1824                                       promoted_mode, 1);
1825       note = XEXP (note, 1);
1826     }
1827 }
1828 \f
1829 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1830    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.
1831
1832    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1833    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1834    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1835    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1836    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1837    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insn will copy VAR
1838    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1839
1840 static void
1841 fixup_var_refs_1 (rtx var, enum machine_mode promoted_mode, rtx *loc, rtx insn,
1842                   struct fixup_replacement **replacements, rtx no_share)
1843 {
1844   int i;
1845   rtx x = *loc;
1846   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1847   const char *fmt;
1848   rtx tem, tem1;
1849   struct fixup_replacement *replacement;
1850
1851   switch (code)
1852     {
1853     case ADDRESSOF:
1854       if (XEXP (x, 0) == var)
1855         {
1856           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1857           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1858
1859           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1860             {
1861               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1862               rtx seq, new_insn;
1863
1864               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1865                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1866                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1867               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1868                 abort ();
1869
1870               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1871                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1872                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1873                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1874
1875               start_sequence ();
1876               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1877               seq = get_insns ();
1878               end_sequence ();
1879
1880               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1881                 {
1882                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1883
1884                   start_sequence ();
1885                   sub = force_operand (sub, y);
1886                   if (sub != y)
1887                     emit_insn (gen_move_insn (y, sub));
1888                   seq = get_insns ();
1889                   end_sequence ();
1890                 }
1891
1892 #ifdef HAVE_cc0
1893               /* Don't separate setter from user.  */
1894               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1895                 insn = PREV_INSN (insn);
1896 #endif
1897
1898               emit_insn_before (seq, insn);
1899             }
1900         }
1901       return;
1902
1903     case MEM:
1904       if (var == x)
1905         {
1906           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise,
1907              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1908
1909           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1910           if (replacement->new)
1911             {
1912               *loc = replacement->new;
1913               return;
1914             }
1915
1916           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1917
1918           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1919              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1920
1921           INSN_CODE (insn) = -1;
1922           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1923               && recog_memoized (insn) >= 0)
1924             return;
1925
1926           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1927           return;
1928         }
1929
1930       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1931          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1932          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1933          MATCH_DUPs.  */
1934
1935       if (reg_mentioned_p (var, x))
1936         {
1937           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1938           if (replacement->new == 0)
1939             replacement->new = copy_most_rtx (x, no_share);
1940
1941           *loc = x = replacement->new;
1942           code = GET_CODE (x);
1943         }
1944       break;
1945
1946     case REG:
1947     case CC0:
1948     case PC:
1949     case CONST_INT:
1950     case CONST:
1951     case SYMBOL_REF:
1952     case LABEL_REF:
1953     case CONST_DOUBLE:
1954     case CONST_VECTOR:
1955       return;
1956
1957     case SIGN_EXTRACT:
1958     case ZERO_EXTRACT:
1959       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
1960          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
1961       if (XEXP (x, 0) == var
1962           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
1963               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
1964         {
1965           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
1966
1967              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
1968              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
1969
1970           tem = XEXP (x, 0);
1971           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
1972             {
1973               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
1974                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
1975                 {
1976                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1977                   if (replacement->new == 0)
1978                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
1979                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
1980
1981                   /* The following code works only if we have a MEM, so we
1982                      need to handle the subreg here.  We directly substitute
1983                      it assuming that a subreg must be OK here.  We already
1984                      scheduled a replacement to copy the mem into the
1985                      subreg.  */
1986                   XEXP (x, 0) = tem;
1987                   return;
1988                 }
1989               else
1990                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
1991             }
1992           else
1993             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
1994
1995           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
1996              for an extract from memory.  This can only be done if the
1997              extract is at a constant position and length.  */
1998
1999           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
2000               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
2001               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2002               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2003             {
2004               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
2005               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2006               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2007
2008               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2009                 {
2010                   enum machine_mode new_mode
2011                     = mode_for_extraction (EP_extzv, 1);
2012                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2013                     wanted_mode = new_mode;
2014                 }
2015               else if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2016                 {
2017                   enum machine_mode new_mode
2018                     = mode_for_extraction (EP_extv, 1);
2019                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2020                     wanted_mode = new_mode;
2021                 }
2022
2023               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2024               if (wanted_mode != VOIDmode
2025                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2026                 {
2027                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2028                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2029                   rtx newmem;
2030
2031                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2032                      must adjust the offset.  */
2033                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2034                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2035                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2036
2037                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2038
2039                   newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2040
2041                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2042                   INSN_CODE (insn) = -1;
2043                   XEXP (x, 0) = newmem;
2044                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2045
2046                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2047                     return;
2048
2049                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2050                      restored later.  */
2051                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2052                 }
2053             }
2054
2055           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2056              reference.  Copy the input into a register.  */
2057
2058           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2059           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2060           XEXP (x, 0) = tem1;
2061           return;
2062         }
2063       break;
2064
2065     case SUBREG:
2066       if (SUBREG_REG (x) == var)
2067         {
2068           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2069              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2070              recursively, this time saying that the object previously
2071              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2072
2073           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2074             {
2075               *loc = var;
2076               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements,
2077                                 no_share);
2078               return;
2079             }
2080
2081           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2082              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this
2083              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2084              a SUBREG of that pseudo.  */
2085           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2086             {
2087               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2088               if (replacement->new == 0)
2089                 replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2090               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2091               return;
2092             }
2093
2094           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2095              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2096              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2097              make a pseudo for this SUBREG.  */
2098           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2099           if (replacement->new)
2100             {
2101               enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2102               *loc = replacement->new;
2103
2104               /* Careful!  We may have just replaced a SUBREG by a MEM, which
2105                  means that the insn may have become invalid again.  We can't
2106                  in this case make a new replacement since we already have one
2107                  and we must deal with MATCH_DUPs.  */
2108               if (GET_CODE (replacement->new) == MEM)
2109                 {
2110                   INSN_CODE (insn) = -1;
2111                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2112                     return;
2113
2114                   fixup_var_refs_1 (replacement->new, mode, &PATTERN (insn),
2115                                     insn, replacements, no_share);
2116                 }
2117
2118               return;
2119             }
2120
2121           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn,
2122                                                          promoted_mode, 0);
2123
2124           INSN_CODE (insn) = -1;
2125           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2126             return;
2127
2128           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2129           return;
2130         }
2131       break;
2132
2133     case SET:
2134       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2135       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2136           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2137         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2138       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2139           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2140         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2141
2142       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2143          into a register and then store it back out.  */
2144       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2145           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2146           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2147           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2148               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2149         {
2150           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2151           if (replacement->new == 0)
2152             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2153
2154           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2155           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2156         }
2157
2158       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2159          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2160       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2161           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2162           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2163               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2164         {
2165           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2166           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2167                                                             tem)),
2168                            insn);
2169           break;
2170         }
2171
2172       {
2173         rtx dest = SET_DEST (x);
2174         rtx src = SET_SRC (x);
2175         rtx outerdest = dest;
2176
2177         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2178                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2179                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2180           dest = XEXP (dest, 0);
2181
2182         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2183           src = SUBREG_REG (src);
2184
2185         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2186            just scan the lower levels of the tree.  */
2187
2188         if (src != var && dest != var)
2189           break;
2190
2191         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2192         INSN_CODE (insn) = -1;
2193
2194         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var
2195             && mode_for_extraction (EP_insv, -1) != MAX_MACHINE_MODE)
2196           {
2197             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2198                operands here.  */
2199             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2200                               insn, replacements, no_share);
2201             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2202                               insn, replacements, no_share);
2203             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2204                               insn, replacements, no_share);
2205
2206             tem = XEXP (outerdest, 0);
2207
2208             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2209                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2210                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2211             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2212                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2213               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2214             else
2215               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2216
2217             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2218                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2219                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2220                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2221               {
2222                 enum machine_mode wanted_mode;
2223                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2224                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2225
2226                 wanted_mode = mode_for_extraction (EP_insv, 0);
2227
2228                 /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2229                 if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2230                   {
2231                     HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2232                     rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
2233                     rtx newmem;
2234
2235                     if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2236                       offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2237                                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2238
2239                     pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2240
2241                     newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2242
2243                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2244                     INSN_CODE (insn) = -1;
2245                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2246                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2247
2248                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2249                       return;
2250
2251                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2252                        restored later.  */
2253                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2254                   }
2255               }
2256
2257             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2258                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2259                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2260
2261             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2262             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2263             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2264             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2265             return;
2266           }
2267
2268         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2269            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2270            so eliminate it.  */
2271
2272         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2273           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2274
2275         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2276            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2277            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2278            since SUBREG is not valid for a memref.
2279            Also fix up the address of the stack slot.
2280
2281            Note that we must not try to recognize the insn until
2282            after we know that we have valid addresses and no
2283            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2284            with determining the validity of the insn.  */
2285
2286         if ((SET_SRC (x) == var
2287              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2288                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2289             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2290                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2291                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2292             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2293             && x == single_set (insn))
2294           {
2295             rtx pat, last;
2296
2297             if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2298                 && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_SRC (x)))
2299                     > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2300               {
2301                 /* This (subreg VAR) is now a paradoxical subreg.  We need
2302                    to replace VAR instead of the subreg.  */
2303                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2304                 if (replacement->new == NULL_RTX)
2305                   replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2306                 SUBREG_REG (SET_SRC (x)) = replacement->new;
2307               }
2308             else
2309               {
2310                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2311                 if (replacement->new)
2312                   SET_SRC (x) = replacement->new;
2313                 else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2314                   SET_SRC (x) = replacement->new
2315                     = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, promoted_mode,
2316                                            0);
2317                 else
2318                   SET_SRC (x) = replacement->new
2319                     = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2320               }
2321
2322             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2323               return;
2324
2325             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2326                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2327                we generate the move and see whether it requires more
2328                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2329                delete INSN.  Otherwise, we can just replace the pattern
2330                of INSN; we have already verified above that INSN has
2331                no other function that to do X.  */
2332
2333             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2334             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2335               {
2336                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2337
2338                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2339                    we need to store the pattern of the last insn in the
2340                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2341                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2342                    no REG_NOTES.  */
2343                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2344                   abort ();
2345                 if (REG_NOTES (last))
2346                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2347                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2348
2349                 delete_insn (last);
2350               }
2351             else
2352               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2353
2354             return;
2355           }
2356
2357         if ((SET_DEST (x) == var
2358              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2359                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2360             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2361                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2362                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2363             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2364             && x == single_set (insn))
2365           {
2366             rtx pat, last;
2367
2368             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2369               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn,
2370                                                   promoted_mode, 0);
2371             else
2372               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2373
2374             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2375               return;
2376
2377             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2378             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2379               {
2380                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2381
2382                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2383                    we need to store the pattern of the last insn in the
2384                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2385                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2386                    no REG_NOTES.  */
2387                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2388                   abort ();
2389                 if (REG_NOTES (last))
2390                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2391                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2392
2393                 delete_insn (last);
2394               }
2395             else
2396               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2397
2398             return;
2399           }
2400
2401         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2402            by storing into a temporary and copying that into VAR
2403            with a new insn after this one.  Note that this case
2404            will be used when storing into a promoted scalar since
2405            the insn will now have different modes on the input
2406            and output and hence will be invalid (except for the case
2407            of setting it to a constant, which does not need any
2408            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2409            but combine.c will eliminate it.  */
2410
2411         if (dest == var)
2412           {
2413             rtx temp;
2414             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2415             enum machine_mode temp_mode;
2416
2417             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2418             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2419               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2420             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2421             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2422               {
2423                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn,
2424                                                  promoted_mode, 0);
2425                 temp_mode = GET_MODE (fixeddest);
2426               }
2427             else
2428               {
2429                 fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2430                 temp_mode = promoted_mode;
2431               }
2432
2433             temp = gen_reg_rtx (temp_mode);
2434
2435             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2436                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2437                                                          temp)),
2438                              insn);
2439
2440             SET_DEST (x) = temp;
2441           }
2442       }
2443
2444     default:
2445       break;
2446     }
2447
2448   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2449
2450   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2451   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2452     {
2453       if (fmt[i] == 'e')
2454         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements,
2455                           no_share);
2456       else if (fmt[i] == 'E')
2457         {
2458           int j;
2459           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2460             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2461                               insn, replacements, no_share);
2462         }
2463     }
2464 }
2465 \f
2466 /* Previously, X had the form (SUBREG:m1 (REG:PROMOTED_MODE ...)).
2467    The REG  was placed on the stack, so X now has the form (SUBREG:m1
2468    (MEM:m2 ...)).
2469
2470    Return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.  If any insns
2471    must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2472
2473    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2474    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2475
2476 static rtx
2477 fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode, int uncritical)
2478 {
2479   int offset;
2480   rtx mem = SUBREG_REG (x);
2481   rtx addr = XEXP (mem, 0);
2482   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2483   rtx result, seq;
2484
2485   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2486   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) && ! uncritical)
2487     abort ();
2488
2489   offset = SUBREG_BYTE (x);
2490   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2491     /* If the PROMOTED_MODE is wider than the mode of the MEM, adjust
2492        the offset so that it points to the right location within the
2493        MEM.  */
2494     offset -= (GET_MODE_SIZE (promoted_mode) - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)));
2495
2496   if (!flag_force_addr
2497       && memory_address_p (mode, plus_constant (addr, offset)))
2498     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2499     return adjust_address (mem, mode, offset);
2500
2501   start_sequence ();
2502   result = adjust_address (mem, mode, offset);
2503   seq = get_insns ();
2504   end_sequence ();
2505
2506   emit_insn_before (seq, insn);
2507   return result;
2508 }
2509
2510 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2511    Replace subexpressions of X in place.
2512    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2513    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2514
2515    INSN, PROMOTED_MODE and UNCRITICAL are as for
2516    fixup_memory_subreg.  */
2517
2518 static rtx
2519 walk_fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode,
2520                           int uncritical)
2521 {
2522   enum rtx_code code;
2523   const char *fmt;
2524   int i;
2525
2526   if (x == 0)
2527     return 0;
2528
2529   code = GET_CODE (x);
2530
2531   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2532     return fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical);
2533
2534   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2535
2536   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2537   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2538     {
2539       if (fmt[i] == 'e')
2540         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn,
2541                                                 promoted_mode, uncritical);
2542       else if (fmt[i] == 'E')
2543         {
2544           int j;
2545           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2546             XVECEXP (x, i, j)
2547               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn,
2548                                           promoted_mode, uncritical);
2549         }
2550     }
2551   return x;
2552 }
2553 \f
2554 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2555    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2556    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2557    and alter the memory ref to use that register.
2558    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2559
2560 static rtx
2561 fixup_stack_1 (rtx x, rtx insn)
2562 {
2563   int i;
2564   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2565   const char *fmt;
2566
2567   if (code == MEM)
2568     {
2569       rtx ad = XEXP (x, 0);
2570       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2571          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2572       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2573           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2574           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2575                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2576               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2577 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2578               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2579 #endif
2580               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2581               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2582               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2583           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2584         {
2585           rtx temp, seq;
2586           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2587             return x;
2588
2589           start_sequence ();
2590           temp = copy_to_reg (ad);
2591           seq = get_insns ();
2592           end_sequence ();
2593           emit_insn_before (seq, insn);
2594           return replace_equiv_address (x, temp);
2595         }
2596       return x;
2597     }
2598
2599   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2600   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2601     {
2602       if (fmt[i] == 'e')
2603         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2604       else if (fmt[i] == 'E')
2605         {
2606           int j;
2607           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2608             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2609         }
2610     }
2611   return x;
2612 }
2613 \f
2614 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2615    happens to be a byte or halfword in memory
2616    can be changed to a move instruction.
2617
2618    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2619    BODY is the SET-rtx to be altered.
2620
2621    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2622    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2623    is always 0.)  */
2624
2625 static void
2626 optimize_bit_field (rtx body, rtx insn, rtx *equiv_mem)
2627 {
2628   rtx bitfield;
2629   int destflag;
2630   rtx seq = 0;
2631   enum machine_mode mode;
2632
2633   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2634       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2635     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2636   else
2637     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2638
2639   /* First check that the field being stored has constant size and position
2640      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2641
2642   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2643       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2644       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2645           != BLKmode)
2646       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2647     {
2648       rtx memref = 0;
2649
2650       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2651          and that it is safe to change the machine mode.  */
2652
2653       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2654         memref = XEXP (bitfield, 0);
2655       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2656                && equiv_mem != 0)
2657         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2658       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2659                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2660         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2661       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2662                && equiv_mem != 0
2663                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2664         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2665
2666       if (memref
2667           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2668           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2669         {
2670           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2671              that we are now getting rid of,
2672              and then for which byte of the word is wanted.  */
2673
2674           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2675           rtx insns;
2676
2677           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2678           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2679             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2680                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2681
2682           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2683           offset /= BITS_PER_UNIT;
2684           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2685             {
2686               offset += (SUBREG_BYTE (XEXP (bitfield, 0))
2687                          / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2688               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2689                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2690                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2691                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2692                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2693             }
2694
2695           start_sequence ();
2696           memref = adjust_address (memref, mode, offset);
2697           insns = get_insns ();
2698           end_sequence ();
2699           emit_insn_before (insns, insn);
2700
2701           /* Store this memory reference where
2702              we found the bit field reference.  */
2703
2704           if (destflag)
2705             {
2706               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2707               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2708                 {
2709                   rtx src = SET_SRC (body);
2710                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2711                          && SUBREG_BYTE (src) == 0)
2712                     src = SUBREG_REG (src);
2713                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2714                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2715                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2716                 }
2717               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2718                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2719                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2720                    one of these modes should have got converted explicitly
2721                    and then referenced through a subreg.
2722                    This is so because the original bit-field was
2723                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2724                    the same mode that memref now has.  */
2725                 abort ();
2726             }
2727           else
2728             {
2729               rtx dest = SET_DEST (body);
2730
2731               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2732                      && SUBREG_BYTE (dest) == 0
2733                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2734                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2735                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2736                          <= UNITS_PER_WORD))
2737                 dest = SUBREG_REG (dest);
2738
2739               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2740
2741               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2742                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2743               else
2744                 {
2745                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2746                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2747
2748                   start_sequence ();
2749                   convert_move (newreg, memref,
2750                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2751                   seq = get_insns ();
2752                   end_sequence ();
2753
2754                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2755                 }
2756             }
2757
2758           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2759              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2760              was, for example, part of a PARALLEL.
2761
2762              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2763              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2764              special; just let the optimization be suppressed.  */
2765
2766           if (apply_change_group () && seq)
2767             emit_insn_before (seq, insn);
2768         }
2769     }
2770 }
2771 \f
2772 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2773    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2774
2775    The following four variables are used for communication between the
2776    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2777    respective hard registers.  */
2778
2779 static int in_arg_offset;
2780 static int var_offset;
2781 static int dynamic_offset;
2782 static int out_arg_offset;
2783 static int cfa_offset;
2784
2785 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2786    of the stack.  */
2787
2788 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2789 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2790 #endif
2791
2792 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2793    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2794    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2795
2796 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2797
2798 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2799    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2800    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2801    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
2802    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2803    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2804    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2805
2806 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2807 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2808 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2809   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2810  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2811
2812 #else
2813 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2814 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2815  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2816 #endif
2817 #endif
2818
2819 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2820
2821 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2822 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2823 #endif
2824
2825 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just
2826    had its address taken.  DECL is the decl or SAVE_EXPR for the
2827    object stored in the register, for later use if we do need to force
2828    REG into the stack.  REG is overwritten by the MEM like in
2829    put_reg_into_stack.  RESCAN is true if previously emitted
2830    instructions must be rescanned and modified now that the REG has
2831    been transformed.  */
2832
2833 rtx
2834 gen_mem_addressof (rtx reg, tree decl, int rescan)
2835 {
2836   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2837                              REGNO (reg), decl);
2838
2839   /* Calculate this before we start messing with decl's RTL.  */
2840   HOST_WIDE_INT set = decl ? get_alias_set (decl) : 0;
2841
2842   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2843      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2844   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2845   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2846
2847   PUT_CODE (reg, MEM);
2848   MEM_ATTRS (reg) = 0;
2849   XEXP (reg, 0) = r;
2850
2851   if (decl)
2852     {
2853       tree type = TREE_TYPE (decl);
2854       enum machine_mode decl_mode
2855         = (DECL_P (decl) ? DECL_MODE (decl) : TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)));
2856       rtx decl_rtl = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
2857                       : DECL_RTL_IF_SET (decl));
2858
2859       PUT_MODE (reg, decl_mode);
2860
2861       /* Clear DECL_RTL momentarily so functions below will work
2862          properly, then set it again.  */
2863       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2864         SET_DECL_RTL (decl, 0);
2865
2866       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
2867       set_mem_alias_set (reg, set);
2868
2869       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2870         SET_DECL_RTL (decl, reg);
2871
2872       if (rescan
2873           && (TREE_USED (decl) || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0)))
2874         fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TREE_UNSIGNED (type), reg, 0);
2875     }
2876   else if (rescan)
2877     {
2878       /* This can only happen during reload.  Clear the same flag bits as
2879          reload.  */
2880       MEM_VOLATILE_P (reg) = 0;
2881       RTX_UNCHANGING_P (reg) = 0;
2882       MEM_IN_STRUCT_P (reg) = 0;
2883       MEM_SCALAR_P (reg) = 0;
2884       MEM_ATTRS (reg) = 0;
2885
2886       fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), 0, reg, 0);
2887     }
2888
2889   return reg;
2890 }
2891
2892 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2893
2894 void
2895 flush_addressof (tree decl)
2896 {
2897   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2898       && DECL_RTL (decl) != 0
2899       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2900       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2901       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2902     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2903 }
2904
2905 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2906
2907 static void
2908 put_addressof_into_stack (rtx r, htab_t ht)
2909 {
2910   tree decl, type;
2911   int volatile_p, used_p;
2912
2913   rtx reg = XEXP (r, 0);
2914
2915   if (GET_CODE (reg) != REG)
2916     abort ();
2917
2918   decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2919   if (decl)
2920     {
2921       type = TREE_TYPE (decl);
2922       volatile_p = (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2923                     && TREE_THIS_VOLATILE (decl));
2924       used_p = (TREE_USED (decl)
2925                 || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0));
2926     }
2927   else
2928     {
2929       type = NULL_TREE;
2930       volatile_p = 0;
2931       used_p = 1;
2932     }
2933
2934   put_reg_into_stack (0, reg, type, GET_MODE (reg), GET_MODE (reg),
2935                       volatile_p, ADDRESSOF_REGNO (r), used_p, ht);
2936 }
2937
2938 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2939    bitfield insertions.  */
2940 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2941
2942 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2943    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2944    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2945    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2946    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
2947    extracted by usage MEM with narrower mode.  */
2948 static rtx purge_addressof_replacements;
2949
2950 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
2951    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
2952    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
2953    be made.  If MAY_POSTPONE is true and we would not put the addressof
2954    to stack, postpone processing of the insn.  */
2955
2956 static bool
2957 purge_addressof_1 (rtx *loc, rtx insn, int force, int store, int may_postpone,
2958                    htab_t ht)
2959 {
2960   rtx x;
2961   RTX_CODE code;
2962   int i, j;
2963   const char *fmt;
2964   bool result = true;
2965   bool libcall = false;
2966
2967   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
2968  restart:
2969
2970   x = *loc;
2971   if (x == 0)
2972     return true;
2973
2974   /* Is this a libcall?  */
2975   if (!insn)
2976     libcall = REG_NOTE_KIND (*loc) == REG_RETVAL;
2977
2978   code = GET_CODE (x);
2979
2980   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
2981      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
2982      memory.  */
2983   if (code == SET)
2984     {
2985       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1,
2986                                   may_postpone, ht);
2987       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0,
2988                                    may_postpone, ht);
2989       return result;
2990     }
2991   else if (code == ADDRESSOF)
2992     {
2993       rtx sub, insns;
2994
2995       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != MEM)
2996         put_addressof_into_stack (x, ht);
2997
2998       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
2999          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
3000       sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
3001       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
3002           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3003         return true;
3004
3005       start_sequence ();
3006
3007       /* If SUB is a hard or virtual register, try it as a pseudo-register.
3008          Otherwise, perhaps SUB is an expression, so generate code to compute
3009          it.  */
3010       if (GET_CODE (sub) == REG && REGNO (sub) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
3011         sub = copy_to_reg (sub);
3012       else
3013         sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
3014
3015       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
3016           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3017         abort ();
3018
3019       insns = get_insns ();
3020       end_sequence ();
3021       emit_insn_before (insns, insn);
3022       return true;
3023     }
3024
3025   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
3026     {
3027       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3028
3029       if (GET_CODE (sub) == MEM)
3030         sub = adjust_address_nv (sub, GET_MODE (x), 0);
3031       else if (GET_CODE (sub) == REG
3032                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
3033         ;
3034       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
3035         {
3036           int size_x, size_sub;
3037
3038           if (may_postpone)
3039             {
3040               /* Postpone for now, so that we do not emit bitfield arithmetics
3041                  unless there is some benefit from it.  */
3042               if (!postponed_insns || XEXP (postponed_insns, 0) != insn)
3043                 postponed_insns = alloc_INSN_LIST (insn, postponed_insns);
3044               return true;
3045             }
3046
3047           if (!insn)
3048             {
3049               /* When processing REG_NOTES look at the list of
3050                  replacements done on the insn to find the register that X
3051                  was replaced by.  */
3052               rtx tem;
3053
3054               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
3055                    tem != NULL_RTX;
3056                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3057                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
3058                   {
3059                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3060                     return true;
3061                   }
3062
3063               /* See comment for purge_addressof_replacements.  */
3064               for (tem = purge_addressof_replacements;
3065                    tem != NULL_RTX;
3066                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3067                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3068                   {
3069                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3070
3071                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
3072                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
3073                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
3074                       abort ();
3075
3076                     /* It can happen that the note may speak of things
3077                        in a wider (or just different) mode than the
3078                        code did.  This is especially true of
3079                        REG_RETVAL.  */
3080
3081                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_BYTE (z) == 0)
3082                       z = SUBREG_REG (z);
3083
3084                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3085                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3086                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
3087                       {
3088                         /* This can occur as a result in invalid
3089                            pointer casts, e.g. float f; ...
3090                            *(long long int *)&f.
3091                            ??? We could emit a warning here, but
3092                            without a line number that wouldn't be
3093                            very helpful.  */
3094                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
3095                       }
3096                     else
3097                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
3098
3099                     *loc = z;
3100                     return true;
3101                   }
3102
3103               /* When we are processing the REG_NOTES of the last instruction
3104                  of a libcall, there will be typically no replacements
3105                  for that insn; the replacements happened before, piecemeal
3106                  fashion.  OTOH we are not interested in the details of
3107                  this for the REG_EQUAL note, we want to know the big picture,
3108                  which can be succinctly described with a simple SUBREG.
3109                  Note that removing the REG_EQUAL note is not an option
3110                  on the last insn of a libcall, so we must do a replacement.  */
3111
3112               /* In compile/990107-1.c:7 compiled at -O1 -m1 for sh-elf,
3113                  we got
3114                  (mem:DI (addressof:SI (reg/v:DF 160) 159 0x401c8510)
3115                  [0 S8 A32]), which can be expressed with a simple
3116                  same-size subreg  */
3117               if ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3118                    <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3119                   /* Again, invalid pointer casts (as in
3120                      compile/990203-1.c) can require paradoxical
3121                      subregs.  */
3122                   || (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3123                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3124                           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3125                       && libcall))
3126                 {
3127                   *loc = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), sub, 0);
3128                   return true;
3129                 }
3130               /* ??? Are there other cases we should handle?  */
3131
3132               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
3133                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
3134                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
3135                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
3136                  generate an example of this situation.  Rather than complain
3137                  we return false, which will prompt our caller to remove the
3138                  offending note.  */
3139               return false;
3140             }
3141
3142           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
3143           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
3144
3145           /* Do not frob unchanging MEMs.  If a later reference forces the
3146              pseudo to the stack, we can wind up with multiple writes to
3147              an unchanging memory, which is invalid.  */
3148           if (RTX_UNCHANGING_P (x) && size_x != size_sub)
3149             ;
3150
3151           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
3152              or the moral equivalent seen here.  */
3153           else if (size_x <= size_sub
3154                    && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3155             {
3156               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3157                  in memory.  */
3158
3159               rtx val, seq;
3160
3161               if (store)
3162                 {
3163                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3164
3165                   start_sequence ();
3166                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3167                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3168                     {
3169                       /* Discard the current sequence and put the
3170                          ADDRESSOF on stack.  */
3171                       end_sequence ();
3172                       goto give_up;
3173                     }
3174                   seq = get_insns ();
3175                   end_sequence ();
3176                   emit_insn_before (seq, insn);
3177                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3178                                          insn, ht);
3179
3180                   start_sequence ();
3181                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3182                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3183
3184                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3185                      might have created.  */
3186                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3187
3188                   seq = get_insns ();
3189                   end_sequence ();
3190                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3191                   if (NEXT_INSN (insn))
3192                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn),
3193                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3194                                            ht);
3195                 }
3196               else
3197                 {
3198                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3199
3200                   start_sequence ();
3201                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3202                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3203                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3204
3205                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3206                     {
3207                       /* Discard the current sequence and put the
3208                          ADDRESSOF on stack.  */
3209                       end_sequence ();
3210                       goto give_up;
3211                     }
3212
3213                   seq = get_insns ();
3214                   end_sequence ();
3215                   emit_insn_before (seq, insn);
3216                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3217                                          insn, ht);
3218                 }
3219
3220               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3221                  on the REG_NOTES.  */
3222               purge_bitfield_addressof_replacements
3223                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3224                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3225                                      (VOIDmode, val,
3226                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3227
3228               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3229               return true;
3230             }
3231         }
3232
3233       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3234         {
3235           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3236              on the REG_NOTES.  */
3237           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3238             {
3239               rtx tem;
3240
3241               for (tem = purge_addressof_replacements;
3242                    tem != NULL_RTX;
3243                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3244                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3245                   {
3246                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3247                     return true;
3248                   }
3249               purge_addressof_replacements
3250                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, XEXP (x, 0),
3251                                      gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3252                                                         purge_addressof_replacements));
3253               return true;
3254             }
3255           goto restart;
3256         }
3257     }
3258
3259  give_up:
3260   /* Scan all subexpressions.  */
3261   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3262   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3263     {
3264       if (*fmt == 'e')
3265         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0,
3266                                      may_postpone, ht);
3267       else if (*fmt == 'E')
3268         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3269           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0,
3270                                        may_postpone, ht);
3271     }
3272
3273   return result;
3274 }
3275
3276 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3277
3278 static hashval_t
3279 insns_for_mem_hash (const void *k)
3280 {
3281   /* Use the address of the key for the hash value.  */
3282   struct insns_for_mem_entry *m = (struct insns_for_mem_entry *) k;
3283   return htab_hash_pointer (m->key);
3284 }
3285
3286 /* Return nonzero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3287
3288 static int
3289 insns_for_mem_comp (const void *k1, const void *k2)
3290 {
3291   struct insns_for_mem_entry *m1 = (struct insns_for_mem_entry *) k1;
3292   struct insns_for_mem_entry *m2 = (struct insns_for_mem_entry *) k2;
3293   return m1->key == m2->key;
3294 }
3295
3296 struct insns_for_mem_walk_info
3297 {
3298   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3299      MEMs.  */
3300   htab_t ht;
3301
3302   /* The INSN we are currently processing.  */
3303   rtx insn;
3304
3305   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3306      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3307   int pass;
3308 };
3309
3310 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3311    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3312    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3313    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3314
3315 static int
3316 insns_for_mem_walk (rtx *r, void *data)
3317 {
3318   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi
3319     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3320   struct insns_for_mem_entry tmp;
3321   tmp.insns = NULL_RTX;
3322
3323   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3324       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3325     {
3326       void **e;
3327       tmp.key = XEXP (*r, 0);
3328       e = htab_find_slot (ifmwi->ht, &tmp, INSERT);
3329       if (*e == NULL)
3330         {
3331           *e = ggc_alloc (sizeof (tmp));
3332           memcpy (*e, &tmp, sizeof (tmp));
3333         }
3334     }
3335   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3336     {
3337       struct insns_for_mem_entry *ifme;
3338       tmp.key = *r;
3339       ifme = htab_find (ifmwi->ht, &tmp);
3340
3341       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3342          we process the INSNs in order, we know that if we have
3343          recorded it it must be at the front of the list.  */
3344       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3345         ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn,
3346                                          ifme->insns);
3347     }
3348
3349   return 0;
3350 }
3351
3352 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3353    which REGs in HT.  */
3354
3355 static void
3356 compute_insns_for_mem (rtx insns, rtx last_insn, htab_t ht)
3357 {
3358   rtx insn;
3359   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3360   ifmwi.ht = ht;
3361
3362   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3363     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3364       if (INSN_P (insn))
3365         {
3366           ifmwi.insn = insn;
3367           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3368         }
3369 }
3370
3371 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3372    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3373
3374 static int
3375 is_addressof (rtx *rtl, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3376 {
3377   return GET_CODE (*rtl) == ADDRESSOF;
3378 }
3379
3380 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3381    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3382    stack.  */
3383
3384 void
3385 purge_addressof (rtx insns)
3386 {
3387   rtx insn, tmp;
3388   htab_t ht;
3389
3390   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3391      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3392      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3393      these fixup passes are slow.  Furthermore, most MEMs are not
3394      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3395      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3396      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3397   ht = htab_create_ggc (1000, insns_for_mem_hash, insns_for_mem_comp, NULL);
3398   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, ht);
3399
3400   postponed_insns = NULL;
3401
3402   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3403     if (INSN_P (insn))
3404       {
3405         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3406                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 1, ht))
3407           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3408              something is wrong.  */
3409           abort ();
3410
3411         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, 0, ht))
3412           {
3413             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3414                we can just remove the offending notes instead.  */
3415             rtx note;
3416
3417             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3418               {
3419                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3420                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3421                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3422                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3423                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3424                   abort ();
3425                 if (for_each_rtx (&note, is_addressof, NULL))
3426                   remove_note (insn, note);
3427               }
3428           }
3429       }
3430
3431   /* Process the postponed insns.  */
3432   while (postponed_insns)
3433     {
3434       insn = XEXP (postponed_insns, 0);
3435       tmp = postponed_insns;
3436       postponed_insns = XEXP (postponed_insns, 1);
3437       free_INSN_LIST_node (tmp);
3438
3439       if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3440                                asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 0, ht))
3441         abort ();
3442     }
3443
3444   /* Clean up.  */
3445   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3446   purge_addressof_replacements = 0;
3447
3448   /* REGs are shared.  purge_addressof will destructively replace a REG
3449      with a MEM, which creates shared MEMs.
3450
3451      Unfortunately, the children of put_reg_into_stack assume that MEMs
3452      referring to the same stack slot are shared (fixup_var_refs and
3453      the associated hash table code).
3454
3455      So, we have to do another unsharing pass after we have flushed any
3456      REGs that had their address taken into the stack.
3457
3458      It may be worth tracking whether or not we converted any REGs into
3459      MEMs to avoid this overhead when it is not needed.  */
3460   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3461 }
3462 \f
3463 /* Convert a SET of a hard subreg to a set of the appropriate hard
3464    register.  A subroutine of purge_hard_subreg_sets.  */
3465
3466 static void
3467 purge_single_hard_subreg_set (rtx pattern)
3468 {
3469   rtx reg = SET_DEST (pattern);
3470   enum machine_mode mode = GET_MODE (SET_DEST (pattern));
3471   int offset = 0;
3472
3473   if (GET_CODE (reg) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG
3474       && REGNO (SUBREG_REG (reg)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3475     {
3476       offset = subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (reg)),
3477                                     GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
3478                                     SUBREG_BYTE (reg),
3479                                     GET_MODE (reg));
3480       reg = SUBREG_REG (reg);
3481     }
3482
3483
3484   if (GET_CODE (reg) == REG && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3485     {
3486       reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (reg) + offset);
3487       SET_DEST (pattern) = reg;
3488     }
3489 }
3490
3491 /* Eliminate all occurrences of SETs of hard subregs from INSNS.  The
3492    only such SETs that we expect to see are those left in because
3493    integrate can't handle sets of parts of a return value register.
3494
3495    We don't use alter_subreg because we only want to eliminate subregs
3496    of hard registers.  */
3497
3498 void
3499 purge_hard_subreg_sets (rtx insn)
3500 {
3501   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3502     {
3503       if (INSN_P (insn))
3504         {
3505           rtx pattern = PATTERN (insn);
3506           switch (GET_CODE (pattern))
3507             {
3508             case SET:
3509               if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == SUBREG)
3510                 purge_single_hard_subreg_set (pattern);
3511               break;
3512             case PARALLEL:
3513               {
3514                 int j;
3515                 for (j = XVECLEN (pattern, 0) - 1; j >= 0; j--)
3516                   {
3517                     rtx inner_pattern = XVECEXP (pattern, 0, j);
3518                     if (GET_CODE (inner_pattern) == SET
3519                         && GET_CODE (SET_DEST (inner_pattern)) == SUBREG)
3520                       purge_single_hard_subreg_set (inner_pattern);
3521                   }
3522               }
3523               break;
3524             default:
3525               break;
3526             }
3527         }
3528     }
3529 }
3530 \f
3531 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3532    references to hard register references.  */
3533
3534 void
3535 instantiate_virtual_regs (tree fndecl, rtx insns)
3536 {
3537   rtx insn;
3538   unsigned int i;
3539
3540   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3541   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3542   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3543   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3544   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3545   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3546
3547   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3548      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3549      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3550      regs on many machines.  */
3551   instantiate_decls (fndecl, 1);
3552
3553   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3554   init_recog ();
3555
3556   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3557      present.  */
3558   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3559     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3560         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3561       {
3562         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3563         if (INSN_DELETED_P (insn))
3564           continue;
3565         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3566         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
3567         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3568           instantiate_virtual_regs_1 (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
3569                                       NULL_RTX, 0);
3570
3571         /* Past this point all ASM statements should match.  Verify that
3572            to avoid failures later in the compilation process.  */
3573         if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0
3574             && ! check_asm_operands (PATTERN (insn)))
3575           instantiate_virtual_regs_lossage (insn);
3576       }
3577
3578   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3579      addressof elimination.  */
3580   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3581     if (parm_reg_stack_loc[i])
3582       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3583
3584   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3585      These will not be valid addresses.  */
3586   instantiate_decls (fndecl, 0);
3587
3588   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3589      frame_pointer_rtx.  */
3590   virtuals_instantiated = 1;
3591 }
3592
3593 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3594    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3595
3596    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3597    Otherwise, always do it.  */
3598
3599 static void
3600 instantiate_decls (tree fndecl, int valid_only)
3601 {
3602   tree decl;
3603
3604   /* Process all parameters of the function.  */
3605   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3606     {
3607       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3608       HOST_WIDE_INT size_rtl;
3609
3610       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);
3611
3612       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3613          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3614          the two sizes.  */
3615       size_rtl = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl)));
3616       size = MAX (size_rtl, size);
3617       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3618     }
3619
3620   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3621   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3622 }
3623
3624 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3625    BLOCK node and all its subblocks.  */
3626
3627 static void
3628 instantiate_decls_1 (tree let, int valid_only)
3629 {
3630   tree t;
3631
3632   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3633     if (DECL_RTL_SET_P (t))
3634       instantiate_decl (DECL_RTL (t),
3635                         int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3636                         valid_only);
3637
3638   /* Process all subblocks.  */
3639   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3640     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3641 }
3642
3643 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3644    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3645
3646    If VALID_ONLY is nonzero, it means that the RTL should only be
3647    changed if the new address is valid.  */
3648
3649 static void
3650 instantiate_decl (rtx x, HOST_WIDE_INT size, int valid_only)
3651 {
3652   enum machine_mode mode;
3653   rtx addr;
3654
3655   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3656      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3657
3658   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
3659     return;
3660
3661   addr = XEXP (x, 0);
3662   if (CONSTANT_P (addr)
3663       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3664       || (GET_CODE (addr) == REG
3665           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3666               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3667     return;
3668
3669   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3670      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3671      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3672      avoided.  */
3673
3674   if (valid_only)
3675     addr = copy_rtx (addr);
3676
3677   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3678
3679   if (valid_only && size >= 0)
3680     {
3681       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3682
3683       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3684          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3685          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3686          are shared.  */
3687
3688       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
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       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3695            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3696            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3697         if (! memory_address_p (mode, addr))
3698           return;
3699     }
3700
3701   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3702      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3703
3704   XEXP (x, 0) = addr;
3705 }
3706 \f
3707 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
3708    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
3709    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
3710
3711 static rtx
3712 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
3713 {
3714   rtx new;
3715   HOST_WIDE_INT offset;
3716
3717   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3718     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3719   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3720     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3721   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3722     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3723   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3724     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3725   else if (x == virtual_cfa_rtx)
3726     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3727   else
3728     return 0;
3729
3730   *poffset = offset;
3731   return new;
3732 }
3733 \f
3734
3735 /* Called when instantiate_virtual_regs has failed to update the instruction.
3736    Usually this means that non-matching instruction has been emit, however for
3737    asm statements it may be the problem in the constraints.  */
3738 static void
3739 instantiate_virtual_regs_lossage (rtx insn)
3740 {
3741   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
3742     {
3743       error_for_asm (insn, "impossible constraint in `asm'");
3744       delete_insn (insn);
3745     }
3746   else
3747     abort ();
3748 }
3749 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3750    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3751
3752    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3753    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3754    is not valid.
3755
3756    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3757    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if
3758    EXTRA_INSNS is zero.
3759
3760    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3761    pseudos.  */
3762
3763 static int
3764 instantiate_virtual_regs_1 (rtx *loc, rtx object, int extra_insns)
3765 {
3766   rtx x;
3767   RTX_CODE code;
3768   rtx new = 0;
3769   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3770   rtx temp;
3771   rtx seq;
3772   int i, j;
3773   const char *fmt;
3774
3775   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3776  restart:
3777
3778   x = *loc;
3779   if (x == 0)
3780     return 1;
3781
3782   /* We may have detected and deleted invalid asm statements.  */
3783   if (object && INSN_P (object) && INSN_DELETED_P (object))
3784     return 1;
3785
3786   code = GET_CODE (x);
3787
3788   /* Check for some special cases.  */
3789   switch (code)
3790     {
3791     case CONST_INT:
3792     case CONST_DOUBLE:
3793     case CONST_VECTOR:
3794     case CONST:
3795     case SYMBOL_REF:
3796     case CODE_LABEL:
3797     case PC:
3798     case CC0:
3799     case ASM_INPUT:
3800     case ADDR_VEC:
3801     case ADDR_DIFF_VEC:
3802     case RETURN:
3803       return 1;
3804
3805     case SET:
3806       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3807          the actual register should receive the source minus the
3808          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3809          of non-local gotos.  */
3810       if ((new = instantiate_new_reg (SET_DEST (x), &offset)) != 0)
3811         {
3812           rtx src = SET_SRC (x);
3813
3814           /* We are setting the register, not using it, so the relevant
3815              offset is the negative of the offset to use were we using
3816              the register.  */
3817           offset = - offset;
3818           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3819
3820           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3821              the simplest possible thing to handle them.  */
3822           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3823             {
3824               instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3825               return 1;
3826             }
3827
3828           start_sequence ();
3829           if (GET_CODE (src) != REG)
3830             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3831           else
3832             temp = src;
3833           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3834           seq = get_insns ();
3835           end_sequence ();
3836
3837           emit_insn_before (seq, object);
3838           SET_DEST (x) = new;
3839
3840           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3841               || ! extra_insns)
3842             instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3843
3844           return 1;
3845         }
3846
3847       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3848       loc = &SET_SRC (x);
3849       goto restart;
3850
3851     case PLUS:
3852       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3853       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3854         {
3855           rtx old, new_offset;
3856
3857           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3858           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3859             {
3860               if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (XEXP (x, 0), 0), &offset)))
3861                 {
3862                   instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3863                                               extra_insns);
3864                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3865                 }
3866               else
3867                 {
3868                   loc = &XEXP (x, 0);
3869                   goto restart;
3870                 }
3871             }
3872
3873 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3874           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
3875              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
3876              frame are well-behaved.  */
3877           else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG && GET_MODE (x) == ptr_mode
3878                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3879                    && 0 != (new
3880                             = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (XEXP (x, 0)),
3881                                                    &offset))
3882                    && validate_change (object, loc,
3883                                        plus_constant (gen_lowpart (ptr_mode,
3884                                                                    new),
3885                                                       offset
3886                                                       + INTVAL (XEXP (x, 1))),
3887                                        0))
3888                 return 1;
3889 #endif
3890           else if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset)) == 0)
3891             {
3892               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3893                  first operand is a REG (which has been already checked),
3894                  it needs to be checked.  */
3895               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3896                 {
3897                   loc = &XEXP (x, 0);
3898                   goto restart;
3899                 }
3900               return 1;
3901             }
3902
3903           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3904
3905           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3906              the register.  */
3907           if (new_offset == const0_rtx
3908               && validate_change (object, loc, new, 0))
3909             return 1;
3910
3911           /* Next try to replace the register and new offset.
3912              There are two changes to validate here and we can't assume that
3913              in the case of old offset equals new just changing the register
3914              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3915              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3916              changes and then call apply_change_group).  */
3917
3918           old = XEXP (x, 0);
3919           if (offset == 0
3920               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
3921               : (XEXP (x, 0) = new,
3922                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
3923             {
3924               if (! extra_insns)
3925                 {
3926                   XEXP (x, 0) = old;
3927                   return 0;
3928                 }
3929
3930               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
3931                  constant with that register.  */
3932               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
3933               XEXP (x, 0) = new;
3934               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
3935                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
3936               else
3937                 {
3938                   /* If that didn't work, replace this expression with a
3939                      register containing the sum.  */
3940
3941                   XEXP (x, 0) = old;
3942                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
3943
3944                   start_sequence ();
3945                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
3946                   seq = get_insns ();
3947                   end_sequence ();
3948
3949                   emit_insn_before (seq, object);
3950                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3951                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3952                     {
3953                       instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3954                       return 1;
3955                     }
3956                 }
3957             }
3958
3959           return 1;
3960         }
3961
3962       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
3963     case EXPR_LIST:
3964     case CALL:
3965     case COMPARE:
3966     case MINUS:
3967     case MULT:
3968     case DIV:      case UDIV:
3969     case MOD:      case UMOD:
3970     case AND:      case IOR:      case XOR:
3971     case ROTATERT: case ROTATE:
3972     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
3973     case NE:       case EQ:
3974     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
3975     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
3976       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3977         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
3978       loc = &XEXP (x, 0);
3979       goto restart;
3980
3981     case MEM:
3982       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
3983          handled by our scan of decls.  The only special handling we
3984          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
3985          shared if we have to change it to a pseudo.
3986
3987          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
3988          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
3989          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
3990          proceed normally.
3991
3992          First check for common cases that need no processing.  These are
3993          usually due to instantiation already being done on a previous instance
3994          of a shared rtx.  */
3995
3996       temp = XEXP (x, 0);
3997       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
3998 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3999           || temp == arg_pointer_rtx
4000 #endif
4001 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4002           || temp == hard_frame_pointer_rtx
4003 #endif
4004           || temp == frame_pointer_rtx)
4005         return 1;
4006
4007       if (GET_CODE (temp) == PLUS
4008           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4009           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
4010 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4011               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
4012 #endif
4013 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4014               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
4015 #endif
4016               ))
4017         return 1;
4018
4019       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
4020           || temp == virtual_incoming_args_rtx
4021           || (GET_CODE (temp) == PLUS
4022               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4023               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
4024                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
4025         {
4026           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
4027              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
4028              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
4029              only make substitutions if the resulting address is still
4030              valid.
4031
4032              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
4033              since the insn being processed may not allow all valid
4034              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
4035              only modify X without copying it if X will have a valid
4036              address.
4037
4038              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
4039              has less restrictions on an address that some other insn.
4040              In that case, we will modify the shared address.  This case
4041              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
4042              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
4043              take care of that below.  */
4044
4045           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
4046                                           object ? object : x, 0))
4047             return 1;
4048
4049           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
4050              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
4051              shared.  */
4052           *loc = x = copy_rtx (x);
4053         }
4054
4055       /* Fall through to generic unary operation case.  */
4056     case PREFETCH:
4057     case SUBREG:
4058     case STRICT_LOW_PART:
4059     case NEG:          case NOT:
4060     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
4061     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
4062     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
4063     case FLOAT:        case FIX:
4064     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
4065     case ABS:
4066     case SQRT:
4067     case FFS:
4068     case CLZ:          case CTZ:
4069     case POPCOUNT:     case PARITY:
4070       /* These case either have just one operand or we know that we need not
4071          check the rest of the operands.  */
4072       loc = &XEXP (x, 0);
4073       goto restart;
4074
4075     case USE:
4076     case CLOBBER:
4077       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
4078          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
4079          just make the recursive call, since there's no chance of a problem.  */
4080
4081       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
4082            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
4083                                           0))
4084           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4085               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
4086         return 1;
4087
4088       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
4089       loc = &XEXP (x, 0);
4090       goto restart;
4091
4092     case REG:
4093       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
4094          in front of this insn and substitute the temporary.  */
4095       if ((new = instantiate_new_reg (x, &offset)) != 0)
4096         {
4097           temp = plus_constant (new, offset);
4098           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
4099             {
4100               if (! extra_insns)
4101                 return 0;
4102
4103               start_sequence ();
4104               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
4105               seq = get_insns ();
4106               end_sequence ();
4107
4108               emit_insn_before (seq, object);
4109               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4110                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4111                 instantiate_virtual_regs_lossage (object);
4112             }
4113         }
4114
4115       return 1;
4116
4117     case ADDRESSOF:
4118       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
4119         return 1;
4120
4121       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
4122         {
4123           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
4124              since we know we'll be making the inside valid when we finally
4125              remove the ADDRESSOF.  */
4126           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
4127           return 1;
4128         }
4129       break;
4130
4131     default:
4132       break;
4133     }
4134
4135   /* Scan all subexpressions.  */
4136   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4137   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
4138     if (*fmt == 'e')
4139       {
4140         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
4141           return 0;
4142       }
4143     else if (*fmt == 'E')
4144       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4145         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
4146                                           extra_insns))
4147           return 0;
4148
4149   return 1;
4150 }
4151 \f
4152 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
4153    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
4154    and disestablish them.  */
4155
4156 static void
4157 delete_handlers (void)
4158 {
4159   rtx insn;
4160   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4161     {
4162       /* Delete the handler by turning off the flag that would
4163          prevent jump_optimize from deleting it.
4164          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
4165          if nothing local refers to them.  */
4166       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4167         {
4168           tree t, last_t;
4169
4170           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
4171
4172           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
4173              flow.  */
4174           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
4175                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
4176             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
4177               break;
4178           if (t)
4179             {
4180               if (! last_t)
4181                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
4182               else
4183                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
4184             }
4185         }
4186       if (GET_CODE (insn) == INSN)
4187         {
4188           int can_delete = 0;
4189           rtx t;
4190           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
4191             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
4192               {
4193                 can_delete = 1;
4194                 break;
4195               }
4196           if (can_delete
4197               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
4198                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
4199                                       PATTERN (insn))))
4200             delete_related_insns (insn);
4201         }
4202     }
4203 }
4204 \f
4205 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
4206
4207 rtx
4208 get_first_nonparm_insn (void)
4209 {
4210   if (last_parm_insn)
4211     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
4212   return get_insns ();
4213 }
4214
4215 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4216    This means a type for which function calls must pass an address to the
4217    function or get an address back from the function.
4218    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4219
4220 int
4221 aggregate_value_p (tree exp, tree fntype)
4222 {
4223   int i, regno, nregs;
4224   rtx reg;
4225
4226   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4227
4228   if (fntype)
4229     switch (TREE_CODE (fntype))
4230       {
4231       case CALL_EXPR:
4232         fntype = get_callee_fndecl (fntype);
4233         fntype = fntype ? TREE_TYPE (fntype) : 0;
4234         break;
4235       case FUNCTION_DECL:
4236         fntype = TREE_TYPE (fntype);
4237         break;
4238       case FUNCTION_TYPE:
4239       case METHOD_TYPE:
4240         break;
4241       case IDENTIFIER_NODE:
4242         fntype = 0;
4243         break;
4244       default:
4245         /* We don't expect other rtl types here.  */
4246         abort();
4247       }
4248
4249   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4250     return 0;
4251   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
4252     return 1;
4253   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4254      and thus can't be returned in registers.  */
4255   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4256     return 1;
4257   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4258     return 1;
4259   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4260      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4261   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4262
4263   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4264      it is OK.  */
4265   if (GET_CODE (reg) != REG)
4266     return 0;
4267
4268   regno = REGNO (reg);
4269   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
4270   for (i = 0; i < nregs; i++)
4271     if (! call_used_regs[regno + i])
4272       return 1;
4273   return 0;
4274 }
4275 \f
4276 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4277    This may involve copying them into registers and using
4278    those registers as the RTL for them.  */
4279
4280 void
4281 assign_parms (tree fndecl)
4282 {
4283   tree parm;
4284   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4285   /* Total space needed so far for args on the stack,
4286      given as a constant and a tree-expression.  */
4287   struct args_size stack_args_size;
4288   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes = 0;
4289   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4290   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl), orig_fnargs;
4291   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4292   rtx internal_arg_pointer;
4293   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if
4294      the function returns a structure.  */
4295   tree function_result_decl = 0;
4296   int varargs_setup = 0;
4297   int reg_parm_stack_space ATTRIBUTE_UNUSED = 0;
4298   rtx conversion_insns = 0;
4299
4300   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4301      This means the last named arg must be on the stack
4302      right before the anonymous ones.  */
4303   int stdarg
4304     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4305        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4306            != void_type_node));
4307
4308   current_function_stdarg = stdarg;
4309
4310   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4311      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4312      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4313      considered fixed even though it is not marked as such.
4314
4315      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4316
4317   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4318        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4319              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4320     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4321   else
4322     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4323   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4324
4325   stack_args_size.constant = 0;
4326   stack_args_size.var = 0;
4327
4328   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4329   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
4330       && ! current_function_returns_pcc_struct
4331       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
4332     {
4333       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4334
4335       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4336
4337       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4338       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4339       fnargs = function_result_decl;
4340     }
4341
4342   orig_fnargs = fnargs;
4343
4344   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4345   parm_reg_stack_loc = ggc_alloc_cleared (max_parm_reg * sizeof (rtx));
4346
4347   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS)
4348     fnargs = split_complex_args (fnargs);
4349
4350 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4351   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
4352 #endif
4353
4354 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4355   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4356 #else
4357   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, fndecl, -1);
4358 #endif
4359
4360   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4361      caller did.  */
4362   current_function_pretend_args_size = 0;
4363
4364   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4365     {
4366       rtx entry_parm;
4367       rtx stack_parm;
4368       enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4369       enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4370       int unsignedp;
4371       struct locate_and_pad_arg_data locate;
4372       int passed_pointer = 0;
4373       int did_conversion = 0;
4374       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4375       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4376       int last_named = 0, named_arg;
4377       int in_regs;
4378       int partial = 0;
4379       int pretend_bytes = 0;
4380       int loaded_in_reg = 0;
4381
4382       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before last
4383          anonymous args.  */
4384       if (stdarg)
4385         {
4386           tree tem;
4387
4388           for (tem = TREE_CHAIN (parm); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4389             if (DECL_NAME (tem))
4390               break;
4391
4392           if (tem == 0)
4393             last_named = 1;
4394         }
4395       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4396          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4397          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4398       named_arg = (targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far)
4399                    ? 1 : !last_named);
4400
4401       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4402           /* This can happen after weird syntax errors
4403              or if an enum type is defined among the parms.  */
4404           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4405           || passed_type == NULL)
4406         {
4407           SET_DECL_RTL (parm, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
4408           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4409           TREE_USED (parm) = 1;
4410           continue;
4411         }
4412
4413       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4414          as it should be during execution of this function.  */
4415       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4416       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4417
4418       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4419          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4420       if (nominal_mode == VOIDmode)
4421         {
4422           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
4423           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4424           continue;
4425         }
4426
4427       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4428          type of the first field for the tests below.  We have already
4429          verified that the modes are the same.  */
4430       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4431           || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
4432               && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
4433         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4434
4435       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4436          it is an object whose size depends on the contents of the
4437          object itself or if the machine requires these objects be passed
4438          that way.  */
4439
4440       if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (passed_type))
4441           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4442 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4443           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4444                                              passed_type, named_arg)
4445 #endif
4446           )
4447         {
4448           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4449           passed_pointer = 1;
4450           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4451         }
4452       /* See if the frontend wants to pass this by invisible reference.  */
4453       else if (passed_type != nominal_type
4454                && POINTER_TYPE_P (passed_type)
4455                && TREE_TYPE (passed_type) == nominal_type)
4456         {
4457           nominal_type = passed_type;
4458           passed_pointer = 1;
4459           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4460         }
4461
4462       promoted_mode = passed_mode;
4463
4464       if (targetm.calls.promote_function_args (TREE_TYPE (fndecl)))
4465         {
4466           /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4467           unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
4468           promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode, &unsignedp, 1);
4469         }
4470
4471       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4472          0 means it arrives on the stack.  */
4473 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4474       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4475                                           passed_type, named_arg);
4476 #else
4477       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4478                                  passed_type, named_arg);
4479 #endif
4480
4481       if (entry_parm == 0)
4482         promoted_mode = passed_mode;
4483
4484       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4485          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4486          addressable type, in which case we skip the registers it
4487          would have arrived in.
4488
4489          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4490          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4491          want to do this action once.
4492
4493          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4494       if (last_named && !varargs_setup)
4495         {
4496           int varargs_pretend_bytes = 0;
4497           targetm.calls.setup_incoming_varargs (&args_so_far, promoted_mode,
4498                                                 passed_type,
4499                                                 &varargs_pretend_bytes, 0);
4500           varargs_setup = 1;
4501
4502           /* If the back-end has requested extra stack space, record how
4503              much is needed.  Do not change pretend_args_size otherwise
4504              since it may be nonzero from an earlier partial argument.  */
4505           if (varargs_pretend_bytes > 0)
4506             current_function_pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
4507         }
4508
4509       /* Determine parm's home in the stack,
4510          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4511
4512          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4513          and its size.
4514
4515          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4516          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4517          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4518          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4519          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4520          0 as it was the previous time.  */
4521       in_regs = entry_parm != 0;
4522 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4523       in_regs = 1;
4524 #endif
4525       if (!in_regs && !named_arg)
4526         {
4527           int pretend_named =
4528             targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far);
4529           if (pretend_named)
4530             {
4531 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4532               in_regs = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4533                                                passed_type,
4534                                                pretend_named) != 0;
4535 #else
4536               in_regs = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4537                                       passed_type,
4538                                       pretend_named) != 0;
4539 #endif
4540             }
4541         }
4542
4543       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4544          use the copy on the stack.  */
4545       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4546         entry_parm = 0;
4547
4548 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4549       if (entry_parm)
4550         {
4551           partial = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4552                                                 passed_type, named_arg);
4553           if (partial
4554               /* The caller might already have allocated stack space
4555                  for the register parameters.  */
4556               && reg_parm_stack_space == 0)
4557             {
4558               /* Part of this argument is passed in registers and part
4559                  is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
4560                  the stack part so that we can recreate the full value.
4561
4562                  PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
4563                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
4564                  stack space that the prologue should allocate.
4565
4566                  Internally, gcc assumes that the argument pointer is
4567                  aligned to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for
4568                  alignment optimizations (see init_emit) and to locate
4569                  arguments that are aligned to more than PARM_BOUNDARY
4570                  bits.  We must preserve this invariant by rounding
4571                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to a stack
4572                  boundary.  */
4573
4574               /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
4575                  argument on the stack.  */
4576               if (extra_pretend_bytes || current_function_pretend_args_size)
4577                 abort ();
4578
4579               pretend_bytes = partial * UNITS_PER_WORD;
4580               current_function_pretend_args_size
4581                 = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
4582
4583               /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
4584                  don't include this in the stack size until later.  */
4585               extra_pretend_bytes = current_function_pretend_args_size;
4586             }
4587         }
4588 #endif
4589
4590       memset (&locate, 0, sizeof (locate));
4591       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type, in_regs,
4592                            entry_parm ? partial : 0, fndecl,
4593                            &stack_args_size, &locate);
4594       /* Adjust offsets to include pretend args, unless this is the
4595          split arg.  */
4596       if (pretend_bytes == 0)
4597         {
4598           locate.slot_offset.constant += extra_pretend_bytes;
4599           locate.offset.constant += extra_pretend_bytes;
4600         }
4601
4602       {
4603         rtx offset_rtx;
4604
4605         /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home
4606            the aligned stack slot.  */
4607         if (entry_parm)
4608           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.slot_offset);
4609         else
4610           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.offset);
4611
4612         if (offset_rtx == const0_rtx)
4613           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4614         else
4615           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4616                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4617                                                   internal_arg_pointer,
4618                                                   offset_rtx));
4619
4620         set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4621         if (entry_parm && MEM_ATTRS (stack_parm)->align < PARM_BOUNDARY)
4622           set_mem_align (stack_parm, PARM_BOUNDARY);
4623
4624         /* Set also REG_ATTRS if parameter was passed in a register.  */
4625         if (entry_parm)
4626           set_reg_attrs_for_parm (entry_parm, stack_parm);
4627       }
4628
4629       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4630          pretend it arrived entirely in memory
4631          by pushing the register-part onto the stack.
4632
4633          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4634          we could put it together in a pseudoreg directly,
4635          but for now that's not worth bothering with.  */
4636
4637       if (partial)
4638         {
4639           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4640              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4641           if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4642             emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4643                               TREE_TYPE (parm),
4644                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4645
4646           else
4647             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
4648                                  partial);
4649
4650           entry_parm = stack_parm;
4651         }
4652
4653       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4654          by default it came on the stack.  */
4655       if (entry_parm == 0)
4656         entry_parm = stack_parm;
4657
4658       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4659       set_decl_incoming_rtl (parm, entry_parm);
4660
4661       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4662          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4663          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4664
4665       if (entry_parm == stack_parm
4666           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4667               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4668 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
4669           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4670              there is still an (uninitialized) stack slot allocated
4671              for it.  */
4672           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4673 #endif
4674           )
4675         {
4676           stack_args_size.constant += locate.size.constant;
4677           if (locate.size.var)
4678             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, locate.size.var);
4679         }
4680       else
4681         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4682         stack_parm = 0;
4683
4684       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4685
4686       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4687                             passed_type, named_arg);
4688
4689       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4690          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4691          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4692       {
4693         unsigned int thisparm_boundary
4694           = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4695
4696         if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
4697           stack_parm = 0;
4698       }
4699
4700       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4701          don't store it back in that same slot.  */
4702       if (entry_parm == stack_parm
4703           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4704         stack_parm = 0;
4705
4706       /* When an argument is passed in multiple locations, we can't
4707          make use of this information, but we can save some copying if
4708          the whole argument is passed in a single register.  */
4709       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4710           && nominal_mode != BLKmode && passed_mode != BLKmode)
4711         {
4712           int i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
4713
4714           for (i = 0; i < len; i++)
4715             if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
4716                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0)) == REG
4717                 && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
4718                     == passed_mode)
4719                 && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
4720               {
4721                 entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
4722                 set_decl_incoming_rtl (parm, entry_parm);
4723                 break;
4724               }
4725         }
4726
4727       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4728          in the mode in which it arrives.
4729          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4730          during the function (in case we want to put it there).
4731          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4732
4733          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4734          the type in which this function declares it,
4735          and store that result in an appropriate place,
4736          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4737          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4738
4739          Set DECL_RTL to that place.  */
4740
4741       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && nominal_mode != BLKmode
4742           && XVECLEN (entry_parm, 0) > 1)
4743         {
4744           /* Reconstitute objects the size of a register or larger using
4745              register operations instead of the stack.  */
4746           rtx parmreg = gen_reg_rtx (nominal_mode);
4747
4748           if (REG_P (parmreg))
4749             {
4750               unsigned int regno = REGNO (parmreg);
4751
4752               emit_group_store (parmreg, entry_parm, TREE_TYPE (parm),
4753                                 int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4754               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4755               loaded_in_reg = 1;
4756
4757               if (regno >= max_parm_reg)
4758                 {
4759                   rtx *new;
4760                   int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
4761
4762                   /* It's slow to expand this one register at a time,
4763                      but it's also rare and we need max_parm_reg to be
4764                      precisely correct.  */
4765                   max_parm_reg = regno + 1;
4766                   new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
4767                                      max_parm_reg * sizeof (rtx));
4768                   memset (new + old_max_parm_reg, 0,
4769                           (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
4770                   parm_reg_stack_loc = new;
4771                   parm_reg_stack_loc[regno] = stack_parm;
4772                 }
4773             }
4774         }
4775
4776       if (nominal_mode == BLKmode
4777 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4778           || (locate.where_pad == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
4779               && GET_MODE_SIZE (promoted_mode) < UNITS_PER_WORD)
4780 #endif
4781           || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4782         {
4783           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4784              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4785              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4786           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4787               || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4788                  && (!loaded_in_reg || !optimize)))
4789             {
4790               int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
4791               int size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
4792               rtx mem;
4793
4794               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4795                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4796                  integral number of words.  We do this below in the
4797                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4798                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4799                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4800                  if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
4801                  with arguments not conforming to word_mode.  */
4802
4803               if (stack_parm == 0)
4804                 {
4805                   stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored, 0);
4806                   PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
4807                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4808                 }
4809               else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL 
4810                        && GET_MODE(entry_parm) == BLKmode)
4811                 ;
4812               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4813                 abort ();
4814
4815               mem = validize_mem (stack_parm);
4816
4817               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4818                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4819               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4820                 emit_group_store (mem, entry_parm, TREE_TYPE (parm), size);
4821
4822               else if (size == 0)
4823                 ;
4824
4825               /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
4826                  that mode's store operation.  */
4827               else if (size <= UNITS_PER_WORD)
4828                 {
4829                   enum machine_mode mode
4830                     = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
4831
4832                   if (mode != BLKmode
4833 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4834                       && (size == UNITS_PER_WORD
4835                           || (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4836                               != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4837 #endif
4838                       )
4839                     {
4840                       rtx reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
4841                       emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
4842                     }
4843
4844                   /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
4845                      machine must be aligned to the left before storing
4846                      to memory.  Note that the previous test doesn't
4847                      handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
4848                   else if (size != UNITS_PER_WORD
4849 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4850                            && (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4851                                == downward)
4852 #else
4853                            && BYTES_BIG_ENDIAN
4854 #endif
4855                            )
4856                     {
4857                       rtx tem, x;
4858                       int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
4859                       rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
4860
4861                       x = expand_binop (word_mode, ashl_optab, reg,
4862                                         GEN_INT (by), 0, 1, OPTAB_WIDEN);
4863                       tem = change_address (mem, word_mode, 0);
4864                       emit_move_insn (tem, x);
4865                     }
4866                   else
4867                     move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4868                                          size_stored / UNITS_PER_WORD);
4869                 }
4870               else
4871                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4872                                      size_stored / UNITS_PER_WORD);
4873             }
4874           /* If parm is already bound to register pair, don't change 
4875              this binding.  */
4876           if (! DECL_RTL_SET_P (parm))
4877             SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4878         }
4879       else if (! ((! optimize
4880                    && ! DECL_REGISTER (parm))
4881                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4882                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4883                      float variables into registers.  */
4884                   || (flag_float_store
4885                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4886                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4887                   by invisible reference.  */
4888                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4889         {
4890           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4891              may need to do it in a wider mode.  */
4892
4893           rtx parmreg;
4894           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4895
4896           unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4897
4898           promoted_nominal_mode
4899             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4900
4901           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4902           mark_user_reg (parmreg);
4903
4904           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4905              appropriately.  */
4906           if (passed_pointer)
4907             {
4908               rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
4909                                    parmreg);
4910               set_mem_attributes (x, parm, 1);
4911               SET_DECL_RTL (parm, x);
4912             }
4913           else
4914             {
4915               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4916               maybe_set_unchanging (DECL_RTL (parm), parm);
4917             }
4918
4919           /* Copy the value into the register.  */
4920           if (nominal_mode != passed_mode
4921               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4922             {
4923               int save_tree_used;
4924               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4925                  mode, by the caller.  We now have to convert it to
4926                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4927                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4928                  promoted.
4929
4930                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4931                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4932                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4933                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4934                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4935                  usages.
4936
4937                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4938                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4939                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4940                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4941                  parameters have been moved.  */
4942
4943               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4944
4945               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4946
4947               push_to_sequence (conversion_insns);
4948               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4949
4950               if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
4951                   && GET_MODE (tempreg) == nominal_mode
4952                   && GET_CODE (SUBREG_REG (tempreg)) == REG
4953                   && nominal_mode == passed_mode
4954                   && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (entry_parm)
4955                   && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
4956                      < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)))
4957                 {
4958                   /* The argument is already sign/zero extended, so note it
4959                      into the subreg.  */
4960                   SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
4961                   SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
4962                 }
4963
4964               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4965               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4966               expand_assignment (parm,
4967                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0);
4968               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4969               conversion_insns = get_insns ();
4970               did_conversion = 1;
4971               end_sequence ();
4972             }
4973           else
4974             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4975
4976           /* If we were passed a pointer but the actual value
4977              can safely live in a register, put it in one.  */
4978           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4979               /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
4980               && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
4981                   || ! ((! optimize
4982                          && ! DECL_REGISTER (parm))
4983                         || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4984                         /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4985                            float variables into registers.  */
4986                         || (flag_float_store
4987                             && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))))
4988             {
4989               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
4990                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
4991               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
4992               mark_user_reg (parmreg);
4993               if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
4994                 {
4995                   rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
4996                   int unsigned_p = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4997                   push_to_sequence (conversion_insns);
4998                   emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
4999                   SET_DECL_RTL (parm,
5000                                 convert_to_mode (GET_MODE (parmreg),
5001                                                  tempreg,
5002                                                  unsigned_p));
5003                   emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
5004                   conversion_insns = get_insns();
5005                   did_conversion = 1;
5006                   end_sequence ();
5007                 }
5008               else
5009                 emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
5010               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
5011               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
5012                  now the parm.  */
5013               stack_parm = 0;
5014             }
5015 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
5016           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
5017              to make a copy, do it now.
5018              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
5019              original argument, so we must recreate them in the call to
5020              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
5021           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
5022              modified, don't do the copy.  */
5023
5024           else if (passed_pointer
5025                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
5026                                                   TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
5027                                                   TREE_TYPE (passed_type),
5028                                                   named_arg)
5029                    && ! TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (passed_type)))
5030             {
5031               rtx copy;
5032               tree type = TREE_TYPE (passed_type);
5033
5034               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
5035                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
5036
5037               push_to_sequence (conversion_insns);
5038
5039               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
5040                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5041                 /* This is a variable sized object.  */
5042                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
5043                                     allocate_dynamic_stack_space
5044                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
5045                                      TYPE_ALIGN (type)));
5046               else
5047                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
5048                                           int_size_in_bytes (type), 1);
5049               set_mem_attributes (copy, parm, 1);
5050
5051               store_expr (parm, copy, 0);
5052               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
5053               conversion_insns = get_insns ();
5054               did_conversion = 1;
5055               end_sequence ();
5056             }
5057 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
5058
5059           /* In any case, record the parm's desired stack location
5060              in case we later discover it must live in the stack.
5061
5062              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
5063              halves.  */
5064
5065           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5066             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
5067           else
5068             regno = REGNO (parmreg);
5069
5070           if (regno >= max_parm_reg)
5071             {
5072               rtx *new;
5073               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
5074
5075               /* It's slow to expand this one register at a time,
5076                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
5077                  precisely correct.  */
5078               max_parm_reg = regno + 1;
5079               new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
5080                                  max_parm_reg * sizeof (rtx));
5081               memset (new + old_max_parm_reg, 0,
5082                       (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
5083               parm_reg_stack_loc = new;
5084             }
5085
5086           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5087             {
5088               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
5089
5090               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
5091               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
5092
5093               if (stack_parm != 0)
5094                 {
5095                   parm_reg_stack_loc[regnor]
5096                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
5097                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
5098                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
5099                 }
5100               else
5101                 {
5102                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
5103                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
5104                 }
5105             }
5106           else
5107             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
5108
5109           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
5110              and it was copied from memory at a fixed offset,
5111              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
5112              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
5113              an invalid address, such memory-equivalences
5114              as we make here would screw up life analysis for it.  */
5115           if (nominal_mode == passed_mode
5116               && ! did_conversion
5117               && stack_parm != 0
5118               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
5119               && locate.offset.var == 0
5120               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
5121                                   XEXP (stack_parm, 0)))
5122             {
5123               rtx linsn = get_last_insn ();
5124               rtx sinsn, set;
5125
5126               /* Mark complex types separately.  */
5127               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5128                 /* Scan backwards for the set of the real and
5129                    imaginary parts.  */
5130                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
5131                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
5132                   {
5133                     set = single_set (sinsn);
5134                     if (set != 0
5135                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
5136                       REG_NOTES (sinsn)
5137                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5138                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
5139                                              REG_NOTES (sinsn));
5140                     else if (set != 0
5141                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
5142                       REG_NOTES (sinsn)
5143                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5144                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
5145                                              REG_NOTES (sinsn));
5146                   }
5147               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
5148                        && SET_DEST (set) == parmreg)
5149                 REG_NOTES (linsn)
5150                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5151                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
5152             }
5153
5154           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
5155           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
5156             mark_reg_pointer (parmreg,
5157                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
5158
5159           /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
5160           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
5161             {
5162               /* If we end up putting something into the stack,
5163                  fixup_var_refs_insns will need to make a pass over
5164                  all the instructions.  It looks through the pending
5165                  sequences -- but it can't see the ones in the
5166                  CONVERSION_INSNS, if they're not on the sequence
5167                  stack.  So, we go back to that sequence, just so that
5168                  the fixups will happen.  */
5169               push_to_sequence (conversion_insns);
5170               put_var_into_stack (parm, /*rescan=*/true);
5171               conversion_insns = get_insns ();
5172               end_sequence ();
5173             }
5174         }
5175       else
5176         {
5177           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
5178              during function execution.  */
5179
5180           if (promoted_mode != nominal_mode)
5181             {
5182               /* Conversion is required.  */
5183               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
5184
5185               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
5186
5187               push_to_sequence (conversion_insns);
5188               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
5189                                             TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
5190               if (stack_parm)
5191                 /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
5192                 stack_parm = adjust_address (stack_parm, nominal_mode, 0);
5193
5194               conversion_insns = get_insns ();
5195               did_conversion = 1;
5196               end_sequence ();
5197             }
5198
5199           if (entry_parm != stack_parm)
5200             {
5201               if (stack_parm == 0)
5202                 {
5203                   stack_parm
5204                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
5205                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)),
5206                                           0);
5207                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
5208                 }
5209
5210               if (promoted_mode != nominal_mode)
5211                 {
5212                   push_to_sequence (conversion_insns);
5213                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5214                                   validize_mem (entry_parm));
5215                   conversion_insns = get_insns ();
5216                   end_sequence ();
5217                 }
5218               else
5219                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5220                                 validize_mem (entry_parm));
5221             }
5222
5223           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
5224         }
5225     }
5226
5227   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS && fnargs != orig_fnargs)
5228     {
5229       for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
5230         {
5231           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE)
5232             {
5233               rtx tmp, real, imag;
5234               enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
5235
5236               real = DECL_RTL (fnargs);
5237               imag = DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
5238               if (inner != GET_MODE (real))
5239                 {
5240                   real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
5241                   imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
5242                 }
5243               tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
5244               SET_DECL_RTL (parm, tmp);
5245
5246               real = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
5247               imag = DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
5248               if (inner != GET_MODE (real))
5249                 {
5250                   real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
5251                   imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
5252                 }
5253               tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
5254               set_decl_incoming_rtl (parm, tmp);
5255               fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5256             }
5257           else
5258             {
5259               SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
5260               set_decl_incoming_rtl (parm, DECL_INCOMING_RTL (fnargs));
5261             }
5262           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5263         }
5264     }
5265
5266   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
5267      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
5268   emit_insn (conversion_insns);
5269
5270   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
5271      the RTL for the function result. As this might require code to convert
5272      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
5273      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
5274   if (function_result_decl)
5275     {
5276       tree result = DECL_RESULT (fndecl);
5277       rtx addr = DECL_RTL (function_result_decl);
5278       rtx x;
5279
5280       addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
5281       x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
5282       set_mem_attributes (x, result, 1);
5283       SET_DECL_RTL (result, x);
5284     }
5285
5286   last_parm_insn = get_last_insn ();
5287
5288   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
5289   stack_args_size.constant += extra_pretend_bytes;
5290   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
5291
5292   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
5293      minimum length.  */
5294
5295 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5296   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
5297                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
5298 #endif
5299
5300   current_function_args_size
5301     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
5302        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
5303
5304 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5305   current_function_arg_offset_rtx
5306     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
5307        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var,
5308                                    size_int (-stack_args_size.constant)),
5309                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
5310 #else
5311   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
5312 #endif
5313
5314   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
5315      on return.  */
5316
5317   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
5318                                                  current_function_args_size);
5319
5320   /* For stdarg.h function, save info about
5321      regs and stack space used by the named args.  */
5322
5323   current_function_args_info = args_so_far;
5324
5325   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
5326      own variable so any optimizers that need this information don't have
5327      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
5328      function gets output.  */
5329
5330   current_function_return_rtx
5331     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
5332        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
5333
5334   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
5335      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
5336      return register.  */
5337   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
5338     {
5339       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
5340       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
5341
5342       if (REG_P (decl_rtl)
5343           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5344           : DECL_REGISTER (decl_result))
5345         {
5346           rtx real_decl_rtl;
5347
5348 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
5349           real_decl_rtl = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5350                                                    fndecl);
5351 #else
5352           real_decl_rtl = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5353                                           fndecl);
5354 #endif
5355           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
5356           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
5357              holds the hard register containing the return value, not a
5358              temporary pseudo.  */
5359           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
5360         }
5361     }
5362 }
5363
5364 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
5365    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
5366    needed, else the old list.  */
5367
5368 static tree
5369 split_complex_args (tree args)
5370 {
5371   tree p;
5372
5373   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
5374   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5375     if (TREE_CODE (TREE_TYPE (p)) == COMPLEX_TYPE)
5376       goto found;
5377   return args;
5378
5379  found:
5380   args = copy_list (args);
5381
5382   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5383     {
5384       tree type = TREE_TYPE (p);
5385       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
5386         {
5387           tree decl;
5388           tree subtype = TREE_TYPE (type);
5389
5390           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
5391           TREE_TYPE (p) = subtype;
5392           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
5393           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
5394           DECL_SIZE (p) = NULL;
5395           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
5396           layout_decl (p, 0);
5397
5398           /* Build a second synthetic decl.  */
5399           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
5400           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
5401           layout_decl (decl, 0);
5402
5403           /* Splice it in; skip the new decl.  */
5404           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
5405           TREE_CHAIN (p) = decl;
5406           p = decl;
5407         }
5408     }
5409
5410   return args;
5411 }
5412 \f
5413 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
5414    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
5415    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
5416    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
5417    unsigned.  */
5418
5419 rtx
5420 promoted_input_arg (unsigned int regno, enum machine_mode *pmode, int *punsignedp)
5421 {
5422   tree arg;
5423
5424   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
5425        arg = TREE_CHAIN (arg))
5426     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
5427         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
5428         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
5429       {
5430         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
5431         int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
5432
5433         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
5434         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
5435             && mode != DECL_MODE (arg))
5436           {
5437             *pmode = DECL_MODE (arg);
5438             *punsignedp = unsignedp;
5439             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
5440           }
5441       }
5442
5443   return 0;
5444 }
5445
5446 \f
5447 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
5448    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
5449
5450    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
5451    arguments.
5452
5453    The starting offset and size for this parm are returned in
5454    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
5455    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
5456    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
5457    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
5458
5459    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
5460    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
5461
5462    FNDECL is the function in which the argument was defined.
5463
5464    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
5465    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
5466    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
5467    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
5468
5469    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
5470    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
5471    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
5472    is and the starting offset may be.  */
5473
5474 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
5475     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
5476     callers pass in the total size of args so far as
5477     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
5478
5479 void
5480 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
5481                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
5482                      struct args_size *initial_offset_ptr,
5483                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
5484 {
5485   tree sizetree;
5486   enum direction where_pad;
5487   int boundary;
5488   int reg_parm_stack_space = 0;
5489   int part_size_in_regs;
5490
5491 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5492   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5493
5494   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5495      area reserved for registers, skip that area.  */
5496   if (! in_regs)
5497     {
5498       if (reg_parm_stack_space > 0)
5499         {
5500           if (initial_offset_ptr->var)
5501             {
5502               initial_offset_ptr->var
5503                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5504                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5505               initial_offset_ptr->constant = 0;
5506             }
5507           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5508             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5509         }
5510     }
5511 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5512
5513   part_size_in_regs = 0;
5514   if (reg_parm_stack_space == 0)
5515     part_size_in_regs = ((partial * UNITS_PER_WORD)
5516                          / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5517                          * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
5518
5519   sizetree
5520     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5521   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
5522   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5523   locate->where_pad = where_pad;
5524
5525 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5526   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
5527   if (initial_offset_ptr->var)
5528     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5529                                           initial_offset_ptr->var);
5530
5531   {
5532     tree s2 = sizetree;
5533     if (where_pad != none
5534         && (!host_integerp (sizetree, 1)
5535             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5536       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5537     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
5538   }
5539
5540   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
5541
5542   if (!in_regs
5543 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5544       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5545 #endif
5546      )
5547     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
5548                           &locate->alignment_pad);
5549
5550   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
5551                            - locate->slot_offset.constant);
5552   if (initial_offset_ptr->var)
5553     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
5554                                    size_binop (MINUS_EXPR,
5555                                                ssize_int (0),
5556                                                initial_offset_ptr->var),
5557                                    locate->slot_offset.var);
5558
5559   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
5560      below.  */
5561   locate->offset = locate->slot_offset;
5562   if (where_pad == downward)
5563     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5564
5565 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5566   if (!in_regs
5567 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5568       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5569 #endif
5570       )
5571     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
5572                           &locate->alignment_pad);
5573   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
5574
5575 #ifdef PUSH_ROUNDING
5576   if (passed_mode != BLKmode)
5577     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5578 #endif
5579
5580   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5581      so this must be done before rounding up.  */
5582   locate->offset = locate->slot_offset;
5583   if (where_pad == downward)
5584     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5585
5586   if (where_pad != none
5587       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5588           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5589     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5590
5591   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
5592
5593   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
5594 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5595 }
5596
5597 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5598    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5599
5600 static void
5601 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
5602                       struct args_size *alignment_pad)
5603 {
5604   tree save_var = NULL_TREE;
5605   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5606   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5607   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
5608
5609 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
5610   /* The sparc port has a bug.  It sometimes claims a STACK_BOUNDARY
5611      higher than the real alignment of %sp.  However, when it does this,
5612      the alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET will be STACK_BOUNDARY.
5613      This is a temporary hack while the sparc port is fixed.  */
5614   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
5615     sp_offset = 0;
5616 #endif
5617
5618   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5619     {
5620       save_var = offset_ptr->var;
5621       save_constant = offset_ptr->constant;
5622     }
5623
5624   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5625   alignment_pad->constant = 0;
5626
5627   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5628     {
5629       if (offset_ptr->var)
5630         {
5631           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
5632           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
5633                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5634                                     sp_offset_tree);
5635 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5636           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5637 #else
5638           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5639 #endif
5640
5641           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
5642           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
5643           offset_ptr->constant = 0;
5644           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5645             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5646                                              save_var);
5647         }
5648       else
5649         {
5650           offset_ptr->constant = -sp_offset +
5651 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5652             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5653 #else
5654             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5655 #endif
5656             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5657               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5658         }
5659     }
5660 }
5661
5662 static void
5663 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
5664 {
5665   if (passed_mode != BLKmode)
5666     {
5667       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5668         offset_ptr->constant
5669           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5670                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5671               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5672     }
5673   else
5674     {
5675       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5676           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5677         {
5678           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5679           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5680           /* Add it in.  */
5681           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5682           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5683         }
5684     }
5685 }
5686 \f
5687 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5688    and warn about uninitialized variables.
5689    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5690    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5691
5692 void
5693 uninitialized_vars_warning (tree block)
5694 {
5695   tree decl, sub;
5696   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5697     {
5698       if (warn_uninitialized
5699           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5700           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5701              because assigning the fields one by one can fail to convince
5702              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5703              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5704           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5705           && DECL_RTL_SET_P (decl)
5706           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5707           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5708              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5709              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5710              claim it is potentially uninitialized.
5711
5712              When the DECL_INITIAL is NULL call the language hook to tell us
5713              if we want to warn.  */
5714           && (DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE || lang_hooks.decl_uninit (decl))
5715           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5716         warning ("%J'%D' might be used uninitialized in this function",
5717                  decl, decl);
5718       if (extra_warnings
5719           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5720           && DECL_RTL_SET_P (decl)
5721           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5722           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5723         warning ("%Jvariable '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5724                  decl, decl);
5725     }
5726   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5727     uninitialized_vars_warning (sub);
5728 }
5729
5730 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5731    but for arguments instead of local variables.  */
5732
5733 void
5734 setjmp_args_warning (void)
5735 {
5736   tree decl;
5737   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5738        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5739     if (DECL_RTL (decl) != 0
5740         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5741         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5742       warning ("%Jargument '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5743                decl, decl);
5744 }
5745
5746 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5747    unless they were declared `register'.  */
5748
5749 void
5750 setjmp_protect (tree block)
5751 {
5752   tree decl, sub;
5753   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5754     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5755          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5756         && DECL_RTL (decl) != 0
5757         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5758             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5759                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5760         /* If this variable came from an inline function, it must be
5761            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5762            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5763            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5764            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5765         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5766         && (
5767 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5768             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5769                don't put anything in them.  */
5770             NON_SAVING_SETJMP
5771             ||
5772 #endif
5773             ! DECL_REGISTER (decl)))
5774       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5775   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5776     setjmp_protect (sub);
5777 }
5778 \f
5779 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5780
5781 void
5782 setjmp_protect_args (void)
5783 {
5784   tree decl;
5785   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5786        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5787     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5788          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5789         && DECL_RTL (decl) != 0
5790         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5791             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5792                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5793         && (
5794             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5795                don't put anything in them.  */
5796 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5797             NON_SAVING_SETJMP
5798             ||
5799 #endif
5800             ! DECL_REGISTER (decl)))
5801       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5802 }
5803 \f
5804 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5805    or 0 if it does not need one.  */
5806
5807 rtx
5808 lookup_static_chain (tree decl)
5809 {
5810   tree context = decl_function_context (decl);
5811   tree link;
5812
5813   if (context == 0
5814       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5815     return 0;
5816
5817   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5818      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5819      are being merged into the current function.
5820      See expand_inline_function.  */
5821   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5822     return virtual_stack_vars_rtx;
5823
5824   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5825     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5826       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5827
5828   abort ();
5829 }
5830 \f
5831 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5832    (from a containing function)
5833    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5834
5835 rtx
5836 fix_lexical_addr (rtx addr, tree var)
5837 {
5838   rtx basereg;
5839   HOST_WIDE_INT displacement;
5840   tree context = decl_function_context (var);
5841   struct function *fp;
5842   rtx base = 0;
5843
5844   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5845   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5846     return addr;
5847
5848   fp = find_function_data (context);
5849
5850   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5851     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5852
5853   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5854   if (GET_CODE (addr) == REG)
5855     basereg = addr, displacement = 0;
5856   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5857     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5858   else
5859     abort ();
5860
5861   /* We accept vars reached via the containing function's
5862      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5863   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5864     {
5865       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5866          out of that function's stack frame.
5867
5868          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5869          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5870          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5871          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5872          compensate.  */
5873
5874 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5875       rtx addr;
5876
5877       addr = get_arg_pointer_save_area (fp);
5878       addr = fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), var);
5879       addr = memory_address (Pmode, addr);
5880
5881       base = gen_rtx_MEM (Pmode, addr);
5882       set_mem_alias_set (base, get_frame_alias_set ());
5883       base = copy_to_reg (base);
5884 #else
5885       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5886       base = lookup_static_chain (var);
5887 #endif
5888     }
5889
5890   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5891     {
5892       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5893          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5894       tree link;
5895
5896       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5897         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5898           {
5899             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5900             break;
5901           }
5902     }
5903
5904   if (base == 0)
5905     abort ();
5906
5907   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5908      pointer.  */
5909   return plus_constant (base, displacement);
5910 }
5911 \f
5912 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5913    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5914    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5915
5916 rtx
5917 trampoline_address (tree function)
5918 {
5919   tree link;
5920   tree rtlexp;
5921   rtx tramp;
5922   struct function *fp;
5923   tree fn_context;
5924
5925   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5926   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5927     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5928       return
5929         adjust_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5930
5931   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->outer)
5932     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5933       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5934         {
5935           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5936                                     function);
5937           return adjust_trampoline_addr (tramp);
5938         }
5939
5940   /* None exists; we must make one.  */
5941
5942   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5943   fp = 0;
5944   fn_context = decl_function_context (function);
5945   if (fn_context != current_function_decl
5946       && fn_context != inline_function_decl)
5947     fp = find_function_data (fn_context);
5948
5949   /* Allocate run-time space for this trampoline.  */
5950   /* If rounding needed, allocate extra space
5951      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5952 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5953   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5954   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5955                                 fp ? fp : cfun);
5956   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5957      by expand_function_end.  */
5958   if (fp != 0)
5959     {
5960       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5961       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5962       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5963                                          fp->x_trampoline_list);
5964     }
5965   else
5966     {
5967       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5968          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5969       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5970
5971       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5972       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
5973     }
5974
5975   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
5976   return adjust_trampoline_addr (tramp);
5977 }
5978
5979 /* Given a trampoline address,
5980    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
5981
5982 static rtx
5983 round_trampoline_addr (rtx tramp)
5984 {
5985   /* Round address up to desired boundary.  */
5986   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
5987   rtx addend = GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1);
5988   rtx mask = GEN_INT (-TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
5989
5990   temp  = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, tramp, addend,
5991                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5992   tramp = expand_simple_binop (Pmode, AND, temp, mask,
5993                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5994
5995   return tramp;
5996 }
5997
5998 /* Given a trampoline address, round it then apply any
5999    platform-specific adjustments so that the result can be used for a
6000    function call .  */
6001
6002 static rtx
6003 adjust_trampoline_addr (rtx tramp)
6004 {
6005   tramp = round_trampoline_addr (tramp);
6006 #ifdef TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS
6007   TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS (tramp);
6008 #endif
6009   return tramp;
6010 }
6011 \f
6012 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
6013    onto the first block into a vector, and return it.
6014    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
6015    the index of that block in the vector.
6016    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
6017    and INSNS, the insn chain of the function.  */
6018
6019 void
6020 identify_blocks (void)
6021 {
6022   int n_blocks;
6023   tree *block_vector, *last_block_vector;
6024   tree *block_stack;
6025   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6026
6027   if (block == 0)
6028     return;
6029
6030   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
6031      depth-first order.  */
6032   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
6033   block_stack = xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
6034
6035   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (),
6036                                          block_vector + 1,
6037                                          block_vector + n_blocks,
6038                                          block_stack);
6039
6040   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
6041   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
6042   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
6043     abort ();
6044
6045   free (block_vector);
6046   free (block_stack);
6047 }
6048
6049 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
6050    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
6051
6052    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
6053    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
6054
6055 static tree *
6056 identify_blocks_1 (rtx insns, tree *block_vector, tree *end_block_vector,
6057                    tree *orig_block_stack)
6058 {
6059   rtx insn;
6060   tree *block_stack = orig_block_stack;
6061
6062   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6063     {
6064       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6065         {
6066           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6067             {
6068               tree b;
6069
6070               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
6071                  is badly wrong.  */
6072               if (block_vector == end_block_vector)
6073                 abort ();
6074
6075               b = *block_vector++;
6076               NOTE_BLOCK (insn) = b;
6077               *block_stack++ = b;
6078             }
6079           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6080             {
6081               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
6082                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
6083               if (block_stack == orig_block_stack)
6084                 abort ();
6085
6086               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
6087             }
6088         }
6089       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6090                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6091         {
6092           rtx cp = PATTERN (insn);
6093
6094           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector,
6095                                             end_block_vector, block_stack);
6096           if (XEXP (cp, 1))
6097             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
6098                                               end_block_vector, block_stack);
6099           if (XEXP (cp, 2))
6100             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
6101                                               end_block_vector, block_stack);
6102         }
6103     }
6104
6105   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
6106      something is badly wrong.  */
6107   if (block_stack != orig_block_stack)
6108     abort ();
6109
6110   return block_vector;
6111 }
6112
6113 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
6114    and create duplicate blocks.  */
6115 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
6116    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
6117    on what optimization has been performed.  */
6118
6119 void
6120 reorder_blocks (void)
6121 {
6122   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6123   varray_type block_stack;
6124
6125   if (block == NULL_TREE)
6126     return;
6127
6128   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
6129
6130   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
6131   reorder_blocks_0 (block);
6132
6133   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
6134   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
6135   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
6136
6137   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
6138   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
6139   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6140
6141   /* Remove deleted blocks from the block fragment chains.  */
6142   reorder_fix_fragments (block);
6143 }
6144
6145 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
6146
6147 static void
6148 reorder_blocks_0 (tree block)
6149 {
6150   while (block)
6151     {
6152       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6153       reorder_blocks_0 (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6154       block = BLOCK_CHAIN (block);
6155     }
6156 }
6157
6158 static void
6159 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, varray_type *p_block_stack)
6160 {
6161   rtx insn;
6162
6163   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6164     {
6165       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6166         {
6167           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6168             {
6169               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
6170
6171               /* If we have seen this block before, that means it now
6172                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
6173               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
6174                 {
6175                   tree new_block = copy_node (block);
6176                   tree origin;
6177
6178                   origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6179                             ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6180                             : block);
6181                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
6182                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
6183                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
6184                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
6185
6186                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
6187                   block = new_block;
6188                 }
6189
6190               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
6191               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
6192               /* When there's only one block for the entire function,
6193                  current_block == block and we mustn't do this, it
6194                  will cause infinite recursion.  */
6195               if (block != current_block)
6196                 {
6197                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
6198                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
6199                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
6200                   current_block = block;
6201                 }
6202               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
6203             }
6204           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6205             {
6206               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
6207               VARRAY_POP (*p_block_stack);
6208               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
6209                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
6210               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
6211             }
6212         }
6213       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6214                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6215         {
6216           rtx cp = PATTERN (insn);
6217           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
6218           if (XEXP (cp, 1))
6219             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
6220           if (XEXP (cp, 2))
6221             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
6222         }
6223     }
6224 }
6225
6226 /* Rationalize BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN.  If an origin block no longer
6227    appears in the block tree, select one of the fragments to become
6228    the new origin block.  */
6229
6230 static void
6231 reorder_fix_fragments (tree block)
6232 {
6233   while (block)
6234     {
6235       tree dup_origin = BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block);
6236       tree new_origin = NULL_TREE;
6237
6238       if (dup_origin)
6239         {
6240           if (! TREE_ASM_WRITTEN (dup_origin))
6241             {
6242               new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (dup_origin);
6243
6244               /* Find the first of the remaining fragments.  There must
6245                  be at least one -- the current block.  */
6246               while (! TREE_ASM_WRITTEN (new_origin))
6247                 new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6248               BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_origin) = NULL_TREE;
6249             }
6250         }
6251       else if (! dup_origin)
6252         new_origin = block;
6253
6254       /* Re-root the rest of the fragments to the new origin.  In the
6255          case that DUP_ORIGIN was null, that means BLOCK was the origin
6256          of a chain of fragments and we want to remove those fragments
6257          that didn't make it to the output.  */
6258       if (new_origin)
6259         {
6260           tree *pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6261           tree chain = *pp;
6262
6263           while (chain)
6264             {
6265               if (TREE_ASM_WRITTEN (chain))
6266                 {
6267                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (chain) = new_origin;
6268                   *pp = chain;
6269                   pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6270                 }
6271               chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6272             }
6273           *pp = NULL_TREE;
6274         }
6275
6276       reorder_fix_fragments (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6277       block = BLOCK_CHAIN (block);
6278     }
6279 }
6280
6281 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
6282    and return the new head of the chain (old last element).  */
6283
6284 static tree
6285 blocks_nreverse (tree t)
6286 {
6287   tree prev = 0, decl, next;
6288   for (decl = t; decl; decl = next)
6289     {
6290       next = BLOCK_CHAIN (decl);
6291       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
6292       prev = decl;
6293     }
6294   return prev;
6295 }
6296
6297 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
6298    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
6299    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
6300    blocks.  */
6301
6302 static int
6303 all_blocks (tree block, tree *vector)
6304 {
6305   int n_blocks = 0;
6306
6307   while (block)
6308     {
6309       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6310
6311       /* Record this block.  */
6312       if (vector)
6313         vector[n_blocks] = block;
6314
6315       ++n_blocks;
6316
6317       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
6318       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
6319                               vector ? vector + n_blocks : 0);
6320       block = BLOCK_CHAIN (block);
6321     }
6322
6323   return n_blocks;
6324 }
6325
6326 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
6327    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
6328    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
6329    to call `free' on the pointer returned.  */
6330
6331 static tree *
6332 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
6333 {
6334   tree *block_vector;
6335
6336   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
6337   block_vector = xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
6338   all_blocks (block, block_vector);
6339
6340   return block_vector;
6341 }
6342
6343 static GTY(()) int next_block_index = 2;
6344
6345 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
6346
6347 void
6348 number_blocks (tree fn)
6349 {
6350   int i;
6351   int n_blocks;
6352   tree *block_vector;
6353
6354   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
6355      from 1 within each function, rather than keeping a running
6356      count.  */
6357 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
6358   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
6359     next_block_index = 1;
6360 #endif
6361
6362   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
6363
6364   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
6365   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
6366     /* We number the blocks from two.  */
6367     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
6368
6369   free (block_vector);
6370
6371   return;
6372 }
6373
6374 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
6375
6376 tree
6377 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
6378 {
6379   tree t;
6380
6381   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6382     if (t == var)
6383       return block;
6384
6385   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6386     {
6387       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
6388       if (ret)
6389         return ret;
6390     }
6391
6392   return NULL_TREE;
6393 }
6394 \f
6395 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
6396    to the defaults.  */
6397
6398 void
6399 allocate_struct_function (tree fndecl)
6400 {
6401   tree result;
6402
6403   cfun = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct function));
6404
6405   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
6406
6407   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
6408   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
6409
6410   current_function_funcdef_no = funcdef_no++;
6411
6412   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
6413
6414   init_stmt_for_function ();
6415   init_eh_for_function ();
6416
6417   (*lang_hooks.function.init) (cfun);
6418   if (init_machine_status)
6419     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
6420
6421   if (fndecl == NULL)
6422     return;
6423
6424   DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
6425   cfun->decl = fndecl;
6426
6427   result = DECL_RESULT (fndecl);
6428   if (aggregate_value_p (result, fndecl))
6429     {
6430 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6431       current_function_returns_pcc_struct = 1;
6432 #endif
6433       current_function_returns_struct = 1;
6434     }
6435
6436   current_function_returns_pointer = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (result));
6437
6438   current_function_needs_context
6439     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
6440        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
6441 }
6442
6443 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
6444    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
6445
6446 static void
6447 prepare_function_start (tree fndecl)
6448 {
6449   if (fndecl && DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl))
6450     cfun = DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl);
6451   else
6452     allocate_struct_function (fndecl);
6453   init_emit ();
6454   init_varasm_status (cfun);
6455   init_expr ();
6456
6457   cse_not_expected = ! optimize;
6458
6459   /* Caller save not needed yet.  */
6460   caller_save_needed = 0;
6461
6462   /* We haven't done register allocation yet.  */
6463   reg_renumber = 0;
6464
6465   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
6466      present function and the return value of a function being called.  */
6467   rtx_equal_function_value_matters = 1;
6468
6469   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
6470   virtuals_instantiated = 0;
6471
6472   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
6473   generating_concat_p = 1;
6474
6475   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
6476   frame_pointer_needed = 0;
6477 }
6478
6479 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
6480    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
6481    initialization of some passes.  */
6482 void
6483 init_dummy_function_start (void)
6484 {
6485   prepare_function_start (NULL);
6486 }
6487
6488 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
6489    and initialize static variables for generating RTL for the statements
6490    of the function.  */
6491
6492 void
6493 init_function_start (tree subr)
6494 {
6495   prepare_function_start (subr);
6496
6497   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
6498   immediate_size_expand++;
6499
6500   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a
6501      function.  Also tell final how to output a linenum before the
6502      function prologue.  Note linenums could be missing, e.g. when
6503      compiling a Java .class file.  */
6504   if (DECL_SOURCE_LINE (subr))
6505     emit_line_note (DECL_SOURCE_LOCATION (subr));
6506
6507   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
6508      This makes sure the first insn will never be deleted.
6509      Also, final expects a note to appear there.  */
6510   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6511
6512   /* Warn if this value is an aggregate type,
6513      regardless of which calling convention we are using for it.  */
6514   if (warn_aggregate_return
6515       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
6516     warning ("function returns an aggregate");
6517 }
6518
6519 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
6520    defaults.  */
6521 void
6522 init_function_for_compilation (void)
6523 {
6524   reg_renumber = 0;
6525
6526   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
6527   VARRAY_GROW (prologue, 0);
6528   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6529   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6530 }
6531
6532 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6533
6534 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6535 #undef HAS_INIT_SECTION
6536 #define HAS_INIT_SECTION
6537 #endif
6538
6539 void
6540 expand_main_function (void)
6541 {
6542 #ifdef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
6543   if (FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN)
6544     {
6545       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
6546       rtx tmp, seq;
6547
6548       start_sequence ();
6549       /* Forcibly align the stack.  */
6550 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
6551       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, stack_pointer_rtx, GEN_INT(-align),
6552                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6553 #else
6554       tmp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
6555                                  GEN_INT (align - 1), NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
6556       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, tmp, GEN_INT (-align),
6557                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6558 #endif
6559       if (tmp != stack_pointer_rtx)
6560         emit_move_insn (stack_pointer_rtx, tmp);
6561
6562       /* Enlist allocate_dynamic_stack_space to pick up the pieces.  */
6563       tmp = force_reg (Pmode, const0_rtx);
6564       allocate_dynamic_stack_space (tmp, NULL_RTX, BIGGEST_ALIGNMENT);
6565       seq = get_insns ();
6566       end_sequence ();
6567
6568       for (tmp = get_last_insn (); tmp; tmp = PREV_INSN (tmp))
6569         if (NOTE_P (tmp) && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
6570           break;
6571       if (tmp)
6572         emit_insn_before (seq, tmp);
6573       else
6574         emit_insn (seq);
6575     }
6576 #endif
6577
6578 #ifndef HAS_INIT_SECTION
6579   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
6580 #endif
6581 }
6582 \f
6583 /* The PENDING_SIZES represent the sizes of variable-sized types.
6584    Create RTL for the various sizes now (using temporary variables),
6585    so that we can refer to the sizes from the RTL we are generating
6586    for the current function.  The PENDING_SIZES are a TREE_LIST.  The
6587    TREE_VALUE of each node is a SAVE_EXPR.  */
6588
6589 void
6590 expand_pending_sizes (tree pending_sizes)
6591 {
6592   tree tem;
6593
6594   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6595   for (tem = pending_sizes; tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6596     {
6597       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6598       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6599          side-effects.  */
6600       emit_queue ();
6601     }
6602 }
6603
6604 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6605    emitting RTL.
6606    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6607    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6608    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6609
6610 void
6611 expand_function_start (tree subr, int parms_have_cleanups)
6612 {
6613   tree tem;
6614   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6615
6616   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6617      valid operands of arithmetic insns.  */
6618   init_recog_no_volatile ();
6619
6620   current_function_instrument_entry_exit
6621     = (flag_instrument_function_entry_exit
6622        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6623
6624   current_function_profile
6625     = (profile_flag
6626        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6627
6628   current_function_limit_stack
6629     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6630
6631   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6632      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6633   if (current_function_needs_context)
6634     {
6635       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6636
6637       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6638          conflicts with regs used for parameters.  */
6639       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6640           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6641         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6642     }
6643
6644   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6645      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6646      be done before doing anything with return_label.  */
6647   if (parms_have_cleanups)
6648     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6649   else
6650     cleanup_label = 0;
6651
6652   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
6653      case machines with special return instructions -- they will be
6654      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
6655   return_label = gen_label_rtx ();
6656
6657   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6658   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6659      before any library calls that assign parms might generate.  */
6660
6661   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6662   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
6663     {
6664       /* Returning something that won't go in a register.  */
6665       rtx value_address = 0;
6666
6667 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6668       if (current_function_returns_pcc_struct)
6669         {
6670           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6671           value_address = assemble_static_space (size);
6672         }
6673       else
6674 #endif
6675         {
6676           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 1);
6677           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6678              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6679              it.  */
6680           if (sv)
6681             {
6682               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6683               emit_move_insn (value_address, sv);
6684             }
6685         }
6686       if (value_address)
6687         {
6688           rtx x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), value_address);
6689           set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
6690           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
6691         }
6692     }
6693   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6694     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6695     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
6696   else
6697     {
6698       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
6699          into the true return register after the cleanups are done.  */
6700
6701       /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
6702          figure out what the mode of the eventual return register will
6703          actually be, and use that.  */
6704       rtx hard_reg
6705         = hard_function_value (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)),
6706                                subr, 1);
6707
6708       /* Structures that are returned in registers are not aggregate_value_p,
6709          so we may see a PARALLEL or a REG.  */
6710       if (REG_P (hard_reg))
6711         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
6712       else if (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL)
6713         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
6714       else
6715         abort ();
6716
6717       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
6718          result to the real return register(s).  */
6719       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6720     }
6721
6722   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6723      In some cases this requires emitting insns.  */
6724
6725   assign_parms (subr);
6726
6727   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6728      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6729
6730   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6731     if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6732       emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6733
6734   /* The following was moved from init_function_start.
6735      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6736   /* Indicate the beginning of the function body,
6737      as opposed to parm setup.  */
6738   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6739
6740   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6741     emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6742   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6743
6744   context_display = 0;
6745   if (current_function_needs_context)
6746     {
6747       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6748       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6749       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6750          small register classes, copy the value from memory if
6751          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6752       if (tem)
6753         {
6754           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6755              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6756              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6757           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6758               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6759             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6760           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6761         }
6762
6763       while (tem)
6764         {
6765           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6766
6767           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6768           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6769           tem = decl_function_context (tem);
6770           if (tem == 0)
6771             break;
6772           /* Chain through stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6773              is found at the place we always store it.  */
6774 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6775           last_ptr = plus_constant (last_ptr,
6776                                     -(HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (Pmode));
6777 #endif
6778           last_ptr = gen_rtx_MEM (Pmode, memory_address (Pmode, last_ptr));
6779           set_mem_alias_set (last_ptr, get_frame_alias_set ());
6780           last_ptr = copy_to_reg (last_ptr);
6781
6782           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6783              piece of context is live over the entire function.  */
6784           if (! optimize)
6785             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6786                                                 save_expr_regs);
6787         }
6788     }
6789
6790   if (current_function_instrument_entry_exit)
6791     {
6792       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6793       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6794         fun = XEXP (fun, 0);
6795       else
6796         abort ();
6797       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
6798                          2, fun, Pmode,
6799                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6800                                                      0,
6801                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6802                          Pmode);
6803     }
6804
6805   if (current_function_profile)
6806     {
6807 #ifdef PROFILE_HOOK
6808       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
6809 #endif
6810     }
6811
6812   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6813      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6814      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6815   tail_recursion_reentry = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6816
6817   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6818   expand_pending_sizes (nreverse (get_pending_sizes ()));
6819
6820   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6821   force_next_line_note ();
6822 }
6823 \f
6824 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6825 void
6826 expand_dummy_function_end (void)
6827 {
6828   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6829   while (in_sequence_p ())
6830     end_sequence ();
6831
6832   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6833      until next function's body starts.  */
6834
6835   free_after_parsing (cfun);
6836   free_after_compilation (cfun);
6837   cfun = 0;
6838 }
6839
6840 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6841    the current function.  */
6842
6843 void
6844 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
6845 {
6846   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6847
6848   if (! outgoing)
6849     return;
6850
6851   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6852     (*doit) (outgoing, arg);
6853   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6854     {
6855       int i;
6856
6857       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6858         {
6859           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6860
6861           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6862             (*doit) (x, arg);
6863         }
6864     }
6865 }
6866
6867 static void
6868 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6869 {
6870   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6871 }
6872
6873 void
6874 clobber_return_register (void)
6875 {
6876   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6877
6878   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
6879   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6880     {
6881       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6882       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6883       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6884         {
6885           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
6886         }
6887     }
6888 }
6889
6890 static void
6891 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6892 {
6893   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6894 }
6895
6896 void
6897 use_return_register (void)
6898 {
6899   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6900 }
6901
6902 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
6903
6904 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
6905
6906 void
6907 expand_function_end (void)
6908 {
6909   tree link;
6910   rtx clobber_after;
6911
6912   finish_expr_for_function ();
6913
6914   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
6915      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
6916   if (arg_pointer_save_area && ! cfun->arg_pointer_save_area_init)
6917     get_arg_pointer_save_area (cfun);
6918
6919 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6920   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6921      on a machine that fails to restore the registers.  */
6922   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6923     {
6924       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6925         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6926
6927       setjmp_protect_args ();
6928     }
6929 #endif
6930
6931   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6932   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6933     {
6934       tree function = TREE_PURPOSE (link);
6935       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
6936       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
6937 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6938       rtx blktramp;
6939 #endif
6940       rtx seq;
6941
6942 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6943       /* First make sure this compilation has a template for
6944          initializing trampolines.  */
6945       if (initial_trampoline == 0)
6946         {
6947           initial_trampoline
6948             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
6949           set_mem_align (initial_trampoline, TRAMPOLINE_ALIGNMENT);
6950         }
6951 #endif
6952
6953       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
6954       start_sequence ();
6955       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
6956 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6957       blktramp = replace_equiv_address (initial_trampoline, tramp);
6958       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
6959                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE), BLOCK_OP_NORMAL);
6960 #endif
6961       trampolines_created = 1;
6962       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
6963       seq = get_insns ();
6964       end_sequence ();
6965
6966       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
6967       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6968     }
6969
6970   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
6971      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
6972      space for another stack frame.  */
6973   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
6974     {
6975       rtx insn, seq;
6976
6977       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6978         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
6979           {
6980             start_sequence ();
6981             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
6982                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
6983             seq = get_insns ();
6984             end_sequence ();
6985             emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6986             break;
6987           }
6988     }
6989
6990   /* Possibly warn about unused parameters.  */
6991   if (warn_unused_parameter)
6992     {
6993       tree decl;
6994
6995       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
6996            decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
6997         if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
6998             && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
6999           warning ("%Junused parameter '%D'", decl, decl);
7000     }
7001
7002   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
7003   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
7004       && ! current_function_has_nonlocal_label)
7005     delete_handlers ();
7006
7007   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
7008   while (in_sequence_p ())
7009     end_sequence ();
7010
7011   /* Outside function body, can't compute type's actual size
7012      until next function's body starts.  */
7013   immediate_size_expand--;
7014
7015   clear_pending_stack_adjust ();
7016   do_pending_stack_adjust ();
7017
7018   /* Mark the end of the function body.
7019      If control reaches this insn, the function can drop through
7020      without returning a value.  */
7021   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_END);
7022
7023   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
7024      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
7025      the code to ignore the immediately following line note, since there
7026      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
7027      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
7028   if (flag_test_coverage)
7029     emit_note (NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
7030
7031   /* Output a linenumber for the end of the function.
7032      SDB depends on this.  */
7033   force_next_line_note ();
7034   emit_line_note (input_location);
7035
7036   /* Before the return label (if any), clobber the return
7037      registers so that they are not propagated live to the rest of
7038      the function.  This can only happen with functions that drop
7039      through; if there had been a return statement, there would
7040      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
7041
7042      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
7043      is computed.  */
7044   clobber_after = get_last_insn ();
7045
7046   /* Output the label for the actual return from the function,
7047      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
7048      is used instead of a return instruction, or because a return was done
7049      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
7050      structure returning.  */
7051   if (return_label)
7052     emit_label (return_label);
7053
7054   if (current_function_instrument_entry_exit)
7055     {
7056       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
7057       if (GET_CODE (fun) == MEM)
7058         fun = XEXP (fun, 0);
7059       else
7060         abort ();
7061       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
7062                          2, fun, Pmode,
7063                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
7064                                                      0,
7065                                                      hard_frame_pointer_rtx),
7066                          Pmode);
7067     }
7068
7069   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
7070      the function context for sjlj exceptions.  */
7071   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
7072     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
7073
7074   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
7075      an accurate stack pointer to exit the function,
7076      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
7077   if (! EXIT_IGNORE_STACK
7078       && current_function_calls_alloca)
7079     {
7080       rtx tem = 0;
7081
7082       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
7083       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
7084     }
7085
7086   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
7087      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
7088      return register.  */
7089   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
7090     {
7091       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
7092       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
7093
7094       if (REG_P (decl_rtl)
7095           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
7096           : DECL_REGISTER (decl_result))
7097         {
7098           rtx real_decl_rtl = current_function_return_rtx;
7099
7100           /* This should be set in assign_parms.  */
7101           if (! REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl))
7102             abort ();
7103
7104           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
7105              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
7106              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
7107              but that current_function_return_rtx has not.  */
7108           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
7109             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
7110
7111           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
7112              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
7113              extension.  */
7114           if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
7115             {
7116               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
7117
7118               if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7119                 promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
7120                               &unsignedp, 1);
7121
7122               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
7123             }
7124           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
7125             {
7126               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
7127                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
7128                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
7129               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
7130                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
7131               else
7132                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
7133                                  TREE_TYPE (decl_result),
7134                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
7135             }
7136           else
7137             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
7138         }
7139     }
7140
7141   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
7142      in a place where debuggers expect to find it.
7143
7144      If returning a structure PCC style,
7145      the caller also depends on this value.
7146      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
7147   if (current_function_returns_struct
7148       || current_function_returns_pcc_struct)
7149     {
7150       rtx value_address
7151         = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
7152       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
7153 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
7154       rtx outgoing
7155         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
7156                                    current_function_decl);
7157 #else
7158       rtx outgoing
7159         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type), current_function_decl);
7160 #endif
7161
7162       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
7163          assignment and USE below when inlining this function.  */
7164       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
7165
7166       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
7167       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
7168                                               value_address);
7169
7170       emit_move_insn (outgoing, value_address);
7171
7172       /* Show return register used to hold result (in this case the address
7173          of the result.  */
7174       current_function_return_rtx = outgoing;
7175     }
7176
7177   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
7178      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
7179   expand_eh_return ();
7180
7181   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
7182   {
7183     rtx seq, after;
7184
7185     start_sequence ();
7186     clobber_return_register ();
7187     seq = get_insns ();
7188     end_sequence ();
7189
7190     after = emit_insn_after (seq, clobber_after);
7191
7192     if (clobber_after != after)
7193       cfun->x_clobber_return_insn = after;
7194   }
7195
7196   /* Output the label for the naked return from the function, if one is
7197      expected.  This is currently used only by __builtin_return.  */
7198   if (naked_return_label)
7199     emit_label (naked_return_label);
7200
7201   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
7202      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
7203      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
7204      instead of using the general framework.  */
7205   use_return_register ();
7206
7207   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
7208      binding level of the function.
7209      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
7210
7211   /* If you have any cleanups to do at this point,
7212      and they need to create temporary variables,
7213      then you will lose.  */
7214   expand_fixups (get_insns ());
7215 }
7216
7217 rtx
7218 get_arg_pointer_save_area (struct function *f)
7219 {
7220   rtx ret = f->x_arg_pointer_save_area;
7221
7222   if (! ret)
7223     {
7224       ret = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, f);
7225       f->x_arg_pointer_save_area = ret;
7226     }
7227
7228   if (f == cfun && ! f->arg_pointer_save_area_init)
7229     {
7230       rtx seq;
7231
7232       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
7233          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
7234          have to check it and fix it if necessary.  */
7235       start_sequence ();
7236       emit_move_insn (validize_mem (ret), virtual_incoming_args_rtx);
7237       seq = get_insns ();
7238       end_sequence ();
7239
7240       push_topmost_sequence ();
7241       emit_insn_after (seq, get_insns ());
7242       pop_topmost_sequence ();
7243     }
7244
7245   return ret;
7246 }
7247 \f
7248 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
7249    (a list of one or more insns).  */
7250
7251 static void
7252 record_insns (rtx insns, varray_type *vecp)
7253 {
7254   int i, len;
7255   rtx tmp;
7256
7257   tmp = insns;
7258   len = 0;
7259   while (tmp != NULL_RTX)
7260     {
7261       len++;
7262       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7263     }
7264
7265   i = VARRAY_SIZE (*vecp);
7266   VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
7267   tmp = insns;
7268   while (tmp != NULL_RTX)
7269     {
7270       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (tmp);
7271       i++;
7272       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7273     }
7274 }
7275
7276 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
7277 static void
7278 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
7279 {
7280   while (insn != NULL_RTX)
7281     {
7282       if (INSN_P (insn))
7283         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
7284       insn = NEXT_INSN (insn);
7285     }
7286 }
7287
7288 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
7289    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
7290
7291 static int
7292 contains (rtx insn, varray_type vec)
7293 {
7294   int i, j;
7295
7296   if (GET_CODE (insn) == INSN
7297       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
7298     {
7299       int count = 0;
7300       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
7301         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7302           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
7303             count++;
7304       return count;
7305     }
7306   else
7307     {
7308       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7309         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
7310           return 1;
7311     }
7312   return 0;
7313 }
7314
7315 int
7316 prologue_epilogue_contains (rtx insn)
7317 {
7318   if (contains (insn, prologue))
7319     return 1;
7320   if (contains (insn, epilogue))
7321     return 1;
7322   return 0;
7323 }
7324
7325 int
7326 sibcall_epilogue_contains (rtx insn)
7327 {
7328   if (sibcall_epilogue)
7329     return contains (insn, sibcall_epilogue);
7330   return 0;
7331 }
7332
7333 #ifdef HAVE_return
7334 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
7335    block_for_insn appropriately.  */
7336
7337 static void
7338 emit_return_into_block (basic_block bb, rtx line_note)
7339 {
7340   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
7341   if (line_note)
7342     emit_note_copy_after (line_note, PREV_INSN (BB_END (bb)));
7343 }
7344 #endif /* HAVE_return */
7345
7346 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
7347
7348 /* These functions convert the epilogue into a variant that does not modify the
7349    stack pointer.  This is used in cases where a function returns an object
7350    whose size is not known until it is computed.  The called function leaves the
7351    object on the stack, leaves the stack depressed, and returns a pointer to
7352    the object.
7353
7354    What we need to do is track all modifications and references to the stack
7355    pointer, deleting the modifications and changing the references to point to
7356    the location the stack pointer would have pointed to had the modifications
7357    taken place.
7358
7359    These functions need to be portable so we need to make as few assumptions
7360    about the epilogue as we can.  However, the epilogue basically contains
7361    three things: instructions to reset the stack pointer, instructions to
7362    reload registers, possibly including the frame pointer, and an
7363    instruction to return to the caller.
7364
7365    If we can't be sure of what a relevant epilogue insn is doing, we abort.
7366    We also make no attempt to validate the insns we make since if they are
7367    invalid, we probably can't do anything valid.  The intent is that these
7368    routines get "smarter" as more and more machines start to use them and
7369    they try operating on different epilogues.
7370
7371    We use the following structure to track what the part of the epilogue that
7372    we've already processed has done.  We keep two copies of the SP equivalence,
7373    one for use during the insn we are processing and one for use in the next
7374    insn.  The difference is because one part of a PARALLEL may adjust SP
7375    and the other may use it.  */
7376
7377 struct epi_info
7378 {
7379   rtx sp_equiv_reg;             /* REG that SP is set from, perhaps SP.  */
7380   HOST_WIDE_INT sp_offset;      /* Offset from SP_EQUIV_REG of present SP.  */
7381   rtx new_sp_equiv_reg;         /* REG to be used at end of insn.  */
7382   HOST_WIDE_INT new_sp_offset;  /* Offset to be used at end of insn.  */
7383   rtx equiv_reg_src;            /* If nonzero, the value that SP_EQUIV_REG
7384                                    should be set to once we no longer need
7385                                    its value.  */
7386   rtx const_equiv[FIRST_PSEUDO_REGISTER]; /* Any known constant equivalences
7387                                              for registers.  */
7388 };
7389
7390 static void handle_epilogue_set (rtx, struct epi_info *);
7391 static void update_epilogue_consts (rtx, rtx, void *);
7392 static void emit_equiv_load (struct epi_info *);
7393
7394 /* Modify INSN, a list of one or more insns that is part of the epilogue, to
7395    no modifications to the stack pointer.  Return the new list of insns.  */
7396
7397 static rtx
7398 keep_stack_depressed (rtx insns)
7399 {
7400   int j;
7401   struct epi_info info;
7402   rtx insn, next;
7403
7404   /* If the epilogue is just a single instruction, it must be OK as is.  */
7405   if (NEXT_INSN (insns) == NULL_RTX)
7406     return insns;
7407
7408   /* Otherwise, start a sequence, initialize the information we have, and
7409      process all the insns we were given.  */
7410   start_sequence ();
7411
7412   info.sp_equiv_reg = stack_pointer_rtx;
7413   info.sp_offset = 0;
7414   info.equiv_reg_src = 0;
7415
7416   for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
7417     info.const_equiv[j] = 0;
7418
7419   insn = insns;
7420   next = NULL_RTX;
7421   while (insn != NULL_RTX)
7422     {
7423       next = NEXT_INSN (insn);
7424
7425       if (!INSN_P (insn))
7426         {
7427           add_insn (insn);
7428           insn = next;
7429           continue;
7430         }
7431
7432       /* If this insn references the register that SP is equivalent to and
7433          we have a pending load to that register, we must force out the load
7434          first and then indicate we no longer know what SP's equivalent is.  */
7435       if (info.equiv_reg_src != 0
7436           && reg_referenced_p (info.sp_equiv_reg, PATTERN (insn)))
7437         {
7438           emit_equiv_load (&info);
7439           info.sp_equiv_reg = 0;
7440         }
7441
7442       info.new_sp_equiv_reg = info.sp_equiv_reg;
7443       info.new_sp_offset = info.sp_offset;
7444
7445       /* If this is a (RETURN) and the return address is on the stack,
7446          update the address and change to an indirect jump.  */
7447       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
7448           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
7449               && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
7450         {
7451           rtx retaddr = INCOMING_RETURN_ADDR_RTX;
7452           rtx base = 0;
7453           HOST_WIDE_INT offset = 0;
7454           rtx jump_insn, jump_set;
7455
7456           /* If the return address is in a register, we can emit the insn
7457              unchanged.  Otherwise, it must be a MEM and we see what the
7458              base register and offset are.  In any case, we have to emit any
7459              pending load to the equivalent reg of SP, if any.  */
7460           if (GET_CODE (retaddr) == REG)
7461             {
7462               emit_equiv_load (&info);
7463               add_insn (insn);
7464               insn = next;
7465               continue;
7466             }
7467           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7468                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == REG)
7469             base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (retaddr, 0))), offset = 0;
7470           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7471                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == PLUS
7472                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)) == REG
7473                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1)) == CONST_INT)
7474             {
7475               base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)));
7476               offset = INTVAL (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1));
7477             }
7478           else
7479             abort ();
7480
7481           /* If the base of the location containing the return pointer
7482              is SP, we must update it with the replacement address.  Otherwise,
7483              just build the necessary MEM.  */
7484           retaddr = plus_constant (base, offset);
7485           if (base == stack_pointer_rtx)
7486             retaddr = simplify_replace_rtx (retaddr, stack_pointer_rtx,
7487                                             plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7488                                                            info.sp_offset));
7489
7490           retaddr = gen_rtx_MEM (Pmode, retaddr);
7491
7492           /* If there is a pending load to the equivalent register for SP
7493              and we reference that register, we must load our address into
7494              a scratch register and then do that load.  */
7495           if (info.equiv_reg_src
7496               && reg_overlap_mentioned_p (info.equiv_reg_src, retaddr))
7497             {
7498               unsigned int regno;
7499               rtx reg;
7500
7501               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
7502                 if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, Pmode)
7503                     && !fixed_regs[regno]
7504                     && TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
7505                     && !REGNO_REG_SET_P (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start,
7506                                          regno)
7507                     && !refers_to_regno_p (regno,
7508                                            regno + hard_regno_nregs[regno]
7509                                                                    [Pmode],
7510                                            info.equiv_reg_src, NULL)
7511                     && info.const_equiv[regno] == 0)
7512                   break;
7513
7514               if (regno == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7515                 abort ();
7516
7517               reg = gen_rtx_REG (Pmode, regno);
7518               emit_move_insn (reg, retaddr);
7519               retaddr = reg;
7520             }
7521
7522           emit_equiv_load (&info);
7523           jump_insn = emit_jump_insn (gen_indirect_jump (retaddr));
7524
7525           /* Show the SET in the above insn is a RETURN.  */
7526           jump_set = single_set (jump_insn);
7527           if (jump_set == 0)
7528             abort ();
7529           else
7530             SET_IS_RETURN_P (jump_set) = 1;
7531         }
7532
7533       /* If SP is not mentioned in the pattern and its equivalent register, if
7534          any, is not modified, just emit it.  Otherwise, if neither is set,
7535          replace the reference to SP and emit the insn.  If none of those are
7536          true, handle each SET individually.  */
7537       else if (!reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn))
7538                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7539                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7540         add_insn (insn);
7541       else if (! reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn)
7542                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7543                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7544         {
7545           if (! validate_replace_rtx (stack_pointer_rtx,
7546                                       plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7547                                                      info.sp_offset),
7548                                       insn))
7549             abort ();
7550
7551           add_insn (insn);
7552         }
7553       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
7554         handle_epilogue_set (PATTERN (insn), &info);
7555       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7556         {
7557           for (j = 0; j < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); j++)
7558             if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET)
7559               handle_epilogue_set (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j), &info);
7560         }
7561       else
7562         add_insn (insn);
7563
7564       info.sp_equiv_reg = info.new_sp_equiv_reg;
7565       info.sp_offset = info.new_sp_offset;
7566
7567       /* Now update any constants this insn sets.  */
7568       note_stores (PATTERN (insn), update_epilogue_consts, &info);
7569       insn = next;
7570     }
7571
7572   insns = get_insns ();
7573   end_sequence ();
7574   return insns;
7575 }
7576
7577 /* SET is a SET from an insn in the epilogue.  P is a pointer to the epi_info
7578    structure that contains information about what we've seen so far.  We
7579    process this SET by either updating that data or by emitting one or
7580    more insns.  */
7581
7582 static void
7583 handle_epilogue_set (rtx set, struct epi_info *p)
7584 {
7585   /* First handle the case where we are setting SP.  Record what it is being
7586      set from.  If unknown, abort.  */
7587   if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, set))
7588     {
7589       if (SET_DEST (set) != stack_pointer_rtx)
7590         abort ();
7591
7592       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS)
7593         {
7594           p->new_sp_equiv_reg = XEXP (SET_SRC (set), 0);
7595           if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == CONST_INT)
7596             p->new_sp_offset = INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
7597           else if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == REG
7598                    && REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
7599                    && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))] != 0)
7600             p->new_sp_offset
7601               = INTVAL (p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))]);
7602           else
7603             abort ();
7604         }
7605       else
7606         p->new_sp_equiv_reg = SET_SRC (set), p->new_sp_offset = 0;
7607
7608       /* If we are adjusting SP, we adjust from the old data.  */
7609       if (p->new_sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx)
7610         {
7611           p->new_sp_equiv_reg = p->sp_equiv_reg;
7612           p->new_sp_offset += p->sp_offset;
7613         }
7614
7615       if (p->new_sp_equiv_reg == 0 || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG)
7616         abort ();
7617
7618       return;
7619     }
7620
7621   /* Next handle the case where we are setting SP's equivalent register.
7622      If we already have a value to set it to, abort.  We could update, but
7623      there seems little point in handling that case.  Note that we have
7624      to allow for the case where we are setting the register set in
7625      the previous part of a PARALLEL inside a single insn.  But use the
7626      old offset for any updates within this insn.  We must allow for the case
7627      where the register is being set in a different (usually wider) mode than
7628      Pmode).  */
7629   else if (p->new_sp_equiv_reg != 0 && reg_set_p (p->new_sp_equiv_reg, set))
7630     {
7631       if (p->equiv_reg_src != 0
7632           || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG
7633           || GET_CODE (SET_DEST (set)) != REG
7634           || GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (SET_DEST (set))) > BITS_PER_WORD
7635           || REGNO (p->new_sp_equiv_reg) != REGNO (SET_DEST (set)))
7636         abort ();
7637       else
7638         p->equiv_reg_src
7639           = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7640                                   plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7641                                                  p->sp_offset));
7642     }
7643
7644   /* Otherwise, replace any references to SP in the insn to its new value
7645      and emit the insn.  */
7646   else
7647     {
7648       SET_SRC (set) = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7649                                             plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7650                                                            p->sp_offset));
7651       SET_DEST (set) = simplify_replace_rtx (SET_DEST (set), stack_pointer_rtx,
7652                                              plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7653                                                             p->sp_offset));
7654       emit_insn (set);
7655     }
7656 }
7657
7658 /* Update the tracking information for registers set to constants.  */
7659
7660 static void
7661 update_epilogue_consts (rtx dest, rtx x, void *data)
7662 {
7663   struct epi_info *p = (struct epi_info *) data;
7664   rtx new;
7665
7666   if (GET_CODE (dest) != REG || REGNO (dest) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7667     return;
7668
7669   /* If we are either clobbering a register or doing a partial set,
7670      show we don't know the value.  */
7671   else if (GET_CODE (x) == CLOBBER || ! rtx_equal_p (dest, SET_DEST (x)))
7672     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
7673
7674   /* If we are setting it to a constant, record that constant.  */
7675   else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == CONST_INT)
7676     p->const_equiv[REGNO (dest)] = SET_SRC (x);
7677
7678   /* If this is a binary operation between a register we have been tracking
7679      and a constant, see if we can compute a new constant value.  */
7680   else if ((GET_RTX_CLASS (GET_CODE (SET_SRC (x))) == 'c'
7681             || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (SET_SRC (x))) == '2')
7682            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 0)) == REG
7683            && REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
7684            && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0))] != 0
7685            && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (x), 1)) == CONST_INT
7686            && 0 != (new = simplify_binary_operation
7687                     (GET_CODE (SET_SRC (x)), GET_MODE (dest),
7688                      p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (x), 0))],
7689                      XEXP (SET_SRC (x), 1)))
7690            && GET_CODE (new) == CONST_INT)
7691     p->const_equiv[REGNO (dest)] = new;
7692
7693   /* Otherwise, we can't do anything with this value.  */
7694   else
7695     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
7696 }
7697
7698 /* Emit an insn to do the load shown in p->equiv_reg_src, if needed.  */
7699
7700 static void
7701 emit_equiv_load (struct epi_info *p)
7702 {
7703   if (p->equiv_reg_src != 0)
7704     {
7705       rtx dest = p->sp_equiv_reg;
7706
7707       if (GET_MODE (p->equiv_reg_src) != GET_MODE (dest))
7708         dest = gen_rtx_REG (GET_MODE (p->equiv_reg_src),
7709                             REGNO (p->sp_equiv_reg));
7710
7711       emit_move_insn (dest, p->equiv_reg_src);
7712       p->equiv_reg_src = 0;
7713     }
7714 }
7715 #endif
7716
7717 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
7718    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
7719    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
7720
7721 void
7722 thread_prologue_and_epilogue_insns (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
7723 {
7724   int inserted = 0;
7725   edge e;
7726 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
7727   rtx seq;
7728 #endif
7729 #ifdef HAVE_prologue
7730   rtx prologue_end = NULL_RTX;
7731 #endif
7732 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
7733   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
7734 #endif
7735
7736 #ifdef HAVE_prologue
7737   if (HAVE_prologue)
7738     {
7739       start_sequence ();
7740       seq = gen_prologue ();
7741       emit_insn (seq);
7742
7743       /* Retain a map of the prologue insns.  */
7744       record_insns (seq, &prologue);
7745       prologue_end = emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
7746
7747       seq = get_insns ();
7748       end_sequence ();
7749       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
7750
7751       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
7752          at the moment.  Function should always have at least one
7753          entry point.  */
7754       if (!ENTRY_BLOCK_PTR->succ || ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
7755         abort ();
7756
7757       insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
7758       inserted = 1;
7759     }
7760 #endif
7761
7762   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
7763      an epilogue.  */
7764   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7765     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
7766       break;
7767   if (e == NULL)
7768     goto epilogue_done;
7769
7770 #ifdef HAVE_return
7771   if (optimize && HAVE_return)
7772     {
7773       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
7774          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
7775          the block that falls through to EXIT.   If it does not
7776          contain any code, examine its predecessors and try to
7777          emit (conditional) return instructions.  */
7778
7779       basic_block last;
7780       edge e_next;
7781       rtx label;
7782
7783       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7784         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7785           break;
7786       if (e == NULL)
7787         goto epilogue_done;
7788       last = e->src;
7789
7790       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
7791       label = BB_END (last);
7792       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
7793         {
7794           if (active_insn_p (label))
7795             break;
7796           label = PREV_INSN (label);
7797         }
7798
7799       if (BB_HEAD (last) == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
7800         {
7801           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
7802
7803           /* Locate the line number associated with the closing brace,
7804              if we can find one.  */
7805           for (seq = get_last_insn ();
7806                seq && ! active_insn_p (seq);
7807                seq = PREV_INSN (seq))
7808             if (GET_CODE (seq) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
7809               {
7810                 epilogue_line_note = seq;
7811                 break;
7812               }
7813
7814           for (e = last->pred; e; e = e_next)
7815             {
7816               basic_block bb = e->src;
7817               rtx jump;
7818
7819               e_next = e->pred_next;
7820               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
7821                 continue;
7822
7823               jump = BB_END (bb);
7824               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
7825                 continue;
7826
7827               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
7828                  with a simple return instruction.  */
7829               if (simplejump_p (jump))
7830                 {
7831                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
7832                   delete_insn (jump);
7833                 }
7834
7835               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
7836                  that with a conditional return instruction.  */
7837               else if (condjump_p (jump))
7838                 {
7839                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
7840                     continue;
7841
7842                   /* If this block has only one successor, it both jumps
7843                      and falls through to the fallthru block, so we can't
7844                      delete the edge.  */
7845                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
7846                     continue;
7847                 }
7848               else
7849                 continue;
7850
7851               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
7852               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
7853             }
7854
7855           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
7856              this is still reachable will be determined later.  */
7857
7858           emit_barrier_after (BB_END (last));
7859           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
7860           epilogue_end = BB_END (last);
7861           last->succ->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7862           goto epilogue_done;
7863         }
7864     }
7865 #endif
7866 #ifdef HAVE_epilogue
7867   if (HAVE_epilogue)
7868     {
7869       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
7870          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
7871          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
7872          been converted or none, however...  */
7873
7874       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7875         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7876           break;
7877       if (e == NULL)
7878         goto epilogue_done;
7879
7880       start_sequence ();
7881       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
7882
7883       seq = gen_epilogue ();
7884
7885 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
7886       /* If this function returns with the stack depressed and we can support
7887          it, massage the epilogue to actually do that.  */
7888       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
7889           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7890         seq = keep_stack_depressed (seq);
7891 #endif
7892
7893       emit_jump_insn (seq);
7894
7895       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
7896       record_insns (seq, &epilogue);
7897       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7898
7899       seq = get_insns ();
7900       end_sequence ();
7901
7902       insert_insn_on_edge (seq, e);
7903       inserted = 1;
7904     }
7905 #endif
7906 epilogue_done:
7907
7908   if (inserted)
7909     commit_edge_insertions ();
7910
7911 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7912   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7913   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7914     {
7915       basic_block bb = e->src;
7916       rtx insn = BB_END (bb);
7917       rtx i;
7918       rtx newinsn;
7919
7920       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7921           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7922         continue;
7923
7924       start_sequence ();
7925       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
7926       seq = get_insns ();
7927       end_sequence ();
7928
7929       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7930          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
7931          actually emit the sequence.  */
7932       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
7933       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7934
7935       i = PREV_INSN (insn);
7936       newinsn = emit_insn_before (seq, insn);
7937     }
7938 #endif
7939
7940 #ifdef HAVE_prologue
7941   /* This is probably all useless now that we use locators.  */
7942   if (prologue_end)
7943     {
7944       rtx insn, prev;
7945
7946       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
7947          line note after the prologue.  Which means (1) that if
7948          there are line number notes before where we inserted the
7949          prologue we should move them, and (2) we should generate a
7950          note before the end of the first basic block, if there isn't
7951          one already there.
7952
7953          ??? This behavior is completely broken when dealing with
7954          multiple entry functions.  We simply place the note always
7955          into first basic block and let alternate entry points
7956          to be missed.
7957        */
7958
7959       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
7960         {
7961           prev = PREV_INSN (insn);
7962           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7963             {
7964               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
7965                  chain, since rest_of_compilation relies on that
7966                  remaining constant.  */
7967               if (prev == NULL)
7968                 break;
7969               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
7970             }
7971         }
7972
7973       /* Find the last line number note in the first block.  */
7974       for (insn = BB_END (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb);
7975            insn != prologue_end && insn;
7976            insn = PREV_INSN (insn))
7977         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7978           break;
7979
7980       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
7981          we run across.  */
7982       if (! insn)
7983         {
7984           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
7985                insn;
7986                insn = PREV_INSN (insn))
7987             if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7988               {
7989                 emit_note_copy_after (insn, prologue_end);
7990                 break;
7991               }
7992         }
7993     }
7994 #endif
7995 #ifdef HAVE_epilogue
7996   if (epilogue_end)
7997     {
7998       rtx insn, next;
7999
8000       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
8001          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
8002          of such a note.  */
8003       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
8004         {
8005           next = NEXT_INSN (insn);
8006           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
8007             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
8008         }
8009     }
8010 #endif
8011 }
8012
8013 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
8014    scheduling and delayed branch scheduling.  */
8015
8016 void
8017 reposition_prologue_and_epilogue_notes (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
8018 {
8019 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
8020   rtx insn, last, note;
8021   int len;
8022
8023   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
8024     {
8025       last = 0, note = 0;
8026
8027       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
8028          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8029          reorg has run.  */
8030       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
8031         {
8032           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8033             {
8034               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8035                 note = insn;
8036             }
8037           else if (contains (insn, prologue))
8038             {
8039               last = insn;
8040               if (--len == 0)
8041                 break;
8042             }
8043         }
8044
8045       if (last)
8046         {
8047           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
8048              move it to just after the last prologue insn.  */
8049           if (note == 0)
8050             {
8051               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
8052                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8053                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8054                   break;
8055             }
8056
8057           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
8058           if (GET_CODE (last) == CODE_LABEL)
8059             last = NEXT_INSN (last);
8060           reorder_insns (note, note, last);
8061         }
8062     }
8063
8064   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
8065     {
8066       last = 0, note = 0;
8067
8068       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
8069          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8070          reorg has run.  */
8071       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
8072         {
8073           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8074             {
8075               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8076                 note = insn;
8077             }
8078           else if (contains (insn, epilogue))
8079             {
8080               last = insn;
8081               if (--len == 0)
8082                 break;
8083             }
8084         }
8085
8086       if (last)
8087         {
8088           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
8089              move it to just before the first epilogue insn.  */
8090           if (note == 0)
8091             {
8092               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
8093                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8094                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8095                   break;
8096             }
8097
8098           if (PREV_INSN (last) != note)
8099             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
8100         }
8101     }
8102 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
8103 }
8104
8105 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
8106
8107 void
8108 init_function_once (void)
8109 {
8110   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
8111   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
8112   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
8113 }
8114
8115 /* Returns the name of the current function.  */
8116 const char *
8117 current_function_name (void)
8118 {
8119   return (*lang_hooks.decl_printable_name) (cfun->decl, 2);
8120 }
8121
8122 #include "gt-function.h"