OSDN Git Service

PR tree-optimization/43959
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
4    2010  Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.  */
35
36 #include "config.h"
37 #include "system.h"
38 #include "coretypes.h"
39 #include "tm.h"
40 #include "rtl-error.h"
41 #include "tree.h"
42 #include "flags.h"
43 #include "except.h"
44 #include "function.h"
45 #include "expr.h"
46 #include "optabs.h"
47 #include "libfuncs.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "insn-config.h"
51 #include "recog.h"
52 #include "output.h"
53 #include "basic-block.h"
54 #include "hashtab.h"
55 #include "ggc.h"
56 #include "tm_p.h"
57 #include "integrate.h"
58 #include "langhooks.h"
59 #include "target.h"
60 #include "cfglayout.h"
61 #include "gimple.h"
62 #include "tree-pass.h"
63 #include "predict.h"
64 #include "df.h"
65 #include "timevar.h"
66 #include "vecprim.h"
67
68 /* So we can assign to cfun in this file.  */
69 #undef cfun
70
71 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
72 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
73 #endif
74
75 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
76
77 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
78    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
79    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
80    must define both, or neither.  */
81 #ifndef NAME__MAIN
82 #define NAME__MAIN "__main"
83 #endif
84
85 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
86    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
87    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
88 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
89
90 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
91    alignment.  */
92 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
93
94 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
95    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
96    local register allocation and is valid for the remaining
97    compiler passes.  */
98 int current_function_is_leaf;
99
100 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
101    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
102    pass_stack_ptr_mod has run.  */
103 int current_function_sp_is_unchanging;
104
105 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
106    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
107    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
108 int current_function_uses_only_leaf_regs;
109
110 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
111    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
112    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
113    post-instantiation libcalls.  */
114 int virtuals_instantiated;
115
116 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
117 static GTY(()) int funcdef_no;
118
119 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
120    target specific, per-function data structures.  */
121 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
122
123 /* The currently compiled function.  */
124 struct function *cfun = 0;
125
126 /* These hashes record the prologue and epilogue insns.  */
127 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
128   htab_t prologue_insn_hash;
129 static GTY((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (struct rtx_def)))
130   htab_t epilogue_insn_hash;
131 \f
132
133 htab_t types_used_by_vars_hash = NULL;
134 VEC(tree,gc) *types_used_by_cur_var_decl;
135
136 /* Forward declarations.  */
137
138 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
139 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
140 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
141 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, VEC(tree,heap) **);
142 static int all_blocks (tree, tree *);
143 static tree *get_block_vector (tree, int *);
144 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
145 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
146    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
147 static void record_insns (rtx, rtx, htab_t *) ATTRIBUTE_UNUSED;
148 static bool contains (const_rtx, htab_t);
149 #ifdef HAVE_return
150 static void emit_return_into_block (basic_block);
151 #endif
152 static void prepare_function_start (void);
153 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
154 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
155 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
156 \f
157 /* Stack of nested functions.  */
158 /* Keep track of the cfun stack.  */
159
160 typedef struct function *function_p;
161
162 DEF_VEC_P(function_p);
163 DEF_VEC_ALLOC_P(function_p,heap);
164 static VEC(function_p,heap) *function_context_stack;
165
166 /* Save the current context for compilation of a nested function.
167    This is called from language-specific code.  */
168
169 void
170 push_function_context (void)
171 {
172   if (cfun == 0)
173     allocate_struct_function (NULL, false);
174
175   VEC_safe_push (function_p, heap, function_context_stack, cfun);
176   set_cfun (NULL);
177 }
178
179 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
180    This function is called from language-specific code.  */
181
182 void
183 pop_function_context (void)
184 {
185   struct function *p = VEC_pop (function_p, function_context_stack);
186   set_cfun (p);
187   current_function_decl = p->decl;
188
189   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
190   virtuals_instantiated = 0;
191   generating_concat_p = 1;
192 }
193
194 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
195    after the function has been parsed, but not compiled, to let
196    garbage collection reclaim the memory.  */
197
198 void
199 free_after_parsing (struct function *f)
200 {
201   f->language = 0;
202 }
203
204 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
205    after the function has been compiled, to let garbage collection
206    reclaim the memory.  */
207
208 void
209 free_after_compilation (struct function *f)
210 {
211   prologue_insn_hash = NULL;
212   epilogue_insn_hash = NULL;
213
214   if (crtl->emit.regno_pointer_align)
215     free (crtl->emit.regno_pointer_align);
216
217   memset (crtl, 0, sizeof (struct rtl_data));
218   f->eh = NULL;
219   f->machine = NULL;
220   f->cfg = NULL;
221
222   regno_reg_rtx = NULL;
223   insn_locators_free ();
224 }
225 \f
226 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
227    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
228    the caller may have to do that.  */
229
230 HOST_WIDE_INT
231 get_frame_size (void)
232 {
233   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
234     return -frame_offset;
235   else
236     return frame_offset;
237 }
238
239 /* Issue an error message and return TRUE if frame OFFSET overflows in
240    the signed target pointer arithmetics for function FUNC.  Otherwise
241    return FALSE.  */
242
243 bool
244 frame_offset_overflow (HOST_WIDE_INT offset, tree func)
245 {
246   unsigned HOST_WIDE_INT size = FRAME_GROWS_DOWNWARD ? -offset : offset;
247
248   if (size > ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << (GET_MODE_BITSIZE (Pmode) - 1))
249                /* Leave room for the fixed part of the frame.  */
250                - 64 * UNITS_PER_WORD)
251     {
252       error_at (DECL_SOURCE_LOCATION (func),
253                 "total size of local objects too large");
254       return TRUE;
255     }
256
257   return FALSE;
258 }
259
260 /* Return stack slot alignment in bits for TYPE and MODE.  */
261
262 static unsigned int
263 get_stack_local_alignment (tree type, enum machine_mode mode)
264 {
265   unsigned int alignment;
266
267   if (mode == BLKmode)
268     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
269   else
270     alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
271
272   /* Allow the frond-end to (possibly) increase the alignment of this
273      stack slot.  */
274   if (! type)
275     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
276
277   return STACK_SLOT_ALIGNMENT (type, mode, alignment);
278 }
279
280 /* Determine whether it is possible to fit a stack slot of size SIZE and
281    alignment ALIGNMENT into an area in the stack frame that starts at
282    frame offset START and has a length of LENGTH.  If so, store the frame
283    offset to be used for the stack slot in *POFFSET and return true;
284    return false otherwise.  This function will extend the frame size when
285    given a start/length pair that lies at the end of the frame.  */
286
287 static bool
288 try_fit_stack_local (HOST_WIDE_INT start, HOST_WIDE_INT length,
289                      HOST_WIDE_INT size, unsigned int alignment,
290                      HOST_WIDE_INT *poffset)
291 {
292   HOST_WIDE_INT this_frame_offset;
293   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
294
295   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
296      stack alignment.  */
297   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
298   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
299   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
300
301   /* Round the frame offset to the specified alignment.  */
302
303   /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
304       division with a negative dividend isn't as well defined as we might
305       like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
306       use logical operations which are unambiguous.  */
307   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
308     this_frame_offset
309       = (FLOOR_ROUND (start + length - size - frame_phase,
310                       (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
311          + frame_phase);
312   else
313     this_frame_offset
314       = (CEIL_ROUND (start - frame_phase,
315                      (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
316          + frame_phase);
317
318   /* See if it fits.  If this space is at the edge of the frame,
319      consider extending the frame to make it fit.  Our caller relies on
320      this when allocating a new slot.  */
321   if (frame_offset == start && this_frame_offset < frame_offset)
322     frame_offset = this_frame_offset;
323   else if (this_frame_offset < start)
324     return false;
325   else if (start + length == frame_offset
326            && this_frame_offset + size > start + length)
327     frame_offset = this_frame_offset + size;
328   else if (this_frame_offset + size > start + length)
329     return false;
330
331   *poffset = this_frame_offset;
332   return true;
333 }
334
335 /* Create a new frame_space structure describing free space in the stack
336    frame beginning at START and ending at END, and chain it into the
337    function's frame_space_list.  */
338
339 static void
340 add_frame_space (HOST_WIDE_INT start, HOST_WIDE_INT end)
341 {
342   struct frame_space *space = ggc_alloc_frame_space ();
343   space->next = crtl->frame_space_list;
344   crtl->frame_space_list = space;
345   space->start = start;
346   space->length = end - start;
347 }
348
349 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
350    with machine mode MODE.
351
352    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
353    0 means according to MODE,
354    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
355    -2 means use BITS_PER_UNIT,
356    positive specifies alignment boundary in bits.
357
358    If REDUCE_ALIGNMENT_OK is true, it is OK to reduce alignment.
359
360    We do not round to stack_boundary here.  */
361
362 rtx
363 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
364                       int align,
365                       bool reduce_alignment_ok ATTRIBUTE_UNUSED)
366 {
367   rtx x, addr;
368   int bigend_correction = 0;
369   HOST_WIDE_INT slot_offset = 0, old_frame_offset;
370   unsigned int alignment, alignment_in_bits;
371
372   if (align == 0)
373     {
374       alignment = get_stack_local_alignment (NULL, mode);
375       alignment /= BITS_PER_UNIT;
376     }
377   else if (align == -1)
378     {
379       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
380       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
381     }
382   else if (align == -2)
383     alignment = 1; /* BITS_PER_UNIT / BITS_PER_UNIT */
384   else
385     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
386
387   alignment_in_bits = alignment * BITS_PER_UNIT;
388
389   /* Ignore alignment if it exceeds MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
390   if (alignment_in_bits > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
391     {
392       alignment_in_bits = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
393       alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
394     }
395
396   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
397     {
398       if (crtl->stack_alignment_estimated < alignment_in_bits)
399         {
400           if (!crtl->stack_realign_processed)
401             crtl->stack_alignment_estimated = alignment_in_bits;
402           else
403             {
404               /* If stack is realigned and stack alignment value
405                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
406                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
407                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
408                  below.  */
409               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized);
410               if (!crtl->stack_realign_needed)
411                 {
412                   /* It is OK to reduce the alignment as long as the
413                      requested size is 0 or the estimated stack
414                      alignment >= mode alignment.  */
415                   gcc_assert (reduce_alignment_ok
416                               || size == 0
417                               || (crtl->stack_alignment_estimated
418                                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)));
419                   alignment_in_bits = crtl->stack_alignment_estimated;
420                   alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
421                 }
422             }
423         }
424     }
425
426   if (crtl->stack_alignment_needed < alignment_in_bits)
427     crtl->stack_alignment_needed = alignment_in_bits;
428   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < alignment_in_bits)
429     crtl->max_used_stack_slot_alignment = alignment_in_bits;
430
431   if (mode != BLKmode || size != 0)
432     {
433       struct frame_space **psp;
434
435       for (psp = &crtl->frame_space_list; *psp; psp = &(*psp)->next)
436         {
437           struct frame_space *space = *psp;
438           if (!try_fit_stack_local (space->start, space->length, size,
439                                     alignment, &slot_offset))
440             continue;
441           *psp = space->next;
442           if (slot_offset > space->start)
443             add_frame_space (space->start, slot_offset);
444           if (slot_offset + size < space->start + space->length)
445             add_frame_space (slot_offset + size,
446                              space->start + space->length);
447           goto found_space;
448         }
449     }
450   else if (!STACK_ALIGNMENT_NEEDED)
451     {
452       slot_offset = frame_offset;
453       goto found_space;
454     }
455
456   old_frame_offset = frame_offset;
457
458   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
459     {
460       frame_offset -= size;
461       try_fit_stack_local (frame_offset, size, size, alignment, &slot_offset);
462
463       if (slot_offset > frame_offset)
464         add_frame_space (frame_offset, slot_offset);
465       if (slot_offset + size < old_frame_offset)
466         add_frame_space (slot_offset + size, old_frame_offset);
467     }
468   else
469     {
470       frame_offset += size;
471       try_fit_stack_local (old_frame_offset, size, size, alignment, &slot_offset);
472
473       if (slot_offset > old_frame_offset)
474         add_frame_space (old_frame_offset, slot_offset);
475       if (slot_offset + size < frame_offset)
476         add_frame_space (slot_offset + size, frame_offset);
477     }
478
479  found_space:
480   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
481      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
482   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) < size)
483     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
484
485   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
486      address relative to the frame pointer.  */
487   if (virtuals_instantiated)
488     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
489                           trunc_int_for_mode
490                           (slot_offset + bigend_correction
491                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
492   else
493     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
494                           trunc_int_for_mode
495                           (slot_offset + bigend_correction,
496                            Pmode));
497
498   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
499   set_mem_align (x, alignment_in_bits);
500   MEM_NOTRAP_P (x) = 1;
501
502   stack_slot_list
503     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, stack_slot_list);
504
505   if (frame_offset_overflow (frame_offset, current_function_decl))
506     frame_offset = 0;
507
508   return x;
509 }
510
511 /* Wrap up assign_stack_local_1 with last parameter as false.  */
512
513 rtx
514 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
515 {
516   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, false);
517 }
518 \f
519 \f
520 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
521    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
522    We record each allocated temporary in the following structure.
523
524    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
525    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
526    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
527    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
528    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
529    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
530    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
531    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
532    pretending it was allocated at the previous nesting level.
533
534    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
535    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
536    free_temp_slots will not free them.  */
537
538 struct GTY(()) temp_slot {
539   /* Points to next temporary slot.  */
540   struct temp_slot *next;
541   /* Points to previous temporary slot.  */
542   struct temp_slot *prev;
543   /* The rtx to used to reference the slot.  */
544   rtx slot;
545   /* The size, in units, of the slot.  */
546   HOST_WIDE_INT size;
547   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
548      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
549      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
550      conflict with objects of the type of the old slot.  */
551   tree type;
552   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
553   unsigned int align;
554   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
555   char in_use;
556   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
557   char addr_taken;
558   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
559   int level;
560   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
561   int keep;
562   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
563      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
564   HOST_WIDE_INT base_offset;
565   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
566      info is for combine_temp_slots.  */
567   HOST_WIDE_INT full_size;
568 };
569
570 /* A table of addresses that represent a stack slot.  The table is a mapping
571    from address RTXen to a temp slot.  */
572 static GTY((param_is(struct temp_slot_address_entry))) htab_t temp_slot_address_table;
573
574 /* Entry for the above hash table.  */
575 struct GTY(()) temp_slot_address_entry {
576   hashval_t hash;
577   rtx address;
578   struct temp_slot *temp_slot;
579 };
580
581 /* Removes temporary slot TEMP from LIST.  */
582
583 static void
584 cut_slot_from_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
585 {
586   if (temp->next)
587     temp->next->prev = temp->prev;
588   if (temp->prev)
589     temp->prev->next = temp->next;
590   else
591     *list = temp->next;
592
593   temp->prev = temp->next = NULL;
594 }
595
596 /* Inserts temporary slot TEMP to LIST.  */
597
598 static void
599 insert_slot_to_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
600 {
601   temp->next = *list;
602   if (*list)
603     (*list)->prev = temp;
604   temp->prev = NULL;
605   *list = temp;
606 }
607
608 /* Returns the list of used temp slots at LEVEL.  */
609
610 static struct temp_slot **
611 temp_slots_at_level (int level)
612 {
613   if (level >= (int) VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots))
614     VEC_safe_grow_cleared (temp_slot_p, gc, used_temp_slots, level + 1);
615
616   return &(VEC_address (temp_slot_p, used_temp_slots)[level]);
617 }
618
619 /* Returns the maximal temporary slot level.  */
620
621 static int
622 max_slot_level (void)
623 {
624   if (!used_temp_slots)
625     return -1;
626
627   return VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots) - 1;
628 }
629
630 /* Moves temporary slot TEMP to LEVEL.  */
631
632 static void
633 move_slot_to_level (struct temp_slot *temp, int level)
634 {
635   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
636   insert_slot_to_list (temp, temp_slots_at_level (level));
637   temp->level = level;
638 }
639
640 /* Make temporary slot TEMP available.  */
641
642 static void
643 make_slot_available (struct temp_slot *temp)
644 {
645   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
646   insert_slot_to_list (temp, &avail_temp_slots);
647   temp->in_use = 0;
648   temp->level = -1;
649 }
650
651 /* Compute the hash value for an address -> temp slot mapping.
652    The value is cached on the mapping entry.  */
653 static hashval_t
654 temp_slot_address_compute_hash (struct temp_slot_address_entry *t)
655 {
656   int do_not_record = 0;
657   return hash_rtx (t->address, GET_MODE (t->address),
658                    &do_not_record, NULL, false);
659 }
660
661 /* Return the hash value for an address -> temp slot mapping.  */
662 static hashval_t
663 temp_slot_address_hash (const void *p)
664 {
665   const struct temp_slot_address_entry *t;
666   t = (const struct temp_slot_address_entry *) p;
667   return t->hash;
668 }
669
670 /* Compare two address -> temp slot mapping entries.  */
671 static int
672 temp_slot_address_eq (const void *p1, const void *p2)
673 {
674   const struct temp_slot_address_entry *t1, *t2;
675   t1 = (const struct temp_slot_address_entry *) p1;
676   t2 = (const struct temp_slot_address_entry *) p2;
677   return exp_equiv_p (t1->address, t2->address, 0, true);
678 }
679
680 /* Add ADDRESS as an alias of TEMP_SLOT to the addess -> temp slot mapping.  */
681 static void
682 insert_temp_slot_address (rtx address, struct temp_slot *temp_slot)
683 {
684   void **slot;
685   struct temp_slot_address_entry *t = ggc_alloc_temp_slot_address_entry ();
686   t->address = address;
687   t->temp_slot = temp_slot;
688   t->hash = temp_slot_address_compute_hash (t);
689   slot = htab_find_slot_with_hash (temp_slot_address_table, t, t->hash, INSERT);
690   *slot = t;
691 }
692
693 /* Remove an address -> temp slot mapping entry if the temp slot is
694    not in use anymore.  Callback for remove_unused_temp_slot_addresses.  */
695 static int
696 remove_unused_temp_slot_addresses_1 (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
697 {
698   const struct temp_slot_address_entry *t;
699   t = (const struct temp_slot_address_entry *) *slot;
700   if (! t->temp_slot->in_use)
701     *slot = NULL;
702   return 1;
703 }
704
705 /* Remove all mappings of addresses to unused temp slots.  */
706 static void
707 remove_unused_temp_slot_addresses (void)
708 {
709   htab_traverse (temp_slot_address_table,
710                  remove_unused_temp_slot_addresses_1,
711                  NULL);
712 }
713
714 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
715
716 static struct temp_slot *
717 find_temp_slot_from_address (rtx x)
718 {
719   struct temp_slot *p;
720   struct temp_slot_address_entry tmp, *t;
721
722   /* First try the easy way:
723      See if X exists in the address -> temp slot mapping.  */
724   tmp.address = x;
725   tmp.temp_slot = NULL;
726   tmp.hash = temp_slot_address_compute_hash (&tmp);
727   t = (struct temp_slot_address_entry *)
728     htab_find_with_hash (temp_slot_address_table, &tmp, tmp.hash);
729   if (t)
730     return t->temp_slot;
731
732   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
733      slot.  */
734   if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 0))
735       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
736     return p;
737   else if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 1))
738            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
739     return p;
740
741   /* Last resort: Address is a virtual stack var address.  */
742   if (GET_CODE (x) == PLUS
743       && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
744       && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
745     {
746       int i;
747       for (i = max_slot_level (); i >= 0; i--)
748         for (p = *temp_slots_at_level (i); p; p = p->next)
749           {
750             if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
751                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size)
752               return p;
753           }
754     }
755
756   return NULL;
757 }
758 \f
759 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
760    reuse.
761
762    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
763
764    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
765    since assign_stack_local will do any required rounding.
766
767    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
768    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
769    with this flag.  KEEP values of 2 or 3 were needed respectively
770    for variables whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs
771    or for SAVE_EXPRs, but they are now unused.
772
773    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
774
775 rtx
776 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
777                             int keep, tree type)
778 {
779   unsigned int align;
780   struct temp_slot *p, *best_p = 0, *selected = NULL, **pp;
781   rtx slot;
782
783   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
784      of a variable size.  */
785   gcc_assert (size != -1);
786
787   /* These are now unused.  */
788   gcc_assert (keep <= 1);
789
790   align = get_stack_local_alignment (type, mode);
791
792   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
793      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
794      smallest one with the closest alignment.
795
796      If assign_stack_temp is called outside of the tree->rtl expansion,
797      we cannot reuse the stack slots (that may still refer to
798      VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM).  */
799   if (!virtuals_instantiated)
800     {
801       for (p = avail_temp_slots; p; p = p->next)
802         {
803           if (p->align >= align && p->size >= size
804               && GET_MODE (p->slot) == mode
805               && objects_must_conflict_p (p->type, type)
806               && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
807                   || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
808             {
809               if (p->align == align && p->size == size)
810                 {
811                   selected = p;
812                   cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
813                   best_p = 0;
814                   break;
815                 }
816               best_p = p;
817             }
818         }
819     }
820
821   /* Make our best, if any, the one to use.  */
822   if (best_p)
823     {
824       selected = best_p;
825       cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
826
827       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
828          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
829          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
830       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
831         {
832           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
833           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
834
835           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
836             {
837               p = ggc_alloc_temp_slot ();
838               p->in_use = p->addr_taken = 0;
839               p->size = best_p->size - rounded_size;
840               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
841               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
842               p->slot = adjust_address_nv (best_p->slot, BLKmode, rounded_size);
843               p->align = best_p->align;
844               p->type = best_p->type;
845               insert_slot_to_list (p, &avail_temp_slots);
846
847               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
848                                                    stack_slot_list);
849
850               best_p->size = rounded_size;
851               best_p->full_size = rounded_size;
852             }
853         }
854     }
855
856   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
857   if (selected == 0)
858     {
859       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
860
861       p = ggc_alloc_temp_slot ();
862
863       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
864          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
865          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
866
867          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
868          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
869          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
870       gcc_assert (mode != BLKmode || align == BIGGEST_ALIGNMENT);
871       p->slot = assign_stack_local (mode,
872                                     (mode == BLKmode
873                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
874                                      : size),
875                                     align);
876
877       p->align = align;
878
879       /* The following slot size computation is necessary because we don't
880          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
881          has performed all the frame alignment and size rounding for the
882          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
883          can be either above or below this stack slot depending on which
884          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
885          is above this slot.  */
886       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
887         p->size = frame_offset_old - frame_offset;
888       else
889         p->size = size;
890
891       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
892       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
893         {
894           p->base_offset = frame_offset;
895           p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
896         }
897       else
898         {
899           p->base_offset = frame_offset_old;
900           p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
901         }
902
903       selected = p;
904     }
905
906   p = selected;
907   p->in_use = 1;
908   p->addr_taken = 0;
909   p->type = type;
910   p->level = temp_slot_level;
911   p->keep = keep;
912
913   pp = temp_slots_at_level (p->level);
914   insert_slot_to_list (p, pp);
915   insert_temp_slot_address (XEXP (p->slot, 0), p);
916
917   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
918   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
919   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
920
921   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
922      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
923      alias set for the memory.  */
924   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
925   set_mem_align (slot, align);
926
927   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
928   if (type != 0)
929     {
930       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
931       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, (AGGREGATE_TYPE_P (type)
932                                   || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE));
933     }
934   MEM_NOTRAP_P (slot) = 1;
935
936   return slot;
937 }
938
939 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
940    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
941
942 rtx
943 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
944 {
945   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
946 }
947 \f
948 /* Assign a temporary.
949    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
950    and so that should be used in error messages.  In either case, we
951    allocate of the given type.
952    KEEP is as for assign_stack_temp.
953    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
954    it is 0 if a register is OK.
955    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
956    to wider modes.  */
957
958 rtx
959 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
960              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
961 {
962   tree type, decl;
963   enum machine_mode mode;
964 #ifdef PROMOTE_MODE
965   int unsignedp;
966 #endif
967
968   if (DECL_P (type_or_decl))
969     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
970   else
971     decl = NULL, type = type_or_decl;
972
973   mode = TYPE_MODE (type);
974 #ifdef PROMOTE_MODE
975   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
976 #endif
977
978   if (mode == BLKmode || memory_required)
979     {
980       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
981       rtx tmp;
982
983       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
984          problems with allocating the stack space.  */
985       if (size == 0)
986         size = 1;
987
988       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
989          temporaries.  However, sometimes we can find a fixed upper limit on
990          the size, so try that instead.  */
991       else if (size == -1)
992         size = max_int_size_in_bytes (type);
993
994       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
995       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
996          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
997          rest of the time we'll die in assign_stack_temp_for_type.  */
998       if (decl && size == -1
999           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
1000         {
1001           error ("size of variable %q+D is too large", decl);
1002           size = 1;
1003         }
1004
1005       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
1006       return tmp;
1007     }
1008
1009 #ifdef PROMOTE_MODE
1010   if (! dont_promote)
1011     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
1012 #endif
1013
1014   return gen_reg_rtx (mode);
1015 }
1016 \f
1017 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
1018
1019    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
1020    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
1021    problems in this case.  */
1022
1023 static void
1024 combine_temp_slots (void)
1025 {
1026   struct temp_slot *p, *q, *next, *next_q;
1027   int num_slots;
1028
1029   /* We can't combine slots, because the information about which slot
1030      is in which alias set will be lost.  */
1031   if (flag_strict_aliasing)
1032     return;
1033
1034   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
1035      high levels of optimization.  */
1036   if (! flag_expensive_optimizations)
1037     for (p = avail_temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
1038       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
1039         return;
1040
1041   for (p = avail_temp_slots; p; p = next)
1042     {
1043       int delete_p = 0;
1044
1045       next = p->next;
1046
1047       if (GET_MODE (p->slot) != BLKmode)
1048         continue;
1049
1050       for (q = p->next; q; q = next_q)
1051         {
1052           int delete_q = 0;
1053
1054           next_q = q->next;
1055
1056           if (GET_MODE (q->slot) != BLKmode)
1057             continue;
1058
1059           if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
1060             {
1061               /* Q comes after P; combine Q into P.  */
1062               p->size += q->size;
1063               p->full_size += q->full_size;
1064               delete_q = 1;
1065             }
1066           else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
1067             {
1068               /* P comes after Q; combine P into Q.  */
1069               q->size += p->size;
1070               q->full_size += p->full_size;
1071               delete_p = 1;
1072               break;
1073             }
1074           if (delete_q)
1075             cut_slot_from_list (q, &avail_temp_slots);
1076         }
1077
1078       /* Either delete P or advance past it.  */
1079       if (delete_p)
1080         cut_slot_from_list (p, &avail_temp_slots);
1081     }
1082 }
1083 \f
1084 /* Indicate that NEW_RTX is an alternate way of referring to the temp
1085    slot that previously was known by OLD_RTX.  */
1086
1087 void
1088 update_temp_slot_address (rtx old_rtx, rtx new_rtx)
1089 {
1090   struct temp_slot *p;
1091
1092   if (rtx_equal_p (old_rtx, new_rtx))
1093     return;
1094
1095   p = find_temp_slot_from_address (old_rtx);
1096
1097   /* If we didn't find one, see if both OLD_RTX is a PLUS.  If so, and
1098      NEW_RTX is a register, see if one operand of the PLUS is a
1099      temporary location.  If so, NEW_RTX points into it.  Otherwise,
1100      if both OLD_RTX and NEW_RTX are a PLUS and if there is a register
1101      in common between them.  If so, try a recursive call on those
1102      values.  */
1103   if (p == 0)
1104     {
1105       if (GET_CODE (old_rtx) != PLUS)
1106         return;
1107
1108       if (REG_P (new_rtx))
1109         {
1110           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), new_rtx);
1111           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), new_rtx);
1112           return;
1113         }
1114       else if (GET_CODE (new_rtx) != PLUS)
1115         return;
1116
1117       if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0)))
1118         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1));
1119       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0)))
1120         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1));
1121       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1)))
1122         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0));
1123       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1)))
1124         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0));
1125
1126       return;
1127     }
1128
1129   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1130   insert_temp_slot_address (new_rtx, p);
1131 }
1132
1133 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1134    address was taken.  */
1135
1136 void
1137 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1138 {
1139   struct temp_slot *p;
1140
1141   if (x == 0)
1142     return;
1143
1144   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1145      a temporary slot.  */
1146   if (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1147     return;
1148
1149   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1150   if (p != 0)
1151     p->addr_taken = 1;
1152 }
1153
1154 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1155    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1156    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1157    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1158    need not be touched.
1159
1160    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1161    returns a value in memory.  */
1162
1163 void
1164 preserve_temp_slots (rtx x)
1165 {
1166   struct temp_slot *p = 0, *next;
1167
1168   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1169      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1170   if (x == 0)
1171     {
1172       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1173         {
1174           next = p->next;
1175
1176           if (p->addr_taken)
1177             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1178         }
1179
1180       return;
1181     }
1182
1183   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1184      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1185      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1186      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1187   if (REG_P (x) && REG_POINTER (x))
1188     p = find_temp_slot_from_address (x);
1189
1190   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1191      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1192      taken.  */
1193   if (p == 0 && (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1194     {
1195       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1196         {
1197           next = p->next;
1198
1199           if (p->addr_taken)
1200             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1201         }
1202
1203       return;
1204     }
1205
1206   /* First see if we can find a match.  */
1207   if (p == 0)
1208     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1209
1210   if (p != 0)
1211     {
1212       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1213          level in case we used its address.  */
1214       struct temp_slot *q;
1215
1216       if (p->level == temp_slot_level)
1217         {
1218           for (q = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); q; q = next)
1219             {
1220               next = q->next;
1221
1222               if (p != q && q->addr_taken)
1223                 move_slot_to_level (q, temp_slot_level - 1);
1224             }
1225
1226           move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1227           p->addr_taken = 0;
1228         }
1229       return;
1230     }
1231
1232   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1233   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1234     {
1235       next = p->next;
1236
1237       if (!p->keep)
1238         move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1239     }
1240 }
1241
1242 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the
1243    end of generating code for a statement.  */
1244
1245 void
1246 free_temp_slots (void)
1247 {
1248   struct temp_slot *p, *next;
1249   bool some_available = false;
1250
1251   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1252     {
1253       next = p->next;
1254
1255       if (!p->keep)
1256         {
1257           make_slot_available (p);
1258           some_available = true;
1259         }
1260     }
1261
1262   if (some_available)
1263     {
1264       remove_unused_temp_slot_addresses ();
1265       combine_temp_slots ();
1266     }
1267 }
1268
1269 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1270
1271 void
1272 push_temp_slots (void)
1273 {
1274   temp_slot_level++;
1275 }
1276
1277 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1278    are freed.  */
1279
1280 void
1281 pop_temp_slots (void)
1282 {
1283   struct temp_slot *p, *next;
1284   bool some_available = false;
1285
1286   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1287     {
1288       next = p->next;
1289       make_slot_available (p);
1290       some_available = true;
1291     }
1292
1293   if (some_available)
1294     {
1295       remove_unused_temp_slot_addresses ();
1296       combine_temp_slots ();
1297     }
1298
1299   temp_slot_level--;
1300 }
1301
1302 /* Initialize temporary slots.  */
1303
1304 void
1305 init_temp_slots (void)
1306 {
1307   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1308   avail_temp_slots = 0;
1309   used_temp_slots = 0;
1310   temp_slot_level = 0;
1311
1312   /* Set up the table to map addresses to temp slots.  */
1313   if (! temp_slot_address_table)
1314     temp_slot_address_table = htab_create_ggc (32,
1315                                                temp_slot_address_hash,
1316                                                temp_slot_address_eq,
1317                                                NULL);
1318   else
1319     htab_empty (temp_slot_address_table);
1320 }
1321 \f
1322 /* These routines are responsible for converting virtual register references
1323    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
1324
1325    The following four variables are used for communication between the
1326    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
1327    respective hard registers.  */
1328
1329 static int in_arg_offset;
1330 static int var_offset;
1331 static int dynamic_offset;
1332 static int out_arg_offset;
1333 static int cfa_offset;
1334
1335 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
1336    of the stack.  */
1337
1338 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
1339 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
1340 #endif
1341
1342 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
1343    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
1344    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
1345
1346 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
1347
1348 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
1349    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
1350    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
1351    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
1352    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
1353    `crtl->outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
1354    for it when allocating stack dynamic objects.  */
1355
1356 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE)
1357 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1358 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
1359   ? (crtl->outgoing_args_size                                 \
1360      + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!(FNDECL) ? NULL_TREE : TREE_TYPE (FNDECL))) ? 0 \
1361                                                : REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL))) \
1362   : 0) + (STACK_POINTER_OFFSET))
1363 #else
1364 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1365 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? crtl->outgoing_args_size : 0)            \
1366  + (STACK_POINTER_OFFSET))
1367 #endif
1368 #endif
1369
1370 \f
1371 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
1372    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
1373    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
1374
1375 static rtx
1376 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
1377 {
1378   rtx new_rtx;
1379   HOST_WIDE_INT offset;
1380
1381   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
1382     {
1383       if (stack_realign_drap)
1384         {
1385           /* Replace virtual_incoming_args_rtx with internal arg
1386              pointer if DRAP is used to realign stack.  */
1387           new_rtx = crtl->args.internal_arg_pointer;
1388           offset = 0;
1389         }
1390       else
1391         new_rtx = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
1392     }
1393   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
1394     new_rtx = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
1395   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
1396     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
1397   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
1398     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
1399   else if (x == virtual_cfa_rtx)
1400     {
1401 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1402       new_rtx = frame_pointer_rtx;
1403 #else
1404       new_rtx = arg_pointer_rtx;
1405 #endif
1406       offset = cfa_offset;
1407     }
1408   else if (x == virtual_preferred_stack_boundary_rtx)
1409     {
1410       new_rtx = GEN_INT (crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT);
1411       offset = 0;
1412     }
1413   else
1414     return NULL_RTX;
1415
1416   *poffset = offset;
1417   return new_rtx;
1418 }
1419
1420 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs, called via for_each_rtx.
1421    Instantiate any virtual registers present inside of *LOC.  The expression
1422    is simplified, as much as possible, but is not to be considered "valid"
1423    in any sense implied by the target.  If any change is made, set CHANGED
1424    to true.  */
1425
1426 static int
1427 instantiate_virtual_regs_in_rtx (rtx *loc, void *data)
1428 {
1429   HOST_WIDE_INT offset;
1430   bool *changed = (bool *) data;
1431   rtx x, new_rtx;
1432
1433   x = *loc;
1434   if (x == 0)
1435     return 0;
1436
1437   switch (GET_CODE (x))
1438     {
1439     case REG:
1440       new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1441       if (new_rtx)
1442         {
1443           *loc = plus_constant (new_rtx, offset);
1444           if (changed)
1445             *changed = true;
1446         }
1447       return -1;
1448
1449     case PLUS:
1450       new_rtx = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset);
1451       if (new_rtx)
1452         {
1453           new_rtx = plus_constant (new_rtx, offset);
1454           *loc = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (x), new_rtx, XEXP (x, 1));
1455           if (changed)
1456             *changed = true;
1457           return -1;
1458         }
1459
1460       /* FIXME -- from old code */
1461           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
1462              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
1463              frame are well-behaved.  */
1464       break;
1465
1466     default:
1467       break;
1468     }
1469
1470   return 0;
1471 }
1472
1473 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs_in_insn.  Return true if X
1474    matches the predicate for insn CODE operand OPERAND.  */
1475
1476 static int
1477 safe_insn_predicate (int code, int operand, rtx x)
1478 {
1479   const struct insn_operand_data *op_data;
1480
1481   if (code < 0)
1482     return true;
1483
1484   op_data = &insn_data[code].operand[operand];
1485   if (op_data->predicate == NULL)
1486     return true;
1487
1488   return op_data->predicate (x, op_data->mode);
1489 }
1490
1491 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs.  Instantiate any virtual
1492    registers present inside of insn.  The result will be a valid insn.  */
1493
1494 static void
1495 instantiate_virtual_regs_in_insn (rtx insn)
1496 {
1497   HOST_WIDE_INT offset;
1498   int insn_code, i;
1499   bool any_change = false;
1500   rtx set, new_rtx, x, seq;
1501
1502   /* There are some special cases to be handled first.  */
1503   set = single_set (insn);
1504   if (set)
1505     {
1506       /* We're allowed to assign to a virtual register.  This is interpreted
1507          to mean that the underlying register gets assigned the inverse
1508          transformation.  This is used, for example, in the handling of
1509          non-local gotos.  */
1510       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_DEST (set), &offset);
1511       if (new_rtx)
1512         {
1513           start_sequence ();
1514
1515           for_each_rtx (&SET_SRC (set), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1516           x = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (new_rtx), SET_SRC (set),
1517                                    GEN_INT (-offset));
1518           x = force_operand (x, new_rtx);
1519           if (x != new_rtx)
1520             emit_move_insn (new_rtx, x);
1521
1522           seq = get_insns ();
1523           end_sequence ();
1524
1525           emit_insn_before (seq, insn);
1526           delete_insn (insn);
1527           return;
1528         }
1529
1530       /* Handle a straight copy from a virtual register by generating a
1531          new add insn.  The difference between this and falling through
1532          to the generic case is avoiding a new pseudo and eliminating a
1533          move insn in the initial rtl stream.  */
1534       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_SRC (set), &offset);
1535       if (new_rtx && offset != 0
1536           && REG_P (SET_DEST (set))
1537           && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1538         {
1539           start_sequence ();
1540
1541           x = expand_simple_binop (GET_MODE (SET_DEST (set)), PLUS,
1542                                    new_rtx, GEN_INT (offset), SET_DEST (set),
1543                                    1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1544           if (x != SET_DEST (set))
1545             emit_move_insn (SET_DEST (set), x);
1546
1547           seq = get_insns ();
1548           end_sequence ();
1549
1550           emit_insn_before (seq, insn);
1551           delete_insn (insn);
1552           return;
1553         }
1554
1555       extract_insn (insn);
1556       insn_code = INSN_CODE (insn);
1557
1558       /* Handle a plus involving a virtual register by determining if the
1559          operands remain valid if they're modified in place.  */
1560       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
1561           && recog_data.n_operands >= 3
1562           && recog_data.operand_loc[1] == &XEXP (SET_SRC (set), 0)
1563           && recog_data.operand_loc[2] == &XEXP (SET_SRC (set), 1)
1564           && CONST_INT_P (recog_data.operand[2])
1565           && (new_rtx = instantiate_new_reg (recog_data.operand[1], &offset)))
1566         {
1567           offset += INTVAL (recog_data.operand[2]);
1568
1569           /* If the sum is zero, then replace with a plain move.  */
1570           if (offset == 0
1571               && REG_P (SET_DEST (set))
1572               && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1573             {
1574               start_sequence ();
1575               emit_move_insn (SET_DEST (set), new_rtx);
1576               seq = get_insns ();
1577               end_sequence ();
1578
1579               emit_insn_before (seq, insn);
1580               delete_insn (insn);
1581               return;
1582             }
1583
1584           x = gen_int_mode (offset, recog_data.operand_mode[2]);
1585
1586           /* Using validate_change and apply_change_group here leaves
1587              recog_data in an invalid state.  Since we know exactly what
1588              we want to check, do those two by hand.  */
1589           if (safe_insn_predicate (insn_code, 1, new_rtx)
1590               && safe_insn_predicate (insn_code, 2, x))
1591             {
1592               *recog_data.operand_loc[1] = recog_data.operand[1] = new_rtx;
1593               *recog_data.operand_loc[2] = recog_data.operand[2] = x;
1594               any_change = true;
1595
1596               /* Fall through into the regular operand fixup loop in
1597                  order to take care of operands other than 1 and 2.  */
1598             }
1599         }
1600     }
1601   else
1602     {
1603       extract_insn (insn);
1604       insn_code = INSN_CODE (insn);
1605     }
1606
1607   /* In the general case, we expect virtual registers to appear only in
1608      operands, and then only as either bare registers or inside memories.  */
1609   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; ++i)
1610     {
1611       x = recog_data.operand[i];
1612       switch (GET_CODE (x))
1613         {
1614         case MEM:
1615           {
1616             rtx addr = XEXP (x, 0);
1617             bool changed = false;
1618
1619             for_each_rtx (&addr, instantiate_virtual_regs_in_rtx, &changed);
1620             if (!changed)
1621               continue;
1622
1623             start_sequence ();
1624             x = replace_equiv_address (x, addr);
1625             /* It may happen that the address with the virtual reg
1626                was valid (e.g. based on the virtual stack reg, which might
1627                be acceptable to the predicates with all offsets), whereas
1628                the address now isn't anymore, for instance when the address
1629                is still offsetted, but the base reg isn't virtual-stack-reg
1630                anymore.  Below we would do a force_reg on the whole operand,
1631                but this insn might actually only accept memory.  Hence,
1632                before doing that last resort, try to reload the address into
1633                a register, so this operand stays a MEM.  */
1634             if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1635               {
1636                 addr = force_reg (GET_MODE (addr), addr);
1637                 x = replace_equiv_address (x, addr);
1638               }
1639             seq = get_insns ();
1640             end_sequence ();
1641             if (seq)
1642               emit_insn_before (seq, insn);
1643           }
1644           break;
1645
1646         case REG:
1647           new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1648           if (new_rtx == NULL)
1649             continue;
1650           if (offset == 0)
1651             x = new_rtx;
1652           else
1653             {
1654               start_sequence ();
1655
1656               /* Careful, special mode predicates may have stuff in
1657                  insn_data[insn_code].operand[i].mode that isn't useful
1658                  to us for computing a new value.  */
1659               /* ??? Recognize address_operand and/or "p" constraints
1660                  to see if (plus new offset) is a valid before we put
1661                  this through expand_simple_binop.  */
1662               x = expand_simple_binop (GET_MODE (x), PLUS, new_rtx,
1663                                        GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1664                                        1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1665               seq = get_insns ();
1666               end_sequence ();
1667               emit_insn_before (seq, insn);
1668             }
1669           break;
1670
1671         case SUBREG:
1672           new_rtx = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (x), &offset);
1673           if (new_rtx == NULL)
1674             continue;
1675           if (offset != 0)
1676             {
1677               start_sequence ();
1678               new_rtx = expand_simple_binop (GET_MODE (new_rtx), PLUS, new_rtx,
1679                                          GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1680                                          1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1681               seq = get_insns ();
1682               end_sequence ();
1683               emit_insn_before (seq, insn);
1684             }
1685           x = simplify_gen_subreg (recog_data.operand_mode[i], new_rtx,
1686                                    GET_MODE (new_rtx), SUBREG_BYTE (x));
1687           gcc_assert (x);
1688           break;
1689
1690         default:
1691           continue;
1692         }
1693
1694       /* At this point, X contains the new value for the operand.
1695          Validate the new value vs the insn predicate.  Note that
1696          asm insns will have insn_code -1 here.  */
1697       if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1698         {
1699           start_sequence ();
1700           if (REG_P (x))
1701             {
1702               gcc_assert (REGNO (x) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER);
1703               x = copy_to_reg (x);
1704             }
1705           else
1706             x = force_reg (insn_data[insn_code].operand[i].mode, x);
1707           seq = get_insns ();
1708           end_sequence ();
1709           if (seq)
1710             emit_insn_before (seq, insn);
1711         }
1712
1713       *recog_data.operand_loc[i] = recog_data.operand[i] = x;
1714       any_change = true;
1715     }
1716
1717   if (any_change)
1718     {
1719       /* Propagate operand changes into the duplicates.  */
1720       for (i = 0; i < recog_data.n_dups; ++i)
1721         *recog_data.dup_loc[i]
1722           = copy_rtx (recog_data.operand[(unsigned)recog_data.dup_num[i]]);
1723
1724       /* Force re-recognition of the instruction for validation.  */
1725       INSN_CODE (insn) = -1;
1726     }
1727
1728   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
1729     {
1730       if (!check_asm_operands (PATTERN (insn)))
1731         {
1732           error_for_asm (insn, "impossible constraint in %<asm%>");
1733           delete_insn (insn);
1734         }
1735     }
1736   else
1737     {
1738       if (recog_memoized (insn) < 0)
1739         fatal_insn_not_found (insn);
1740     }
1741 }
1742
1743 /* Subroutine of instantiate_decls.  Given RTL representing a decl,
1744    do any instantiation required.  */
1745
1746 void
1747 instantiate_decl_rtl (rtx x)
1748 {
1749   rtx addr;
1750
1751   if (x == 0)
1752     return;
1753
1754   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
1755   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1756     {
1757       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 0));
1758       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 1));
1759       return;
1760     }
1761
1762   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
1763      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
1764   if (!MEM_P (x))
1765     return;
1766
1767   addr = XEXP (x, 0);
1768   if (CONSTANT_P (addr)
1769       || (REG_P (addr)
1770           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1771               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
1772     return;
1773
1774   for_each_rtx (&XEXP (x, 0), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1775 }
1776
1777 /* Helper for instantiate_decls called via walk_tree: Process all decls
1778    in the given DECL_VALUE_EXPR.  */
1779
1780 static tree
1781 instantiate_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1782 {
1783   tree t = *tp;
1784   if (! EXPR_P (t))
1785     {
1786       *walk_subtrees = 0;
1787       if (DECL_P (t) && DECL_RTL_SET_P (t))
1788         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1789     }
1790   return NULL;
1791 }
1792
1793 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
1794    BLOCK node and all its subblocks.  */
1795
1796 static void
1797 instantiate_decls_1 (tree let)
1798 {
1799   tree t;
1800
1801   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = DECL_CHAIN (t))
1802     {
1803       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1804         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1805       if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
1806         {
1807           tree v = DECL_VALUE_EXPR (t);
1808           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1809         }
1810     }
1811
1812   /* Process all subblocks.  */
1813   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1814     instantiate_decls_1 (t);
1815 }
1816
1817 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
1818    all virtual registers in their DECL_RTL's.  */
1819
1820 static void
1821 instantiate_decls (tree fndecl)
1822 {
1823   tree decl;
1824   unsigned ix;
1825
1826   /* Process all parameters of the function.  */
1827   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
1828     {
1829       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1830       instantiate_decl_rtl (DECL_INCOMING_RTL (decl));
1831       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
1832         {
1833           tree v = DECL_VALUE_EXPR (decl);
1834           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1835         }
1836     }
1837
1838   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
1839   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl));
1840
1841   FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, decl)
1842     if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1843       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1844   VEC_free (tree, gc, cfun->local_decls);
1845 }
1846
1847 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
1848    references to hard register references.  */
1849
1850 static unsigned int
1851 instantiate_virtual_regs (void)
1852 {
1853   rtx insn;
1854
1855   /* Compute the offsets to use for this function.  */
1856   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
1857   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
1858   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (current_function_decl);
1859   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
1860 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1861   cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1862 #else
1863   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1864 #endif
1865
1866   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
1867   init_recog ();
1868
1869   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
1870      present.  */
1871   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1872     if (INSN_P (insn))
1873       {
1874         /* These patterns in the instruction stream can never be recognized.
1875            Fortunately, they shouldn't contain virtual registers either.  */
1876         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1877             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1878             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1879             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC
1880             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT)
1881           continue;
1882         else if (DEBUG_INSN_P (insn))
1883           for_each_rtx (&INSN_VAR_LOCATION (insn),
1884                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1885         else
1886           instantiate_virtual_regs_in_insn (insn);
1887
1888         if (INSN_DELETED_P (insn))
1889           continue;
1890
1891         for_each_rtx (&REG_NOTES (insn), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1892
1893         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
1894         if (CALL_P (insn))
1895           for_each_rtx (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1896                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1897       }
1898
1899   /* Instantiate the virtual registers in the DECLs for debugging purposes.  */
1900   instantiate_decls (current_function_decl);
1901
1902   targetm.instantiate_decls ();
1903
1904   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
1905      frame_pointer_rtx.  */
1906   virtuals_instantiated = 1;
1907
1908   /* See allocate_dynamic_stack_space for the rationale.  */
1909 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1910   if (flag_stack_usage && cfun->calls_setjmp)
1911     {
1912       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1913       dynamic_offset = (dynamic_offset + align - 1) / align * align;
1914       current_function_dynamic_stack_size
1915         += current_function_dynamic_alloc_count * dynamic_offset;
1916     }
1917 #endif
1918
1919   return 0;
1920 }
1921
1922 struct rtl_opt_pass pass_instantiate_virtual_regs =
1923 {
1924  {
1925   RTL_PASS,
1926   "vregs",                              /* name */
1927   NULL,                                 /* gate */
1928   instantiate_virtual_regs,             /* execute */
1929   NULL,                                 /* sub */
1930   NULL,                                 /* next */
1931   0,                                    /* static_pass_number */
1932   TV_NONE,                              /* tv_id */
1933   0,                                    /* properties_required */
1934   0,                                    /* properties_provided */
1935   0,                                    /* properties_destroyed */
1936   0,                                    /* todo_flags_start */
1937   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1938  }
1939 };
1940
1941 \f
1942 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
1943    This means a type for which function calls must pass an address to the
1944    function or get an address back from the function.
1945    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
1946
1947 int
1948 aggregate_value_p (const_tree exp, const_tree fntype)
1949 {
1950   const_tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
1951   int i, regno, nregs;
1952   rtx reg;
1953
1954   if (fntype)
1955     switch (TREE_CODE (fntype))
1956       {
1957       case CALL_EXPR:
1958         {
1959           tree fndecl = get_callee_fndecl (fntype);
1960           fntype = (fndecl
1961                     ? TREE_TYPE (fndecl)
1962                     : TREE_TYPE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (fntype))));
1963         }
1964         break;
1965       case FUNCTION_DECL:
1966         fntype = TREE_TYPE (fntype);
1967         break;
1968       case FUNCTION_TYPE:
1969       case METHOD_TYPE:
1970         break;
1971       case IDENTIFIER_NODE:
1972         fntype = NULL_TREE;
1973         break;
1974       default:
1975         /* We don't expect other tree types here.  */
1976         gcc_unreachable ();
1977       }
1978
1979   if (VOID_TYPE_P (type))
1980     return 0;
1981
1982   /* If a record should be passed the same as its first (and only) member
1983      don't pass it as an aggregate.  */
1984   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
1985     return aggregate_value_p (first_field (type), fntype);
1986
1987   /* If the front end has decided that this needs to be passed by
1988      reference, do so.  */
1989   if ((TREE_CODE (exp) == PARM_DECL || TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL)
1990       && DECL_BY_REFERENCE (exp))
1991     return 1;
1992
1993   /* Function types that are TREE_ADDRESSABLE force return in memory.  */
1994   if (fntype && TREE_ADDRESSABLE (fntype))
1995     return 1;
1996
1997   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
1998      and thus can't be returned in registers.  */
1999   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
2000     return 1;
2001
2002   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
2003     return 1;
2004
2005   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
2006     return 1;
2007
2008   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
2009      the value in; if not, we must return it in memory.  */
2010   reg = hard_function_value (type, 0, fntype, 0);
2011
2012   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
2013      it is OK.  */
2014   if (!REG_P (reg))
2015     return 0;
2016
2017   regno = REGNO (reg);
2018   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
2019   for (i = 0; i < nregs; i++)
2020     if (! call_used_regs[regno + i])
2021       return 1;
2022
2023   return 0;
2024 }
2025 \f
2026 /* Return true if we should assign DECL a pseudo register; false if it
2027    should live on the local stack.  */
2028
2029 bool
2030 use_register_for_decl (const_tree decl)
2031 {
2032   if (!targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
2033     return true;
2034
2035   /* Honor volatile.  */
2036   if (TREE_SIDE_EFFECTS (decl))
2037     return false;
2038
2039   /* Honor addressability.  */
2040   if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
2041     return false;
2042
2043   /* Only register-like things go in registers.  */
2044   if (DECL_MODE (decl) == BLKmode)
2045     return false;
2046
2047   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit float variables
2048      into registers.  */
2049   /* ??? This should be checked after DECL_ARTIFICIAL, but tree-ssa
2050      propagates values across these stores, and it probably shouldn't.  */
2051   if (flag_float_store && FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
2052     return false;
2053
2054   /* If we're not interested in tracking debugging information for
2055      this decl, then we can certainly put it in a register.  */
2056   if (DECL_IGNORED_P (decl))
2057     return true;
2058
2059   if (optimize)
2060     return true;
2061
2062   if (!DECL_REGISTER (decl))
2063     return false;
2064
2065   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)))
2066     {
2067     case RECORD_TYPE:
2068     case UNION_TYPE:
2069     case QUAL_UNION_TYPE:
2070       /* When not optimizing, disregard register keyword for variables with
2071          types containing methods, otherwise the methods won't be callable
2072          from the debugger.  */
2073       if (TYPE_METHODS (TREE_TYPE (decl)))
2074         return false;
2075       break;
2076     default:
2077       break;
2078     }
2079
2080   return true;
2081 }
2082
2083 /* Return true if TYPE should be passed by invisible reference.  */
2084
2085 bool
2086 pass_by_reference (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
2087                    tree type, bool named_arg)
2088 {
2089   if (type)
2090     {
2091       /* If this type contains non-trivial constructors, then it is
2092          forbidden for the middle-end to create any new copies.  */
2093       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
2094         return true;
2095
2096       /* GCC post 3.4 passes *all* variable sized types by reference.  */
2097       if (!TYPE_SIZE (type) || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
2098         return true;
2099
2100       /* If a record type should be passed the same as its first (and only)
2101          member, use the type and mode of that member.  */
2102       if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
2103         {
2104           type = TREE_TYPE (first_field (type));
2105           mode = TYPE_MODE (type);
2106         }
2107     }
2108
2109   return targetm.calls.pass_by_reference (ca, mode, type, named_arg);
2110 }
2111
2112 /* Return true if TYPE, which is passed by reference, should be callee
2113    copied instead of caller copied.  */
2114
2115 bool
2116 reference_callee_copied (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
2117                          tree type, bool named_arg)
2118 {
2119   if (type && TREE_ADDRESSABLE (type))
2120     return false;
2121   return targetm.calls.callee_copies (ca, mode, type, named_arg);
2122 }
2123
2124 /* Structures to communicate between the subroutines of assign_parms.
2125    The first holds data persistent across all parameters, the second
2126    is cleared out for each parameter.  */
2127
2128 struct assign_parm_data_all
2129 {
2130   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2131   struct args_size stack_args_size;
2132   tree function_result_decl;
2133   tree orig_fnargs;
2134   rtx first_conversion_insn;
2135   rtx last_conversion_insn;
2136   HOST_WIDE_INT pretend_args_size;
2137   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes;
2138   int reg_parm_stack_space;
2139 };
2140
2141 struct assign_parm_data_one
2142 {
2143   tree nominal_type;
2144   tree passed_type;
2145   rtx entry_parm;
2146   rtx stack_parm;
2147   enum machine_mode nominal_mode;
2148   enum machine_mode passed_mode;
2149   enum machine_mode promoted_mode;
2150   struct locate_and_pad_arg_data locate;
2151   int partial;
2152   BOOL_BITFIELD named_arg : 1;
2153   BOOL_BITFIELD passed_pointer : 1;
2154   BOOL_BITFIELD on_stack : 1;
2155   BOOL_BITFIELD loaded_in_reg : 1;
2156 };
2157
2158 /* A subroutine of assign_parms.  Initialize ALL.  */
2159
2160 static void
2161 assign_parms_initialize_all (struct assign_parm_data_all *all)
2162 {
2163   tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED;
2164
2165   memset (all, 0, sizeof (*all));
2166
2167   fntype = TREE_TYPE (current_function_decl);
2168
2169 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
2170   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX);
2171 #else
2172   INIT_CUMULATIVE_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX,
2173                         current_function_decl, -1);
2174 #endif
2175
2176 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2177   all->reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (current_function_decl);
2178 #endif
2179 }
2180
2181 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
2182    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
2183    needed, else the old list.  */
2184
2185 static void
2186 split_complex_args (VEC(tree, heap) **args)
2187 {
2188   unsigned i;
2189   tree p;
2190
2191   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, *args, i, p)
2192     {
2193       tree type = TREE_TYPE (p);
2194       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2195           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2196         {
2197           tree decl;
2198           tree subtype = TREE_TYPE (type);
2199           bool addressable = TREE_ADDRESSABLE (p);
2200
2201           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
2202           p = copy_node (p);
2203           TREE_TYPE (p) = subtype;
2204           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
2205           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
2206           DECL_SIZE (p) = NULL;
2207           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
2208           /* If this arg must go in memory, put it in a pseudo here.
2209              We can't allow it to go in memory as per normal parms,
2210              because the usual place might not have the imag part
2211              adjacent to the real part.  */
2212           DECL_ARTIFICIAL (p) = addressable;
2213           DECL_IGNORED_P (p) = addressable;
2214           TREE_ADDRESSABLE (p) = 0;
2215           layout_decl (p, 0);
2216           VEC_replace (tree, *args, i, p);
2217
2218           /* Build a second synthetic decl.  */
2219           decl = build_decl (EXPR_LOCATION (p),
2220                              PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
2221           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
2222           DECL_ARTIFICIAL (decl) = addressable;
2223           DECL_IGNORED_P (decl) = addressable;
2224           layout_decl (decl, 0);
2225           VEC_safe_insert (tree, heap, *args, ++i, decl);
2226         }
2227     }
2228 }
2229
2230 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust the parameter list to incorporate
2231    the hidden struct return argument, and (abi willing) complex args.
2232    Return the new parameter list.  */
2233
2234 static VEC(tree, heap) *
2235 assign_parms_augmented_arg_list (struct assign_parm_data_all *all)
2236 {
2237   tree fndecl = current_function_decl;
2238   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2239   VEC(tree, heap) *fnargs = NULL;
2240   tree arg;
2241
2242   for (arg = DECL_ARGUMENTS (fndecl); arg; arg = DECL_CHAIN (arg))
2243     VEC_safe_push (tree, heap, fnargs, arg);
2244
2245   all->orig_fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
2246
2247   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
2248   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
2249       && ! cfun->returns_pcc_struct
2250       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
2251     {
2252       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
2253       tree decl;
2254
2255       decl = build_decl (DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl),
2256                          PARM_DECL, NULL_TREE, type);
2257       DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
2258       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2259       DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2260
2261       DECL_CHAIN (decl) = all->orig_fnargs;
2262       all->orig_fnargs = decl;
2263       VEC_safe_insert (tree, heap, fnargs, 0, decl);
2264
2265       all->function_result_decl = decl;
2266     }
2267
2268   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
2269   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2270     split_complex_args (&fnargs);
2271
2272   return fnargs;
2273 }
2274
2275 /* A subroutine of assign_parms.  Examine PARM and pull out type and mode
2276    data for the parameter.  Incorporate ABI specifics such as pass-by-
2277    reference and type promotion.  */
2278
2279 static void
2280 assign_parm_find_data_types (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2281                              struct assign_parm_data_one *data)
2282 {
2283   tree nominal_type, passed_type;
2284   enum machine_mode nominal_mode, passed_mode, promoted_mode;
2285   int unsignedp;
2286
2287   memset (data, 0, sizeof (*data));
2288
2289   /* NAMED_ARG is a misnomer.  We really mean 'non-variadic'. */
2290   if (!cfun->stdarg)
2291     data->named_arg = 1;  /* No variadic parms.  */
2292   else if (DECL_CHAIN (parm))
2293     data->named_arg = 1;  /* Not the last non-variadic parm. */
2294   else if (targetm.calls.strict_argument_naming (&all->args_so_far))
2295     data->named_arg = 1;  /* Only variadic ones are unnamed.  */
2296   else
2297     data->named_arg = 0;  /* Treat as variadic.  */
2298
2299   nominal_type = TREE_TYPE (parm);
2300   passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
2301
2302   /* Look out for errors propagating this far.  Also, if the parameter's
2303      type is void then its value doesn't matter.  */
2304   if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
2305       /* This can happen after weird syntax errors
2306          or if an enum type is defined among the parms.  */
2307       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
2308       || passed_type == NULL
2309       || VOID_TYPE_P (nominal_type))
2310     {
2311       nominal_type = passed_type = void_type_node;
2312       nominal_mode = passed_mode = promoted_mode = VOIDmode;
2313       goto egress;
2314     }
2315
2316   /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg as it should be
2317      during execution of this function.  */
2318   passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
2319   nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
2320
2321   /* If the parm is to be passed as a transparent union or record, use the
2322      type of the first field for the tests below.  We have already verified
2323      that the modes are the same.  */
2324   if ((TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
2325        || TREE_CODE (passed_type) == RECORD_TYPE)
2326       && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (passed_type))
2327     passed_type = TREE_TYPE (first_field (passed_type));
2328
2329   /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
2330   if (pass_by_reference (&all->args_so_far, passed_mode,
2331                          passed_type, data->named_arg))
2332     {
2333       passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
2334       data->passed_pointer = true;
2335       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
2336     }
2337
2338   /* Find mode as it is passed by the ABI.  */
2339   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
2340   promoted_mode = promote_function_mode (passed_type, passed_mode, &unsignedp,
2341                                          TREE_TYPE (current_function_decl), 0);
2342
2343  egress:
2344   data->nominal_type = nominal_type;
2345   data->passed_type = passed_type;
2346   data->nominal_mode = nominal_mode;
2347   data->passed_mode = passed_mode;
2348   data->promoted_mode = promoted_mode;
2349 }
2350
2351 /* A subroutine of assign_parms.  Invoke setup_incoming_varargs.  */
2352
2353 static void
2354 assign_parms_setup_varargs (struct assign_parm_data_all *all,
2355                             struct assign_parm_data_one *data, bool no_rtl)
2356 {
2357   int varargs_pretend_bytes = 0;
2358
2359   targetm.calls.setup_incoming_varargs (&all->args_so_far,
2360                                         data->promoted_mode,
2361                                         data->passed_type,
2362                                         &varargs_pretend_bytes, no_rtl);
2363
2364   /* If the back-end has requested extra stack space, record how much is
2365      needed.  Do not change pretend_args_size otherwise since it may be
2366      nonzero from an earlier partial argument.  */
2367   if (varargs_pretend_bytes > 0)
2368     all->pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
2369 }
2370
2371 /* A subroutine of assign_parms.  Set DATA->ENTRY_PARM corresponding to
2372    the incoming location of the current parameter.  */
2373
2374 static void
2375 assign_parm_find_entry_rtl (struct assign_parm_data_all *all,
2376                             struct assign_parm_data_one *data)
2377 {
2378   HOST_WIDE_INT pretend_bytes = 0;
2379   rtx entry_parm;
2380   bool in_regs;
2381
2382   if (data->promoted_mode == VOIDmode)
2383     {
2384       data->entry_parm = data->stack_parm = const0_rtx;
2385       return;
2386     }
2387
2388   entry_parm = targetm.calls.function_incoming_arg (&all->args_so_far,
2389                                                     data->promoted_mode,
2390                                                     data->passed_type,
2391                                                     data->named_arg);
2392
2393   if (entry_parm == 0)
2394     data->promoted_mode = data->passed_mode;
2395
2396   /* Determine parm's home in the stack, in case it arrives in the stack
2397      or we should pretend it did.  Compute the stack position and rtx where
2398      the argument arrives and its size.
2399
2400      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
2401      have been passed in registers, but wasn't only because it is
2402      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
2403      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
2404      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of 0
2405      as it was the previous time.  */
2406   in_regs = entry_parm != 0;
2407 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
2408   in_regs = true;
2409 #endif
2410   if (!in_regs && !data->named_arg)
2411     {
2412       if (targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&all->args_so_far))
2413         {
2414           rtx tem;
2415           tem = targetm.calls.function_incoming_arg (&all->args_so_far,
2416                                                      data->promoted_mode,
2417                                                      data->passed_type, true);
2418           in_regs = tem != NULL;
2419         }
2420     }
2421
2422   /* If this parameter was passed both in registers and in the stack, use
2423      the copy on the stack.  */
2424   if (targetm.calls.must_pass_in_stack (data->promoted_mode,
2425                                         data->passed_type))
2426     entry_parm = 0;
2427
2428   if (entry_parm)
2429     {
2430       int partial;
2431
2432       partial = targetm.calls.arg_partial_bytes (&all->args_so_far,
2433                                                  data->promoted_mode,
2434                                                  data->passed_type,
2435                                                  data->named_arg);
2436       data->partial = partial;
2437
2438       /* The caller might already have allocated stack space for the
2439          register parameters.  */
2440       if (partial != 0 && all->reg_parm_stack_space == 0)
2441         {
2442           /* Part of this argument is passed in registers and part
2443              is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
2444              the stack part so that we can recreate the full value.
2445
2446              PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
2447              CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
2448              stack space that the prologue should allocate.
2449
2450              Internally, gcc assumes that the argument pointer is aligned
2451              to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for alignment
2452              optimizations (see init_emit) and to locate arguments that are
2453              aligned to more than PARM_BOUNDARY bits.  We must preserve this
2454              invariant by rounding CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to
2455              a stack boundary.  */
2456
2457           /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
2458              argument on the stack.  */
2459           gcc_assert (!all->extra_pretend_bytes && !all->pretend_args_size);
2460
2461           pretend_bytes = partial;
2462           all->pretend_args_size = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
2463
2464           /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
2465              don't include this in the stack size until later.  */
2466           all->extra_pretend_bytes = all->pretend_args_size;
2467         }
2468     }
2469
2470   locate_and_pad_parm (data->promoted_mode, data->passed_type, in_regs,
2471                        entry_parm ? data->partial : 0, current_function_decl,
2472                        &all->stack_args_size, &data->locate);
2473
2474   /* Update parm_stack_boundary if this parameter is passed in the
2475      stack.  */
2476   if (!in_regs && crtl->parm_stack_boundary < data->locate.boundary)
2477     crtl->parm_stack_boundary = data->locate.boundary;
2478
2479   /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
2480   pretend_bytes = all->extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
2481   data->locate.slot_offset.constant += pretend_bytes;
2482   data->locate.offset.constant += pretend_bytes;
2483
2484   data->entry_parm = entry_parm;
2485 }
2486
2487 /* A subroutine of assign_parms.  If there is actually space on the stack
2488    for this parm, count it in stack_args_size and return true.  */
2489
2490 static bool
2491 assign_parm_is_stack_parm (struct assign_parm_data_all *all,
2492                            struct assign_parm_data_one *data)
2493 {
2494   /* Trivially true if we've no incoming register.  */
2495   if (data->entry_parm == NULL)
2496     ;
2497   /* Also true if we're partially in registers and partially not,
2498      since we've arranged to drop the entire argument on the stack.  */
2499   else if (data->partial != 0)
2500     ;
2501   /* Also true if the target says that it's passed in both registers
2502      and on the stack.  */
2503   else if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL
2504            && XEXP (XVECEXP (data->entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
2505     ;
2506   /* Also true if the target says that there's stack allocated for
2507      all register parameters.  */
2508   else if (all->reg_parm_stack_space > 0)
2509     ;
2510   /* Otherwise, no, this parameter has no ABI defined stack slot.  */
2511   else
2512     return false;
2513
2514   all->stack_args_size.constant += data->locate.size.constant;
2515   if (data->locate.size.var)
2516     ADD_PARM_SIZE (all->stack_args_size, data->locate.size.var);
2517
2518   return true;
2519 }
2520
2521 /* A subroutine of assign_parms.  Given that this parameter is allocated
2522    stack space by the ABI, find it.  */
2523
2524 static void
2525 assign_parm_find_stack_rtl (tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2526 {
2527   rtx offset_rtx, stack_parm;
2528   unsigned int align, boundary;
2529
2530   /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home the
2531      aligned stack slot.  */
2532   if (data->entry_parm)
2533     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.slot_offset);
2534   else
2535     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.offset);
2536
2537   stack_parm = crtl->args.internal_arg_pointer;
2538   if (offset_rtx != const0_rtx)
2539     stack_parm = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_parm, offset_rtx);
2540   stack_parm = gen_rtx_MEM (data->promoted_mode, stack_parm);
2541
2542   if (!data->passed_pointer)
2543     {
2544       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2545       /* set_mem_attributes could set MEM_SIZE to the passed mode's size,
2546          while promoted mode's size is needed.  */
2547       if (data->promoted_mode != BLKmode
2548           && data->promoted_mode != DECL_MODE (parm))
2549         {
2550           set_mem_size (stack_parm,
2551                         GEN_INT (GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode)));
2552           if (MEM_EXPR (stack_parm) && MEM_OFFSET (stack_parm))
2553             {
2554               int offset = subreg_lowpart_offset (DECL_MODE (parm),
2555                                                   data->promoted_mode);
2556               if (offset)
2557                 set_mem_offset (stack_parm,
2558                                 plus_constant (MEM_OFFSET (stack_parm),
2559                                                -offset));
2560             }
2561         }
2562     }
2563
2564   boundary = data->locate.boundary;
2565   align = BITS_PER_UNIT;
2566
2567   /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
2568      is FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
2569      intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
2570      up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
2571   if (data->locate.where_pad != downward || data->entry_parm)
2572     align = boundary;
2573   else if (CONST_INT_P (offset_rtx))
2574     {
2575       align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
2576       align = align & -align;
2577     }
2578   set_mem_align (stack_parm, align);
2579
2580   if (data->entry_parm)
2581     set_reg_attrs_for_parm (data->entry_parm, stack_parm);
2582
2583   data->stack_parm = stack_parm;
2584 }
2585
2586 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->ENTRY_RTL such that it's
2587    always valid and contiguous.  */
2588
2589 static void
2590 assign_parm_adjust_entry_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2591 {
2592   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2593   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2594
2595   /* If this parm was passed part in regs and part in memory, pretend it
2596      arrived entirely in memory by pushing the register-part onto the stack.
2597      In the special case of a DImode or DFmode that is split, we could put
2598      it together in a pseudoreg directly, but for now that's not worth
2599      bothering with.  */
2600   if (data->partial != 0)
2601     {
2602       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
2603          locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2604       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2605         emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
2606                           data->passed_type,
2607                           int_size_in_bytes (data->passed_type));
2608       else
2609         {
2610           gcc_assert (data->partial % UNITS_PER_WORD == 0);
2611           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
2612                                data->partial / UNITS_PER_WORD);
2613         }
2614
2615       entry_parm = stack_parm;
2616     }
2617
2618   /* If we didn't decide this parm came in a register, by default it came
2619      on the stack.  */
2620   else if (entry_parm == NULL)
2621     entry_parm = stack_parm;
2622
2623   /* When an argument is passed in multiple locations, we can't make use
2624      of this information, but we can save some copying if the whole argument
2625      is passed in a single register.  */
2626   else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2627            && data->nominal_mode != BLKmode
2628            && data->passed_mode != BLKmode)
2629     {
2630       size_t i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
2631
2632       for (i = 0; i < len; i++)
2633         if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
2634             && REG_P (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2635             && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2636                 == data->passed_mode)
2637             && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
2638           {
2639             entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
2640             break;
2641           }
2642     }
2643
2644   data->entry_parm = entry_parm;
2645 }
2646
2647 /* A subroutine of assign_parms.  Reconstitute any values which were
2648    passed in multiple registers and would fit in a single register.  */
2649
2650 static void
2651 assign_parm_remove_parallels (struct assign_parm_data_one *data)
2652 {
2653   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2654
2655   /* Convert the PARALLEL to a REG of the same mode as the parallel.
2656      This can be done with register operations rather than on the
2657      stack, even if we will store the reconstituted parameter on the
2658      stack later.  */
2659   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && GET_MODE (entry_parm) != BLKmode)
2660     {
2661       rtx parmreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
2662       emit_group_store (parmreg, entry_parm, data->passed_type,
2663                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)));
2664       entry_parm = parmreg;
2665     }
2666
2667   data->entry_parm = entry_parm;
2668 }
2669
2670 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->STACK_RTL such that it's
2671    always valid and properly aligned.  */
2672
2673 static void
2674 assign_parm_adjust_stack_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2675 {
2676   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2677
2678   /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough for its
2679      ultimate type, don't use that slot after entry.  We'll make another
2680      stack slot, if we need one.  */
2681   if (stack_parm
2682       && ((STRICT_ALIGNMENT
2683            && GET_MODE_ALIGNMENT (data->nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
2684           || (data->nominal_type
2685               && TYPE_ALIGN (data->nominal_type) > MEM_ALIGN (stack_parm)
2686               && MEM_ALIGN (stack_parm) < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)))
2687     stack_parm = NULL;
2688
2689   /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
2690      don't store it back in that same slot.  */
2691   else if (data->entry_parm == stack_parm
2692            && data->nominal_mode != BLKmode
2693            && data->nominal_mode != data->passed_mode)
2694     stack_parm = NULL;
2695
2696   /* If stack protection is in effect for this function, don't leave any
2697      pointers in their passed stack slots.  */
2698   else if (crtl->stack_protect_guard
2699            && (flag_stack_protect == 2
2700                || data->passed_pointer
2701                || POINTER_TYPE_P (data->nominal_type)))
2702     stack_parm = NULL;
2703
2704   data->stack_parm = stack_parm;
2705 }
2706
2707 /* A subroutine of assign_parms.  Return true if the current parameter
2708    should be stored as a BLKmode in the current frame.  */
2709
2710 static bool
2711 assign_parm_setup_block_p (struct assign_parm_data_one *data)
2712 {
2713   if (data->nominal_mode == BLKmode)
2714     return true;
2715   if (GET_MODE (data->entry_parm) == BLKmode)
2716     return true;
2717
2718 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2719   /* Only assign_parm_setup_block knows how to deal with register arguments
2720      that are padded at the least significant end.  */
2721   if (REG_P (data->entry_parm)
2722       && GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode) < UNITS_PER_WORD
2723       && (BLOCK_REG_PADDING (data->passed_mode, data->passed_type, 1)
2724           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2725     return true;
2726 #endif
2727
2728   return false;
2729 }
2730
2731 /* A subroutine of assign_parms.  Arrange for the parameter to be
2732    present and valid in DATA->STACK_RTL.  */
2733
2734 static void
2735 assign_parm_setup_block (struct assign_parm_data_all *all,
2736                          tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2737 {
2738   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2739   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2740   HOST_WIDE_INT size;
2741   HOST_WIDE_INT size_stored;
2742
2743   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2744     entry_parm = emit_group_move_into_temps (entry_parm);
2745
2746   size = int_size_in_bytes (data->passed_type);
2747   size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
2748   if (stack_parm == 0)
2749     {
2750       DECL_ALIGN (parm) = MAX (DECL_ALIGN (parm), BITS_PER_WORD);
2751       stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored,
2752                                        DECL_ALIGN (parm));
2753       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)) == size)
2754         PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
2755       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2756     }
2757
2758   /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  Handle
2759      calls that pass values in multiple non-contiguous locations.  */
2760   if (REG_P (entry_parm) || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2761     {
2762       rtx mem;
2763
2764       /* Note that we will be storing an integral number of words.
2765          So we have to be careful to ensure that we allocate an
2766          integral number of words.  We do this above when we call
2767          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
2768          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
2769          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
2770          if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
2771          with arguments not conforming to word_mode.  */
2772
2773       if (data->stack_parm == 0)
2774         ;
2775       else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2776         ;
2777       else
2778         gcc_assert (!size || !(PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD));
2779
2780       mem = validize_mem (stack_parm);
2781
2782       /* Handle values in multiple non-contiguous locations.  */
2783       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2784         {
2785           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2786                              all->last_conversion_insn);
2787           emit_group_store (mem, entry_parm, data->passed_type, size);
2788           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2789           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2790           end_sequence ();
2791         }
2792
2793       else if (size == 0)
2794         ;
2795
2796       /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
2797          that mode's store operation.  */
2798       else if (size <= UNITS_PER_WORD)
2799         {
2800           enum machine_mode mode
2801             = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
2802
2803           if (mode != BLKmode
2804 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2805               && (size == UNITS_PER_WORD
2806                   || (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2807                       != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2808 #endif
2809               )
2810             {
2811               rtx reg;
2812
2813               /* We are really truncating a word_mode value containing
2814                  SIZE bytes into a value of mode MODE.  If such an
2815                  operation requires no actual instructions, we can refer
2816                  to the value directly in mode MODE, otherwise we must
2817                  start with the register in word_mode and explicitly
2818                  convert it.  */
2819               if (TRULY_NOOP_TRUNCATION (size * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD))
2820                 reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
2821               else
2822                 {
2823                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2824                   reg = convert_to_mode (mode, copy_to_reg (reg), 1);
2825                 }
2826               emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
2827             }
2828
2829           /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
2830              machine must be aligned to the left before storing
2831              to memory.  Note that the previous test doesn't
2832              handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2833           else if (size != UNITS_PER_WORD
2834 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2835                    && (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2836                        == downward)
2837 #else
2838                    && BYTES_BIG_ENDIAN
2839 #endif
2840                    )
2841             {
2842               rtx tem, x;
2843               int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
2844               rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2845
2846               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
2847                                 build_int_cst (NULL_TREE, by),
2848                                 NULL_RTX, 1);
2849               tem = change_address (mem, word_mode, 0);
2850               emit_move_insn (tem, x);
2851             }
2852           else
2853             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2854                                  size_stored / UNITS_PER_WORD);
2855         }
2856       else
2857         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2858                              size_stored / UNITS_PER_WORD);
2859     }
2860   else if (data->stack_parm == 0)
2861     {
2862       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2863       emit_block_move (stack_parm, data->entry_parm, GEN_INT (size),
2864                        BLOCK_OP_NORMAL);
2865       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2866       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2867       end_sequence ();
2868     }
2869
2870   data->stack_parm = stack_parm;
2871   SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
2872 }
2873
2874 /* A subroutine of assign_parm_setup_reg, called through note_stores.
2875    This collects sets and clobbers of hard registers in a HARD_REG_SET,
2876    which is pointed to by DATA.  */
2877 static void
2878 record_hard_reg_sets (rtx x, const_rtx pat ATTRIBUTE_UNUSED, void *data)
2879 {
2880   HARD_REG_SET *pset = (HARD_REG_SET *)data;
2881   if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2882     {
2883       int nregs = hard_regno_nregs[REGNO (x)][GET_MODE (x)];
2884       while (nregs-- > 0)
2885         SET_HARD_REG_BIT (*pset, REGNO (x) + nregs);
2886     }
2887 }
2888
2889 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate a pseudo to hold the current
2890    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2891
2892 static void
2893 assign_parm_setup_reg (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2894                        struct assign_parm_data_one *data)
2895 {
2896   rtx parmreg, validated_mem;
2897   rtx equiv_stack_parm;
2898   enum machine_mode promoted_nominal_mode;
2899   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2900   bool did_conversion = false;
2901   bool need_conversion, moved;
2902
2903   /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we may
2904      need to do it in a wider mode.  Using 2 here makes the result
2905      consistent with promote_decl_mode and thus expand_expr_real_1.  */
2906   promoted_nominal_mode
2907     = promote_function_mode (data->nominal_type, data->nominal_mode, &unsignedp,
2908                              TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
2909
2910   parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
2911
2912   if (!DECL_ARTIFICIAL (parm))
2913     mark_user_reg (parmreg);
2914
2915   /* If this was an item that we received a pointer to,
2916      set DECL_RTL appropriately.  */
2917   if (data->passed_pointer)
2918     {
2919       rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data->passed_type)), parmreg);
2920       set_mem_attributes (x, parm, 1);
2921       SET_DECL_RTL (parm, x);
2922     }
2923   else
2924     SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2925
2926   assign_parm_remove_parallels (data);
2927
2928   /* Copy the value into the register, thus bridging between
2929      assign_parm_find_data_types and expand_expr_real_1.  */
2930
2931   equiv_stack_parm = data->stack_parm;
2932   validated_mem = validize_mem (data->entry_parm);
2933
2934   need_conversion = (data->nominal_mode != data->passed_mode
2935                      || promoted_nominal_mode != data->promoted_mode);
2936   moved = false;
2937
2938   if (need_conversion
2939       && GET_MODE_CLASS (data->nominal_mode) == MODE_INT
2940       && data->nominal_mode == data->passed_mode
2941       && data->nominal_mode == GET_MODE (data->entry_parm))
2942     {
2943       /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
2944          mode, by the caller.  We now have to convert it to
2945          NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
2946          a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
2947          promoted.
2948
2949          If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
2950          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
2951          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
2952          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
2953          occurs when the calling sequence allow such misaligned
2954          usages.
2955
2956          In addition, the conversion may involve a call, which could
2957          clobber parameters which haven't been copied to pseudo
2958          registers yet.
2959
2960          First, we try to emit an insn which performs the necessary
2961          conversion.  We verify that this insn does not clobber any
2962          hard registers.  */
2963
2964       enum insn_code icode;
2965       rtx op0, op1;
2966
2967       icode = can_extend_p (promoted_nominal_mode, data->passed_mode,
2968                             unsignedp);
2969
2970       op0 = parmreg;
2971       op1 = validated_mem;
2972       if (icode != CODE_FOR_nothing
2973           && insn_data[icode].operand[0].predicate (op0, promoted_nominal_mode)
2974           && insn_data[icode].operand[1].predicate (op1, data->passed_mode))
2975         {
2976           enum rtx_code code = unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND;
2977           rtx insn, insns;
2978           HARD_REG_SET hardregs;
2979
2980           start_sequence ();
2981           insn = gen_extend_insn (op0, op1, promoted_nominal_mode,
2982                                   data->passed_mode, unsignedp);
2983           emit_insn (insn);
2984           insns = get_insns ();
2985
2986           moved = true;
2987           CLEAR_HARD_REG_SET (hardregs);
2988           for (insn = insns; insn && moved; insn = NEXT_INSN (insn))
2989             {
2990               if (INSN_P (insn))
2991                 note_stores (PATTERN (insn), record_hard_reg_sets,
2992                              &hardregs);
2993               if (!hard_reg_set_empty_p (hardregs))
2994                 moved = false;
2995             }
2996
2997           end_sequence ();
2998
2999           if (moved)
3000             {
3001               emit_insn (insns);
3002               if (equiv_stack_parm != NULL_RTX)
3003                 equiv_stack_parm = gen_rtx_fmt_e (code, GET_MODE (parmreg),
3004                                                   equiv_stack_parm);
3005             }
3006         }
3007     }
3008
3009   if (moved)
3010     /* Nothing to do.  */
3011     ;
3012   else if (need_conversion)
3013     {
3014       /* We did not have an insn to convert directly, or the sequence
3015          generated appeared unsafe.  We must first copy the parm to a
3016          pseudo reg, and save the conversion until after all
3017          parameters have been moved.  */
3018
3019       int save_tree_used;
3020       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
3021
3022       emit_move_insn (tempreg, validated_mem);
3023
3024       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
3025       tempreg = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg, unsignedp);
3026
3027       if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
3028           && GET_MODE (tempreg) == data->nominal_mode
3029           && REG_P (SUBREG_REG (tempreg))
3030           && data->nominal_mode == data->passed_mode
3031           && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (data->entry_parm)
3032           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
3033              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)))
3034         {
3035           /* The argument is already sign/zero extended, so note it
3036              into the subreg.  */
3037           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
3038           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
3039         }
3040
3041       /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
3042       save_tree_used = TREE_USED (parm);
3043       expand_assignment (parm, make_tree (data->nominal_type, tempreg), false);
3044       TREE_USED (parm) = save_tree_used;
3045       all->first_conversion_insn = get_insns ();
3046       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3047       end_sequence ();
3048
3049       did_conversion = true;
3050     }
3051   else
3052     emit_move_insn (parmreg, validated_mem);
3053
3054   /* If we were passed a pointer but the actual value can safely live
3055      in a register, put it in one.  */
3056   if (data->passed_pointer
3057       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
3058       /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
3059       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
3060           || use_register_for_decl (parm)))
3061     {
3062       /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
3063          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
3064       parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
3065       mark_user_reg (parmreg);
3066
3067       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
3068         {
3069           rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
3070           int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
3071
3072           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3073                              all->last_conversion_insn);
3074           emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
3075           tempreg = convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), tempreg, unsigned_p);
3076           emit_move_insn (parmreg, tempreg);
3077           all->first_conversion_insn = get_insns ();
3078           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3079           end_sequence ();
3080
3081           did_conversion = true;
3082         }
3083       else
3084         emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
3085
3086       SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
3087
3088       /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
3089          now the parm.  */
3090       data->stack_parm = NULL;
3091     }
3092
3093   /* Mark the register as eliminable if we did no conversion and it was
3094      copied from memory at a fixed offset, and the arg pointer was not
3095      copied to a pseudo-reg.  If the arg pointer is a pseudo reg or the
3096      offset formed an invalid address, such memory-equivalences as we
3097      make here would screw up life analysis for it.  */
3098   if (data->nominal_mode == data->passed_mode
3099       && !did_conversion
3100       && data->stack_parm != 0
3101       && MEM_P (data->stack_parm)
3102       && data->locate.offset.var == 0
3103       && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
3104                           XEXP (data->stack_parm, 0)))
3105     {
3106       rtx linsn = get_last_insn ();
3107       rtx sinsn, set;
3108
3109       /* Mark complex types separately.  */
3110       if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
3111         {
3112           enum machine_mode submode
3113             = GET_MODE_INNER (GET_MODE (parmreg));
3114           int regnor = REGNO (XEXP (parmreg, 0));
3115           int regnoi = REGNO (XEXP (parmreg, 1));
3116           rtx stackr = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode, 0);
3117           rtx stacki = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode,
3118                                           GET_MODE_SIZE (submode));
3119
3120           /* Scan backwards for the set of the real and
3121              imaginary parts.  */
3122           for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
3123                sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
3124             {
3125               set = single_set (sinsn);
3126               if (set == 0)
3127                 continue;
3128
3129               if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
3130                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stacki);
3131               else if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
3132                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stackr);
3133             }
3134         }
3135       else if ((set = single_set (linsn)) != 0
3136                && SET_DEST (set) == parmreg)
3137         set_unique_reg_note (linsn, REG_EQUIV, equiv_stack_parm);
3138     }
3139
3140   /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
3141   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
3142     mark_reg_pointer (parmreg,
3143                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
3144 }
3145
3146 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate stack space to hold the current
3147    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
3148
3149 static void
3150 assign_parm_setup_stack (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
3151                          struct assign_parm_data_one *data)
3152 {
3153   /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM during function
3154      execution.  */
3155   bool to_conversion = false;
3156
3157   assign_parm_remove_parallels (data);
3158
3159   if (data->promoted_mode != data->nominal_mode)
3160     {
3161       /* Conversion is required.  */
3162       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
3163
3164       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
3165
3166       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
3167       to_conversion = true;
3168
3169       data->entry_parm = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg,
3170                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
3171
3172       if (data->stack_parm)
3173         {
3174           int offset = subreg_lowpart_offset (data->nominal_mode,
3175                                               GET_MODE (data->stack_parm));
3176           /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
3177           data->stack_parm
3178             = adjust_address (data->stack_parm, data->nominal_mode, 0);
3179           if (offset && MEM_OFFSET (data->stack_parm))
3180             set_mem_offset (data->stack_parm,
3181                             plus_constant (MEM_OFFSET (data->stack_parm),
3182                                            offset));
3183         }
3184     }
3185
3186   if (data->entry_parm != data->stack_parm)
3187     {
3188       rtx src, dest;
3189
3190       if (data->stack_parm == 0)
3191         {
3192           int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (data->passed_type,
3193                                             GET_MODE (data->entry_parm),
3194                                             TYPE_ALIGN (data->passed_type));
3195           data->stack_parm
3196             = assign_stack_local (GET_MODE (data->entry_parm),
3197                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)),
3198                                   align);
3199           set_mem_attributes (data->stack_parm, parm, 1);
3200         }
3201
3202       dest = validize_mem (data->stack_parm);
3203       src = validize_mem (data->entry_parm);
3204
3205       if (MEM_P (src))
3206         {
3207           /* Use a block move to handle potentially misaligned entry_parm.  */
3208           if (!to_conversion)
3209             push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3210                                all->last_conversion_insn);
3211           to_conversion = true;
3212
3213           emit_block_move (dest, src,
3214                            GEN_INT (int_size_in_bytes (data->passed_type)),
3215                            BLOCK_OP_NORMAL);
3216         }
3217       else
3218         emit_move_insn (dest, src);
3219     }
3220
3221   if (to_conversion)
3222     {
3223       all->first_conversion_insn = get_insns ();
3224       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3225       end_sequence ();
3226     }
3227
3228   SET_DECL_RTL (parm, data->stack_parm);
3229 }
3230
3231 /* A subroutine of assign_parms.  If the ABI splits complex arguments, then
3232    undo the frobbing that we did in assign_parms_augmented_arg_list.  */
3233
3234 static void
3235 assign_parms_unsplit_complex (struct assign_parm_data_all *all,
3236                               VEC(tree, heap) *fnargs)
3237 {
3238   tree parm;
3239   tree orig_fnargs = all->orig_fnargs;
3240   unsigned i = 0;
3241
3242   for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm), ++i)
3243     {
3244       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
3245           && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
3246         {
3247           rtx tmp, real, imag;
3248           enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
3249
3250           real = DECL_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i));
3251           imag = DECL_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i + 1));
3252           if (inner != GET_MODE (real))
3253             {
3254               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3255               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3256             }
3257
3258           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3259             {
3260               rtx rmem, imem;
3261               HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
3262               int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (TREE_TYPE (parm),
3263                                                 DECL_MODE (parm),
3264                                                 TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
3265
3266               /* split_complex_arg put the real and imag parts in
3267                  pseudos.  Move them to memory.  */
3268               tmp = assign_stack_local (DECL_MODE (parm), size, align);
3269               set_mem_attributes (tmp, parm, 1);
3270               rmem = adjust_address_nv (tmp, inner, 0);
3271               imem = adjust_address_nv (tmp, inner, GET_MODE_SIZE (inner));
3272               push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3273                                  all->last_conversion_insn);
3274               emit_move_insn (rmem, real);
3275               emit_move_insn (imem, imag);
3276               all->first_conversion_insn = get_insns ();
3277               all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3278               end_sequence ();
3279             }
3280           else
3281             tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3282           SET_DECL_RTL (parm, tmp);
3283
3284           real = DECL_INCOMING_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i));
3285           imag = DECL_INCOMING_RTL (VEC_index (tree, fnargs, i + 1));
3286           if (inner != GET_MODE (real))
3287             {
3288               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3289               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3290             }
3291           tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3292           set_decl_incoming_rtl (parm, tmp, false);
3293           i++;
3294         }
3295     }
3296 }
3297
3298 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.  This may involve
3299    copying them into registers and using those registers as the DECL_RTL.  */
3300
3301 static void
3302 assign_parms (tree fndecl)
3303 {
3304   struct assign_parm_data_all all;
3305   tree parm;
3306   VEC(tree, heap) *fnargs;
3307   unsigned i;
3308
3309   crtl->args.internal_arg_pointer
3310     = targetm.calls.internal_arg_pointer ();
3311
3312   assign_parms_initialize_all (&all);
3313   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3314
3315   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fnargs, i, parm)
3316     {
3317       struct assign_parm_data_one data;
3318
3319       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3320       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3321
3322       /* Early out for errors and void parameters.  */
3323       if (data.passed_mode == VOIDmode)
3324         {
3325           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
3326           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
3327           continue;
3328         }
3329
3330       /* Estimate stack alignment from parameter alignment.  */
3331       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3332         {
3333           unsigned int align = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (data.promoted_mode,
3334                                                       data.passed_type);
3335           align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.passed_type, data.promoted_mode,
3336                                      align);
3337           if (TYPE_ALIGN (data.nominal_type) > align)
3338             align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.nominal_type,
3339                                        TYPE_MODE (data.nominal_type),
3340                                        TYPE_ALIGN (data.nominal_type));
3341           if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3342             {
3343               gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3344               crtl->stack_alignment_estimated = align;
3345             }
3346         }
3347
3348       if (cfun->stdarg && !DECL_CHAIN (parm))
3349         assign_parms_setup_varargs (&all, &data, false);
3350
3351       /* Find out where the parameter arrives in this function.  */
3352       assign_parm_find_entry_rtl (&all, &data);
3353
3354       /* Find out where stack space for this parameter might be.  */
3355       if (assign_parm_is_stack_parm (&all, &data))
3356         {
3357           assign_parm_find_stack_rtl (parm, &data);
3358           assign_parm_adjust_entry_rtl (&data);
3359         }
3360
3361       /* Record permanently how this parm was passed.  */
3362       set_decl_incoming_rtl (parm, data.entry_parm, data.passed_pointer);
3363
3364       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3365       targetm.calls.function_arg_advance (&all.args_so_far, data.promoted_mode,
3366                                           data.passed_type, data.named_arg);
3367
3368       assign_parm_adjust_stack_rtl (&data);
3369
3370       if (assign_parm_setup_block_p (&data))
3371         assign_parm_setup_block (&all, parm, &data);
3372       else if (data.passed_pointer || use_register_for_decl (parm))
3373         assign_parm_setup_reg (&all, parm, &data);
3374       else
3375         assign_parm_setup_stack (&all, parm, &data);
3376     }
3377
3378   if (targetm.calls.split_complex_arg)
3379     assign_parms_unsplit_complex (&all, fnargs);
3380
3381   VEC_free (tree, heap, fnargs);
3382
3383   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
3384      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
3385   emit_insn (all.first_conversion_insn);
3386
3387   /* Estimate reload stack alignment from scalar return mode.  */
3388   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3389     {
3390       if (DECL_RESULT (fndecl))
3391         {
3392           tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (fndecl));
3393           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
3394
3395           if (mode != BLKmode
3396               && mode != VOIDmode
3397               && !AGGREGATE_TYPE_P (type))
3398             {
3399               unsigned int align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
3400               if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3401                 {
3402                   gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3403                   crtl->stack_alignment_estimated = align;
3404                 }
3405             }
3406         }
3407     }
3408
3409   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
3410      the RTL for the function result. As this might require code to convert
3411      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
3412      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
3413   if (all.function_result_decl)
3414     {
3415       tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
3416       rtx addr = DECL_RTL (all.function_result_decl);
3417       rtx x;
3418
3419       if (DECL_BY_REFERENCE (result))
3420         x = addr;
3421       else
3422         {
3423           addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3424           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
3425           set_mem_attributes (x, result, 1);
3426         }
3427       SET_DECL_RTL (result, x);
3428     }
3429
3430   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
3431   crtl->args.pretend_args_size = all.pretend_args_size;
3432   all.stack_args_size.constant += all.extra_pretend_bytes;
3433   crtl->args.size = all.stack_args_size.constant;
3434
3435   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
3436      minimum length.  */
3437
3438 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3439   crtl->args.size = MAX (crtl->args.size,
3440                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
3441 #endif
3442
3443   crtl->args.size = CEIL_ROUND (crtl->args.size,
3444                                            PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3445
3446 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3447   crtl->args.arg_offset_rtx
3448     = (all.stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-all.stack_args_size.constant)
3449        : expand_expr (size_diffop (all.stack_args_size.var,
3450                                    size_int (-all.stack_args_size.constant)),
3451                       NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
3452 #else
3453   crtl->args.arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (all.stack_args_size);
3454 #endif
3455
3456   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
3457      on return.  */
3458
3459   crtl->args.pops_args = targetm.calls.return_pops_args (fndecl,
3460                                                          TREE_TYPE (fndecl),
3461                                                          crtl->args.size);
3462
3463   /* For stdarg.h function, save info about
3464      regs and stack space used by the named args.  */
3465
3466   crtl->args.info = all.args_so_far;
3467
3468   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
3469      own variable so any optimizers that need this information don't have
3470      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
3471      function gets output.  */
3472
3473   crtl->return_rtx
3474     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
3475        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
3476
3477   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
3478      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
3479      return register.  */
3480   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
3481     {
3482       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
3483       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
3484
3485       if (REG_P (decl_rtl)
3486           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3487           : DECL_REGISTER (decl_result))
3488         {
3489           rtx real_decl_rtl;
3490
3491           real_decl_rtl = targetm.calls.function_value (TREE_TYPE (decl_result),
3492                                                         fndecl, true);
3493           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
3494           /* The delay slot scheduler assumes that crtl->return_rtx
3495              holds the hard register containing the return value, not a
3496              temporary pseudo.  */
3497           crtl->return_rtx = real_decl_rtl;
3498         }
3499     }
3500 }
3501
3502 /* A subroutine of gimplify_parameters, invoked via walk_tree.
3503    For all seen types, gimplify their sizes.  */
3504
3505 static tree
3506 gimplify_parm_type (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3507 {
3508   tree t = *tp;
3509
3510   *walk_subtrees = 0;
3511   if (TYPE_P (t))
3512     {
3513       if (POINTER_TYPE_P (t))
3514         *walk_subtrees = 1;
3515       else if (TYPE_SIZE (t) && !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (t))
3516                && !TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (t))
3517         {
3518           gimplify_type_sizes (t, (gimple_seq *) data);
3519           *walk_subtrees = 1;
3520         }
3521     }
3522
3523   return NULL;
3524 }
3525
3526 /* Gimplify the parameter list for current_function_decl.  This involves
3527    evaluating SAVE_EXPRs of variable sized parameters and generating code
3528    to implement callee-copies reference parameters.  Returns a sequence of
3529    statements to add to the beginning of the function.  */
3530
3531 gimple_seq
3532 gimplify_parameters (void)
3533 {
3534   struct assign_parm_data_all all;
3535   tree parm;
3536   gimple_seq stmts = NULL;
3537   VEC(tree, heap) *fnargs;
3538   unsigned i;
3539
3540   assign_parms_initialize_all (&all);
3541   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3542
3543   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fnargs, i, parm)
3544     {
3545       struct assign_parm_data_one data;
3546
3547       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3548       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3549
3550       /* Early out for errors and void parameters.  */
3551       if (data.passed_mode == VOIDmode || DECL_SIZE (parm) == NULL)
3552         continue;
3553
3554       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3555       targetm.calls.function_arg_advance (&all.args_so_far, data.promoted_mode,
3556                                           data.passed_type, data.named_arg);
3557
3558       /* ??? Once upon a time variable_size stuffed parameter list
3559          SAVE_EXPRs (amongst others) onto a pending sizes list.  This
3560          turned out to be less than manageable in the gimple world.
3561          Now we have to hunt them down ourselves.  */
3562       walk_tree_without_duplicates (&data.passed_type,
3563                                     gimplify_parm_type, &stmts);
3564
3565       if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) != INTEGER_CST)
3566         {
3567           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE (parm), &stmts);
3568           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (parm), &stmts);
3569         }
3570
3571       if (data.passed_pointer)
3572         {
3573           tree type = TREE_TYPE (data.passed_type);
3574           if (reference_callee_copied (&all.args_so_far, TYPE_MODE (type),
3575                                        type, data.named_arg))
3576             {
3577               tree local, t;
3578
3579               /* For constant-sized objects, this is trivial; for
3580                  variable-sized objects, we have to play games.  */
3581               if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) == INTEGER_CST
3582                   && !(flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
3583                        && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (parm),
3584                                             STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
3585                 {
3586                   local = create_tmp_reg (type, get_name (parm));
3587                   DECL_IGNORED_P (local) = 0;
3588                   /* If PARM was addressable, move that flag over
3589                      to the local copy, as its address will be taken,
3590                      not the PARMs.  Keep the parms address taken
3591                      as we'll query that flag during gimplification.  */
3592                   if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3593                     TREE_ADDRESSABLE (local) = 1;
3594                 }
3595               else
3596                 {
3597                   tree ptr_type, addr;
3598
3599                   ptr_type = build_pointer_type (type);
3600                   addr = create_tmp_reg (ptr_type, get_name (parm));
3601                   DECL_IGNORED_P (addr) = 0;
3602                   local = build_fold_indirect_ref (addr);
3603
3604                   t = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
3605                   t = build_call_expr (t, 1, DECL_SIZE_UNIT (parm));
3606                   /* The call has been built for a variable-sized object.  */
3607                   ALLOCA_FOR_VAR_P (t) = 1;
3608                   t = fold_convert (ptr_type, t);
3609                   t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (addr), addr, t);
3610                   gimplify_and_add (t, &stmts);
3611                 }
3612
3613               gimplify_assign (local, parm, &stmts);
3614
3615               SET_DECL_VALUE_EXPR (parm, local);
3616               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (parm) = 1;
3617             }
3618         }
3619     }
3620
3621   VEC_free (tree, heap, fnargs);
3622
3623   return stmts;
3624 }
3625 \f
3626 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
3627    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
3628
3629    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
3630    arguments.
3631
3632    The starting offset and size for this parm are returned in
3633    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
3634    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
3635    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
3636    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
3637
3638    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
3639    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
3640
3641    FNDECL is the function in which the argument was defined.
3642
3643    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
3644    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
3645    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
3646    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
3647
3648    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
3649    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
3650    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
3651    is and the starting offset may be.  */
3652
3653 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
3654     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
3655     callers pass in the total size of args so far as
3656     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
3657
3658 void
3659 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
3660                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
3661                      struct args_size *initial_offset_ptr,
3662                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
3663 {
3664   tree sizetree;
3665   enum direction where_pad;
3666   unsigned int boundary;
3667   int reg_parm_stack_space = 0;
3668   int part_size_in_regs;
3669
3670 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3671   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
3672
3673   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
3674      area reserved for registers, skip that area.  */
3675   if (! in_regs)
3676     {
3677       if (reg_parm_stack_space > 0)
3678         {
3679           if (initial_offset_ptr->var)
3680             {
3681               initial_offset_ptr->var
3682                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
3683                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
3684               initial_offset_ptr->constant = 0;
3685             }
3686           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
3687             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
3688         }
3689     }
3690 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
3691
3692   part_size_in_regs = (reg_parm_stack_space == 0 ? partial : 0);
3693
3694   sizetree
3695     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3696   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
3697   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
3698   locate->where_pad = where_pad;
3699
3700   /* Alignment can't exceed MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
3701   if (boundary > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
3702     boundary = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
3703
3704   locate->boundary = boundary;
3705
3706   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3707     {
3708       /* stack_alignment_estimated can't change after stack has been
3709          realigned.  */
3710       if (crtl->stack_alignment_estimated < boundary)
3711         {
3712           if (!crtl->stack_realign_processed)
3713             crtl->stack_alignment_estimated = boundary;
3714           else
3715             {
3716               /* If stack is realigned and stack alignment value
3717                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
3718                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
3719                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
3720                  below.  */
3721               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized
3722                           && crtl->stack_realign_needed);
3723             }
3724         }
3725     }
3726
3727   /* Remember if the outgoing parameter requires extra alignment on the
3728      calling function side.  */
3729   if (crtl->stack_alignment_needed < boundary)
3730     crtl->stack_alignment_needed = boundary;
3731   if (crtl->preferred_stack_boundary < boundary)
3732     crtl->preferred_stack_boundary = boundary;
3733
3734 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3735   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
3736   if (initial_offset_ptr->var)
3737     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
3738                                           initial_offset_ptr->var);
3739
3740   {
3741     tree s2 = sizetree;
3742     if (where_pad != none
3743         && (!host_integerp (sizetree, 1)
3744             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3745       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3746     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
3747   }
3748
3749   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
3750
3751   if (!in_regs
3752 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3753       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3754 #endif
3755      )
3756     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
3757                           &locate->alignment_pad);
3758
3759   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
3760                            - locate->slot_offset.constant);
3761   if (initial_offset_ptr->var)
3762     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
3763                                    size_binop (MINUS_EXPR,
3764                                                ssize_int (0),
3765                                                initial_offset_ptr->var),
3766                                    locate->slot_offset.var);
3767
3768   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
3769      below.  */
3770   locate->offset = locate->slot_offset;
3771   if (where_pad == downward)
3772     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3773
3774 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
3775   if (!in_regs
3776 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3777       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3778 #endif
3779       )
3780     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
3781                           &locate->alignment_pad);
3782   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
3783
3784 #ifdef PUSH_ROUNDING
3785   if (passed_mode != BLKmode)
3786     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
3787 #endif
3788
3789   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
3790      so this must be done before rounding up.  */
3791   locate->offset = locate->slot_offset;
3792   if (where_pad == downward)
3793     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3794
3795   if (where_pad != none
3796       && (!host_integerp (sizetree, 1)
3797           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3798     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3799
3800   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
3801
3802   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
3803 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
3804
3805 #ifdef FUNCTION_ARG_OFFSET
3806   locate->offset.constant += FUNCTION_ARG_OFFSET (passed_mode, type);
3807 #endif
3808 }
3809
3810 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
3811    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
3812
3813 static void
3814 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
3815                       struct args_size *alignment_pad)
3816 {
3817   tree save_var = NULL_TREE;
3818   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
3819   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
3820   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3821
3822 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
3823   /* ??? The SPARC port may claim a STACK_BOUNDARY higher than
3824      the real alignment of %sp.  However, when it does this, the
3825      alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET is STACK_BOUNDARY.  */
3826   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
3827     sp_offset = 0;
3828 #endif
3829
3830   if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3831     {
3832       save_var = offset_ptr->var;
3833       save_constant = offset_ptr->constant;
3834     }
3835
3836   alignment_pad->var = NULL_TREE;
3837   alignment_pad->constant = 0;
3838
3839   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
3840     {
3841       if (offset_ptr->var)
3842         {
3843           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
3844           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3845                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
3846                                     sp_offset_tree);
3847 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3848           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3849 #else
3850           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3851 #endif
3852
3853           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
3854           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
3855           offset_ptr->constant = 0;
3856           if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3857             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
3858                                              save_var);
3859         }
3860       else
3861         {
3862           offset_ptr->constant = -sp_offset +
3863 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3864             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3865 #else
3866             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3867 #endif
3868             if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3869               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
3870         }
3871     }
3872 }
3873
3874 static void
3875 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
3876 {
3877   if (passed_mode != BLKmode)
3878     {
3879       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
3880         offset_ptr->constant
3881           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
3882                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
3883               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3884     }
3885   else
3886     {
3887       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
3888           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
3889         {
3890           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
3891           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3892           /* Add it in.  */
3893           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
3894           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
3895         }
3896     }
3897 }
3898 \f
3899
3900 /* True if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was
3901    called and was set more than once or is an argument.  Such regs may
3902    be clobbered by `longjmp'.  */
3903
3904 static bool
3905 regno_clobbered_at_setjmp (bitmap setjmp_crosses, int regno)
3906 {
3907   /* There appear to be cases where some local vars never reach the
3908      backend but have bogus regnos.  */
3909   if (regno >= max_reg_num ())
3910     return false;
3911
3912   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
3913            || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_out (ENTRY_BLOCK_PTR), regno))
3914           && REGNO_REG_SET_P (setjmp_crosses, regno));
3915 }
3916
3917 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a
3918    function and warn about variables the might be killed by setjmp or
3919    vfork.  This is done after calling flow_analysis before register
3920    allocation since that will clobber the pseudo-regs to hard
3921    regs.  */
3922
3923 static void
3924 setjmp_vars_warning (bitmap setjmp_crosses, tree block)
3925 {
3926   tree decl, sub;
3927
3928   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
3929     {
3930       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3931           && DECL_RTL_SET_P (decl)
3932           && REG_P (DECL_RTL (decl))
3933           && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3934         warning (OPT_Wclobbered, "variable %q+D might be clobbered by"
3935                  " %<longjmp%> or %<vfork%>", decl);
3936     }
3937
3938   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = BLOCK_CHAIN (sub))
3939     setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, sub);
3940 }
3941
3942 /* Do the appropriate part of setjmp_vars_warning
3943    but for arguments instead of local variables.  */
3944
3945 static void
3946 setjmp_args_warning (bitmap setjmp_crosses)
3947 {
3948   tree decl;
3949   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3950        decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
3951     if (DECL_RTL (decl) != 0
3952         && REG_P (DECL_RTL (decl))
3953         && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3954       warning (OPT_Wclobbered,
3955                "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>",
3956                decl);
3957 }
3958
3959 /* Generate warning messages for variables live across setjmp.  */
3960
3961 void
3962 generate_setjmp_warnings (void)
3963 {
3964   bitmap setjmp_crosses = regstat_get_setjmp_crosses ();
3965
3966   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS
3967       || bitmap_empty_p (setjmp_crosses))
3968     return;
3969
3970   setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, DECL_INITIAL (current_function_decl));
3971   setjmp_args_warning (setjmp_crosses);
3972 }
3973
3974 \f
3975 /* Reverse the order of elements in the fragment chain T of blocks,
3976    and return the new head of the chain (old last element).  */
3977
3978 static tree
3979 block_fragments_nreverse (tree t)
3980 {
3981   tree prev = 0, block, next;
3982   for (block = t; block; block = next)
3983     {
3984       next = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block);
3985       BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block) = prev;
3986       prev = block;
3987     }
3988   return prev;
3989 }
3990
3991 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
3992    and return the new head of the chain (old last element).
3993    Also do the same on subblocks and reverse the order of elements
3994    in BLOCK_FRAGMENT_CHAIN as well.  */
3995
3996 static tree
3997 blocks_nreverse_all (tree t)
3998 {
3999   tree prev = 0, block, next;
4000   for (block = t; block; block = next)
4001     {
4002       next = BLOCK_CHAIN (block);
4003       BLOCK_CHAIN (block) = prev;
4004       BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse_all (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
4005       if (BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block)
4006           && BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block) == NULL_TREE)
4007         BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block)
4008           = block_fragments_nreverse (BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (block));
4009       prev = block;
4010     }
4011   return prev;
4012 }
4013
4014
4015 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
4016    and create duplicate blocks.  */
4017 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
4018    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
4019    on what optimization has been performed.  */
4020
4021 void
4022 reorder_blocks (void)
4023 {
4024   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
4025   VEC(tree,heap) *block_stack;
4026
4027   if (block == NULL_TREE)
4028     return;
4029
4030   block_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
4031
4032   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
4033   clear_block_marks (block);
4034
4035   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
4036   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
4037   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
4038
4039   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
4040   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
4041   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse_all (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
4042
4043   VEC_free (tree, heap, block_stack);
4044 }
4045
4046 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
4047
4048 void
4049 clear_block_marks (tree block)
4050 {
4051   while (block)
4052     {
4053       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
4054       clear_block_marks (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
4055       block = BLOCK_CHAIN (block);
4056     }
4057 }
4058
4059 static void
4060 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, VEC(tree,heap) **p_block_stack)
4061 {
4062   rtx insn;
4063
4064   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4065     {
4066       if (NOTE_P (insn))
4067         {
4068           if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
4069             {
4070               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
4071               tree origin;
4072
4073               gcc_assert (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block) == NULL_TREE);
4074               origin = block;
4075
4076               /* If we have seen this block before, that means it now
4077                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
4078               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
4079                 {
4080                   tree new_block = copy_node (block);
4081
4082                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
4083                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
4084                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
4085                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
4086
4087                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
4088                   block = new_block;
4089                 }
4090
4091               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
4092               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
4093               /* When there's only one block for the entire function,
4094                  current_block == block and we mustn't do this, it
4095                  will cause infinite recursion.  */
4096               if (block != current_block)
4097                 {
4098                   if (block != origin)
4099                     gcc_assert (BLOCK_SUPERCONTEXT (origin) == current_block);
4100
4101                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
4102                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
4103                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
4104                   current_block = origin;
4105                 }
4106               VEC_safe_push (tree, heap, *p_block_stack, block);
4107             }
4108           else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
4109             {
4110               NOTE_BLOCK (insn) = VEC_pop (tree, *p_block_stack);
4111               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
4112             }
4113         }
4114     }
4115 }
4116
4117 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
4118    and return the new head of the chain (old last element).  */
4119
4120 tree
4121 blocks_nreverse (tree t)
4122 {
4123   tree prev = 0, block, next;
4124   for (block = t; block; block = next)
4125     {
4126       next = BLOCK_CHAIN (block);
4127       BLOCK_CHAIN (block) = prev;
4128       prev = block;
4129     }
4130   return prev;
4131 }
4132
4133 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
4134    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
4135    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
4136    blocks.  */
4137
4138 static int
4139 all_blocks (tree block, tree *vector)
4140 {
4141   int n_blocks = 0;
4142
4143   while (block)
4144     {
4145       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
4146
4147       /* Record this block.  */
4148       if (vector)
4149         vector[n_blocks] = block;
4150
4151       ++n_blocks;
4152
4153       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
4154       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
4155                               vector ? vector + n_blocks : 0);
4156       block = BLOCK_CHAIN (block);
4157     }
4158
4159   return n_blocks;
4160 }
4161
4162 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
4163    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
4164    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
4165    to call `free' on the pointer returned.  */
4166
4167 static tree *
4168 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
4169 {
4170   tree *block_vector;
4171
4172   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
4173   block_vector = XNEWVEC (tree, *n_blocks_p);
4174   all_blocks (block, block_vector);
4175
4176   return block_vector;
4177 }
4178
4179 static GTY(()) int next_block_index = 2;
4180
4181 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
4182
4183 void
4184 number_blocks (tree fn)
4185 {
4186   int i;
4187   int n_blocks;
4188   tree *block_vector;
4189
4190   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
4191      from 1 within each function, rather than keeping a running
4192      count.  */
4193 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
4194   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
4195     next_block_index = 1;
4196 #endif
4197
4198   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
4199
4200   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
4201   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
4202     /* We number the blocks from two.  */
4203     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
4204
4205   free (block_vector);
4206
4207   return;
4208 }
4209
4210 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
4211
4212 DEBUG_FUNCTION tree
4213 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
4214 {
4215   tree t;
4216
4217   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
4218     if (t == var)
4219       return block;
4220
4221   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
4222     {
4223       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
4224       if (ret)
4225         return ret;
4226     }
4227
4228   return NULL_TREE;
4229 }
4230 \f
4231 /* Keep track of whether we're in a dummy function context.  If we are,
4232    we don't want to invoke the set_current_function hook, because we'll
4233    get into trouble if the hook calls target_reinit () recursively or
4234    when the initial initialization is not yet complete.  */
4235
4236 static bool in_dummy_function;
4237
4238 /* Invoke the target hook when setting cfun.  Update the optimization options
4239    if the function uses different options than the default.  */
4240
4241 static void
4242 invoke_set_current_function_hook (tree fndecl)
4243 {
4244   if (!in_dummy_function)
4245     {
4246       tree opts = ((fndecl)
4247                    ? DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (fndecl)
4248                    : optimization_default_node);
4249
4250       if (!opts)
4251         opts = optimization_default_node;
4252
4253       /* Change optimization options if needed.  */
4254       if (optimization_current_node != opts)
4255         {
4256           optimization_current_node = opts;
4257           cl_optimization_restore (&global_options, TREE_OPTIMIZATION (opts));
4258         }
4259
4260       targetm.set_current_function (fndecl);
4261     }
4262 }
4263
4264 /* cfun should never be set directly; use this function.  */
4265
4266 void
4267 set_cfun (struct function *new_cfun)
4268 {
4269   if (cfun != new_cfun)
4270     {
4271       cfun = new_cfun;
4272       invoke_set_current_function_hook (new_cfun ? new_cfun->decl : NULL_TREE);
4273     }
4274 }
4275
4276 /* Initialized with NOGC, making this poisonous to the garbage collector.  */
4277
4278 static VEC(function_p,heap) *cfun_stack;
4279
4280 /* Push the current cfun onto the stack, and set cfun to new_cfun.  */
4281
4282 void
4283 push_cfun (struct function *new_cfun)
4284 {
4285   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4286   set_cfun (new_cfun);
4287 }
4288
4289 /* Pop cfun from the stack.  */
4290
4291 void
4292 pop_cfun (void)
4293 {
4294   struct function *new_cfun = VEC_pop (function_p, cfun_stack);
4295   set_cfun (new_cfun);
4296 }
4297
4298 /* Return value of funcdef and increase it.  */
4299 int
4300 get_next_funcdef_no (void)
4301 {
4302   return funcdef_no++;
4303 }
4304
4305 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
4306    to the defaults.  Set cfun to the newly-allocated object.
4307    Some of the helper functions invoked during initialization assume
4308    that cfun has already been set.  Therefore, assign the new object
4309    directly into cfun and invoke the back end hook explicitly at the
4310    very end, rather than initializing a temporary and calling set_cfun
4311    on it.
4312
4313    ABSTRACT_P is true if this is a function that will never be seen by
4314    the middle-end.  Such functions are front-end concepts (like C++
4315    function templates) that do not correspond directly to functions
4316    placed in object files.  */
4317
4318 void
4319 allocate_struct_function (tree fndecl, bool abstract_p)
4320 {
4321   tree result;
4322   tree fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : NULL_TREE;
4323
4324   cfun = ggc_alloc_cleared_function ();
4325
4326   init_eh_for_function ();
4327
4328   if (init_machine_status)
4329     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
4330
4331 #ifdef OVERRIDE_ABI_FORMAT
4332   OVERRIDE_ABI_FORMAT (fndecl);
4333 #endif
4334
4335   invoke_set_current_function_hook (fndecl);
4336
4337   if (fndecl != NULL_TREE)
4338     {
4339       DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
4340       cfun->decl = fndecl;
4341       current_function_funcdef_no = get_next_funcdef_no ();
4342
4343       result = DECL_RESULT (fndecl);
4344       if (!abstract_p && aggregate_value_p (result, fndecl))
4345         {
4346 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4347           cfun->returns_pcc_struct = 1;
4348 #endif
4349           cfun->returns_struct = 1;
4350         }
4351
4352       cfun->stdarg = stdarg_p (fntype);
4353
4354       /* Assume all registers in stdarg functions need to be saved.  */
4355       cfun->va_list_gpr_size = VA_LIST_MAX_GPR_SIZE;
4356       cfun->va_list_fpr_size = VA_LIST_MAX_FPR_SIZE;
4357
4358       /* ??? This could be set on a per-function basis by the front-end
4359          but is this worth the hassle?  */
4360       cfun->can_throw_non_call_exceptions = flag_non_call_exceptions;
4361     }
4362 }
4363
4364 /* This is like allocate_struct_function, but pushes a new cfun for FNDECL
4365    instead of just setting it.  */
4366
4367 void
4368 push_struct_function (tree fndecl)
4369 {
4370   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4371   allocate_struct_function (fndecl, false);
4372 }
4373
4374 /* Reset crtl and other non-struct-function variables to defaults as
4375    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
4376
4377 static void
4378 prepare_function_start (void)
4379 {
4380   gcc_assert (!crtl->emit.x_last_insn);
4381   init_temp_slots ();
4382   init_emit ();
4383   init_varasm_status ();
4384   init_expr ();
4385   default_rtl_profile ();
4386
4387   if (flag_stack_usage)
4388     {
4389       cfun->su = ggc_alloc_cleared_stack_usage ();
4390       cfun->su->static_stack_size = -1;
4391     }
4392
4393   cse_not_expected = ! optimize;
4394
4395   /* Caller save not needed yet.  */
4396   caller_save_needed = 0;
4397
4398   /* We haven't done register allocation yet.  */
4399   reg_renumber = 0;
4400
4401   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
4402   virtuals_instantiated = 0;
4403
4404   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
4405   generating_concat_p = 1;
4406
4407   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
4408   frame_pointer_needed = 0;
4409 }
4410
4411 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
4412    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
4413    initialization of some passes.  You must call expand_dummy_function_end
4414    to exit this context.  */
4415
4416 void
4417 init_dummy_function_start (void)
4418 {
4419   gcc_assert (!in_dummy_function);
4420   in_dummy_function = true;
4421   push_struct_function (NULL_TREE);
4422   prepare_function_start ();
4423 }
4424
4425 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
4426    and initialize static variables for generating RTL for the statements
4427    of the function.  */
4428
4429 void
4430 init_function_start (tree subr)
4431 {
4432   if (subr && DECL_STRUCT_FUNCTION (subr))
4433     set_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (subr));
4434   else
4435     allocate_struct_function (subr, false);
4436   prepare_function_start ();
4437
4438   /* Warn if this value is an aggregate type,
4439      regardless of which calling convention we are using for it.  */
4440   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
4441     warning (OPT_Waggregate_return, "function returns an aggregate");
4442 }
4443
4444 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane defaults.  */
4445 unsigned int
4446 init_function_for_compilation (void)
4447 {
4448   reg_renumber = 0;
4449   return 0;
4450 }
4451
4452 struct rtl_opt_pass pass_init_function =
4453 {
4454  {
4455   RTL_PASS,
4456   "*init_function",                     /* name */
4457   NULL,                                 /* gate */
4458   init_function_for_compilation,        /* execute */
4459   NULL,                                 /* sub */
4460   NULL,                                 /* next */
4461   0,                                    /* static_pass_number */
4462   TV_NONE,                              /* tv_id */
4463   0,                                    /* properties_required */
4464   0,                                    /* properties_provided */
4465   0,                                    /* properties_destroyed */
4466   0,                                    /* todo_flags_start */
4467   0                                     /* todo_flags_finish */
4468  }
4469 };
4470
4471
4472 void
4473 expand_main_function (void)
4474 {
4475 #if (defined(INVOKE__main)                              \
4476      || (!defined(HAS_INIT_SECTION)                     \
4477          && !defined(INIT_SECTION_ASM_OP)               \
4478          && !defined(INIT_ARRAY_SECTION_ASM_OP)))
4479   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
4480 #endif
4481 }
4482 \f
4483 /* Expand code to initialize the stack_protect_guard.  This is invoked at
4484    the beginning of a function to be protected.  */
4485
4486 #ifndef HAVE_stack_protect_set
4487 # define HAVE_stack_protect_set         0
4488 # define gen_stack_protect_set(x,y)     (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4489 #endif
4490
4491 void
4492 stack_protect_prologue (void)
4493 {
4494   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4495   rtx x, y;
4496
4497   x = expand_normal (crtl->stack_protect_guard);
4498   y = expand_normal (guard_decl);
4499
4500   /* Allow the target to copy from Y to X without leaking Y into a
4501      register.  */
4502   if (HAVE_stack_protect_set)
4503     {
4504       rtx insn = gen_stack_protect_set (x, y);
4505       if (insn)
4506         {
4507           emit_insn (insn);
4508           return;
4509         }
4510     }
4511
4512   /* Otherwise do a straight move.  */
4513   emit_move_insn (x, y);
4514 }
4515
4516 /* Expand code to verify the stack_protect_guard.  This is invoked at
4517    the end of a function to be protected.  */
4518
4519 #ifndef HAVE_stack_protect_test
4520 # define HAVE_stack_protect_test                0
4521 # define gen_stack_protect_test(x, y, z)        (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4522 #endif
4523
4524 void
4525 stack_protect_epilogue (void)
4526 {
4527   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4528   rtx label = gen_label_rtx ();
4529   rtx x, y, tmp;
4530
4531   x = expand_normal (crtl->stack_protect_guard);
4532   y = expand_normal (guard_decl);
4533
4534   /* Allow the target to compare Y with X without leaking either into
4535      a register.  */
4536   switch (HAVE_stack_protect_test != 0)
4537     {
4538     case 1:
4539       tmp = gen_stack_protect_test (x, y, label);
4540       if (tmp)
4541         {
4542           emit_insn (tmp);
4543           break;
4544         }
4545       /* FALLTHRU */
4546
4547     default:
4548       emit_cmp_and_jump_insns (x, y, EQ, NULL_RTX, ptr_mode, 1, label);
4549       break;
4550     }
4551
4552   /* The noreturn predictor has been moved to the tree level.  The rtl-level
4553      predictors estimate this branch about 20%, which isn't enough to get
4554      things moved out of line.  Since this is the only extant case of adding
4555      a noreturn function at the rtl level, it doesn't seem worth doing ought
4556      except adding the prediction by hand.  */
4557   tmp = get_last_insn ();
4558   if (JUMP_P (tmp))
4559     predict_insn_def (tmp, PRED_NORETURN, TAKEN);
4560
4561   expand_expr_stmt (targetm.stack_protect_fail ());
4562   emit_label (label);
4563 }
4564 \f
4565 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
4566    emitting RTL.
4567    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
4568    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
4569    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
4570
4571 void
4572 expand_function_start (tree subr)
4573 {
4574   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
4575      valid operands of arithmetic insns.  */
4576   init_recog_no_volatile ();
4577
4578   crtl->profile
4579     = (profile_flag
4580        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
4581
4582   crtl->limit_stack
4583     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
4584
4585   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
4586      case machines with special return instructions -- they will be
4587      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
4588   return_label = gen_label_rtx ();
4589
4590   /* Initialize rtx used to return the value.  */
4591   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
4592      before any library calls that assign parms might generate.  */
4593
4594   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
4595   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
4596     {
4597       /* Returning something that won't go in a register.  */
4598       rtx value_address = 0;
4599
4600 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4601       if (cfun->returns_pcc_struct)
4602         {
4603           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
4604           value_address = assemble_static_space (size);
4605         }
4606       else
4607 #endif
4608         {
4609           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 2);
4610           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
4611              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
4612              it.  */
4613           if (sv)
4614             {
4615               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
4616               emit_move_insn (value_address, sv);
4617             }
4618         }
4619       if (value_address)
4620         {
4621           rtx x = value_address;
4622           if (!DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (subr)))
4623             {
4624               x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), x);
4625               set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
4626             }
4627           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
4628         }
4629     }
4630   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
4631     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
4632     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
4633   else
4634     {
4635       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
4636          into the true return register after the cleanups are done.  */
4637       tree return_type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
4638       if (TYPE_MODE (return_type) != BLKmode
4639           && targetm.calls.return_in_msb (return_type))
4640         /* expand_function_end will insert the appropriate padding in
4641            this case.  Use the return value's natural (unpadded) mode
4642            within the function proper.  */
4643         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4644                       gen_reg_rtx (TYPE_MODE (return_type)));
4645       else
4646         {
4647           /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
4648              figure out what the mode of the eventual return register will
4649              actually be, and use that.  */
4650           rtx hard_reg = hard_function_value (return_type, subr, 0, 1);
4651
4652           /* Structures that are returned in registers are not
4653              aggregate_value_p, so we may see a PARALLEL or a REG.  */
4654           if (REG_P (hard_reg))
4655             SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4656                           gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
4657           else
4658             {
4659               gcc_assert (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL);
4660               SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
4661             }
4662         }
4663
4664       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
4665          result to the real return register(s).  */
4666       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
4667     }
4668
4669   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
4670      In some cases this requires emitting insns.  */
4671   assign_parms (subr);
4672
4673   /* If function gets a static chain arg, store it.  */
4674   if (cfun->static_chain_decl)
4675     {
4676       tree parm = cfun->static_chain_decl;
4677       rtx local, chain, insn;
4678
4679       local = gen_reg_rtx (Pmode);
4680       chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
4681
4682       set_decl_incoming_rtl (parm, chain, false);
4683       SET_DECL_RTL (parm, local);
4684       mark_reg_pointer (local, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4685
4686       insn = emit_move_insn (local, chain);
4687
4688       /* Mark the register as eliminable, similar to parameters.  */
4689       if (MEM_P (chain)
4690           && reg_mentioned_p (arg_pointer_rtx, XEXP (chain, 0)))
4691         set_unique_reg_note (insn, REG_EQUIV, chain);
4692     }
4693
4694   /* If the function receives a non-local goto, then store the
4695      bits we need to restore the frame pointer.  */
4696   if (cfun->nonlocal_goto_save_area)
4697     {
4698       tree t_save;
4699       rtx r_save;
4700
4701       /* ??? We need to do this save early.  Unfortunately here is
4702          before the frame variable gets declared.  Help out...  */
4703       tree var = TREE_OPERAND (cfun->nonlocal_goto_save_area, 0);
4704       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
4705         expand_decl (var);
4706
4707       t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node,
4708                        cfun->nonlocal_goto_save_area,
4709                        integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
4710       r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4711       r_save = convert_memory_address (Pmode, r_save);
4712
4713       emit_move_insn (r_save, targetm.builtin_setjmp_frame_value ());
4714       update_nonlocal_goto_save_area ();
4715     }
4716
4717   /* The following was moved from init_function_start.
4718      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
4719   /* Indicate the beginning of the function body,
4720      as opposed to parm setup.  */
4721   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
4722
4723   gcc_assert (NOTE_P (get_last_insn ()));
4724
4725   parm_birth_insn = get_last_insn ();
4726
4727   if (crtl->profile)
4728     {
4729 #ifdef PROFILE_HOOK
4730       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
4731 #endif
4732     }
4733
4734   /* After the display initializations is where the stack checking
4735      probe should go.  */
4736   if(flag_stack_check)
4737     stack_check_probe_note = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4738
4739   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
4740   force_next_line_note ();
4741 }
4742 \f
4743 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
4744 void
4745 expand_dummy_function_end (void)
4746 {
4747   gcc_assert (in_dummy_function);
4748
4749   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4750   while (in_sequence_p ())
4751     end_sequence ();
4752
4753   /* Outside function body, can't compute type's actual size
4754      until next function's body starts.  */
4755
4756   free_after_parsing (cfun);
4757   free_after_compilation (cfun);
4758   pop_cfun ();
4759   in_dummy_function = false;
4760 }
4761
4762 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
4763    the current function.  */
4764
4765 void
4766 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
4767 {
4768   rtx outgoing = crtl->return_rtx;
4769
4770   if (! outgoing)
4771     return;
4772
4773   if (REG_P (outgoing))
4774     (*doit) (outgoing, arg);
4775   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
4776     {
4777       int i;
4778
4779       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
4780         {
4781           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
4782
4783           if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4784             (*doit) (x, arg);
4785         }
4786     }
4787 }
4788
4789 static void
4790 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4791 {
4792   emit_clobber (reg);
4793 }
4794
4795 void
4796 clobber_return_register (void)
4797 {
4798   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
4799
4800   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
4801   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4802     {
4803       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4804       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4805       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4806         {
4807           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
4808         }
4809     }
4810 }
4811
4812 static void
4813 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4814 {
4815   emit_use (reg);
4816 }
4817
4818 static void
4819 use_return_register (void)
4820 {
4821   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
4822 }
4823
4824 /* Possibly warn about unused parameters.  */
4825 void
4826 do_warn_unused_parameter (tree fn)
4827 {
4828   tree decl;
4829
4830   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
4831        decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
4832     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4833         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl)
4834         && !TREE_NO_WARNING (decl))
4835       warning (OPT_Wunused_parameter, "unused parameter %q+D", decl);
4836 }
4837
4838 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
4839
4840 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
4841
4842 void
4843 expand_function_end (void)
4844 {
4845   rtx clobber_after;
4846
4847   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
4848      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
4849   if (arg_pointer_save_area && ! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4850     get_arg_pointer_save_area ();
4851
4852   /* If we are doing generic stack checking and this function makes calls,
4853      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
4854      space for another stack frame.  */
4855   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
4856     {
4857       rtx insn, seq;
4858
4859       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4860         if (CALL_P (insn))
4861           {
4862             rtx max_frame_size = GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE);
4863             start_sequence ();
4864             if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
4865               anti_adjust_stack_and_probe (max_frame_size, true);
4866             else
4867               probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT, max_frame_size);
4868             seq = get_insns ();
4869             end_sequence ();
4870             emit_insn_before (seq, stack_check_probe_note);
4871             break;
4872           }
4873     }
4874
4875   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4876   while (in_sequence_p ())
4877     end_sequence ();
4878
4879   clear_pending_stack_adjust ();
4880   do_pending_stack_adjust ();
4881
4882   /* Output a linenumber for the end of the function.
4883      SDB depends on this.  */
4884   force_next_line_note ();
4885   set_curr_insn_source_location (input_location);
4886
4887   /* Before the return label (if any), clobber the return
4888      registers so that they are not propagated live to the rest of
4889      the function.  This can only happen with functions that drop
4890      through; if there had been a return statement, there would
4891      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
4892
4893      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
4894      is computed.  */
4895   clobber_after = get_last_insn ();
4896
4897   /* Output the label for the actual return from the function.  */
4898   emit_label (return_label);
4899
4900   if (targetm.except_unwind_info () == UI_SJLJ)
4901     {
4902       /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
4903          the function context for sjlj exceptions.  */
4904       if (flag_exceptions)
4905         sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
4906     }
4907   else
4908     {
4909       /* We want to ensure that instructions that may trap are not
4910          moved into the epilogue by scheduling, because we don't
4911          always emit unwind information for the epilogue.  */
4912       if (cfun->can_throw_non_call_exceptions)
4913         emit_insn (gen_blockage ());
4914     }
4915
4916   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
4917      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
4918   expand_eh_return ();
4919
4920   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
4921      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
4922      return register.  */
4923   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4924     {
4925       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4926       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4927
4928       if (REG_P (decl_rtl)
4929           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4930           : DECL_REGISTER (decl_result))
4931         {
4932           rtx real_decl_rtl = crtl->return_rtx;
4933
4934           /* This should be set in assign_parms.  */
4935           gcc_assert (REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl));
4936
4937           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
4938              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
4939              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
4940              but that crtl->return_rtx has not.  */
4941           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
4942             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
4943
4944           /* If a non-BLKmode return value should be padded at the least
4945              significant end of the register, shift it left by the appropriate
4946              amount.  BLKmode results are handled using the group load/store
4947              machinery.  */
4948           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_result)) != BLKmode
4949               && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (decl_result)))
4950             {
4951               emit_move_insn (gen_rtx_REG (GET_MODE (decl_rtl),
4952                                            REGNO (real_decl_rtl)),
4953                               decl_rtl);
4954               shift_return_value (GET_MODE (decl_rtl), true, real_decl_rtl);
4955             }
4956           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
4957              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
4958              extension.  */
4959           else if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
4960             {
4961               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
4962               promote_function_mode (TREE_TYPE (decl_result),
4963                                      GET_MODE (decl_rtl), &unsignedp,
4964                                      TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
4965
4966               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
4967             }
4968           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
4969             {
4970               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
4971                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
4972                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
4973               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
4974                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
4975               else
4976                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
4977                                  TREE_TYPE (decl_result),
4978                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
4979             }
4980           /* In the case of complex integer modes smaller than a word, we'll
4981              need to generate some non-trivial bitfield insertions.  Do that
4982              on a pseudo and not the hard register.  */
4983           else if (GET_CODE (decl_rtl) == CONCAT
4984                    && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (decl_rtl)) == MODE_COMPLEX_INT
4985                    && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (decl_rtl)) <= BITS_PER_WORD)
4986             {
4987               int old_generating_concat_p;
4988               rtx tmp;
4989
4990               old_generating_concat_p = generating_concat_p;
4991               generating_concat_p = 0;
4992               tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (decl_rtl));
4993               generating_concat_p = old_generating_concat_p;
4994
4995               emit_move_insn (tmp, decl_rtl);
4996               emit_move_insn (real_decl_rtl, tmp);
4997             }
4998           else
4999             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
5000         }
5001     }
5002
5003   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
5004      in a place where debuggers expect to find it.
5005
5006      If returning a structure PCC style,
5007      the caller also depends on this value.
5008      And cfun->returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
5009   if (cfun->returns_struct
5010       || cfun->returns_pcc_struct)
5011     {
5012       rtx value_address = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
5013       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
5014       rtx outgoing;
5015
5016       if (DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (current_function_decl)))
5017         type = TREE_TYPE (type);
5018       else
5019         value_address = XEXP (value_address, 0);
5020
5021       outgoing = targetm.calls.function_value (build_pointer_type (type),
5022                                                current_function_decl, true);
5023
5024       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
5025          assignment and USE below when inlining this function.  */
5026       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
5027
5028       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
5029       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
5030                                               value_address);
5031
5032       emit_move_insn (outgoing, value_address);
5033
5034       /* Show return register used to hold result (in this case the address
5035          of the result.  */
5036       crtl->return_rtx = outgoing;
5037     }
5038
5039   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
5040   {
5041     rtx seq;
5042
5043     start_sequence ();
5044     clobber_return_register ();
5045     seq = get_insns ();
5046     end_sequence ();
5047
5048     emit_insn_after (seq, clobber_after);
5049   }
5050
5051   /* Output the label for the naked return from the function.  */
5052   if (naked_return_label)
5053     emit_label (naked_return_label);
5054
5055   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
5056      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
5057      we don't always emit unwind information for the epilogue.  */
5058   if (cfun->can_throw_non_call_exceptions
5059       && targetm.except_unwind_info () != UI_SJLJ)
5060     emit_insn (gen_blockage ());
5061
5062   /* If stack protection is enabled for this function, check the guard.  */
5063   if (crtl->stack_protect_guard)
5064     stack_protect_epilogue ();
5065
5066   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
5067      an accurate stack pointer to exit the function,
5068      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
5069   if (! EXIT_IGNORE_STACK
5070       && cfun->calls_alloca)
5071     {
5072       rtx tem = 0;
5073
5074       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
5075       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
5076     }
5077
5078   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
5079      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
5080      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
5081      instead of using the general framework.  */
5082   use_return_register ();
5083 }
5084
5085 rtx
5086 get_arg_pointer_save_area (void)
5087 {
5088   rtx ret = arg_pointer_save_area;
5089
5090   if (! ret)
5091     {
5092       ret = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
5093       arg_pointer_save_area = ret;
5094     }
5095
5096   if (! crtl->arg_pointer_save_area_init)
5097     {
5098       rtx seq;
5099
5100       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
5101          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
5102          have to check it and fix it if necessary.  */
5103       start_sequence ();
5104       emit_move_insn (validize_mem (ret),
5105                       crtl->args.internal_arg_pointer);
5106       seq = get_insns ();
5107       end_sequence ();
5108
5109       push_topmost_sequence ();
5110       emit_insn_after (seq, entry_of_function ());
5111       pop_topmost_sequence ();
5112
5113       crtl->arg_pointer_save_area_init = true;
5114     }
5115
5116   return ret;
5117 }
5118 \f
5119 /* Add a list of INSNS to the hash HASHP, possibly allocating HASHP
5120    for the first time.  */
5121
5122 static void
5123 record_insns (rtx insns, rtx end, htab_t *hashp)
5124 {
5125   rtx tmp;
5126   htab_t hash = *hashp;
5127
5128   if (hash == NULL)
5129     *hashp = hash
5130       = htab_create_ggc (17, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
5131
5132   for (tmp = insns; tmp != end; tmp = NEXT_INSN (tmp))
5133     {
5134       void **slot = htab_find_slot (hash, tmp, INSERT);
5135       gcc_assert (*slot == NULL);
5136       *slot = tmp;
5137     }
5138 }
5139
5140 /* INSN has been duplicated as COPY, as part of duping a basic block.
5141    If INSN is an epilogue insn, then record COPY as epilogue as well.  */
5142
5143 void
5144 maybe_copy_epilogue_insn (rtx insn, rtx copy)
5145 {
5146   void **slot;
5147
5148   if (epilogue_insn_hash == NULL
5149       || htab_find (epilogue_insn_hash, insn) == NULL)
5150     return;
5151
5152   slot = htab_find_slot (epilogue_insn_hash, copy, INSERT);
5153   gcc_assert (*slot == NULL);
5154   *slot = copy;
5155 }
5156
5157 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
5158 static void
5159 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
5160 {
5161   while (insn != NULL_RTX)
5162     {
5163       if (INSN_P (insn))
5164         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
5165       insn = NEXT_INSN (insn);
5166     }
5167 }
5168
5169 /* Determine if any INSNs in HASH are, or are part of, INSN.  Because
5170    we can be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
5171
5172 static bool
5173 contains (const_rtx insn, htab_t hash)
5174 {
5175   if (hash == NULL)
5176     return false;
5177
5178   if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
5179     {
5180       int i;
5181       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
5182         if (htab_find (hash, XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)))
5183           return true;
5184       return false;
5185     }
5186
5187   return htab_find (hash, insn) != NULL;
5188 }
5189
5190 int
5191 prologue_epilogue_contains (const_rtx insn)
5192 {
5193   if (contains (insn, prologue_insn_hash))
5194     return 1;
5195   if (contains (insn, epilogue_insn_hash))
5196     return 1;
5197   return 0;
5198 }
5199
5200 #ifdef HAVE_return
5201 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
5202    block_for_insn appropriately.  */
5203
5204 static void
5205 emit_return_into_block (basic_block bb)
5206 {
5207   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
5208 }
5209 #endif /* HAVE_return */
5210
5211 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
5212    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
5213    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
5214
5215 static void
5216 thread_prologue_and_epilogue_insns (void)
5217 {
5218   bool inserted;
5219   rtx seq, epilogue_end;
5220   edge entry_edge;
5221   edge e;
5222   edge_iterator ei;
5223
5224   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
5225
5226   inserted = false;
5227   seq = NULL_RTX;
5228   epilogue_end = NULL_RTX;
5229
5230   /* Can't deal with multiple successors of the entry block at the
5231      moment.  Function should always have at least one entry
5232      point.  */
5233   gcc_assert (single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR));
5234   entry_edge = single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR);
5235
5236   if (flag_split_stack
5237       && (lookup_attribute ("no_split_stack", DECL_ATTRIBUTES (cfun->decl))
5238           == NULL))
5239     {
5240 #ifndef HAVE_split_stack_prologue
5241       gcc_unreachable ();
5242 #else
5243       gcc_assert (HAVE_split_stack_prologue);
5244
5245       start_sequence ();
5246       emit_insn (gen_split_stack_prologue ());
5247       seq = get_insns ();
5248       end_sequence ();
5249
5250       record_insns (seq, NULL, &prologue_insn_hash);
5251       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5252
5253       /* This relies on the fact that committing the edge insertion
5254          will look for basic blocks within the inserted instructions,
5255          which in turn relies on the fact that we are not in CFG
5256          layout mode here.  */
5257       insert_insn_on_edge (seq, entry_edge);
5258       inserted = true;
5259 #endif
5260     }
5261
5262 #ifdef HAVE_prologue
5263   if (HAVE_prologue)
5264     {
5265       start_sequence ();
5266       seq = gen_prologue ();
5267       emit_insn (seq);
5268
5269       /* Insert an explicit USE for the frame pointer
5270          if the profiling is on and the frame pointer is required.  */
5271       if (crtl->profile && frame_pointer_needed)
5272         emit_use (hard_frame_pointer_rtx);
5273
5274       /* Retain a map of the prologue insns.  */
5275       record_insns (seq, NULL, &prologue_insn_hash);
5276       emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
5277
5278       /* Ensure that instructions are not moved into the prologue when
5279          profiling is on.  The call to the profiling routine can be
5280          emitted within the live range of a call-clobbered register.  */
5281       if (!targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
5282         emit_insn (gen_blockage ());
5283
5284       seq = get_insns ();
5285       end_sequence ();
5286       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5287
5288       insert_insn_on_edge (seq, entry_edge);
5289       inserted = true;
5290     }
5291 #endif
5292
5293   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
5294      an epilogue.  */
5295   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5296     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
5297       break;
5298   if (e == NULL)
5299     goto epilogue_done;
5300
5301   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
5302 #ifdef HAVE_return
5303   if (optimize && HAVE_return)
5304     {
5305       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
5306          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
5307          the block that falls through to EXIT.   If it does not
5308          contain any code, examine its predecessors and try to
5309          emit (conditional) return instructions.  */
5310
5311       basic_block last;
5312       rtx label;
5313
5314       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5315         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5316           break;
5317       if (e == NULL)
5318         goto epilogue_done;
5319       last = e->src;
5320
5321       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
5322       label = BB_END (last);
5323       while (label && !LABEL_P (label))
5324         {
5325           if (active_insn_p (label))
5326             break;
5327           label = PREV_INSN (label);
5328         }
5329
5330       if (BB_HEAD (last) == label && LABEL_P (label))
5331         {
5332           edge_iterator ei2;
5333
5334           for (ei2 = ei_start (last->preds); (e = ei_safe_edge (ei2)); )
5335             {
5336               basic_block bb = e->src;
5337               rtx jump;
5338
5339               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
5340                 {
5341                   ei_next (&ei2);
5342                   continue;
5343                 }
5344
5345               jump = BB_END (bb);
5346               if (!JUMP_P (jump) || JUMP_LABEL (jump) != label)
5347                 {
5348                   ei_next (&ei2);
5349                   continue;
5350                 }
5351
5352               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
5353                  with a simple return instruction.  */
5354               if (simplejump_p (jump))
5355                 {
5356                   emit_return_into_block (bb);
5357                   delete_insn (jump);
5358                 }
5359
5360               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
5361                  that with a conditional return instruction.  */
5362               else if (condjump_p (jump))
5363                 {
5364                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
5365                     {
5366                       ei_next (&ei2);
5367                       continue;
5368                     }
5369
5370                   /* If this block has only one successor, it both jumps
5371                      and falls through to the fallthru block, so we can't
5372                      delete the edge.  */
5373                   if (single_succ_p (bb))
5374                     {
5375                       ei_next (&ei2);
5376                       continue;
5377                     }
5378                 }
5379               else
5380                 {
5381                   ei_next (&ei2);
5382                   continue;
5383                 }
5384
5385               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
5386               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
5387             }
5388
5389           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
5390              this is still reachable will be determined later.  */
5391
5392           emit_barrier_after (BB_END (last));
5393           emit_return_into_block (last);
5394           epilogue_end = BB_END (last);
5395           single_succ_edge (last)->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5396           goto epilogue_done;
5397         }
5398     }
5399 #endif
5400
5401   /* A small fib -- epilogue is not yet completed, but we wish to re-use
5402      this marker for the splits of EH_RETURN patterns, and nothing else
5403      uses the flag in the meantime.  */
5404   epilogue_completed = 1;
5405
5406 #ifdef HAVE_eh_return
5407   /* Find non-fallthru edges that end with EH_RETURN instructions.  On
5408      some targets, these get split to a special version of the epilogue
5409      code.  In order to be able to properly annotate these with unwind
5410      info, try to split them now.  If we get a valid split, drop an
5411      EPILOGUE_BEG note and mark the insns as epilogue insns.  */
5412   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5413     {
5414       rtx prev, last, trial;
5415
5416       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5417         continue;
5418       last = BB_END (e->src);
5419       if (!eh_returnjump_p (last))
5420         continue;
5421
5422       prev = PREV_INSN (last);
5423       trial = try_split (PATTERN (last), last, 1);
5424       if (trial == last)
5425         continue;
5426
5427       record_insns (NEXT_INSN (prev), NEXT_INSN (trial), &epilogue_insn_hash);
5428       emit_note_after (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG, prev);
5429     }
5430 #endif
5431
5432   /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
5433      due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
5434      There really shouldn't be a mixture -- either all should have
5435      been converted or none, however...  */
5436
5437   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5438     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5439       break;
5440   if (e == NULL)
5441     goto epilogue_done;
5442
5443 #ifdef HAVE_epilogue
5444   if (HAVE_epilogue)
5445     {
5446       start_sequence ();
5447       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5448       seq = gen_epilogue ();
5449       emit_jump_insn (seq);
5450
5451       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
5452       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5453       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5454
5455       seq = get_insns ();
5456       end_sequence ();
5457
5458       insert_insn_on_edge (seq, e);
5459       inserted = true;
5460     }
5461   else
5462 #endif
5463     {
5464       basic_block cur_bb;
5465
5466       if (! next_active_insn (BB_END (e->src)))
5467         goto epilogue_done;
5468       /* We have a fall-through edge to the exit block, the source is not
5469          at the end of the function, and there will be an assembler epilogue
5470          at the end of the function.
5471          We can't use force_nonfallthru here, because that would try to
5472          use return.  Inserting a jump 'by hand' is extremely messy, so
5473          we take advantage of cfg_layout_finalize using
5474         fixup_fallthru_exit_predecessor.  */
5475       cfg_layout_initialize (0);
5476       FOR_EACH_BB (cur_bb)
5477         if (cur_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS
5478             && cur_bb->next_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS)
5479           cur_bb->aux = cur_bb->next_bb;
5480       cfg_layout_finalize ();
5481     }
5482 epilogue_done:
5483   default_rtl_profile ();
5484
5485   if (inserted)
5486     {
5487       commit_edge_insertions ();
5488
5489       /* The epilogue insns we inserted may cause the exit edge to no longer
5490          be fallthru.  */
5491       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5492         {
5493           if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
5494               && returnjump_p (BB_END (e->src)))
5495             e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5496         }
5497     }
5498
5499 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
5500   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
5501   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5502     {
5503       basic_block bb = e->src;
5504       rtx insn = BB_END (bb);
5505
5506       if (!CALL_P (insn)
5507           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
5508         {
5509           ei_next (&ei);
5510           continue;
5511         }
5512
5513       start_sequence ();
5514       emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5515       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
5516       seq = get_insns ();
5517       end_sequence ();
5518
5519       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
5520          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
5521          actually emit the sequence.  */
5522       record_insns (seq, NULL, &epilogue_insn_hash);
5523       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5524
5525       emit_insn_before (seq, insn);
5526       ei_next (&ei);
5527     }
5528 #endif
5529
5530 #ifdef HAVE_epilogue
5531   if (epilogue_end)
5532     {
5533       rtx insn, next;
5534
5535       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
5536          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
5537          of such a note.  Also possibly move
5538          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
5539          info generation.  */
5540       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
5541         {
5542           next = NEXT_INSN (insn);
5543           if (NOTE_P (insn)
5544               && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
5545             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
5546         }
5547     }
5548 #endif
5549
5550   /* Threading the prologue and epilogue changes the artificial refs
5551      in the entry and exit blocks.  */
5552   epilogue_completed = 1;
5553   df_update_entry_exit_and_calls ();
5554 }
5555
5556 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after
5557    instruction scheduling.  */
5558
5559 void
5560 reposition_prologue_and_epilogue_notes (void)
5561 {
5562 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue) \
5563     || defined (HAVE_sibcall_epilogue)
5564   /* Since the hash table is created on demand, the fact that it is
5565      non-null is a signal that it is non-empty.  */
5566   if (prologue_insn_hash != NULL)
5567     {
5568       size_t len = htab_elements (prologue_insn_hash);
5569       rtx insn, last = NULL, note = NULL;
5570
5571       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.  */
5572       /* ??? While we do have the CFG intact, there are two problems:
5573          (1) The prologue can contain loops (typically probing the stack),
5574              which means that the end of the prologue isn't in the first bb.
5575          (2) Sometimes the PROLOGUE_END note gets pushed into the next bb.  */
5576       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5577         {
5578           if (NOTE_P (insn))
5579             {
5580               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5581                 note = insn;
5582             }
5583           else if (contains (insn, prologue_insn_hash))
5584             {
5585               last = insn;
5586               if (--len == 0)
5587                 break;
5588             }
5589         }
5590
5591       if (last)
5592         {
5593           if (note == NULL)
5594             {
5595               /* Scan forward looking for the PROLOGUE_END note.  It should
5596                  be right at the beginning of the block, possibly with other
5597                  insn notes that got moved there.  */
5598               for (note = NEXT_INSN (last); ; note = NEXT_INSN (note))
5599                 {
5600                   if (NOTE_P (note)
5601                       && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5602                     break;
5603                 }
5604             }
5605
5606           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
5607           if (LABEL_P (last))
5608             last = NEXT_INSN (last);
5609           reorder_insns (note, note, last);
5610         }
5611     }
5612
5613   if (epilogue_insn_hash != NULL)
5614     {
5615       edge_iterator ei;
5616       edge e;
5617
5618       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5619         {
5620           rtx insn, first = NULL, note = NULL;
5621           basic_block bb = e->src;
5622
5623           /* Scan from the beginning until we reach the first epilogue insn. */
5624           FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5625             {
5626               if (NOTE_P (insn))
5627                 {
5628                   if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5629                     {
5630                       note = insn;
5631                       if (first != NULL)
5632                         break;
5633                     }
5634                 }
5635               else if (first == NULL && contains (insn, epilogue_insn_hash))
5636                 {
5637                   first = insn;
5638                   if (note != NULL)
5639                     break;
5640                 }
5641             }
5642
5643           if (note)
5644             {
5645               /* If the function has a single basic block, and no real
5646                  epilogue insns (e.g. sibcall with no cleanup), the
5647                  epilogue note can get scheduled before the prologue
5648                  note.  If we have frame related prologue insns, having
5649                  them scanned during the epilogue will result in a crash.
5650                  In this case re-order the epilogue note to just before
5651                  the last insn in the block.  */
5652               if (first == NULL)
5653                 first = BB_END (bb);
5654
5655               if (PREV_INSN (first) != note)
5656                 reorder_insns (note, note, PREV_INSN (first));
5657             }
5658         }
5659     }
5660 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
5661 }
5662
5663 /* Returns the name of the current function.  */
5664 const char *
5665 current_function_name (void)
5666 {
5667   if (cfun == NULL)
5668     return "<none>";
5669   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
5670 }
5671 \f
5672
5673 static unsigned int
5674 rest_of_handle_check_leaf_regs (void)
5675 {
5676 #ifdef LEAF_REGISTERS
5677   current_function_uses_only_leaf_regs
5678     = optimize > 0 && only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ();
5679 #endif
5680   return 0;
5681 }
5682
5683 /* Insert a TYPE into the used types hash table of CFUN.  */
5684
5685 static void
5686 used_types_insert_helper (tree type, struct function *func)
5687 {
5688   if (type != NULL && func != NULL)
5689     {
5690       void **slot;
5691
5692       if (func->used_types_hash == NULL)
5693         func->used_types_hash = htab_create_ggc (37, htab_hash_pointer,
5694                                                  htab_eq_pointer, NULL);
5695       slot = htab_find_slot (func->used_types_hash, type, INSERT);
5696       if (*slot == NULL)
5697         *slot = type;
5698     }
5699 }
5700
5701 /* Given a type, insert it into the used hash table in cfun.  */
5702 void
5703 used_types_insert (tree t)
5704 {
5705   while (POINTER_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5706     if (TYPE_NAME (t))
5707       break;
5708     else
5709       t = TREE_TYPE (t);
5710   if (TYPE_NAME (t) == NULL_TREE
5711       || TYPE_NAME (t) == TYPE_NAME (TYPE_MAIN_VARIANT (t)))
5712     t = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5713   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_NONE)
5714     {
5715       if (cfun)
5716         used_types_insert_helper (t, cfun);
5717       else
5718         /* So this might be a type referenced by a global variable.
5719            Record that type so that we can later decide to emit its debug
5720            information.  */
5721         VEC_safe_push (tree, gc, types_used_by_cur_var_decl, t);
5722     }
5723 }
5724
5725 /* Helper to Hash a struct types_used_by_vars_entry.  */
5726
5727 static hashval_t
5728 hash_types_used_by_vars_entry (const struct types_used_by_vars_entry *entry)
5729 {
5730   gcc_assert (entry && entry->var_decl && entry->type);
5731
5732   return iterative_hash_object (entry->type,
5733                                 iterative_hash_object (entry->var_decl, 0));
5734 }
5735
5736 /* Hash function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5737
5738 hashval_t
5739 types_used_by_vars_do_hash (const void *x)
5740 {
5741   const struct types_used_by_vars_entry *entry =
5742     (const struct types_used_by_vars_entry *) x;
5743
5744   return hash_types_used_by_vars_entry (entry);
5745 }
5746
5747 /*Equality function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5748
5749 int
5750 types_used_by_vars_eq (const void *x1, const void *x2)
5751 {
5752   const struct types_used_by_vars_entry *e1 =
5753     (const struct types_used_by_vars_entry *) x1;
5754   const struct types_used_by_vars_entry *e2 =
5755     (const struct types_used_by_vars_entry *)x2;
5756
5757   return (e1->var_decl == e2->var_decl && e1->type == e2->type);
5758 }
5759
5760 /* Inserts an entry into the types_used_by_vars_hash hash table. */
5761
5762 void
5763 types_used_by_var_decl_insert (tree type, tree var_decl)
5764 {
5765   if (type != NULL && var_decl != NULL)
5766     {
5767       void **slot;
5768       struct types_used_by_vars_entry e;
5769       e.var_decl = var_decl;
5770       e.type = type;
5771       if (types_used_by_vars_hash == NULL)
5772         types_used_by_vars_hash =
5773           htab_create_ggc (37, types_used_by_vars_do_hash,
5774                            types_used_by_vars_eq, NULL);
5775       slot = htab_find_slot_with_hash (types_used_by_vars_hash, &e,
5776                                        hash_types_used_by_vars_entry (&e), INSERT);
5777       if (*slot == NULL)
5778         {
5779           struct types_used_by_vars_entry *entry;
5780           entry = ggc_alloc_types_used_by_vars_entry ();
5781           entry->type = type;
5782           entry->var_decl = var_decl;
5783           *slot = entry;
5784         }
5785     }
5786 }
5787
5788 struct rtl_opt_pass pass_leaf_regs =
5789 {
5790  {
5791   RTL_PASS,
5792   "*leaf_regs",                         /* name */
5793   NULL,                                 /* gate */
5794   rest_of_handle_check_leaf_regs,       /* execute */
5795   NULL,                                 /* sub */
5796   NULL,                                 /* next */
5797   0,                                    /* static_pass_number */
5798   TV_NONE,                              /* tv_id */
5799   0,                                    /* properties_required */
5800   0,                                    /* properties_provided */
5801   0,                                    /* properties_destroyed */
5802   0,                                    /* todo_flags_start */
5803   0                                     /* todo_flags_finish */
5804  }
5805 };
5806
5807 static unsigned int
5808 rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue (void)
5809 {
5810   if (optimize)
5811     cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
5812
5813   /* On some machines, the prologue and epilogue code, or parts thereof,
5814      can be represented as RTL.  Doing so lets us schedule insns between
5815      it and the rest of the code and also allows delayed branch
5816      scheduling to operate in the epilogue.  */
5817   thread_prologue_and_epilogue_insns ();
5818
5819   /* The stack usage info is finalized during prologue expansion.  */
5820   if (flag_stack_usage)
5821     output_stack_usage ();
5822
5823   return 0;
5824 }
5825
5826 struct rtl_opt_pass pass_thread_prologue_and_epilogue =
5827 {
5828  {
5829   RTL_PASS,
5830   "pro_and_epilogue",                   /* name */
5831   NULL,                                 /* gate */
5832   rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue, /* execute */
5833   NULL,                                 /* sub */
5834   NULL,                                 /* next */
5835   0,                                    /* static_pass_number */
5836   TV_THREAD_PROLOGUE_AND_EPILOGUE,      /* tv_id */
5837   0,                                    /* properties_required */
5838   0,                                    /* properties_provided */
5839   0,                                    /* properties_destroyed */
5840   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_start */
5841   TODO_dump_func |
5842   TODO_df_verify |
5843   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
5844   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5845  }
5846 };
5847 \f
5848
5849 /* This mini-pass fixes fall-out from SSA in asm statements that have
5850    in-out constraints.  Say you start with
5851
5852      orig = inout;
5853      asm ("": "+mr" (inout));
5854      use (orig);
5855
5856    which is transformed very early to use explicit output and match operands:
5857
5858      orig = inout;
5859      asm ("": "=mr" (inout) : "0" (inout));
5860      use (orig);
5861
5862    Or, after SSA and copyprop,
5863
5864      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5865      use (inout_1);
5866
5867    Clearly inout_2 and inout_1 can't be coalesced easily anymore, as
5868    they represent two separate values, so they will get different pseudo
5869    registers during expansion.  Then, since the two operands need to match
5870    per the constraints, but use different pseudo registers, reload can
5871    only register a reload for these operands.  But reloads can only be
5872    satisfied by hardregs, not by memory, so we need a register for this
5873    reload, just because we are presented with non-matching operands.
5874    So, even though we allow memory for this operand, no memory can be
5875    used for it, just because the two operands don't match.  This can
5876    cause reload failures on register-starved targets.
5877
5878    So it's a symptom of reload not being able to use memory for reloads
5879    or, alternatively it's also a symptom of both operands not coming into
5880    reload as matching (in which case the pseudo could go to memory just
5881    fine, as the alternative allows it, and no reload would be necessary).
5882    We fix the latter problem here, by transforming
5883
5884      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5885
5886    back to
5887
5888      inout_2 = inout_1;
5889      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_2));  */
5890
5891 static void
5892 match_asm_constraints_1 (rtx insn, rtx *p_sets, int noutputs)
5893 {
5894   int i;
5895   bool changed = false;
5896   rtx op = SET_SRC (p_sets[0]);
5897   int ninputs = ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (op);
5898   rtvec inputs = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (op);
5899   bool *output_matched = XALLOCAVEC (bool, noutputs);
5900
5901   memset (output_matched, 0, noutputs * sizeof (bool));
5902   for (i = 0; i < ninputs; i++)
5903     {
5904       rtx input, output, insns;
5905       const char *constraint = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT (op, i);
5906       char *end;
5907       int match, j;
5908
5909       if (*constraint == '%')
5910         constraint++;
5911
5912       match = strtoul (constraint, &end, 10);
5913       if (end == constraint)
5914         continue;
5915
5916       gcc_assert (match < noutputs);
5917       output = SET_DEST (p_sets[match]);
5918       input = RTVEC_ELT (inputs, i);
5919       /* Only do the transformation for pseudos.  */
5920       if (! REG_P (output)
5921           || rtx_equal_p (output, input)
5922           || (GET_MODE (input) != VOIDmode
5923               && GET_MODE (input) != GET_MODE (output)))
5924         continue;
5925
5926       /* We can't do anything if the output is also used as input,
5927          as we're going to overwrite it.  */
5928       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5929         if (reg_overlap_mentioned_p (output, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5930           break;
5931       if (j != ninputs)
5932         continue;
5933
5934       /* Avoid changing the same input several times.  For
5935          asm ("" : "=mr" (out1), "=mr" (out2) : "0" (in), "1" (in));
5936          only change in once (to out1), rather than changing it
5937          first to out1 and afterwards to out2.  */
5938       if (i > 0)
5939         {
5940           for (j = 0; j < noutputs; j++)
5941             if (output_matched[j] && input == SET_DEST (p_sets[j]))
5942               break;
5943           if (j != noutputs)
5944             continue;
5945         }
5946       output_matched[match] = true;
5947
5948       start_sequence ();
5949       emit_move_insn (output, input);
5950       insns = get_insns ();
5951       end_sequence ();
5952       emit_insn_before (insns, insn);
5953
5954       /* Now replace all mentions of the input with output.  We can't
5955          just replace the occurrence in inputs[i], as the register might
5956          also be used in some other input (or even in an address of an
5957          output), which would mean possibly increasing the number of
5958          inputs by one (namely 'output' in addition), which might pose
5959          a too complicated problem for reload to solve.  E.g. this situation:
5960
5961            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (input))
5962
5963          Here 'input' is used in two occurrences as input (once for the
5964          input operand, once for the address in the second output operand).
5965          If we would replace only the occurrence of the input operand (to
5966          make the matching) we would be left with this:
5967
5968            output = input
5969            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (output))
5970
5971          Now we suddenly have two different input values (containing the same
5972          value, but different pseudos) where we formerly had only one.
5973          With more complicated asms this might lead to reload failures
5974          which wouldn't have happen without this pass.  So, iterate over
5975          all operands and replace all occurrences of the register used.  */
5976       for (j = 0; j < noutputs; j++)
5977         if (!rtx_equal_p (SET_DEST (p_sets[j]), input)
5978             && reg_overlap_mentioned_p (input, SET_DEST (p_sets[j])))
5979           SET_DEST (p_sets[j]) = replace_rtx (SET_DEST (p_sets[j]),
5980                                               input, output);
5981       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5982         if (reg_overlap_mentioned_p (input, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5983           RTVEC_ELT (inputs, j) = replace_rtx (RTVEC_ELT (inputs, j),
5984                                                input, output);
5985
5986       changed = true;
5987     }
5988
5989   if (changed)
5990     df_insn_rescan (insn);
5991 }
5992
5993 static unsigned
5994 rest_of_match_asm_constraints (void)
5995 {
5996   basic_block bb;
5997   rtx insn, pat, *p_sets;
5998   int noutputs;
5999
6000   if (!crtl->has_asm_statement)
6001     return 0;
6002
6003   df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
6004   FOR_EACH_BB (bb)
6005     {
6006       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
6007         {
6008           if (!INSN_P (insn))
6009             continue;
6010
6011           pat = PATTERN (insn);
6012           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
6013             p_sets = &XVECEXP (pat, 0, 0), noutputs = XVECLEN (pat, 0);
6014           else if (GET_CODE (pat) == SET)
6015             p_sets = &PATTERN (insn), noutputs = 1;
6016           else
6017             continue;
6018
6019           if (GET_CODE (*p_sets) == SET
6020               && GET_CODE (SET_SRC (*p_sets)) == ASM_OPERANDS)
6021             match_asm_constraints_1 (insn, p_sets, noutputs);
6022          }
6023     }
6024
6025   return TODO_df_finish;
6026 }
6027
6028 struct rtl_opt_pass pass_match_asm_constraints =
6029 {
6030  {
6031   RTL_PASS,
6032   "asmcons",                            /* name */
6033   NULL,                                 /* gate */
6034   rest_of_match_asm_constraints,        /* execute */
6035   NULL,                                 /* sub */
6036   NULL,                                 /* next */
6037   0,                                    /* static_pass_number */
6038   TV_NONE,                              /* tv_id */
6039   0,                                    /* properties_required */
6040   0,                                    /* properties_provided */
6041   0,                                    /* properties_destroyed */
6042   0,                                    /* todo_flags_start */
6043   TODO_dump_func                       /* todo_flags_finish */
6044  }
6045 };
6046
6047
6048 #include "gt-function.h"