OSDN Git Service

2003-06-03 Aldy Hernandez <aldyh@redhat.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GNU C-Compiler
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.
35
36    Call `put_var_into_stack' when you learn, belatedly, that a variable
37    previously given a pseudo-register must in fact go in the stack.
38    This function changes the DECL_RTL to be a stack slot instead of a reg
39    then scans all the RTL instructions so far generated to correct them.  */
40
41 #include "config.h"
42 #include "system.h"
43 #include "coretypes.h"
44 #include "tm.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "flags.h"
48 #include "except.h"
49 #include "function.h"
50 #include "expr.h"
51 #include "optabs.h"
52 #include "libfuncs.h"
53 #include "regs.h"
54 #include "hard-reg-set.h"
55 #include "insn-config.h"
56 #include "recog.h"
57 #include "output.h"
58 #include "basic-block.h"
59 #include "toplev.h"
60 #include "hashtab.h"
61 #include "ggc.h"
62 #include "tm_p.h"
63 #include "integrate.h"
64 #include "langhooks.h"
65
66 #ifndef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
67 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT FUNCTION_BOUNDARY
68 #endif
69
70 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
71 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
72 #endif
73
74 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
75 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
76 #endif
77
78 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
79    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
80    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
81    must define both, or neither.  */
82 #ifndef NAME__MAIN
83 #define NAME__MAIN "__main"
84 #endif
85
86 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
87    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
88    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
89 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
90
91 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
92    alignment.  */
93 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
94
95 /* NEED_SEPARATE_AP means that we cannot derive ap from the value of fp
96    during rtl generation.  If they are different register numbers, this is
97    always true.  It may also be true if
98    FIRST_PARM_OFFSET - STARTING_FRAME_OFFSET is not a constant during rtl
99    generation.  See fix_lexical_addr for details.  */
100
101 #if ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
102 #define NEED_SEPARATE_AP
103 #endif
104
105 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
106    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
107    local register allocation and is valid for the remaining
108    compiler passes.  */
109 int current_function_is_leaf;
110
111 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any instructions
112    that can throw an exception.  This is set prior to final.  */
113
114 int current_function_nothrow;
115
116 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
117    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
118    life_analysis has run.  */
119 int current_function_sp_is_unchanging;
120
121 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
122    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
123    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
124 int current_function_uses_only_leaf_regs;
125
126 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
127    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
128    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
129    post-instantiation libcalls.  */
130 int virtuals_instantiated;
131
132 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
133 static GTY(()) int funcdef_no;
134
135 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
136    target specific, per-function data structures.  */
137 struct machine_function * (*init_machine_status) PARAMS ((void));
138
139 /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
140 tree inline_function_decl;
141
142 /* The currently compiled function.  */
143 struct function *cfun = 0;
144
145 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
146 static GTY(()) varray_type prologue;
147 static GTY(()) varray_type epilogue;
148
149 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
150    in this function.  */
151 static GTY(()) varray_type sibcall_epilogue;
152 \f
153 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
154    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
155    We record each allocated temporary in the following structure.
156
157    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
158    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
159    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
160    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
161    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
162    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
163    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
164    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
165    pretending it was allocated at the previous nesting level.
166
167    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
168    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
169    free_temp_slots will not free them.  */
170
171 struct temp_slot GTY(())
172 {
173   /* Points to next temporary slot.  */
174   struct temp_slot *next;
175   /* The rtx to used to reference the slot.  */
176   rtx slot;
177   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
178      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
179   rtx address;
180   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
181   unsigned int align;
182   /* The size, in units, of the slot.  */
183   HOST_WIDE_INT size;
184   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
185      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
186      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
187      conflict with objects of the type of the old slot.  */
188   tree type;
189   /* The value of `sequence_rtl_expr' when this temporary is allocated.  */
190   tree rtl_expr;
191   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
192   char in_use;
193   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
194   char addr_taken;
195   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
196   int level;
197   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
198   int keep;
199   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
200      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
201   HOST_WIDE_INT base_offset;
202   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
203      info is for combine_temp_slots.  */
204   HOST_WIDE_INT full_size;
205 };
206 \f
207 /* This structure is used to record MEMs or pseudos used to replace VAR, any
208    SUBREGs of VAR, and any MEMs containing VAR as an address.  We need to
209    maintain this list in case two operands of an insn were required to match;
210    in that case we must ensure we use the same replacement.  */
211
212 struct fixup_replacement GTY(())
213 {
214   rtx old;
215   rtx new;
216   struct fixup_replacement *next;
217 };
218
219 struct insns_for_mem_entry
220 {
221   /* A MEM.  */
222   rtx key;
223   /* These are the INSNs which reference the MEM.  */
224   rtx insns;
225 };
226
227 /* Forward declarations.  */
228
229 static rtx assign_stack_local_1 PARAMS ((enum machine_mode, HOST_WIDE_INT,
230                                          int, struct function *));
231 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address  PARAMS ((rtx));
232 static void put_reg_into_stack  PARAMS ((struct function *, rtx, tree,
233                                          enum machine_mode, enum machine_mode,
234                                          int, unsigned int, int,
235                                          htab_t));
236 static void schedule_fixup_var_refs PARAMS ((struct function *, rtx, tree,
237                                              enum machine_mode,
238                                              htab_t));
239 static void fixup_var_refs      PARAMS ((rtx, enum machine_mode, int, rtx,
240                                          htab_t));
241 static struct fixup_replacement
242   *find_fixup_replacement       PARAMS ((struct fixup_replacement **, rtx));
243 static void fixup_var_refs_insns PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
244                                           int, int, rtx));
245 static void fixup_var_refs_insns_with_hash
246                                 PARAMS ((htab_t, rtx,
247                                          enum machine_mode, int, rtx));
248 static void fixup_var_refs_insn PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
249                                          int, int, rtx));
250 static void fixup_var_refs_1    PARAMS ((rtx, enum machine_mode, rtx *, rtx,
251                                          struct fixup_replacement **, rtx));
252 static rtx fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode, int));
253 static rtx walk_fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
254                                               int));
255 static rtx fixup_stack_1        PARAMS ((rtx, rtx));
256 static void optimize_bit_field  PARAMS ((rtx, rtx, rtx *));
257 static void instantiate_decls   PARAMS ((tree, int));
258 static void instantiate_decls_1 PARAMS ((tree, int));
259 static void instantiate_decl    PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT, int));
260 static rtx instantiate_new_reg  PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT *));
261 static int instantiate_virtual_regs_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int));
262 static void delete_handlers     PARAMS ((void));
263 static void pad_to_arg_alignment PARAMS ((struct args_size *, int,
264                                           struct args_size *));
265 static void pad_below           PARAMS ((struct args_size *, enum machine_mode,
266                                          tree));
267 static rtx round_trampoline_addr PARAMS ((rtx));
268 static rtx adjust_trampoline_addr PARAMS ((rtx));
269 static tree *identify_blocks_1  PARAMS ((rtx, tree *, tree *, tree *));
270 static void reorder_blocks_0    PARAMS ((tree));
271 static void reorder_blocks_1    PARAMS ((rtx, tree, varray_type *));
272 static void reorder_fix_fragments PARAMS ((tree));
273 static tree blocks_nreverse     PARAMS ((tree));
274 static int all_blocks           PARAMS ((tree, tree *));
275 static tree *get_block_vector   PARAMS ((tree, int *));
276 extern tree debug_find_var_in_block_tree PARAMS ((tree, tree));
277 /* We always define `record_insns' even if its not used so that we
278    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
279 static void record_insns        PARAMS ((rtx, varray_type *)) ATTRIBUTE_UNUSED;
280 static int contains             PARAMS ((rtx, varray_type));
281 #ifdef HAVE_return
282 static void emit_return_into_block PARAMS ((basic_block, rtx));
283 #endif
284 static void put_addressof_into_stack PARAMS ((rtx, htab_t));
285 static bool purge_addressof_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int, int, int, htab_t));
286 static void purge_single_hard_subreg_set PARAMS ((rtx));
287 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
288 static rtx keep_stack_depressed PARAMS ((rtx));
289 #endif
290 static int is_addressof         PARAMS ((rtx *, void *));
291 static hashval_t insns_for_mem_hash PARAMS ((const void *));
292 static int insns_for_mem_comp PARAMS ((const void *, const void *));
293 static int insns_for_mem_walk   PARAMS ((rtx *, void *));
294 static void compute_insns_for_mem PARAMS ((rtx, rtx, htab_t));
295 static void prepare_function_start PARAMS ((void));
296 static void do_clobber_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
297 static void do_use_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
298 static void instantiate_virtual_regs_lossage PARAMS ((rtx));
299 static tree split_complex_args (tree);
300 \f
301 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
302 static GTY(()) struct function *outer_function_chain;
303
304 /* List of insns that were postponed by purge_addressof_1.  */
305 static rtx postponed_insns;
306
307 /* Given a function decl for a containing function,
308    return the `struct function' for it.  */
309
310 struct function *
311 find_function_data (decl)
312      tree decl;
313 {
314   struct function *p;
315
316   for (p = outer_function_chain; p; p = p->outer)
317     if (p->decl == decl)
318       return p;
319
320   abort ();
321 }
322
323 /* Save the current context for compilation of a nested function.
324    This is called from language-specific code.  The caller should use
325    the enter_nested langhook to save any language-specific state,
326    since this function knows only about language-independent
327    variables.  */
328
329 void
330 push_function_context_to (context)
331      tree context;
332 {
333   struct function *p;
334
335   if (context)
336     {
337       if (context == current_function_decl)
338         cfun->contains_functions = 1;
339       else
340         {
341           struct function *containing = find_function_data (context);
342           containing->contains_functions = 1;
343         }
344     }
345
346   if (cfun == 0)
347     init_dummy_function_start ();
348   p = cfun;
349
350   p->outer = outer_function_chain;
351   outer_function_chain = p;
352   p->fixup_var_refs_queue = 0;
353
354   (*lang_hooks.function.enter_nested) (p);
355
356   cfun = 0;
357 }
358
359 void
360 push_function_context ()
361 {
362   push_function_context_to (current_function_decl);
363 }
364
365 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
366    This function is called from language-specific code.  */
367
368 void
369 pop_function_context_from (context)
370      tree context ATTRIBUTE_UNUSED;
371 {
372   struct function *p = outer_function_chain;
373   struct var_refs_queue *queue;
374
375   cfun = p;
376   outer_function_chain = p->outer;
377
378   current_function_decl = p->decl;
379   reg_renumber = 0;
380
381   restore_emit_status (p);
382
383   (*lang_hooks.function.leave_nested) (p);
384
385   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables which became
386      addressable during the nested function.  If only one entry has to be
387      fixed up, just do that one.  Otherwise, first make a list of MEMs that
388      are not to be unshared.  */
389   if (p->fixup_var_refs_queue == 0)
390     ;
391   else if (p->fixup_var_refs_queue->next == 0)
392     fixup_var_refs (p->fixup_var_refs_queue->modified,
393                     p->fixup_var_refs_queue->promoted_mode,
394                     p->fixup_var_refs_queue->unsignedp,
395                     p->fixup_var_refs_queue->modified, 0);
396   else
397     {
398       rtx list = 0;
399
400       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
401         list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, queue->modified, list);
402
403       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
404         fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode,
405                         queue->unsignedp, list, 0);
406
407     }
408
409   p->fixup_var_refs_queue = 0;
410
411   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
412   rtx_equal_function_value_matters = 1;
413   virtuals_instantiated = 0;
414   generating_concat_p = 1;
415 }
416
417 void
418 pop_function_context ()
419 {
420   pop_function_context_from (current_function_decl);
421 }
422
423 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
424    after the function has been parsed, but not compiled, to let
425    garbage collection reclaim the memory.  */
426
427 void
428 free_after_parsing (f)
429      struct function *f;
430 {
431   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
432   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
433   /* f->varasm is used by code generation.  */
434   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
435
436   (*lang_hooks.function.final) (f);
437   f->stmt = NULL;
438 }
439
440 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
441    after the function has been compiled, to let garbage collection
442    reclaim the memory.  */
443
444 void
445 free_after_compilation (f)
446      struct function *f;
447 {
448   f->eh = NULL;
449   f->expr = NULL;
450   f->emit = NULL;
451   f->varasm = NULL;
452   f->machine = NULL;
453
454   f->x_temp_slots = NULL;
455   f->arg_offset_rtx = NULL;
456   f->return_rtx = NULL;
457   f->internal_arg_pointer = NULL;
458   f->x_nonlocal_labels = NULL;
459   f->x_nonlocal_goto_handler_slots = NULL;
460   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
461   f->x_nonlocal_goto_stack_level = NULL;
462   f->x_cleanup_label = NULL;
463   f->x_return_label = NULL;
464   f->computed_goto_common_label = NULL;
465   f->computed_goto_common_reg = NULL;
466   f->x_save_expr_regs = NULL;
467   f->x_stack_slot_list = NULL;
468   f->x_rtl_expr_chain = NULL;
469   f->x_tail_recursion_label = NULL;
470   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
471   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
472   f->x_clobber_return_insn = NULL;
473   f->x_context_display = NULL;
474   f->x_trampoline_list = NULL;
475   f->x_parm_birth_insn = NULL;
476   f->x_last_parm_insn = NULL;
477   f->x_parm_reg_stack_loc = NULL;
478   f->fixup_var_refs_queue = NULL;
479   f->original_arg_vector = NULL;
480   f->original_decl_initial = NULL;
481   f->inl_last_parm_insn = NULL;
482   f->epilogue_delay_list = NULL;
483 }
484 \f
485 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
486
487 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
488    function F.
489    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
490    the caller may have to do that.  */
491
492 HOST_WIDE_INT
493 get_func_frame_size (f)
494      struct function *f;
495 {
496 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
497   return -f->x_frame_offset;
498 #else
499   return f->x_frame_offset;
500 #endif
501 }
502
503 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
504    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
505    the caller may have to do that.  */
506 HOST_WIDE_INT
507 get_frame_size ()
508 {
509   return get_func_frame_size (cfun);
510 }
511
512 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
513    with machine mode MODE.
514
515    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
516    0 means according to MODE,
517    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
518    positive specifies alignment boundary in bits.
519
520    We do not round to stack_boundary here.
521
522    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
523
524 static rtx
525 assign_stack_local_1 (mode, size, align, function)
526      enum machine_mode mode;
527      HOST_WIDE_INT size;
528      int align;
529      struct function *function;
530 {
531   rtx x, addr;
532   int bigend_correction = 0;
533   int alignment;
534   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
535
536   if (align == 0)
537     {
538       tree type;
539
540       if (mode == BLKmode)
541         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
542       else
543         alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
544
545       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
546          stack slot.  */
547       type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
548       if (type)
549         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
550
551       alignment /= BITS_PER_UNIT;
552     }
553   else if (align == -1)
554     {
555       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
556       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
557     }
558   else
559     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
560
561 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
562   function->x_frame_offset -= size;
563 #endif
564
565   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
566   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
567     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
568
569   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
570     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
571
572   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
573      stack alignment.  */
574   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
575   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
576   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
577
578   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
579      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
580      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
581   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
582       || mode != BLKmode
583       || size != 0)
584     {
585       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
586           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
587           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
588           use logical operations which are unambiguous.  */
589 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
590       function->x_frame_offset
591         = (FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
592            + frame_phase);
593 #else
594       function->x_frame_offset
595         = (CEIL_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
596            + frame_phase);
597 #endif
598     }
599
600   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
601      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
602   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode)
603     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
604
605   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
606      address relative to the frame pointer.  */
607   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
608     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
609                           trunc_int_for_mode
610                           (frame_offset + bigend_correction
611                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
612   else
613     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
614                           trunc_int_for_mode
615                           (function->x_frame_offset + bigend_correction,
616                            Pmode));
617
618 #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
619   function->x_frame_offset += size;
620 #endif
621
622   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
623
624   function->x_stack_slot_list
625     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
626
627   return x;
628 }
629
630 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
631    current function.  */
632
633 rtx
634 assign_stack_local (mode, size, align)
635      enum machine_mode mode;
636      HOST_WIDE_INT size;
637      int align;
638 {
639   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
640 }
641 \f
642 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
643    reuse.
644
645    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
646
647    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
648    since assign_stack_local will do any required rounding.
649
650    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
651    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
652    with this flag.  KEEP is 2 if we allocate a longer term temporary,
653    whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs.  KEEP is 3
654    if we are to allocate something at an inner level to be treated as
655    a variable in the block (e.g., a SAVE_EXPR).
656
657    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
658
659 rtx
660 assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type)
661      enum machine_mode mode;
662      HOST_WIDE_INT size;
663      int keep;
664      tree type;
665 {
666   unsigned int align;
667   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
668   rtx slot;
669
670   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
671      of a variable size.  */
672   if (size == -1)
673     abort ();
674
675   if (mode == BLKmode)
676     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
677   else
678     align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
679
680   if (! type)
681     type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
682
683   if (type)
684     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
685
686   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
687      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
688      smallest one with the closest alignment.  */
689   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
690     if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
691         && ! p->in_use
692         && objects_must_conflict_p (p->type, type)
693         && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
694             || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
695       {
696         if (p->align == align && p->size == size)
697           {
698             best_p = 0;
699             break;
700           }
701         best_p = p;
702       }
703
704   /* Make our best, if any, the one to use.  */
705   if (best_p)
706     {
707       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
708          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
709          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
710       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
711         {
712           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
713           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
714
715           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
716             {
717               p = (struct temp_slot *) ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
718               p->in_use = p->addr_taken = 0;
719               p->size = best_p->size - rounded_size;
720               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
721               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
722               p->slot = gen_rtx_MEM (BLKmode,
723                                      plus_constant (XEXP (best_p->slot, 0),
724                                                     rounded_size));
725               p->align = best_p->align;
726               p->address = 0;
727               p->rtl_expr = 0;
728               p->type = best_p->type;
729               p->next = temp_slots;
730               temp_slots = p;
731
732               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
733                                                    stack_slot_list);
734
735               best_p->size = rounded_size;
736               best_p->full_size = rounded_size;
737             }
738         }
739
740       p = best_p;
741     }
742
743   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
744   if (p == 0)
745     {
746       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
747
748       p = (struct temp_slot *) ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
749
750       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
751          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
752          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
753
754          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
755          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
756          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
757       if (mode == BLKmode && align < BIGGEST_ALIGNMENT)
758         abort ();
759       p->slot = assign_stack_local (mode,
760                                     (mode == BLKmode
761                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
762                                      : size),
763                                     align);
764
765       p->align = align;
766
767       /* The following slot size computation is necessary because we don't
768          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
769          has performed all the frame alignment and size rounding for the
770          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
771          can be either above or below this stack slot depending on which
772          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
773          is above this slot.  */
774 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
775       p->size = frame_offset_old - frame_offset;
776 #else
777       p->size = size;
778 #endif
779
780       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
781 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
782       p->base_offset = frame_offset;
783       p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
784 #else
785       p->base_offset = frame_offset_old;
786       p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
787 #endif
788       p->address = 0;
789       p->next = temp_slots;
790       temp_slots = p;
791     }
792
793   p->in_use = 1;
794   p->addr_taken = 0;
795   p->rtl_expr = seq_rtl_expr;
796   p->type = type;
797
798   if (keep == 2)
799     {
800       p->level = target_temp_slot_level;
801       p->keep = 0;
802     }
803   else if (keep == 3)
804     {
805       p->level = var_temp_slot_level;
806       p->keep = 0;
807     }
808   else
809     {
810       p->level = temp_slot_level;
811       p->keep = keep;
812     }
813
814
815   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
816   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
817   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
818
819   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
820      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
821      alias set for the memory.  */
822   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
823   set_mem_align (slot, align);
824
825   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
826   if (type != 0)
827     {
828       RTX_UNCHANGING_P (slot) = (lang_hooks.honor_readonly 
829                                  && TYPE_READONLY (type));
830       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
831       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, AGGREGATE_TYPE_P (type));
832     }
833
834   return slot;
835 }
836
837 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
838    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
839
840 rtx
841 assign_stack_temp (mode, size, keep)
842      enum machine_mode mode;
843      HOST_WIDE_INT size;
844      int keep;
845 {
846   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
847 }
848 \f
849 /* Assign a temporary.
850    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
851    and so that should be used in error messages.  In either case, we
852    allocate of the given type.
853    KEEP is as for assign_stack_temp.
854    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
855    it is 0 if a register is OK.
856    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
857    to wider modes.  */
858
859 rtx
860 assign_temp (type_or_decl, keep, memory_required, dont_promote)
861      tree type_or_decl;
862      int keep;
863      int memory_required;
864      int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED;
865 {
866   tree type, decl;
867   enum machine_mode mode;
868 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
869   int unsignedp;
870 #endif
871
872   if (DECL_P (type_or_decl))
873     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
874   else
875     decl = NULL, type = type_or_decl;
876
877   mode = TYPE_MODE (type);
878 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
879   unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
880 #endif
881
882   if (mode == BLKmode || memory_required)
883     {
884       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
885       rtx tmp;
886
887       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
888          problems with allocating the stack space.  */
889       if (size == 0)
890         size = 1;
891
892       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
893          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
894          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
895          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
896       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
897           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
898           && host_integerp (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1))
899         size = tree_low_cst (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1);
900
901       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
902       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
903          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
904          rest of the time we'll abort in assign_stack_temp_for_type.  */
905       if (decl && size == -1
906           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
907         {
908           error_with_decl (decl, "size of variable `%s' is too large");
909           size = 1;
910         }
911
912       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
913       return tmp;
914     }
915
916 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
917   if (! dont_promote)
918     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
919 #endif
920
921   return gen_reg_rtx (mode);
922 }
923 \f
924 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
925
926    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
927    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
928    problems in this case.  */
929
930 void
931 combine_temp_slots ()
932 {
933   struct temp_slot *p, *q;
934   struct temp_slot *prev_p, *prev_q;
935   int num_slots;
936
937   /* We can't combine slots, because the information about which slot
938      is in which alias set will be lost.  */
939   if (flag_strict_aliasing)
940     return;
941
942   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
943      high levels of optimization.  */
944   if (! flag_expensive_optimizations)
945     for (p = temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
946       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
947         return;
948
949   for (p = temp_slots, prev_p = 0; p; p = prev_p ? prev_p->next : temp_slots)
950     {
951       int delete_p = 0;
952
953       if (! p->in_use && GET_MODE (p->slot) == BLKmode)
954         for (q = p->next, prev_q = p; q; q = prev_q->next)
955           {
956             int delete_q = 0;
957             if (! q->in_use && GET_MODE (q->slot) == BLKmode)
958               {
959                 if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
960                   {
961                     /* Q comes after P; combine Q into P.  */
962                     p->size += q->size;
963                     p->full_size += q->full_size;
964                     delete_q = 1;
965                   }
966                 else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
967                   {
968                     /* P comes after Q; combine P into Q.  */
969                     q->size += p->size;
970                     q->full_size += p->full_size;
971                     delete_p = 1;
972                     break;
973                   }
974               }
975             /* Either delete Q or advance past it.  */
976             if (delete_q)
977               prev_q->next = q->next;
978             else
979               prev_q = q;
980           }
981       /* Either delete P or advance past it.  */
982       if (delete_p)
983         {
984           if (prev_p)
985             prev_p->next = p->next;
986           else
987             temp_slots = p->next;
988         }
989       else
990         prev_p = p;
991     }
992 }
993 \f
994 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
995
996 static struct temp_slot *
997 find_temp_slot_from_address (x)
998      rtx x;
999 {
1000   struct temp_slot *p;
1001   rtx next;
1002
1003   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1004     {
1005       if (! p->in_use)
1006         continue;
1007
1008       else if (XEXP (p->slot, 0) == x
1009                || p->address == x
1010                || (GET_CODE (x) == PLUS
1011                    && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
1012                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
1013                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
1014                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
1015         return p;
1016
1017       else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
1018         for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
1019           if (XEXP (next, 0) == x)
1020             return p;
1021     }
1022
1023   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
1024      slot.  */
1025   if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
1026       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
1027     return p;
1028   else if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == REG
1029            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
1030     return p;
1031
1032   return 0;
1033 }
1034
1035 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
1036    that previously was known by OLD.  */
1037
1038 void
1039 update_temp_slot_address (old, new)
1040      rtx old, new;
1041 {
1042   struct temp_slot *p;
1043
1044   if (rtx_equal_p (old, new))
1045     return;
1046
1047   p = find_temp_slot_from_address (old);
1048
1049   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
1050      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
1051      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
1052      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
1053      If so, try a recursive call on those values.  */
1054   if (p == 0)
1055     {
1056       if (GET_CODE (old) != PLUS)
1057         return;
1058
1059       if (GET_CODE (new) == REG)
1060         {
1061           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
1062           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
1063           return;
1064         }
1065       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
1066         return;
1067
1068       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
1069         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
1070       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
1071         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
1072       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
1073         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
1074       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
1075         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
1076
1077       return;
1078     }
1079
1080   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1081   else if (p->address == 0)
1082     p->address = new;
1083   else
1084     {
1085       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
1086         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
1087
1088       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
1089     }
1090 }
1091
1092 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1093    address was taken.  */
1094
1095 void
1096 mark_temp_addr_taken (x)
1097      rtx x;
1098 {
1099   struct temp_slot *p;
1100
1101   if (x == 0)
1102     return;
1103
1104   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1105      a temporary slot.  */
1106   if (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1107     return;
1108
1109   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1110   if (p != 0)
1111     p->addr_taken = 1;
1112 }
1113
1114 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1115    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1116    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1117    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1118    need not be touched.
1119
1120    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1121    returns a value in memory.  */
1122
1123 void
1124 preserve_temp_slots (x)
1125      rtx x;
1126 {
1127   struct temp_slot *p = 0;
1128
1129   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1130      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1131   if (x == 0)
1132     {
1133       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1134         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1135           p->level--;
1136
1137       return;
1138     }
1139
1140   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1141      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1142      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1143      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1144   if (GET_CODE (x) == REG && REG_POINTER (x))
1145     p = find_temp_slot_from_address (x);
1146
1147   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1148      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1149      taken.  */
1150   if (p == 0 && (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1151     {
1152       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1153         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1154           p->level--;
1155
1156       return;
1157     }
1158
1159   /* First see if we can find a match.  */
1160   if (p == 0)
1161     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1162
1163   if (p != 0)
1164     {
1165       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1166          level in case we used its address.  */
1167       struct temp_slot *q;
1168
1169       if (p->level == temp_slot_level)
1170         {
1171           for (q = temp_slots; q; q = q->next)
1172             if (q != p && q->addr_taken && q->level == p->level)
1173               q->level--;
1174
1175           p->level--;
1176           p->addr_taken = 0;
1177         }
1178       return;
1179     }
1180
1181   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1182   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1183     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
1184       p->level--;
1185 }
1186
1187 /* X is the result of an RTL_EXPR.  If it is a temporary slot associated
1188    with that RTL_EXPR, promote it into a temporary slot at the present
1189    level so it will not be freed when we free slots made in the
1190    RTL_EXPR.  */
1191
1192 void
1193 preserve_rtl_expr_result (x)
1194      rtx x;
1195 {
1196   struct temp_slot *p;
1197
1198   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1199      a temporary slot.  */
1200   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1201     return;
1202
1203   /* If we can find a match, move it to our level unless it is already at
1204      an upper level.  */
1205   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1206   if (p != 0)
1207     {
1208       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1209       p->rtl_expr = 0;
1210     }
1211
1212   return;
1213 }
1214
1215 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
1216    of generating code for a statement.  Don't free any temporaries
1217    currently in use for an RTL_EXPR that hasn't yet been emitted.
1218    We could eventually do better than this since it can be reused while
1219    generating the same RTL_EXPR, but this is complex and probably not
1220    worthwhile.  */
1221
1222 void
1223 free_temp_slots ()
1224 {
1225   struct temp_slot *p;
1226
1227   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1228     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep
1229         && p->rtl_expr == 0)
1230       p->in_use = 0;
1231
1232   combine_temp_slots ();
1233 }
1234
1235 /* Free all temporary slots used in T, an RTL_EXPR node.  */
1236
1237 void
1238 free_temps_for_rtl_expr (t)
1239      tree t;
1240 {
1241   struct temp_slot *p;
1242
1243   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1244     if (p->rtl_expr == t)
1245       {
1246         /* If this slot is below the current TEMP_SLOT_LEVEL, then it
1247            needs to be preserved.  This can happen if a temporary in
1248            the RTL_EXPR was addressed; preserve_temp_slots will move
1249            the temporary into a higher level.  */
1250         if (temp_slot_level <= p->level)
1251           p->in_use = 0;
1252         else
1253           p->rtl_expr = NULL_TREE;
1254       }
1255
1256   combine_temp_slots ();
1257 }
1258
1259 /* Mark all temporaries ever allocated in this function as not suitable
1260    for reuse until the current level is exited.  */
1261
1262 void
1263 mark_all_temps_used ()
1264 {
1265   struct temp_slot *p;
1266
1267   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1268     {
1269       p->in_use = p->keep = 1;
1270       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1271     }
1272 }
1273
1274 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1275
1276 void
1277 push_temp_slots ()
1278 {
1279   temp_slot_level++;
1280 }
1281
1282 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1283    are freed.  */
1284
1285 void
1286 pop_temp_slots ()
1287 {
1288   struct temp_slot *p;
1289
1290   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1291     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->rtl_expr == 0)
1292       p->in_use = 0;
1293
1294   combine_temp_slots ();
1295
1296   temp_slot_level--;
1297 }
1298
1299 /* Initialize temporary slots.  */
1300
1301 void
1302 init_temp_slots ()
1303 {
1304   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1305   temp_slots = 0;
1306   temp_slot_level = 0;
1307   var_temp_slot_level = 0;
1308   target_temp_slot_level = 0;
1309 }
1310 \f
1311 /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack
1312    slot.  This is done when an address-reference to the variable is
1313    seen.  If RESCAN is true, all previously emitted instructions are
1314    examined and modified to handle the fact that DECL is now
1315    addressable.  */
1316
1317 void
1318 put_var_into_stack (decl, rescan)
1319      tree decl;
1320      int rescan;
1321 {
1322   rtx reg;
1323   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1324   struct function *function = 0;
1325   tree context;
1326   int can_use_addressof;
1327   int volatilep = TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && TREE_THIS_VOLATILE (decl);
1328   int usedp = (TREE_USED (decl)
1329                || (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_INITIAL (decl) != 0));
1330
1331   context = decl_function_context (decl);
1332
1333   /* Get the current rtl used for this object and its original mode.  */
1334   reg = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR
1335          ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
1336          : DECL_RTL_IF_SET (decl));
1337
1338   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
1339      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
1340      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
1341   if (reg == 0)
1342     return;
1343
1344   /* Get the declared mode for this object.  */
1345   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
1346                : DECL_MODE (decl));
1347   /* Get the mode it's actually stored in.  */
1348   promoted_mode = GET_MODE (reg);
1349
1350   /* If this variable comes from an outer function, find that
1351      function's saved context.  Don't use find_function_data here,
1352      because it might not be in any active function.
1353      FIXME: Is that really supposed to happen?
1354      It does in ObjC at least.  */
1355   if (context != current_function_decl && context != inline_function_decl)
1356     for (function = outer_function_chain; function; function = function->outer)
1357       if (function->decl == context)
1358         break;
1359
1360   /* If this is a variable-size object with a pseudo to address it,
1361      put that pseudo into the stack, if the var is nonlocal.  */
1362   if (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl)
1363       && GET_CODE (reg) == MEM
1364       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == REG
1365       && REGNO (XEXP (reg, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1366     {
1367       reg = XEXP (reg, 0);
1368       decl_mode = promoted_mode = GET_MODE (reg);
1369     }
1370
1371   can_use_addressof
1372     = (function == 0
1373        && optimize > 0
1374        /* FIXME make it work for promoted modes too */
1375        && decl_mode == promoted_mode
1376 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1377        && ! (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1378 #endif
1379        );
1380
1381   /* If we can't use ADDRESSOF, make sure we see through one we already
1382      generated.  */
1383   if (! can_use_addressof && GET_CODE (reg) == MEM
1384       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == ADDRESSOF)
1385     reg = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1386
1387   /* Now we should have a value that resides in one or more pseudo regs.  */
1388
1389   if (GET_CODE (reg) == REG)
1390     {
1391       /* If this variable lives in the current function and we don't need
1392          to put things in the stack for the sake of setjmp, try to keep it
1393          in a register until we know we actually need the address.  */
1394       if (can_use_addressof)
1395         gen_mem_addressof (reg, decl, rescan);
1396       else
1397         put_reg_into_stack (function, reg, TREE_TYPE (decl), promoted_mode,
1398                             decl_mode, volatilep, 0, usedp, 0);
1399     }
1400   else if (GET_CODE (reg) == CONCAT)
1401     {
1402       /* A CONCAT contains two pseudos; put them both in the stack.
1403          We do it so they end up consecutive.
1404          We fixup references to the parts only after we fixup references
1405          to the whole CONCAT, lest we do double fixups for the latter
1406          references.  */
1407       enum machine_mode part_mode = GET_MODE (XEXP (reg, 0));
1408       tree part_type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (part_mode, 0);
1409       rtx lopart = XEXP (reg, 0);
1410       rtx hipart = XEXP (reg, 1);
1411 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1412       /* Since part 0 should have a lower address, do it second.  */
1413       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1414                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1415       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1416                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1417 #else
1418       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1419                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1420       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1421                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1422 #endif
1423
1424       /* Change the CONCAT into a combined MEM for both parts.  */
1425       PUT_CODE (reg, MEM);
1426       MEM_ATTRS (reg) = 0;
1427
1428       /* set_mem_attributes uses DECL_RTL to avoid re-generating of
1429          already computed alias sets.  Here we want to re-generate.  */
1430       if (DECL_P (decl))
1431         SET_DECL_RTL (decl, NULL);
1432       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
1433       if (DECL_P (decl))
1434         SET_DECL_RTL (decl, reg);
1435
1436       /* The two parts are in memory order already.
1437          Use the lower parts address as ours.  */
1438       XEXP (reg, 0) = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1439       /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1440       if (GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == PLUS)
1441         XEXP (reg, 0) = copy_rtx (XEXP (reg, 0));
1442       if (usedp && rescan)
1443         {
1444           schedule_fixup_var_refs (function, reg, TREE_TYPE (decl),
1445                                    promoted_mode, 0);
1446           schedule_fixup_var_refs (function, lopart, part_type, part_mode, 0);
1447           schedule_fixup_var_refs (function, hipart, part_type, part_mode, 0);
1448         }
1449     }
1450   else
1451     return;
1452 }
1453
1454 /* Subroutine of put_var_into_stack.  This puts a single pseudo reg REG
1455    into the stack frame of FUNCTION (0 means the current function).
1456    DECL_MODE is the machine mode of the user-level data type.
1457    PROMOTED_MODE is the machine mode of the register.
1458    VOLATILE_P is nonzero if this is for a "volatile" decl.
1459    USED_P is nonzero if this reg might have already been used in an insn.  */
1460
1461 static void
1462 put_reg_into_stack (function, reg, type, promoted_mode, decl_mode, volatile_p,
1463                     original_regno, used_p, ht)
1464      struct function *function;
1465      rtx reg;
1466      tree type;
1467      enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1468      int volatile_p;
1469      unsigned int original_regno;
1470      int used_p;
1471      htab_t ht;
1472 {
1473   struct function *func = function ? function : cfun;
1474   rtx new = 0;
1475   unsigned int regno = original_regno;
1476
1477   if (regno == 0)
1478     regno = REGNO (reg);
1479
1480   if (regno < func->x_max_parm_reg)
1481     new = func->x_parm_reg_stack_loc[regno];
1482
1483   if (new == 0)
1484     new = assign_stack_local_1 (decl_mode, GET_MODE_SIZE (decl_mode), 0, func);
1485
1486   PUT_CODE (reg, MEM);
1487   PUT_MODE (reg, decl_mode);
1488   XEXP (reg, 0) = XEXP (new, 0);
1489   MEM_ATTRS (reg) = 0;
1490   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
1491   MEM_VOLATILE_P (reg) = volatile_p;
1492
1493   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
1494      mark it as such for cse and loop optimize.  If we are reusing a
1495      previously generated stack slot, then we need to copy the bit in
1496      case it was set for other reasons.  For instance, it is set for
1497      __builtin_va_alist.  */
1498   if (type)
1499     {
1500       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg,
1501                            AGGREGATE_TYPE_P (type) || MEM_IN_STRUCT_P (new));
1502       set_mem_alias_set (reg, get_alias_set (type));
1503     }
1504
1505   if (used_p)
1506     schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht);
1507 }
1508
1509 /* Make sure that all refs to the variable, previously made
1510    when it was a register, are fixed up to be valid again.
1511    See function above for meaning of arguments.  */
1512
1513 static void
1514 schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht)
1515      struct function *function;
1516      rtx reg;
1517      tree type;
1518      enum machine_mode promoted_mode;
1519      htab_t ht;
1520 {
1521   int unsigned_p = type ? TREE_UNSIGNED (type) : 0;
1522
1523   if (function != 0)
1524     {
1525       struct var_refs_queue *temp;
1526
1527       temp
1528         = (struct var_refs_queue *) ggc_alloc (sizeof (struct var_refs_queue));
1529       temp->modified = reg;
1530       temp->promoted_mode = promoted_mode;
1531       temp->unsignedp = unsigned_p;
1532       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
1533       function->fixup_var_refs_queue = temp;
1534     }
1535   else
1536     /* Variable is local; fix it up now.  */
1537     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, unsigned_p, reg, ht);
1538 }
1539 \f
1540 static void
1541 fixup_var_refs (var, promoted_mode, unsignedp, may_share, ht)
1542      rtx var;
1543      enum machine_mode promoted_mode;
1544      int unsignedp;
1545      htab_t ht;
1546      rtx may_share;
1547 {
1548   tree pending;
1549   rtx first_insn = get_insns ();
1550   struct sequence_stack *stack = seq_stack;
1551   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
1552
1553   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1554   if (ht)
1555     {
1556       if (stack != 0)
1557         abort ();
1558       fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp,
1559                                       may_share);
1560       return;
1561     }
1562
1563   fixup_var_refs_insns (first_insn, var, promoted_mode, unsignedp,
1564                         stack == 0, may_share);
1565
1566   /* Scan all pending sequences too.  */
1567   for (; stack; stack = stack->next)
1568     {
1569       push_to_full_sequence (stack->first, stack->last);
1570       fixup_var_refs_insns (stack->first, var, promoted_mode, unsignedp,
1571                             stack->next != 0, may_share);
1572       /* Update remembered end of sequence
1573          in case we added an insn at the end.  */
1574       stack->last = get_last_insn ();
1575       end_sequence ();
1576     }
1577
1578   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1579   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1580     {
1581       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1582       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1583         {
1584           push_to_sequence (seq);
1585           fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1586                                 may_share);
1587           end_sequence ();
1588         }
1589     }
1590 }
1591 \f
1592 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1593    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1594    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1595
1596 static struct fixup_replacement *
1597 find_fixup_replacement (replacements, x)
1598      struct fixup_replacement **replacements;
1599      rtx x;
1600 {
1601   struct fixup_replacement *p;
1602
1603   /* See if we have already replaced this.  */
1604   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1605     ;
1606
1607   if (p == 0)
1608     {
1609       p = (struct fixup_replacement *) xmalloc (sizeof (struct fixup_replacement));
1610       p->old = x;
1611       p->new = 0;
1612       p->next = *replacements;
1613       *replacements = p;
1614     }
1615
1616   return p;
1617 }
1618
1619 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR and fix them
1620    up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the main chain of insns
1621    for the current function.  MAY_SHARE is either a MEM that is not
1622    to be unshared or a list of them.  */
1623
1624 static void
1625 fixup_var_refs_insns (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel, may_share)
1626      rtx insn;
1627      rtx var;
1628      enum machine_mode promoted_mode;
1629      int unsignedp;
1630      int toplevel;
1631      rtx may_share;
1632 {
1633   while (insn)
1634     {
1635       /* fixup_var_refs_insn might modify insn, so save its next
1636          pointer now.  */
1637       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1638
1639       /* CALL_PLACEHOLDERs are special; we have to switch into each of
1640          the three sequences they (potentially) contain, and process
1641          them recursively.  The CALL_INSN itself is not interesting.  */
1642
1643       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1644           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1645         {
1646           int i;
1647
1648           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1649              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1650           for (i = 0; i < 3; i++)
1651             {
1652               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1653               if (seq)
1654                 {
1655                   push_to_sequence (seq);
1656                   fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1657                                         may_share);
1658                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1659                   end_sequence ();
1660                 }
1661             }
1662         }
1663
1664       else if (INSN_P (insn))
1665         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel,
1666                              may_share);
1667
1668       insn = next;
1669     }
1670 }
1671
1672 /* Look up the insns which reference VAR in HT and fix them up.  Other
1673    arguments are the same as fixup_var_refs_insns.
1674
1675    N.B. No need for special processing of CALL_PLACEHOLDERs here,
1676    because the hash table will point straight to the interesting insn
1677    (inside the CALL_PLACEHOLDER).  */
1678
1679 static void
1680 fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp, may_share)
1681      htab_t ht;
1682      rtx var;
1683      enum machine_mode promoted_mode;
1684      int unsignedp;
1685      rtx may_share;
1686 {
1687   struct insns_for_mem_entry tmp;
1688   struct insns_for_mem_entry *ime;
1689   rtx insn_list;
1690
1691   tmp.key = var;
1692   ime = (struct insns_for_mem_entry *) htab_find (ht, &tmp);
1693   for (insn_list = ime->insns; insn_list != 0; insn_list = XEXP (insn_list, 1))
1694     if (INSN_P (XEXP (insn_list, 0)))
1695       fixup_var_refs_insn (XEXP (insn_list, 0), var, promoted_mode,
1696                            unsignedp, 1, may_share);
1697 }
1698
1699
1700 /* Per-insn processing by fixup_var_refs_insns(_with_hash).  INSN is
1701    the insn under examination, VAR is the variable to fix up
1702    references to, PROMOTED_MODE and UNSIGNEDP describe VAR, and
1703    TOPLEVEL is nonzero if this is the main insn chain for this
1704    function.  */
1705
1706 static void
1707 fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel, no_share)
1708      rtx insn;
1709      rtx var;
1710      enum machine_mode promoted_mode;
1711      int unsignedp;
1712      int toplevel;
1713      rtx no_share;
1714 {
1715   rtx call_dest = 0;
1716   rtx set, prev, prev_set;
1717   rtx note;
1718
1719   /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1720   note = REG_NOTES (insn);
1721
1722   /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1723
1724      If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1725      and REG_RETVAL notes too.  */
1726   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1727       && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1728           || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1729               && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1730                   || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1731     {
1732       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1733         /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1734            turn INSN into a NOTE, so just delete the
1735            corresponding REG_RETVAL note.  */
1736         remove_note (XEXP (note, 0),
1737                      find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1738                                     NULL_RTX));
1739
1740       delete_insn (insn);
1741     }
1742
1743   /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1744      is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1745      Similarly if this is storing VAR from a register from which
1746      it was loaded in the previous insn.  This will occur
1747      when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1748   else if (toplevel
1749            && (set = single_set (insn)) != 0
1750            && SET_DEST (set) == var
1751            /* If this represents the result of an insn group,
1752               don't delete the insn.  */
1753            && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1754            && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1755                || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1756                    && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1757                    && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1758                    && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1759                    && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1760     {
1761       delete_insn (insn);
1762     }
1763   else
1764     {
1765       struct fixup_replacement *replacements = 0;
1766       rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1767
1768       if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1769         {
1770           /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1771              into a pseudo now references VAR, we have to use an
1772              intermediate pseudo since we want the life of the
1773              return value register to be only a single insn.
1774
1775              If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1776              address computations to make the address of VAR valid
1777              if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1778
1779              To make sure this doesn't happen, we record the destination
1780              of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1781              and VAR.  */
1782
1783           if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1784               && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1785               && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1786             {
1787               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1788
1789               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1790
1791               PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1792                                             call_dest, temp);
1793             }
1794
1795           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1796               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1797             call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1798           else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1799                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1800                    && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1801             call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1802           else
1803             call_dest = 0;
1804         }
1805
1806       /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1807          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1808          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1809          between two operands.  We pass a pointer to the head of
1810          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1811          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1812          it will record them in this list.
1813
1814          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1815          it here.  */
1816
1817       fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1818                         &replacements, no_share);
1819
1820       /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1821          after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1822          the last such instruction emitted.  */
1823       if (insn == last_parm_insn)
1824         last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1825
1826       while (replacements)
1827         {
1828           struct fixup_replacement *next;
1829
1830           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1831             {
1832               rtx insert_before;
1833               rtx seq;
1834
1835               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1836               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1837                 replacements->old
1838                   = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn,
1839                                          promoted_mode, 0);
1840               else
1841                 replacements->old
1842                   = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1843
1844               insert_before = insn;
1845
1846               /* If we are changing the mode, do a conversion.
1847                  This might be wasteful, but combine.c will
1848                  eliminate much of the waste.  */
1849
1850               if (GET_MODE (replacements->new)
1851                   != GET_MODE (replacements->old))
1852                 {
1853                   start_sequence ();
1854                   convert_move (replacements->new,
1855                                 replacements->old, unsignedp);
1856                   seq = get_insns ();
1857                   end_sequence ();
1858                 }
1859               else
1860                 seq = gen_move_insn (replacements->new,
1861                                      replacements->old);
1862
1863               emit_insn_before (seq, insert_before);
1864             }
1865
1866           next = replacements->next;
1867           free (replacements);
1868           replacements = next;
1869         }
1870     }
1871
1872   /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1873      But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1874      we will get them elsewhere.  */
1875   while (note)
1876     {
1877       if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1878         XEXP (note, 0)
1879           = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn,
1880                                       promoted_mode, 1);
1881       note = XEXP (note, 1);
1882     }
1883 }
1884 \f
1885 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1886    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.
1887
1888    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1889    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1890    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1891    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1892    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1893    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insn will copy VAR
1894    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1895
1896 static void
1897 fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, loc, insn, replacements, no_share)
1898      rtx var;
1899      enum machine_mode promoted_mode;
1900      rtx *loc;
1901      rtx insn;
1902      struct fixup_replacement **replacements;
1903      rtx no_share;
1904 {
1905   int i;
1906   rtx x = *loc;
1907   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1908   const char *fmt;
1909   rtx tem, tem1;
1910   struct fixup_replacement *replacement;
1911
1912   switch (code)
1913     {
1914     case ADDRESSOF:
1915       if (XEXP (x, 0) == var)
1916         {
1917           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1918           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1919
1920           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1921             {
1922               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1923               rtx seq, new_insn;
1924
1925               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1926                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1927                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1928               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1929                 abort ();
1930
1931               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1932                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1933                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1934                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1935
1936               start_sequence ();
1937               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1938               seq = get_insns ();
1939               end_sequence ();
1940
1941               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1942                 {
1943                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1944
1945                   start_sequence ();
1946                   sub = force_operand (sub, y);
1947                   if (sub != y)
1948                     emit_insn (gen_move_insn (y, sub));
1949                   seq = get_insns ();
1950                   end_sequence ();
1951                 }
1952
1953 #ifdef HAVE_cc0
1954               /* Don't separate setter from user.  */
1955               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1956                 insn = PREV_INSN (insn);
1957 #endif
1958
1959               emit_insn_before (seq, insn);
1960             }
1961         }
1962       return;
1963
1964     case MEM:
1965       if (var == x)
1966         {
1967           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise,
1968              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1969
1970           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1971           if (replacement->new)
1972             {
1973               *loc = replacement->new;
1974               return;
1975             }
1976
1977           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1978
1979           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1980              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1981
1982           INSN_CODE (insn) = -1;
1983           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1984               && recog_memoized (insn) >= 0)
1985             return;
1986
1987           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1988           return;
1989         }
1990
1991       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1992          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1993          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1994          MATCH_DUPs.  */
1995
1996       if (reg_mentioned_p (var, x))
1997         {
1998           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1999           if (replacement->new == 0)
2000             replacement->new = copy_most_rtx (x, no_share);
2001
2002           *loc = x = replacement->new;
2003           code = GET_CODE (x);
2004         }
2005       break;
2006
2007     case REG:
2008     case CC0:
2009     case PC:
2010     case CONST_INT:
2011     case CONST:
2012     case SYMBOL_REF:
2013     case LABEL_REF:
2014     case CONST_DOUBLE:
2015     case CONST_VECTOR:
2016       return;
2017
2018     case SIGN_EXTRACT:
2019     case ZERO_EXTRACT:
2020       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
2021          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
2022       if (XEXP (x, 0) == var
2023           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
2024               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
2025         {
2026           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
2027
2028              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
2029              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
2030
2031           tem = XEXP (x, 0);
2032           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
2033             {
2034               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
2035                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
2036                 {
2037                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2038                   if (replacement->new == 0)
2039                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2040                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
2041
2042                   /* The following code works only if we have a MEM, so we
2043                      need to handle the subreg here.  We directly substitute
2044                      it assuming that a subreg must be OK here.  We already
2045                      scheduled a replacement to copy the mem into the
2046                      subreg.  */
2047                   XEXP (x, 0) = tem;
2048                   return;
2049                 }
2050               else
2051                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2052             }
2053           else
2054             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2055
2056           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
2057              for an extract from memory.  This can only be done if the
2058              extract is at a constant position and length.  */
2059
2060           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
2061               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
2062               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2063               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2064             {
2065               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
2066               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2067               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2068
2069               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2070                 {
2071                   enum machine_mode new_mode
2072                     = mode_for_extraction (EP_extzv, 1);
2073                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2074                     wanted_mode = new_mode;
2075                 }
2076               else if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2077                 {
2078                   enum machine_mode new_mode
2079                     = mode_for_extraction (EP_extv, 1);
2080                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2081                     wanted_mode = new_mode;
2082                 }
2083
2084               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2085               if (wanted_mode != VOIDmode
2086                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2087                 {
2088                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2089                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2090                   rtx newmem;
2091
2092                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2093                      must adjust the offset.  */
2094                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2095                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2096                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2097
2098                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2099
2100                   newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2101
2102                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2103                   INSN_CODE (insn) = -1;
2104                   XEXP (x, 0) = newmem;
2105                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2106
2107                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2108                     return;
2109
2110                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2111                      restored later.  */
2112                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2113                 }
2114             }
2115
2116           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2117              reference.  Copy the input into a register.  */
2118
2119           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2120           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2121           XEXP (x, 0) = tem1;
2122           return;
2123         }
2124       break;
2125
2126     case SUBREG:
2127       if (SUBREG_REG (x) == var)
2128         {
2129           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2130              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2131              recursively, this time saying that the object previously
2132              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2133
2134           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2135             {
2136               *loc = var;
2137               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements,
2138                                 no_share);
2139               return;
2140             }
2141
2142           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2143              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this
2144              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2145              a SUBREG of that pseudo.  */
2146           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2147             {
2148               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2149               if (replacement->new == 0)
2150                 replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2151               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2152               return;
2153             }
2154
2155           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2156              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2157              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2158              make a pseudo for this SUBREG.  */
2159           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2160           if (replacement->new)
2161             {
2162               *loc = replacement->new;
2163               return;
2164             }
2165
2166           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn,
2167                                                          promoted_mode, 0);
2168
2169           INSN_CODE (insn) = -1;
2170           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2171             return;
2172
2173           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2174           return;
2175         }
2176       break;
2177
2178     case SET:
2179       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2180       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2181           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2182         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2183       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2184           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2185         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2186
2187       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2188          into a register and then store it back out.  */
2189       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2190           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2191           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2192           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2193               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2194         {
2195           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2196           if (replacement->new == 0)
2197             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2198
2199           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2200           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2201         }
2202
2203       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2204          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2205       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2206           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2207           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2208               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2209         {
2210           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2211           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2212                                                             tem)),
2213                            insn);
2214           break;
2215         }
2216
2217       {
2218         rtx dest = SET_DEST (x);
2219         rtx src = SET_SRC (x);
2220         rtx outerdest = dest;
2221
2222         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2223                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2224                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2225           dest = XEXP (dest, 0);
2226
2227         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2228           src = SUBREG_REG (src);
2229
2230         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2231            just scan the lower levels of the tree.  */
2232
2233         if (src != var && dest != var)
2234           break;
2235
2236         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2237         INSN_CODE (insn) = -1;
2238
2239         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var
2240             && mode_for_extraction (EP_insv, -1) != MAX_MACHINE_MODE)
2241           {
2242             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2243                operands here.  */
2244             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2245                               insn, replacements, no_share);
2246             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2247                               insn, replacements, no_share);
2248             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2249                               insn, replacements, no_share);
2250
2251             tem = XEXP (outerdest, 0);
2252
2253             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2254                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2255                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2256             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2257                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2258               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2259             else
2260               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2261
2262             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2263                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2264                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2265                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2266               {
2267                 enum machine_mode wanted_mode;
2268                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2269                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2270
2271                 wanted_mode = mode_for_extraction (EP_insv, 0);
2272
2273                 /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2274                 if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2275                   {
2276                     HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2277                     rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
2278                     rtx newmem;
2279
2280                     if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2281                       offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2282                                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2283
2284                     pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2285
2286                     newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2287
2288                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2289                     INSN_CODE (insn) = -1;
2290                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2291                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2292
2293                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2294                       return;
2295
2296                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2297                        restored later.  */
2298                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2299                   }
2300               }
2301
2302             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2303                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2304                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2305
2306             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2307             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2308             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2309             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2310             return;
2311           }
2312
2313         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2314            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2315            so eliminate it.  */
2316
2317         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2318           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2319
2320         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2321            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2322            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2323            since SUBREG is not valid for a memref.
2324            Also fix up the address of the stack slot.
2325
2326            Note that we must not try to recognize the insn until
2327            after we know that we have valid addresses and no
2328            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2329            with determining the validity of the insn.  */
2330
2331         if ((SET_SRC (x) == var
2332              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2333                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2334             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2335                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2336                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2337             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2338             && x == single_set (insn))
2339           {
2340             rtx pat, last;
2341
2342             if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2343                 && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_SRC (x)))
2344                     > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2345               {
2346                 /* This (subreg VAR) is now a paradoxical subreg.  We need
2347                    to replace VAR instead of the subreg.  */
2348                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2349                 if (replacement->new == NULL_RTX)
2350                   replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2351                 SUBREG_REG (SET_SRC (x)) = replacement->new;
2352               }
2353             else
2354               {
2355                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2356                 if (replacement->new)
2357                   SET_SRC (x) = replacement->new;
2358                 else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2359                   SET_SRC (x) = replacement->new
2360                     = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, promoted_mode,
2361                                            0);
2362                 else
2363                   SET_SRC (x) = replacement->new
2364                     = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2365               }
2366
2367             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2368               return;
2369
2370             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2371                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2372                we generate the move and see whether it requires more
2373                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2374                delete INSN.  Otherwise, we can just replace the pattern
2375                of INSN; we have already verified above that INSN has
2376                no other function that to do X.  */
2377
2378             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2379             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2380               {
2381                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2382
2383                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2384                    we need to store the pattern of the last insn in the
2385                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2386                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2387                    no REG_NOTES.  */
2388                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2389                   abort ();
2390                 if (REG_NOTES (last))
2391                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2392                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2393
2394                 delete_insn (last);
2395               }
2396             else
2397               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2398
2399             return;
2400           }
2401
2402         if ((SET_DEST (x) == var
2403              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2404                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2405             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2406                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2407                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2408             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2409             && x == single_set (insn))
2410           {
2411             rtx pat, last;
2412
2413             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2414               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn,
2415                                                   promoted_mode, 0);
2416             else
2417               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2418
2419             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2420               return;
2421
2422             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2423             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2424               {
2425                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2426
2427                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2428                    we need to store the pattern of the last insn in the
2429                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2430                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2431                    no REG_NOTES.  */
2432                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2433                   abort ();
2434                 if (REG_NOTES (last))
2435                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2436                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2437
2438                 delete_insn (last);
2439               }
2440             else
2441               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2442
2443             return;
2444           }
2445
2446         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2447            by storing into a temporary and copying that into VAR
2448            with a new insn after this one.  Note that this case
2449            will be used when storing into a promoted scalar since
2450            the insn will now have different modes on the input
2451            and output and hence will be invalid (except for the case
2452            of setting it to a constant, which does not need any
2453            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2454            but combine.c will eliminate it.  */
2455
2456         if (dest == var)
2457           {
2458             rtx temp;
2459             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2460             enum machine_mode temp_mode;
2461
2462             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2463             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2464               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2465             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2466             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2467               {
2468                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn,
2469                                                  promoted_mode, 0);
2470                 temp_mode = GET_MODE (fixeddest);
2471               }
2472             else
2473               {
2474                 fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2475                 temp_mode = promoted_mode;
2476               }
2477
2478             temp = gen_reg_rtx (temp_mode);
2479
2480             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2481                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2482                                                          temp)),
2483                              insn);
2484
2485             SET_DEST (x) = temp;
2486           }
2487       }
2488
2489     default:
2490       break;
2491     }
2492
2493   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2494
2495   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2496   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2497     {
2498       if (fmt[i] == 'e')
2499         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements,
2500                           no_share);
2501       else if (fmt[i] == 'E')
2502         {
2503           int j;
2504           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2505             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2506                               insn, replacements, no_share);
2507         }
2508     }
2509 }
2510 \f
2511 /* Previously, X had the form (SUBREG:m1 (REG:PROMOTED_MODE ...)).
2512    The REG  was placed on the stack, so X now has the form (SUBREG:m1
2513    (MEM:m2 ...)).
2514
2515    Return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.  If any insns
2516    must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2517
2518    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2519    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2520
2521 static rtx
2522 fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical)
2523      rtx x;
2524      rtx insn;
2525      enum machine_mode promoted_mode;
2526      int uncritical;
2527 {
2528   int offset;
2529   rtx mem = SUBREG_REG (x);
2530   rtx addr = XEXP (mem, 0);
2531   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2532   rtx result, seq;
2533
2534   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2535   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) && ! uncritical)
2536     abort ();
2537
2538   offset = SUBREG_BYTE (x);
2539   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2540     /* If the PROMOTED_MODE is wider than the mode of the MEM, adjust
2541        the offset so that it points to the right location within the
2542        MEM.  */
2543     offset -= (GET_MODE_SIZE (promoted_mode) - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)));
2544
2545   if (!flag_force_addr
2546       && memory_address_p (mode, plus_constant (addr, offset)))
2547     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2548     return adjust_address (mem, mode, offset);
2549
2550   start_sequence ();
2551   result = adjust_address (mem, mode, offset);
2552   seq = get_insns ();
2553   end_sequence ();
2554
2555   emit_insn_before (seq, insn);
2556   return result;
2557 }
2558
2559 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2560    Replace subexpressions of X in place.
2561    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2562    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2563
2564    INSN, PROMOTED_MODE and UNCRITICAL are as for
2565    fixup_memory_subreg.  */
2566
2567 static rtx
2568 walk_fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical)
2569      rtx x;
2570      rtx insn;
2571      enum machine_mode promoted_mode;
2572      int uncritical;
2573 {
2574   enum rtx_code code;
2575   const char *fmt;
2576   int i;
2577
2578   if (x == 0)
2579     return 0;
2580
2581   code = GET_CODE (x);
2582
2583   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2584     return fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical);
2585
2586   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2587
2588   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2589   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2590     {
2591       if (fmt[i] == 'e')
2592         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn,
2593                                                 promoted_mode, uncritical);
2594       else if (fmt[i] == 'E')
2595         {
2596           int j;
2597           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2598             XVECEXP (x, i, j)
2599               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn,
2600                                           promoted_mode, uncritical);
2601         }
2602     }
2603   return x;
2604 }
2605 \f
2606 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2607    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2608    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2609    and alter the memory ref to use that register.
2610    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2611
2612 static rtx
2613 fixup_stack_1 (x, insn)
2614      rtx x;
2615      rtx insn;
2616 {
2617   int i;
2618   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2619   const char *fmt;
2620
2621   if (code == MEM)
2622     {
2623       rtx ad = XEXP (x, 0);
2624       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2625          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2626       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2627           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2628           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2629                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2630               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2631 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2632               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2633 #endif
2634               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2635               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2636               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2637           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2638         {
2639           rtx temp, seq;
2640           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2641             return x;
2642
2643           start_sequence ();
2644           temp = copy_to_reg (ad);
2645           seq = get_insns ();
2646           end_sequence ();
2647           emit_insn_before (seq, insn);
2648           return replace_equiv_address (x, temp);
2649         }
2650       return x;
2651     }
2652
2653   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2654   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2655     {
2656       if (fmt[i] == 'e')
2657         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2658       else if (fmt[i] == 'E')
2659         {
2660           int j;
2661           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2662             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2663         }
2664     }
2665   return x;
2666 }
2667 \f
2668 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2669    happens to be a byte or halfword in memory
2670    can be changed to a move instruction.
2671
2672    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2673    BODY is the SET-rtx to be altered.
2674
2675    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2676    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2677    is always 0.)  */
2678
2679 static void
2680 optimize_bit_field (body, insn, equiv_mem)
2681      rtx body;
2682      rtx insn;
2683      rtx *equiv_mem;
2684 {
2685   rtx bitfield;
2686   int destflag;
2687   rtx seq = 0;
2688   enum machine_mode mode;
2689
2690   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2691       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2692     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2693   else
2694     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2695
2696   /* First check that the field being stored has constant size and position
2697      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2698
2699   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2700       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2701       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2702           != BLKmode)
2703       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2704     {
2705       rtx memref = 0;
2706
2707       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2708          and that it is safe to change the machine mode.  */
2709
2710       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2711         memref = XEXP (bitfield, 0);
2712       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2713                && equiv_mem != 0)
2714         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2715       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2716                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2717         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2718       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2719                && equiv_mem != 0
2720                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2721         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2722
2723       if (memref
2724           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2725           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2726         {
2727           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2728              that we are now getting rid of,
2729              and then for which byte of the word is wanted.  */
2730
2731           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2732           rtx insns;
2733
2734           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2735           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2736             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2737                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2738
2739           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2740           offset /= BITS_PER_UNIT;
2741           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2742             {
2743               offset += (SUBREG_BYTE (XEXP (bitfield, 0))
2744                          / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2745               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2746                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2747                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2748                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2749                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2750             }
2751
2752           start_sequence ();
2753           memref = adjust_address (memref, mode, offset);
2754           insns = get_insns ();
2755           end_sequence ();
2756           emit_insn_before (insns, insn);
2757
2758           /* Store this memory reference where
2759              we found the bit field reference.  */
2760
2761           if (destflag)
2762             {
2763               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2764               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2765                 {
2766                   rtx src = SET_SRC (body);
2767                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2768                          && SUBREG_BYTE (src) == 0)
2769                     src = SUBREG_REG (src);
2770                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2771                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2772                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2773                 }
2774               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2775                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2776                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2777                    one of these modes should have got converted explicitly
2778                    and then referenced through a subreg.
2779                    This is so because the original bit-field was
2780                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2781                    the same mode that memref now has.  */
2782                 abort ();
2783             }
2784           else
2785             {
2786               rtx dest = SET_DEST (body);
2787
2788               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2789                      && SUBREG_BYTE (dest) == 0
2790                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2791                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2792                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2793                          <= UNITS_PER_WORD))
2794                 dest = SUBREG_REG (dest);
2795
2796               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2797
2798               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2799                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2800               else
2801                 {
2802                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2803                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2804
2805                   start_sequence ();
2806                   convert_move (newreg, memref,
2807                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2808                   seq = get_insns ();
2809                   end_sequence ();
2810
2811                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2812                 }
2813             }
2814
2815           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2816              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2817              was, for example, part of a PARALLEL.
2818
2819              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2820              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2821              special; just let the optimization be suppressed.  */
2822
2823           if (apply_change_group () && seq)
2824             emit_insn_before (seq, insn);
2825         }
2826     }
2827 }
2828 \f
2829 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2830    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2831
2832    The following four variables are used for communication between the
2833    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2834    respective hard registers.  */
2835
2836 static int in_arg_offset;
2837 static int var_offset;
2838 static int dynamic_offset;
2839 static int out_arg_offset;
2840 static int cfa_offset;
2841
2842 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2843    of the stack.  */
2844
2845 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2846 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2847 #endif
2848
2849 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2850    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2851    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2852
2853 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2854
2855 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2856    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2857    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2858    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
2859    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2860    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2861    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2862
2863 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2864 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2865 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2866   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2867  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2868
2869 #else
2870 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2871 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2872  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2873 #endif
2874 #endif
2875
2876 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2877
2878 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2879 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2880 #endif
2881
2882 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just
2883    had its address taken.  DECL is the decl or SAVE_EXPR for the
2884    object stored in the register, for later use if we do need to force
2885    REG into the stack.  REG is overwritten by the MEM like in
2886    put_reg_into_stack.  RESCAN is true if previously emitted
2887    instructions must be rescanned and modified now that the REG has
2888    been transformed.  */
2889
2890 rtx
2891 gen_mem_addressof (reg, decl, rescan)
2892      rtx reg;
2893      tree decl;
2894      int rescan;
2895 {
2896   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2897                              REGNO (reg), decl);
2898
2899   /* Calculate this before we start messing with decl's RTL.  */
2900   HOST_WIDE_INT set = decl ? get_alias_set (decl) : 0;
2901
2902   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2903      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2904   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2905   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2906
2907   PUT_CODE (reg, MEM);
2908   MEM_ATTRS (reg) = 0;
2909   XEXP (reg, 0) = r;
2910
2911   if (decl)
2912     {
2913       tree type = TREE_TYPE (decl);
2914       enum machine_mode decl_mode
2915         = (DECL_P (decl) ? DECL_MODE (decl) : TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)));
2916       rtx decl_rtl = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
2917                       : DECL_RTL_IF_SET (decl));
2918
2919       PUT_MODE (reg, decl_mode);
2920
2921       /* Clear DECL_RTL momentarily so functions below will work
2922          properly, then set it again.  */
2923       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2924         SET_DECL_RTL (decl, 0);
2925
2926       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
2927       set_mem_alias_set (reg, set);
2928
2929       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2930         SET_DECL_RTL (decl, reg);
2931
2932       if (rescan 
2933           && (TREE_USED (decl) || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0)))
2934         fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TREE_UNSIGNED (type), reg, 0);
2935     }
2936   else if (rescan)
2937     fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), 0, reg, 0);
2938
2939   return reg;
2940 }
2941
2942 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2943
2944 void
2945 flush_addressof (decl)
2946      tree decl;
2947 {
2948   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2949       && DECL_RTL (decl) != 0
2950       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2951       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2952       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2953     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2954 }
2955
2956 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2957
2958 static void
2959 put_addressof_into_stack (r, ht)
2960      rtx r;
2961      htab_t ht;
2962 {
2963   tree decl, type;
2964   int volatile_p, used_p;
2965
2966   rtx reg = XEXP (r, 0);
2967
2968   if (GET_CODE (reg) != REG)
2969     abort ();
2970
2971   decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2972   if (decl)
2973     {
2974       type = TREE_TYPE (decl);
2975       volatile_p = (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2976                     && TREE_THIS_VOLATILE (decl));
2977       used_p = (TREE_USED (decl)
2978                 || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0));
2979     }
2980   else
2981     {
2982       type = NULL_TREE;
2983       volatile_p = 0;
2984       used_p = 1;
2985     }
2986
2987   put_reg_into_stack (0, reg, type, GET_MODE (reg), GET_MODE (reg),
2988                       volatile_p, ADDRESSOF_REGNO (r), used_p, ht);
2989 }
2990
2991 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2992    bitfield insertions.  */
2993 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2994
2995 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2996    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2997    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2998    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2999    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
3000    extracted by usage MEM with narrower mode.  */
3001 static rtx purge_addressof_replacements;
3002
3003 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
3004    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
3005    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
3006    be made.  If MAY_POSTPONE is true and we would not put the addressof
3007    to stack, postpone processing of the insn.  */
3008
3009 static bool
3010 purge_addressof_1 (loc, insn, force, store, may_postpone, ht)
3011      rtx *loc;
3012      rtx insn;
3013      int force, store, may_postpone;
3014      htab_t ht;
3015 {
3016   rtx x;
3017   RTX_CODE code;
3018   int i, j;
3019   const char *fmt;
3020   bool result = true;
3021
3022   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3023  restart:
3024
3025   x = *loc;
3026   if (x == 0)
3027     return true;
3028
3029   code = GET_CODE (x);
3030
3031   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
3032      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
3033      memory.  */
3034   if (code == SET)
3035     {
3036       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1,
3037                                   may_postpone, ht);
3038       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0,
3039                                    may_postpone, ht);
3040       return result;
3041     }
3042   else if (code == ADDRESSOF)
3043     {
3044       rtx sub, insns;
3045
3046       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != MEM)
3047         put_addressof_into_stack (x, ht);
3048
3049       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
3050          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
3051       sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
3052       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
3053           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3054         return true;
3055
3056       start_sequence ();
3057
3058       /* If SUB is a hard or virtual register, try it as a pseudo-register. 
3059          Otherwise, perhaps SUB is an expression, so generate code to compute
3060          it.  */
3061       if (GET_CODE (sub) == REG && REGNO (sub) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
3062         sub = copy_to_reg (sub);
3063       else
3064         sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
3065
3066       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
3067           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3068         abort ();
3069
3070       insns = get_insns ();
3071       end_sequence ();
3072       emit_insn_before (insns, insn);
3073       return true;
3074     }
3075
3076   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
3077     {
3078       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3079
3080       if (GET_CODE (sub) == MEM)
3081         sub = adjust_address_nv (sub, GET_MODE (x), 0);
3082       else if (GET_CODE (sub) == REG
3083                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
3084         ;
3085       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
3086         {
3087           int size_x, size_sub;
3088
3089           if (may_postpone)
3090             {
3091               /* Postpone for now, so that we do not emit bitfield arithmetics
3092                  unless there is some benefit from it.  */
3093               if (!postponed_insns || XEXP (postponed_insns, 0) != insn)
3094                 postponed_insns = alloc_INSN_LIST (insn, postponed_insns);
3095               return true;
3096             }
3097
3098           if (!insn)
3099             {
3100               /* When processing REG_NOTES look at the list of
3101                  replacements done on the insn to find the register that X
3102                  was replaced by.  */
3103               rtx tem;
3104
3105               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
3106                    tem != NULL_RTX;
3107                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3108                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
3109                   {
3110                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3111                     return true;
3112                   }
3113
3114               /* See comment for purge_addressof_replacements.  */
3115               for (tem = purge_addressof_replacements;
3116                    tem != NULL_RTX;
3117                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3118                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3119                   {
3120                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3121
3122                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
3123                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
3124                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
3125                       abort ();
3126
3127                     /* It can happen that the note may speak of things
3128                        in a wider (or just different) mode than the
3129                        code did.  This is especially true of
3130                        REG_RETVAL.  */
3131
3132                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_BYTE (z) == 0)
3133                       z = SUBREG_REG (z);
3134
3135                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3136                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3137                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
3138                       {
3139                         /* This can occur as a result in invalid
3140                            pointer casts, e.g. float f; ...
3141                            *(long long int *)&f.
3142                            ??? We could emit a warning here, but
3143                            without a line number that wouldn't be
3144                            very helpful.  */
3145                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
3146                       }
3147                     else
3148                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
3149
3150                     *loc = z;
3151                     return true;
3152                   }
3153
3154               /* When we are processing the REG_NOTES of the last instruction
3155                  of a libcall, there will be typically no replacements
3156                  for that insn; the replacements happened before, piecemeal
3157                  fashion.  OTOH we are not interested in the details of
3158                  this for the REG_EQUAL note, we want to know the big picture,
3159                  which can be succinctly described with a simple SUBREG.
3160                  Note that removing the REG_EQUAL note is not an option
3161                  on the last insn of a libcall, so we must do a replacement.  */
3162               if (! purge_addressof_replacements
3163                   && ! purge_bitfield_addressof_replacements)
3164                 {
3165                   /* In compile/990107-1.c:7 compiled at -O1 -m1 for sh-elf,
3166                      we got
3167                      (mem:DI (addressof:SI (reg/v:DF 160) 159 0x401c8510)
3168                       [0 S8 A32]), which can be expressed with a simple
3169                      same-size subreg  */
3170                   if ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3171                        == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3172                       /* Again, invalid pointer casts (as in
3173                          compile/990203-1.c) can require paradoxical
3174                          subregs.  */
3175                       || (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3176                           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3177                               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))))
3178                     {
3179                       *loc = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), sub, 0);
3180                       return true;
3181                     }
3182                   /* ??? Are there other cases we should handle?  */
3183                 }
3184               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
3185                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
3186                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
3187                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
3188                  generate an example of this situation.  Rather than complain
3189                  we return false, which will prompt our caller to remove the
3190                  offending note.  */
3191               return false;
3192             }
3193
3194           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
3195           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
3196
3197           /* Do not frob unchanging MEMs.  If a later reference forces the
3198              pseudo to the stack, we can wind up with multiple writes to
3199              an unchanging memory, which is invalid.  */
3200           if (RTX_UNCHANGING_P (x) && size_x != size_sub)
3201             ;
3202
3203           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
3204              or the moral equivalent seen here.  */
3205           else if (size_x <= size_sub
3206                    && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3207             {
3208               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3209                  in memory.  */
3210
3211               rtx val, seq;
3212
3213               if (store)
3214                 {
3215                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3216
3217                   start_sequence ();
3218                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3219                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3220                     {
3221                       /* Discard the current sequence and put the
3222                          ADDRESSOF on stack.  */
3223                       end_sequence ();
3224                       goto give_up;
3225                     }
3226                   seq = get_insns ();
3227                   end_sequence ();
3228                   emit_insn_before (seq, insn);
3229                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3230                                          insn, ht);
3231
3232                   start_sequence ();
3233                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3234                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3235
3236                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3237                      might have created.  */
3238                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3239
3240                   seq = get_insns ();
3241                   end_sequence ();
3242                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3243                   if (NEXT_INSN (insn))
3244                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn),
3245                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3246                                            ht);
3247                 }
3248               else
3249                 {
3250                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3251
3252                   start_sequence ();
3253                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3254                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3255                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3256
3257                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3258                     {
3259                       /* Discard the current sequence and put the
3260                          ADDRESSOF on stack.  */
3261                       end_sequence ();
3262                       goto give_up;
3263                     }
3264
3265                   seq = get_insns ();
3266                   end_sequence ();
3267                   emit_insn_before (seq, insn);
3268                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3269                                          insn, ht);
3270                 }
3271
3272               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3273                  on the REG_NOTES.  */
3274               purge_bitfield_addressof_replacements
3275                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3276                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3277                                      (VOIDmode, val,
3278                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3279
3280               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3281               return true;
3282             }
3283         }
3284
3285       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3286         {
3287           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3288              on the REG_NOTES.  */
3289           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3290             {
3291               rtx tem;
3292
3293               for (tem = purge_addressof_replacements;
3294                    tem != NULL_RTX;
3295                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3296                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3297                   {
3298                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3299                     return true;
3300                   }
3301               purge_addressof_replacements
3302                 = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, XEXP (x, 0),
3303                            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3304                                               purge_addressof_replacements));
3305               return true;
3306             }
3307           goto restart;
3308         }
3309     }
3310
3311  give_up:
3312   /* Scan all subexpressions.  */
3313   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3314   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3315     {
3316       if (*fmt == 'e')
3317         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0,
3318                                      may_postpone, ht);
3319       else if (*fmt == 'E')
3320         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3321           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0,
3322                                        may_postpone, ht);
3323     }
3324
3325   return result;
3326 }
3327
3328 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3329
3330 static hashval_t
3331 insns_for_mem_hash (k)
3332      const void * k;
3333 {
3334   /* Use the address of the key for the hash value.  */
3335   struct insns_for_mem_entry *m = (struct insns_for_mem_entry *) k;
3336   return htab_hash_pointer (m->key);
3337 }
3338
3339 /* Return nonzero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3340
3341 static int
3342 insns_for_mem_comp (k1, k2)
3343      const void * k1;
3344      const void * k2;
3345 {
3346   struct insns_for_mem_entry *m1 = (struct insns_for_mem_entry *) k1;
3347   struct insns_for_mem_entry *m2 = (struct insns_for_mem_entry *) k2;
3348   return m1->key == m2->key;
3349 }
3350
3351 struct insns_for_mem_walk_info
3352 {
3353   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3354      MEMs.  */
3355   htab_t ht;
3356
3357   /* The INSN we are currently processing.  */
3358   rtx insn;
3359
3360   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3361      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3362   int pass;
3363 };
3364
3365 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3366    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3367    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3368    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3369
3370 static int
3371 insns_for_mem_walk (r, data)
3372      rtx *r;
3373      void *data;
3374 {
3375   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi
3376     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3377   struct insns_for_mem_entry tmp;
3378   tmp.insns = NULL_RTX;
3379
3380   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3381       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3382     {
3383       PTR *e;
3384       tmp.key = XEXP (*r, 0);
3385       e = htab_find_slot (ifmwi->ht, &tmp, INSERT);
3386       if (*e == NULL)
3387         {
3388           *e = ggc_alloc (sizeof (tmp));
3389           memcpy (*e, &tmp, sizeof (tmp));
3390         }
3391     }
3392   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3393     {
3394       struct insns_for_mem_entry *ifme;
3395       tmp.key = *r;
3396       ifme = (struct insns_for_mem_entry *) htab_find (ifmwi->ht, &tmp);
3397
3398       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3399          we process the INSNs in order, we know that if we have
3400          recorded it it must be at the front of the list.  */
3401       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3402         ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn,
3403                                          ifme->insns);
3404     }
3405
3406   return 0;
3407 }
3408
3409 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3410    which REGs in HT.  */
3411
3412 static void
3413 compute_insns_for_mem (insns, last_insn, ht)
3414      rtx insns;
3415      rtx last_insn;
3416      htab_t ht;
3417 {
3418   rtx insn;
3419   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3420   ifmwi.ht = ht;
3421
3422   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3423     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3424       if (INSN_P (insn))
3425         {
3426           ifmwi.insn = insn;
3427           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3428         }
3429 }
3430
3431 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3432    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3433
3434 static int
3435 is_addressof (rtl, data)
3436      rtx *rtl;
3437      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
3438 {
3439   return GET_CODE (*rtl) == ADDRESSOF;
3440 }
3441
3442 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3443    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3444    stack.  */
3445
3446 void
3447 purge_addressof (insns)
3448      rtx insns;
3449 {
3450   rtx insn, tmp;
3451   htab_t ht;
3452
3453   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3454      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3455      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3456      these fixup passes are slow.  Furthermore, most MEMs are not
3457      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3458      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3459      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3460   ht = htab_create_ggc (1000, insns_for_mem_hash, insns_for_mem_comp, NULL);
3461   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, ht);
3462
3463   postponed_insns = NULL;
3464
3465   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3466     if (INSN_P (insn))
3467       {
3468         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3469                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 1, ht))
3470           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3471              something is wrong.  */
3472           abort ();
3473
3474         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, 0, ht))
3475           {
3476             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3477                we can just remove the offending notes instead.  */
3478             rtx note;
3479
3480             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3481               {
3482                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3483                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3484                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3485                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3486                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3487                   abort ();
3488                 if (for_each_rtx (&note, is_addressof, NULL))
3489                   remove_note (insn, note);
3490               }
3491           }
3492       }
3493
3494   /* Process the postponed insns.  */
3495   while (postponed_insns)
3496     {
3497       insn = XEXP (postponed_insns, 0);
3498       tmp = postponed_insns;
3499       postponed_insns = XEXP (postponed_insns, 1);
3500       free_INSN_LIST_node (tmp);
3501
3502       if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3503                                asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 0, ht))
3504         abort ();
3505     }
3506
3507   /* Clean up.  */
3508   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3509   purge_addressof_replacements = 0;
3510
3511   /* REGs are shared.  purge_addressof will destructively replace a REG
3512      with a MEM, which creates shared MEMs.
3513
3514      Unfortunately, the children of put_reg_into_stack assume that MEMs
3515      referring to the same stack slot are shared (fixup_var_refs and
3516      the associated hash table code).
3517
3518      So, we have to do another unsharing pass after we have flushed any
3519      REGs that had their address taken into the stack.
3520
3521      It may be worth tracking whether or not we converted any REGs into
3522      MEMs to avoid this overhead when it is not needed.  */
3523   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3524 }
3525 \f
3526 /* Convert a SET of a hard subreg to a set of the appropriate hard
3527    register.  A subroutine of purge_hard_subreg_sets.  */
3528
3529 static void
3530 purge_single_hard_subreg_set (pattern)
3531      rtx pattern;
3532 {
3533   rtx reg = SET_DEST (pattern);
3534   enum machine_mode mode = GET_MODE (SET_DEST (pattern));
3535   int offset = 0;
3536
3537   if (GET_CODE (reg) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG
3538       && REGNO (SUBREG_REG (reg)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3539     {
3540       offset = subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (reg)),
3541                                     GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
3542                                     SUBREG_BYTE (reg),
3543                                     GET_MODE (reg));
3544       reg = SUBREG_REG (reg);
3545     }
3546
3547
3548   if (GET_CODE (reg) == REG && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3549     {
3550       reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (reg) + offset);
3551       SET_DEST (pattern) = reg;
3552     }
3553 }
3554
3555 /* Eliminate all occurrences of SETs of hard subregs from INSNS.  The
3556    only such SETs that we expect to see are those left in because
3557    integrate can't handle sets of parts of a return value register.
3558
3559    We don't use alter_subreg because we only want to eliminate subregs
3560    of hard registers.  */
3561
3562 void
3563 purge_hard_subreg_sets (insn)
3564      rtx insn;
3565 {
3566   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3567     {
3568       if (INSN_P (insn))
3569         {
3570           rtx pattern = PATTERN (insn);
3571           switch (GET_CODE (pattern))
3572             {
3573             case SET:
3574               if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == SUBREG)
3575                 purge_single_hard_subreg_set (pattern);
3576               break;
3577             case PARALLEL:
3578               {
3579                 int j;
3580                 for (j = XVECLEN (pattern, 0) - 1; j >= 0; j--)
3581                   {
3582                     rtx inner_pattern = XVECEXP (pattern, 0, j);
3583                     if (GET_CODE (inner_pattern) == SET
3584                         && GET_CODE (SET_DEST (inner_pattern)) == SUBREG)
3585                       purge_single_hard_subreg_set (inner_pattern);
3586                   }
3587               }
3588               break;
3589             default:
3590               break;
3591             }
3592         }
3593     }
3594 }
3595 \f
3596 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3597    references to hard register references.  */
3598
3599 void
3600 instantiate_virtual_regs (fndecl, insns)
3601      tree fndecl;
3602      rtx insns;
3603 {
3604   rtx insn;
3605   unsigned int i;
3606
3607   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3608   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3609   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3610   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3611   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3612   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3613
3614   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3615      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3616      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3617      regs on many machines.  */
3618   instantiate_decls (fndecl, 1);
3619
3620   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3621   init_recog ();
3622
3623   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3624      present.  */
3625   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3626     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3627         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3628       {
3629         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3630         if (INSN_DELETED_P (insn))
3631           continue;
3632         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3633         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
3634         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3635           instantiate_virtual_regs_1 (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
3636                                       NULL_RTX, 0);
3637
3638         /* Past this point all ASM statements should match.  Verify that
3639            to avoid failures later in the compilation process.  */
3640         if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0
3641             && ! check_asm_operands (PATTERN (insn)))
3642           instantiate_virtual_regs_lossage (insn);
3643       }
3644
3645   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3646      addressof elimination.  */
3647   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3648     if (parm_reg_stack_loc[i])
3649       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3650
3651   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3652      These will not be valid addresses.  */
3653   instantiate_decls (fndecl, 0);
3654
3655   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3656      frame_pointer_rtx.  */
3657   virtuals_instantiated = 1;
3658 }
3659
3660 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3661    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3662
3663    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3664    Otherwise, always do it.  */
3665
3666 static void
3667 instantiate_decls (fndecl, valid_only)
3668      tree fndecl;
3669      int valid_only;
3670 {
3671   tree decl;
3672
3673   /* Process all parameters of the function.  */
3674   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3675     {
3676       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3677       HOST_WIDE_INT size_rtl;
3678
3679       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);
3680
3681       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3682          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3683          the two sizes.  */
3684       size_rtl = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl)));
3685       size = MAX (size_rtl, size);
3686       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3687     }
3688
3689   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3690   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3691 }
3692
3693 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3694    BLOCK node and all its subblocks.  */
3695
3696 static void
3697 instantiate_decls_1 (let, valid_only)
3698      tree let;
3699      int valid_only;
3700 {
3701   tree t;
3702
3703   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3704     if (DECL_RTL_SET_P (t))
3705       instantiate_decl (DECL_RTL (t),
3706                         int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3707                         valid_only);
3708
3709   /* Process all subblocks.  */
3710   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3711     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3712 }
3713
3714 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3715    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3716
3717    If VALID_ONLY is nonzero, it means that the RTL should only be
3718    changed if the new address is valid.  */
3719
3720 static void
3721 instantiate_decl (x, size, valid_only)
3722      rtx x;
3723      HOST_WIDE_INT size;
3724      int valid_only;
3725 {
3726   enum machine_mode mode;
3727   rtx addr;
3728
3729   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3730      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3731
3732   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
3733     return;
3734
3735   addr = XEXP (x, 0);
3736   if (CONSTANT_P (addr)
3737       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3738       || (GET_CODE (addr) == REG
3739           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3740               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3741     return;
3742
3743   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3744      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3745      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3746      avoided.  */
3747
3748   if (valid_only)
3749     addr = copy_rtx (addr);
3750
3751   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3752
3753   if (valid_only && size >= 0)
3754     {
3755       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3756
3757       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3758          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3759          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3760          are shared.  */
3761
3762       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3763            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3764            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3765         if (! memory_address_p (mode, addr))
3766           return;
3767
3768       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3769            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3770            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3771         if (! memory_address_p (mode, addr))
3772           return;
3773     }
3774
3775   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3776      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3777
3778   XEXP (x, 0) = addr;
3779 }
3780 \f
3781 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
3782    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
3783    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
3784
3785 static rtx
3786 instantiate_new_reg (x, poffset)
3787      rtx x;
3788      HOST_WIDE_INT *poffset;
3789 {
3790   rtx new;
3791   HOST_WIDE_INT offset;
3792
3793   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3794     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3795   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3796     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3797   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3798     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3799   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3800     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3801   else if (x == virtual_cfa_rtx)
3802     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3803   else
3804     return 0;
3805
3806   *poffset = offset;
3807   return new;
3808 }
3809 \f
3810
3811 /* Called when instantiate_virtual_regs has failed to update the instruction.
3812    Usually this means that non-matching instruction has been emit, however for
3813    asm statements it may be the problem in the constraints.  */
3814 static void
3815 instantiate_virtual_regs_lossage (insn)
3816      rtx insn;
3817 {
3818   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
3819     {
3820       error_for_asm (insn, "impossible constraint in `asm'");
3821       delete_insn (insn);
3822     }
3823   else
3824     abort ();
3825 }
3826 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3827    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3828
3829    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3830    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3831    is not valid.
3832
3833    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3834    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if
3835    EXTRA_INSNS is zero.
3836
3837    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3838    pseudos.  */
3839
3840 static int
3841 instantiate_virtual_regs_1 (loc, object, extra_insns)
3842      rtx *loc;
3843      rtx object;
3844      int extra_insns;
3845 {
3846   rtx x;
3847   RTX_CODE code;
3848   rtx new = 0;
3849   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3850   rtx temp;
3851   rtx seq;
3852   int i, j;
3853   const char *fmt;
3854
3855   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3856  restart:
3857
3858   x = *loc;
3859   if (x == 0)
3860     return 1;
3861
3862   /* We may have detected and deleted invalid asm statements.  */
3863   if (object && INSN_P (object) && INSN_DELETED_P (object))
3864     return 1;
3865
3866   code = GET_CODE (x);
3867
3868   /* Check for some special cases.  */
3869   switch (code)
3870     {
3871     case CONST_INT:
3872     case CONST_DOUBLE:
3873     case CONST_VECTOR:
3874     case CONST:
3875     case SYMBOL_REF:
3876     case CODE_LABEL:
3877     case PC:
3878     case CC0:
3879     case ASM_INPUT:
3880     case ADDR_VEC:
3881     case ADDR_DIFF_VEC:
3882     case RETURN:
3883       return 1;
3884
3885     case SET:
3886       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3887          the actual register should receive the source minus the
3888          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3889          of non-local gotos.  */
3890       if ((new = instantiate_new_reg (SET_DEST (x), &offset)) != 0)
3891         {
3892           rtx src = SET_SRC (x);
3893
3894           /* We are setting the register, not using it, so the relevant
3895              offset is the negative of the offset to use were we using
3896              the register.  */
3897           offset = - offset;
3898           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3899
3900           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3901              the simplest possible thing to handle them.  */
3902           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3903             {
3904               instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3905               return 1;
3906             }
3907
3908           start_sequence ();
3909           if (GET_CODE (src) != REG)
3910             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3911           else
3912             temp = src;
3913           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3914           seq = get_insns ();
3915           end_sequence ();
3916
3917           emit_insn_before (seq, object);
3918           SET_DEST (x) = new;
3919
3920           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3921               || ! extra_insns)
3922             instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3923
3924           return 1;
3925         }
3926
3927       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3928       loc = &SET_SRC (x);
3929       goto restart;
3930
3931     case PLUS:
3932       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3933       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3934         {
3935           rtx old, new_offset;
3936
3937           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3938           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3939             {
3940               if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (XEXP (x, 0), 0), &offset)))
3941                 {
3942                   instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3943                                               extra_insns);
3944                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3945                 }
3946               else
3947                 {
3948                   loc = &XEXP (x, 0);
3949                   goto restart;
3950                 }
3951             }
3952
3953 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3954           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
3955              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
3956              frame are well-behaved.  */
3957           else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG && GET_MODE (x) == ptr_mode
3958                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3959                    && 0 != (new
3960                             = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (XEXP (x, 0)),
3961                                                    &offset))
3962                    && validate_change (object, loc,
3963                                        plus_constant (gen_lowpart (ptr_mode,
3964                                                                    new),
3965                                                       offset
3966                                                       + INTVAL (XEXP (x, 1))),
3967                                        0))
3968                 return 1;
3969 #endif
3970           else if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset)) == 0)
3971             {
3972               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3973                  first operand is a REG (which has been already checked),
3974                  it needs to be checked.  */
3975               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3976                 {
3977                   loc = &XEXP (x, 0);
3978                   goto restart;
3979                 }
3980               return 1;
3981             }
3982
3983           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3984
3985           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3986              the register.  */
3987           if (new_offset == const0_rtx
3988               && validate_change (object, loc, new, 0))
3989             return 1;
3990
3991           /* Next try to replace the register and new offset.
3992              There are two changes to validate here and we can't assume that
3993              in the case of old offset equals new just changing the register
3994              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3995              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3996              changes and then call apply_change_group).  */
3997
3998           old = XEXP (x, 0);
3999           if (offset == 0
4000               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
4001               : (XEXP (x, 0) = new,
4002                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
4003             {
4004               if (! extra_insns)
4005                 {
4006                   XEXP (x, 0) = old;
4007                   return 0;
4008                 }
4009
4010               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
4011                  constant with that register.  */
4012               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
4013               XEXP (x, 0) = new;
4014               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
4015                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
4016               else
4017                 {
4018                   /* If that didn't work, replace this expression with a
4019                      register containing the sum.  */
4020
4021                   XEXP (x, 0) = old;
4022                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
4023
4024                   start_sequence ();
4025                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
4026                   seq = get_insns ();
4027                   end_sequence ();
4028
4029                   emit_insn_before (seq, object);
4030                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4031                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4032                     {
4033                       instantiate_virtual_regs_lossage (object);
4034                       return 1;
4035                     }
4036                 }
4037             }
4038
4039           return 1;
4040         }
4041
4042       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
4043     case EXPR_LIST:
4044     case CALL:
4045     case COMPARE:
4046     case MINUS:
4047     case MULT:
4048     case DIV:      case UDIV:
4049     case MOD:      case UMOD:
4050     case AND:      case IOR:      case XOR:
4051     case ROTATERT: case ROTATE:
4052     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
4053     case NE:       case EQ:
4054     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
4055     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
4056       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
4057         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
4058       loc = &XEXP (x, 0);
4059       goto restart;
4060
4061     case MEM:
4062       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
4063          handled by our scan of decls.  The only special handling we
4064          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
4065          shared if we have to change it to a pseudo.
4066
4067          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
4068          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
4069          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
4070          proceed normally.
4071
4072          First check for common cases that need no processing.  These are
4073          usually due to instantiation already being done on a previous instance
4074          of a shared rtx.  */
4075
4076       temp = XEXP (x, 0);
4077       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
4078 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4079           || temp == arg_pointer_rtx
4080 #endif
4081 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4082           || temp == hard_frame_pointer_rtx
4083 #endif
4084           || temp == frame_pointer_rtx)
4085         return 1;
4086
4087       if (GET_CODE (temp) == PLUS
4088           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4089           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
4090 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4091               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
4092 #endif
4093 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4094               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
4095 #endif
4096               ))
4097         return 1;
4098
4099       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
4100           || temp == virtual_incoming_args_rtx
4101           || (GET_CODE (temp) == PLUS
4102               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4103               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
4104                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
4105         {
4106           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
4107              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
4108              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
4109              only make substitutions if the resulting address is still
4110              valid.
4111
4112              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
4113              since the insn being processed may not allow all valid
4114              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
4115              only modify X without copying it if X will have a valid
4116              address.
4117
4118              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
4119              has less restrictions on an address that some other insn.
4120              In that case, we will modify the shared address.  This case
4121              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
4122              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
4123              take care of that below.  */
4124
4125           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
4126                                           object ? object : x, 0))
4127             return 1;
4128
4129           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
4130              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
4131              shared.  */
4132           *loc = x = copy_rtx (x);
4133         }
4134
4135       /* Fall through to generic unary operation case.  */
4136     case PREFETCH:
4137     case SUBREG:
4138     case STRICT_LOW_PART:
4139     case NEG:          case NOT:
4140     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
4141     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
4142     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
4143     case FLOAT:        case FIX:
4144     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
4145     case ABS:
4146     case SQRT:
4147     case FFS:
4148     case CLZ:          case CTZ:
4149     case POPCOUNT:     case PARITY:
4150       /* These case either have just one operand or we know that we need not
4151          check the rest of the operands.  */
4152       loc = &XEXP (x, 0);
4153       goto restart;
4154
4155     case USE:
4156     case CLOBBER:
4157       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
4158          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
4159          just make the recursive call, since there's no chance of a problem.  */
4160
4161       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
4162            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
4163                                           0))
4164           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4165               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
4166         return 1;
4167
4168       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
4169       loc = &XEXP (x, 0);
4170       goto restart;
4171
4172     case REG:
4173       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
4174          in front of this insn and substitute the temporary.  */
4175       if ((new = instantiate_new_reg (x, &offset)) != 0)
4176         {
4177           temp = plus_constant (new, offset);
4178           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
4179             {
4180               if (! extra_insns)
4181                 return 0;
4182
4183               start_sequence ();
4184               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
4185               seq = get_insns ();
4186               end_sequence ();
4187
4188               emit_insn_before (seq, object);
4189               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4190                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4191                 instantiate_virtual_regs_lossage (object);
4192             }
4193         }
4194
4195       return 1;
4196
4197     case ADDRESSOF:
4198       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
4199         return 1;
4200
4201       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
4202         {
4203           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
4204              since we know we'll be making the inside valid when we finally
4205              remove the ADDRESSOF.  */
4206           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
4207           return 1;
4208         }
4209       break;
4210
4211     default:
4212       break;
4213     }
4214
4215   /* Scan all subexpressions.  */
4216   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4217   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
4218     if (*fmt == 'e')
4219       {
4220         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
4221           return 0;
4222       }
4223     else if (*fmt == 'E')
4224       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4225         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
4226                                           extra_insns))
4227           return 0;
4228
4229   return 1;
4230 }
4231 \f
4232 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
4233    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
4234    and disestablish them.  */
4235
4236 static void
4237 delete_handlers ()
4238 {
4239   rtx insn;
4240   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4241     {
4242       /* Delete the handler by turning off the flag that would
4243          prevent jump_optimize from deleting it.
4244          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
4245          if nothing local refers to them.  */
4246       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4247         {
4248           tree t, last_t;
4249
4250           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
4251
4252           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
4253              flow.  */
4254           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
4255                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
4256             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
4257               break;
4258           if (t)
4259             {
4260               if (! last_t)
4261                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
4262               else
4263                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
4264             }
4265         }
4266       if (GET_CODE (insn) == INSN)
4267         {
4268           int can_delete = 0;
4269           rtx t;
4270           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
4271             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
4272               {
4273                 can_delete = 1;
4274                 break;
4275               }
4276           if (can_delete
4277               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
4278                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
4279                                       PATTERN (insn))))
4280             delete_related_insns (insn);
4281         }
4282     }
4283 }
4284 \f
4285 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
4286
4287 rtx
4288 get_first_nonparm_insn ()
4289 {
4290   if (last_parm_insn)
4291     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
4292   return get_insns ();
4293 }
4294
4295 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4296    This means a type for which function calls must pass an address to the
4297    function or get an address back from the function.
4298    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4299
4300 int
4301 aggregate_value_p (exp)
4302      tree exp;
4303 {
4304   int i, regno, nregs;
4305   rtx reg;
4306
4307   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4308
4309   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4310     return 0;
4311   if (RETURN_IN_MEMORY (type))
4312     return 1;
4313   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4314      and thus can't be returned in registers.  */
4315   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4316     return 1;
4317   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4318     return 1;
4319   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4320      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4321   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4322
4323   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4324      it is OK.  */
4325   if (GET_CODE (reg) != REG)
4326     return 0;
4327
4328   regno = REGNO (reg);
4329   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, TYPE_MODE (type));
4330   for (i = 0; i < nregs; i++)
4331     if (! call_used_regs[regno + i])
4332       return 1;
4333   return 0;
4334 }
4335 \f
4336 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4337    This may involve copying them into registers and using
4338    those registers as the RTL for them.  */
4339
4340 void
4341 assign_parms (fndecl)
4342      tree fndecl;
4343 {
4344   tree parm;
4345   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4346   /* Total space needed so far for args on the stack,
4347      given as a constant and a tree-expression.  */
4348   struct args_size stack_args_size;
4349   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4350   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl), orig_fnargs;
4351   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4352   rtx internal_arg_pointer;
4353   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if
4354      the function returns a structure.  */
4355   tree function_result_decl = 0;
4356 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4357   int varargs_setup = 0;
4358 #endif
4359   int reg_parm_stack_space = 0;
4360   rtx conversion_insns = 0;
4361
4362   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4363      This means the last named arg must be on the stack
4364      right before the anonymous ones.  */
4365   int stdarg
4366     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4367        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4368            != void_type_node));
4369
4370   current_function_stdarg = stdarg;
4371
4372   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4373      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4374      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4375      considered fixed even though it is not marked as such.
4376
4377      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4378
4379   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4380        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4381              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4382     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4383   else
4384     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4385   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4386
4387   stack_args_size.constant = 0;
4388   stack_args_size.var = 0;
4389
4390   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4391   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl))
4392       && ! current_function_returns_pcc_struct
4393       && struct_value_incoming_rtx == 0)
4394     {
4395       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4396
4397       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4398
4399       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4400       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4401       fnargs = function_result_decl;
4402     }
4403
4404   orig_fnargs = fnargs;
4405
4406   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4407   parm_reg_stack_loc = (rtx *) ggc_alloc_cleared (max_parm_reg * sizeof (rtx));
4408
4409   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS)
4410     fnargs = split_complex_args (fnargs);
4411
4412 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4413 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
4414   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
4415 #else
4416   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
4417 #endif
4418 #endif
4419
4420 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4421   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4422 #else
4423   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, fndecl);
4424 #endif
4425
4426   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4427      caller did.  */
4428   current_function_pretend_args_size = 0;
4429
4430   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4431     {
4432       rtx entry_parm;
4433       rtx stack_parm;
4434       enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4435       enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4436       int unsignedp;
4437       struct locate_and_pad_arg_data locate;
4438       int passed_pointer = 0;
4439       int did_conversion = 0;
4440       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4441       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4442       int last_named = 0, named_arg;
4443       int in_regs;
4444       int partial = 0;
4445
4446       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before last
4447          anonymous args.  */
4448       if (stdarg)
4449         {
4450           tree tem;
4451
4452           for (tem = TREE_CHAIN (parm); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4453             if (DECL_NAME (tem))
4454               break;
4455
4456           if (tem == 0)
4457             last_named = 1;
4458         }
4459       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4460          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4461          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4462       named_arg = STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 1 : ! last_named;
4463
4464       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4465           /* This can happen after weird syntax errors
4466              or if an enum type is defined among the parms.  */
4467           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4468           || passed_type == NULL)
4469         {
4470           SET_DECL_RTL (parm, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
4471           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4472           TREE_USED (parm) = 1;
4473           continue;
4474         }
4475
4476       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4477          as it should be during execution of this function.  */
4478       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4479       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4480
4481       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4482          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4483       if (nominal_mode == VOIDmode)
4484         {
4485           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
4486           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4487           continue;
4488         }
4489
4490       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4491          type of the first field for the tests below.  We have already
4492          verified that the modes are the same.  */
4493       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4494           || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
4495               && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
4496         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4497
4498       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4499          it is an object whose size depends on the contents of the
4500          object itself or if the machine requires these objects be passed
4501          that way.  */
4502
4503       if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (passed_type))
4504           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4505 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4506           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4507                                              passed_type, named_arg)
4508 #endif
4509           )
4510         {
4511           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4512           passed_pointer = 1;
4513           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4514         }
4515       /* See if the frontend wants to pass this by invisible reference.  */
4516       else if (passed_type != nominal_type
4517                && POINTER_TYPE_P (passed_type)
4518                && TREE_TYPE (passed_type) == nominal_type)
4519         {
4520           nominal_type = passed_type;
4521           passed_pointer = 1;
4522           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4523         }
4524
4525       promoted_mode = passed_mode;
4526
4527 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
4528       /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4529       unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
4530       promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode, &unsignedp, 1);
4531 #endif
4532
4533       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4534          0 means it arrives on the stack.  */
4535 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4536       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4537                                           passed_type, named_arg);
4538 #else
4539       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4540                                  passed_type, named_arg);
4541 #endif
4542
4543       if (entry_parm == 0)
4544         promoted_mode = passed_mode;
4545
4546 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4547       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4548          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4549          addressable type, in which case we skip the registers it
4550          would have arrived in.
4551
4552          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4553          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4554          want to do this action once.
4555
4556          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4557       if (last_named && !varargs_setup)
4558         {
4559           SETUP_INCOMING_VARARGS (args_so_far, promoted_mode, passed_type,
4560                                   current_function_pretend_args_size, 0);
4561           varargs_setup = 1;
4562         }
4563 #endif
4564
4565       /* Determine parm's home in the stack,
4566          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4567
4568          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4569          and its size.
4570
4571          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4572          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4573          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4574          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4575          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4576          0 as it was the previous time.  */
4577       in_regs = entry_parm != 0;
4578 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4579       in_regs = 1;
4580 #endif
4581       if (!in_regs && !named_arg)
4582         {
4583           int pretend_named = PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED;
4584           if (pretend_named)
4585             {
4586 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4587               in_regs = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4588                                                passed_type,
4589                                                pretend_named) != 0;
4590 #else
4591               in_regs = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4592                                       passed_type,
4593                                       pretend_named) != 0;
4594 #endif
4595             }
4596         }
4597
4598       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4599          use the copy on the stack.  */
4600       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4601         entry_parm = 0;
4602
4603 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4604       if (entry_parm)
4605         partial = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4606                                               passed_type, named_arg);
4607 #endif
4608
4609       memset (&locate, 0, sizeof (locate));
4610       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type, in_regs,
4611                            entry_parm ? partial : 0, fndecl,
4612                            &stack_args_size, &locate);
4613
4614       {
4615         rtx offset_rtx;
4616
4617         /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home
4618            the aligned stack slot.  */
4619         if (entry_parm)
4620           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.slot_offset);
4621         else
4622           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.offset);
4623
4624         if (offset_rtx == const0_rtx)
4625           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4626         else
4627           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4628                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4629                                                   internal_arg_pointer,
4630                                                   offset_rtx));
4631
4632         set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4633
4634         /* Set also REG_ATTRS if parameter was passed in a register.  */
4635         if (entry_parm)
4636           set_reg_attrs_for_parm (entry_parm, stack_parm);
4637       }
4638
4639       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4640          pretend it arrived entirely in memory
4641          by pushing the register-part onto the stack.
4642
4643          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4644          we could put it together in a pseudoreg directly,
4645          but for now that's not worth bothering with.  */
4646
4647       if (partial)
4648         {
4649 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
4650           /* When REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero, stack space for
4651              split parameters was allocated by our caller, so we
4652              won't be pushing it in the prolog.  */
4653           if (reg_parm_stack_space == 0)
4654 #endif
4655           current_function_pretend_args_size
4656             = (((partial * UNITS_PER_WORD) + (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT) - 1)
4657                / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4658                * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4659
4660           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4661              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4662           if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4663             emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4664                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4665
4666           else
4667             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
4668                                  partial);
4669
4670           entry_parm = stack_parm;
4671         }
4672
4673       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4674          by default it came on the stack.  */
4675       if (entry_parm == 0)
4676         entry_parm = stack_parm;
4677
4678       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4679       DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4680
4681       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4682          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4683          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4684
4685       if (entry_parm == stack_parm
4686           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4687               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4688 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
4689           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4690              there is still an (uninitialized) stack slot allocated for it.
4691
4692              ??? When MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE is defined, we can't tell
4693              whether this parameter already has a stack slot allocated,
4694              because an arg block exists only if current_function_args_size
4695              is larger than some threshold, and we haven't calculated that
4696              yet.  So, for now, we just assume that stack slots never exist
4697              in this case.  */
4698           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4699 #endif
4700           )
4701         {
4702           stack_args_size.constant += locate.size.constant;
4703           /* locate.size doesn't include the part in regs.  */
4704           if (partial)
4705             stack_args_size.constant += current_function_pretend_args_size;
4706           if (locate.size.var)
4707             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, locate.size.var);
4708         }
4709       else
4710         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4711         stack_parm = 0;
4712
4713       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4714
4715       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4716                             passed_type, named_arg);
4717
4718       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4719          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4720          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4721       {
4722         unsigned int thisparm_boundary
4723           = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4724
4725         if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
4726           stack_parm = 0;
4727       }
4728
4729       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4730          don't store it back in that same slot.  */
4731       if (entry_parm == stack_parm
4732           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4733         stack_parm = 0;
4734
4735       /* When an argument is passed in multiple locations, we can't
4736          make use of this information, but we can save some copying if
4737          the whole argument is passed in a single register.  */
4738       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4739           && nominal_mode != BLKmode && passed_mode != BLKmode)
4740         {
4741           int i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
4742
4743           for (i = 0; i < len; i++)
4744             if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
4745                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0)) == REG
4746                 && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
4747                     == passed_mode)
4748                 && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
4749               {
4750                 entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
4751                 DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4752                 break;
4753               }
4754         }
4755
4756       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4757          in the mode in which it arrives.
4758          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4759          during the function (in case we want to put it there).
4760          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4761
4762          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4763          the type in which this function declares it,
4764          and store that result in an appropriate place,
4765          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4766          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4767
4768          Set DECL_RTL to that place.  */
4769
4770       if (nominal_mode == BLKmode || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4771         {
4772           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4773              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4774              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4775           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4776               || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4777             {
4778               int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
4779               int size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
4780               rtx mem;
4781
4782               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4783                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4784                  integral number of words.  We do this below in the
4785                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4786                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4787                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4788                  if it becomes a problem.  */
4789
4790               if (stack_parm == 0)
4791                 {
4792                   stack_parm
4793                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
4794                                           size_stored, 0);
4795                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4796                 }
4797
4798               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4799                 abort ();
4800
4801               mem = validize_mem (stack_parm);
4802
4803               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4804                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4805               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4806                 emit_group_store (mem, entry_parm, size);
4807
4808               else if (size == 0)
4809                 ;
4810
4811               /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
4812                  that mode's store operation.  */
4813               else if (size <= UNITS_PER_WORD)
4814                 {
4815                   enum machine_mode mode
4816                     = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
4817
4818                   if (mode != BLKmode)
4819                     {
4820                       rtx reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
4821                       emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
4822                     }
4823
4824                   /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
4825                      machine must be aligned to the left before storing
4826                      to memory.  Note that the previous test doesn't
4827                      handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
4828                   else if (size != UNITS_PER_WORD
4829                            && BYTES_BIG_ENDIAN)
4830                     {
4831                       rtx tem, x;
4832                       int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
4833                       rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
4834
4835                       x = expand_binop (word_mode, ashl_optab, reg,
4836                                         GEN_INT (by), 0, 1, OPTAB_WIDEN);
4837                       tem = change_address (mem, word_mode, 0);
4838                       emit_move_insn (tem, x);
4839                     }
4840                   else
4841                     move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4842                                          size_stored / UNITS_PER_WORD);
4843                 }
4844               else
4845                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4846                                      size_stored / UNITS_PER_WORD);
4847             }
4848           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4849         }
4850       else if (! ((! optimize
4851                    && ! DECL_REGISTER (parm))
4852                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4853                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4854                      float variables into registers.  */
4855                   || (flag_float_store
4856                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4857                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4858                   by invisible reference.  */
4859                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4860         {
4861           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4862              may need to do it in a wider mode.  */
4863
4864           rtx parmreg;
4865           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4866
4867           unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4868
4869           promoted_nominal_mode
4870             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4871
4872           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4873           mark_user_reg (parmreg);
4874
4875           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4876              appropriately.  */
4877           if (passed_pointer)
4878             {
4879               rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
4880                                    parmreg);
4881               set_mem_attributes (x, parm, 1);
4882               SET_DECL_RTL (parm, x);
4883             }
4884           else
4885             {
4886               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4887               maybe_set_unchanging (DECL_RTL (parm), parm);
4888             }
4889
4890           /* Copy the value into the register.  */
4891           if (nominal_mode != passed_mode
4892               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4893             {
4894               int save_tree_used;
4895               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4896                  mode, by the caller.  We now have to convert it to
4897                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4898                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4899                  promoted.
4900
4901                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4902                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4903                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4904                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4905                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4906                  usages.
4907
4908                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4909                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4910                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4911                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4912                  parameters have been moved.  */
4913
4914               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4915
4916               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4917
4918               push_to_sequence (conversion_insns);
4919               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4920
4921               if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
4922                   && GET_MODE (tempreg) == nominal_mode
4923                   && GET_CODE (SUBREG_REG (tempreg)) == REG
4924                   && nominal_mode == passed_mode
4925                   && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (entry_parm)
4926                   && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
4927                      < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)))
4928                 {
4929                   /* The argument is already sign/zero extended, so note it
4930                      into the subreg.  */
4931                   SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
4932                   SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
4933                 }
4934
4935               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4936               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4937               expand_assignment (parm,
4938                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0, 0);
4939               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4940               conversion_insns = get_insns ();
4941               did_conversion = 1;
4942               end_sequence ();
4943             }
4944           else
4945             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4946
4947           /* If we were passed a pointer but the actual value
4948              can safely live in a register, put it in one.  */
4949           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4950               /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
4951               && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
4952                   || ! ((! optimize
4953                          && ! DECL_REGISTER (parm))
4954                         || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4955                         /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4956                            float variables into registers.  */
4957                         || (flag_float_store
4958                             && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))))
4959             {
4960               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
4961                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
4962               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
4963               mark_user_reg (parmreg);
4964               if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
4965                 {
4966                   rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
4967                   int unsigned_p = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4968                   push_to_sequence (conversion_insns);
4969                   emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
4970                   SET_DECL_RTL (parm,
4971                                 convert_to_mode (GET_MODE (parmreg),
4972                                                  tempreg,
4973                                                  unsigned_p));
4974                   emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4975                   conversion_insns = get_insns();
4976                   did_conversion = 1;
4977                   end_sequence ();
4978                 }
4979               else
4980                 emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4981               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4982               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
4983                  now the parm.  */
4984               stack_parm = 0;
4985             }
4986 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
4987           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
4988              to make a copy, do it now.
4989              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
4990              original argument, so we must recreate them in the call to
4991              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
4992           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
4993              modified, don't do the copy.  */
4994
4995           else if (passed_pointer
4996                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
4997                                                   TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (parm)),
4998                                                   DECL_ARG_TYPE (parm),
4999                                                   named_arg)
5000                    && ! TREE_ADDRESSABLE (DECL_ARG_TYPE (parm)))
5001             {
5002               rtx copy;
5003               tree type = DECL_ARG_TYPE (parm);
5004
5005               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
5006                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
5007
5008               push_to_sequence (conversion_insns);
5009
5010               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
5011                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5012                 /* This is a variable sized object.  */
5013                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
5014                                     allocate_dynamic_stack_space
5015                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
5016                                      TYPE_ALIGN (type)));
5017               else
5018                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
5019                                           int_size_in_bytes (type), 1);
5020               set_mem_attributes (copy, parm, 1);
5021
5022               store_expr (parm, copy, 0);
5023               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
5024               conversion_insns = get_insns ();
5025               did_conversion = 1;
5026               end_sequence ();
5027             }
5028 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
5029
5030           /* In any case, record the parm's desired stack location
5031              in case we later discover it must live in the stack.
5032
5033              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
5034              halves.  */
5035
5036           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5037             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
5038           else
5039             regno = REGNO (parmreg);
5040
5041           if (regno >= max_parm_reg)
5042             {
5043               rtx *new;
5044               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
5045
5046               /* It's slow to expand this one register at a time,
5047                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
5048                  precisely correct.  */
5049               max_parm_reg = regno + 1;
5050               new = (rtx *) ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
5051                                       max_parm_reg * sizeof (rtx));
5052               memset ((char *) (new + old_max_parm_reg), 0,
5053                      (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
5054               parm_reg_stack_loc = new;
5055             }
5056
5057           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5058             {
5059               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
5060
5061               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
5062               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
5063
5064               if (stack_parm != 0)
5065                 {
5066                   parm_reg_stack_loc[regnor]
5067                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
5068                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
5069                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
5070                 }
5071               else
5072                 {
5073                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
5074                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
5075                 }
5076             }
5077           else
5078             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
5079
5080           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
5081              and it was copied from memory at a fixed offset,
5082              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
5083              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
5084              an invalid address, such memory-equivalences
5085              as we make here would screw up life analysis for it.  */
5086           if (nominal_mode == passed_mode
5087               && ! did_conversion
5088               && stack_parm != 0
5089               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
5090               && locate.offset.var == 0
5091               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
5092                                   XEXP (stack_parm, 0)))
5093             {
5094               rtx linsn = get_last_insn ();
5095               rtx sinsn, set;
5096
5097               /* Mark complex types separately.  */
5098               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5099                 /* Scan backwards for the set of the real and
5100                    imaginary parts.  */
5101                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
5102                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
5103                   {
5104                     set = single_set (sinsn);
5105                     if (set != 0
5106                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
5107                       REG_NOTES (sinsn)
5108                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5109                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
5110                                              REG_NOTES (sinsn));
5111                     else if (set != 0
5112                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
5113                       REG_NOTES (sinsn)
5114                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5115                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
5116                                              REG_NOTES (sinsn));
5117                   }
5118               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
5119                        && SET_DEST (set) == parmreg)
5120                 REG_NOTES (linsn)
5121                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5122                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
5123             }
5124
5125           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
5126           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
5127             mark_reg_pointer (parmreg,
5128                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
5129
5130           /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
5131           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
5132             {
5133               /* If we end up putting something into the stack,
5134                  fixup_var_refs_insns will need to make a pass over
5135                  all the instructions.  It looks through the pending
5136                  sequences -- but it can't see the ones in the
5137                  CONVERSION_INSNS, if they're not on the sequence
5138                  stack.  So, we go back to that sequence, just so that
5139                  the fixups will happen.  */
5140               push_to_sequence (conversion_insns);
5141               put_var_into_stack (parm, /*rescan=*/true);
5142               conversion_insns = get_insns ();
5143               end_sequence ();
5144             }
5145         }
5146       else
5147         {
5148           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
5149              during function execution.  */
5150
5151           if (promoted_mode != nominal_mode)
5152             {
5153               /* Conversion is required.  */
5154               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
5155
5156               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
5157
5158               push_to_sequence (conversion_insns);
5159               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
5160                                             TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
5161               if (stack_parm)
5162                 /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
5163                 stack_parm = adjust_address (stack_parm, nominal_mode, 0);
5164
5165               conversion_insns = get_insns ();
5166               did_conversion = 1;
5167               end_sequence ();
5168             }
5169
5170           if (entry_parm != stack_parm)
5171             {
5172               if (stack_parm == 0)
5173                 {
5174                   stack_parm
5175                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
5176                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)),
5177                                           0);
5178                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
5179                 }
5180
5181               if (promoted_mode != nominal_mode)
5182                 {
5183                   push_to_sequence (conversion_insns);
5184                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5185                                   validize_mem (entry_parm));
5186                   conversion_insns = get_insns ();
5187                   end_sequence ();
5188                 }
5189               else
5190                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5191                                 validize_mem (entry_parm));
5192             }
5193
5194           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
5195         }
5196     }
5197
5198   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS)
5199     {
5200       parm = orig_fnargs;
5201
5202       for (; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
5203         {
5204           tree type = TREE_TYPE (parm);
5205           
5206           if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
5207             {
5208               SET_DECL_RTL (parm,
5209                             gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm),
5210                                             DECL_RTL (fnargs),
5211                                             DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs))));
5212               DECL_INCOMING_RTL (parm)
5213                 = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm),
5214                                   DECL_INCOMING_RTL (fnargs),
5215                                   DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs)));
5216               fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5217             }
5218           else
5219             {
5220               SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
5221               DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
5222             }
5223           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5224         }
5225     }
5226
5227   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
5228      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
5229   emit_insn (conversion_insns);
5230
5231   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
5232      the RTL for the function result. As this might require code to convert
5233      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
5234      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
5235   if (function_result_decl)
5236     {
5237       tree result = DECL_RESULT (fndecl);
5238       rtx addr = DECL_RTL (function_result_decl);
5239       rtx x;
5240       
5241 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5242       if (GET_MODE (addr) != Pmode)
5243         addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
5244 #endif
5245       
5246       x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
5247       set_mem_attributes (x, result, 1);
5248       SET_DECL_RTL (result, x);
5249     }
5250
5251   last_parm_insn = get_last_insn ();
5252
5253   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
5254
5255   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
5256      minimum length.  */
5257
5258 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5259 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5260   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
5261                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
5262 #endif
5263 #endif
5264
5265 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5266
5267   current_function_args_size
5268     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
5269        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
5270
5271 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5272   current_function_arg_offset_rtx
5273     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
5274        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var,
5275                                    size_int (-stack_args_size.constant)),
5276                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
5277 #else
5278   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
5279 #endif
5280
5281   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
5282      on return.  */
5283
5284   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
5285                                                  current_function_args_size);
5286
5287   /* For stdarg.h function, save info about
5288      regs and stack space used by the named args.  */
5289
5290   current_function_args_info = args_so_far;
5291
5292   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
5293      own variable so any optimizers that need this information don't have
5294      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
5295      function gets output.  */
5296
5297   current_function_return_rtx
5298     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
5299        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
5300
5301   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
5302      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
5303      return register.  */
5304   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
5305     {
5306       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
5307       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
5308
5309       if (REG_P (decl_rtl)
5310           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5311           : DECL_REGISTER (decl_result))
5312         {
5313           rtx real_decl_rtl;
5314
5315 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
5316           real_decl_rtl = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5317                                                    fndecl);
5318 #else
5319           real_decl_rtl = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5320                                           fndecl);
5321 #endif
5322           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
5323           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
5324              holds the hard register containing the return value, not a
5325              temporary pseudo.  */
5326           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
5327         }
5328     }
5329 }
5330
5331 static tree
5332 split_complex_args (tree args)
5333 {
5334   tree p;
5335
5336   args = copy_list (args);
5337
5338   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5339     {
5340       tree complex_type = TREE_TYPE (p);
5341
5342       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE)
5343         {
5344           tree decl;
5345           tree subtype = TREE_TYPE (complex_type);
5346
5347           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
5348           TREE_TYPE (p) = subtype;
5349           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
5350
5351           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
5352           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
5353           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
5354           TREE_CHAIN (p) = decl;
5355         }
5356     }
5357
5358   return args;
5359 }
5360 \f
5361 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
5362    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
5363    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
5364    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
5365    unsigned.  */
5366
5367 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
5368
5369 rtx
5370 promoted_input_arg (regno, pmode, punsignedp)
5371      unsigned int regno;
5372      enum machine_mode *pmode;
5373      int *punsignedp;
5374 {
5375   tree arg;
5376
5377   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
5378        arg = TREE_CHAIN (arg))
5379     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
5380         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
5381         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
5382       {
5383         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
5384         int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
5385
5386         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
5387         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
5388             && mode != DECL_MODE (arg))
5389           {
5390             *pmode = DECL_MODE (arg);
5391             *punsignedp = unsignedp;
5392             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
5393           }
5394       }
5395
5396   return 0;
5397 }
5398
5399 #endif
5400 \f
5401 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
5402    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
5403
5404    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
5405    arguments.
5406
5407    The starting offset and size for this parm are returned in
5408    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
5409    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
5410    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
5411    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
5412
5413    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
5414    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
5415
5416    FNDECL is the function in which the argument was defined.
5417
5418    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
5419    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
5420    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
5421    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
5422
5423    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
5424    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
5425    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
5426    is and the starting offset may be.  */
5427
5428 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
5429     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
5430     callers pass in the total size of args so far as
5431     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
5432
5433 void
5434 locate_and_pad_parm (passed_mode, type, in_regs, partial, fndecl,
5435                      initial_offset_ptr, locate)
5436      enum machine_mode passed_mode;
5437      tree type;
5438      int in_regs;
5439      int partial;
5440      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
5441      struct args_size *initial_offset_ptr;
5442      struct locate_and_pad_arg_data *locate;
5443 {
5444   tree sizetree;
5445   enum direction where_pad;
5446   int boundary;
5447   int reg_parm_stack_space = 0;
5448   int part_size_in_regs;
5449
5450 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5451 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5452   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
5453 #else
5454   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5455 #endif
5456
5457   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5458      area reserved for registers, skip that area.  */
5459   if (! in_regs)
5460     {
5461       if (reg_parm_stack_space > 0)
5462         {
5463           if (initial_offset_ptr->var)
5464             {
5465               initial_offset_ptr->var
5466                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5467                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5468               initial_offset_ptr->constant = 0;
5469             }
5470           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5471             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5472         }
5473     }
5474 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5475
5476   part_size_in_regs = 0;
5477   if (reg_parm_stack_space == 0)
5478     part_size_in_regs = ((partial * UNITS_PER_WORD)
5479                          / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5480                          * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
5481
5482   sizetree
5483     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5484   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
5485   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5486
5487 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5488   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
5489   if (initial_offset_ptr->var)
5490     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5491                                           initial_offset_ptr->var);
5492
5493   {
5494     tree s2 = sizetree;
5495     if (where_pad != none
5496         && (!host_integerp (sizetree, 1)
5497             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5498       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5499     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
5500   }
5501
5502   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
5503
5504   if (!in_regs
5505 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5506       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5507 #endif
5508      )
5509     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
5510                           &locate->alignment_pad);
5511
5512   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
5513                            - locate->slot_offset.constant);
5514   if (initial_offset_ptr->var)
5515     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
5516                                    size_binop (MINUS_EXPR,
5517                                                ssize_int (0),
5518                                                initial_offset_ptr->var),
5519                                    locate->slot_offset.var);
5520
5521   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
5522      below.  */
5523   locate->offset = locate->slot_offset;
5524   if (where_pad == downward)
5525     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5526
5527 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5528   if (!in_regs
5529 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5530       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5531 #endif
5532       )
5533     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
5534                           &locate->alignment_pad);
5535   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
5536
5537 #ifdef PUSH_ROUNDING
5538   if (passed_mode != BLKmode)
5539     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5540 #endif
5541
5542   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5543      so this must be done before rounding up.  */
5544   locate->offset = locate->slot_offset;
5545   if (where_pad == downward)
5546     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5547
5548   if (where_pad != none
5549       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5550           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5551     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5552
5553   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
5554
5555   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
5556 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5557 }
5558
5559 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5560    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5561
5562 static void
5563 pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary, alignment_pad)
5564      struct args_size *offset_ptr;
5565      int boundary;
5566      struct args_size *alignment_pad;
5567 {
5568   tree save_var = NULL_TREE;
5569   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5570
5571   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5572
5573   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5574     {
5575       save_var = offset_ptr->var;
5576       save_constant = offset_ptr->constant;
5577     }
5578
5579   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5580   alignment_pad->constant = 0;
5581
5582   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5583     {
5584       if (offset_ptr->var)
5585         {
5586           offset_ptr->var =
5587 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5588             round_down
5589 #else
5590             round_up
5591 #endif
5592               (ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5593                boundary / BITS_PER_UNIT);
5594           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
5595           offset_ptr->constant = 0;
5596           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5597             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5598                                              save_var);
5599         }
5600       else
5601         {
5602           offset_ptr->constant =
5603 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5604             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5605 #else
5606             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5607 #endif
5608             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5609               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5610         }
5611     }
5612 }
5613
5614 static void
5615 pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree)
5616      struct args_size *offset_ptr;
5617      enum machine_mode passed_mode;
5618      tree sizetree;
5619 {
5620   if (passed_mode != BLKmode)
5621     {
5622       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5623         offset_ptr->constant
5624           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5625                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5626               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5627     }
5628   else
5629     {
5630       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5631           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5632         {
5633           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5634           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5635           /* Add it in.  */
5636           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5637           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5638         }
5639     }
5640 }
5641 \f
5642 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5643    and warn about uninitialized variables.
5644    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5645    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5646
5647 void
5648 uninitialized_vars_warning (block)
5649      tree block;
5650 {
5651   tree decl, sub;
5652   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5653     {
5654       if (warn_uninitialized
5655           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5656           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5657              because assigning the fields one by one can fail to convince
5658              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5659              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5660           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5661           && DECL_RTL (decl) != 0
5662           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5663           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5664              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5665              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5666              claim it is potentially uninitialized.
5667
5668              We do not care about the actual value in DECL_INITIAL, so we do
5669              not worry that it may be a dangling pointer.  */
5670           && DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE
5671           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5672         warning_with_decl (decl,
5673                            "`%s' might be used uninitialized in this function");
5674       if (extra_warnings
5675           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5676           && DECL_RTL (decl) != 0
5677           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5678           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5679         warning_with_decl (decl,
5680                            "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5681     }
5682   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5683     uninitialized_vars_warning (sub);
5684 }
5685
5686 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5687    but for arguments instead of local variables.  */
5688
5689 void
5690 setjmp_args_warning ()
5691 {
5692   tree decl;
5693   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5694        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5695     if (DECL_RTL (decl) != 0
5696         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5697         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5698       warning_with_decl (decl,
5699                          "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5700 }
5701
5702 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5703    unless they were declared `register'.  */
5704
5705 void
5706 setjmp_protect (block)
5707      tree block;
5708 {
5709   tree decl, sub;
5710   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5711     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5712          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5713         && DECL_RTL (decl) != 0
5714         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5715             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5716                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5717         /* If this variable came from an inline function, it must be
5718            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5719            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5720            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5721            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5722         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5723         && (
5724 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5725             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5726                don't put anything in them.  */
5727             NON_SAVING_SETJMP
5728             ||
5729 #endif
5730             ! DECL_REGISTER (decl)))
5731       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5732   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5733     setjmp_protect (sub);
5734 }
5735 \f
5736 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5737
5738 void
5739 setjmp_protect_args ()
5740 {
5741   tree decl;
5742   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5743        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5744     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5745          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5746         && DECL_RTL (decl) != 0
5747         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5748             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5749                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5750         && (
5751             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5752                don't put anything in them.  */
5753 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5754             NON_SAVING_SETJMP
5755             ||
5756 #endif
5757             ! DECL_REGISTER (decl)))
5758       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5759 }
5760 \f
5761 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5762    or 0 if it does not need one.  */
5763
5764 rtx
5765 lookup_static_chain (decl)
5766      tree decl;
5767 {
5768   tree context = decl_function_context (decl);
5769   tree link;
5770
5771   if (context == 0
5772       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5773     return 0;
5774
5775   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5776      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5777      are being merged into the current function.
5778      See expand_inline_function.  */
5779   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5780     return virtual_stack_vars_rtx;
5781
5782   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5783     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5784       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5785
5786   abort ();
5787 }
5788 \f
5789 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5790    (from a containing function)
5791    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5792
5793 rtx
5794 fix_lexical_addr (addr, var)
5795      rtx addr;
5796      tree var;
5797 {
5798   rtx basereg;
5799   HOST_WIDE_INT displacement;
5800   tree context = decl_function_context (var);
5801   struct function *fp;
5802   rtx base = 0;
5803
5804   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5805   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5806     return addr;
5807
5808   fp = find_function_data (context);
5809
5810   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5811     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5812
5813   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5814   if (GET_CODE (addr) == REG)
5815     basereg = addr, displacement = 0;
5816   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5817     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5818   else
5819     abort ();
5820
5821   /* We accept vars reached via the containing function's
5822      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5823   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5824     {
5825       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5826          out of that function's stack frame.
5827
5828          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5829          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5830          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5831          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5832          compensate.  */
5833
5834 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5835       rtx addr;
5836
5837       addr = get_arg_pointer_save_area (fp);
5838       addr = fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), var);
5839       addr = memory_address (Pmode, addr);
5840
5841       base = gen_rtx_MEM (Pmode, addr);
5842       set_mem_alias_set (base, get_frame_alias_set ());
5843       base = copy_to_reg (base);
5844 #else
5845       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5846       base = lookup_static_chain (var);
5847 #endif
5848     }
5849
5850   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5851     {
5852       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5853          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5854       tree link;
5855
5856       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5857         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5858           {
5859             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5860             break;
5861           }
5862     }
5863
5864   if (base == 0)
5865     abort ();
5866
5867   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5868      pointer.  */
5869   return plus_constant (base, displacement);
5870 }
5871 \f
5872 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5873    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5874    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5875
5876 rtx
5877 trampoline_address (function)
5878      tree function;
5879 {
5880   tree link;
5881   tree rtlexp;
5882   rtx tramp;
5883   struct function *fp;
5884   tree fn_context;
5885
5886   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5887   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5888     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5889       return
5890         adjust_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5891
5892   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->outer)
5893     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5894       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5895         {
5896           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5897                                     function);
5898           return adjust_trampoline_addr (tramp);
5899         }
5900
5901   /* None exists; we must make one.  */
5902
5903   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5904   fp = 0;
5905   fn_context = decl_function_context (function);
5906   if (fn_context != current_function_decl
5907       && fn_context != inline_function_decl)
5908     fp = find_function_data (fn_context);
5909
5910   /* Allocate run-time space for this trampoline.  */
5911   /* If rounding needed, allocate extra space
5912      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5913 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5914   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5915   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5916                                 fp ? fp : cfun);
5917   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5918      by expand_function_end.  */
5919   if (fp != 0)
5920     {
5921       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5922       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5923       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5924                                          fp->x_trampoline_list);
5925     }
5926   else
5927     {
5928       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5929          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5930       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5931
5932       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5933       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
5934     }
5935
5936   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
5937   return adjust_trampoline_addr (tramp);
5938 }
5939
5940 /* Given a trampoline address,
5941    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
5942
5943 static rtx
5944 round_trampoline_addr (tramp)
5945      rtx tramp;
5946 {
5947   /* Round address up to desired boundary.  */
5948   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
5949   rtx addend = GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1);
5950   rtx mask = GEN_INT (-TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
5951
5952   temp  = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, tramp, addend,
5953                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5954   tramp = expand_simple_binop (Pmode, AND, temp, mask,
5955                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5956
5957   return tramp;
5958 }
5959
5960 /* Given a trampoline address, round it then apply any
5961    platform-specific adjustments so that the result can be used for a
5962    function call .  */
5963
5964 static rtx
5965 adjust_trampoline_addr (tramp)
5966      rtx tramp;
5967 {
5968   tramp = round_trampoline_addr (tramp);
5969 #ifdef TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS
5970   TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS (tramp);
5971 #endif
5972   return tramp;
5973 }
5974 \f
5975 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
5976    onto the first block into a vector, and return it.
5977    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
5978    the index of that block in the vector.
5979    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
5980    and INSNS, the insn chain of the function.  */
5981
5982 void
5983 identify_blocks ()
5984 {
5985   int n_blocks;
5986   tree *block_vector, *last_block_vector;
5987   tree *block_stack;
5988   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
5989
5990   if (block == 0)
5991     return;
5992
5993   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
5994      depth-first order.  */
5995   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
5996   block_stack = (tree *) xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
5997
5998   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (),
5999                                          block_vector + 1,
6000                                          block_vector + n_blocks,
6001                                          block_stack);
6002
6003   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
6004   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
6005   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
6006     abort ();
6007
6008   free (block_vector);
6009   free (block_stack);
6010 }
6011
6012 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
6013    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
6014
6015    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
6016    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
6017
6018 static tree *
6019 identify_blocks_1 (insns, block_vector, end_block_vector, orig_block_stack)
6020      rtx insns;
6021      tree *block_vector;
6022      tree *end_block_vector;
6023      tree *orig_block_stack;
6024 {
6025   rtx insn;
6026   tree *block_stack = orig_block_stack;
6027
6028   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6029     {
6030       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6031         {
6032           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6033             {
6034               tree b;
6035
6036               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
6037                  is badly wrong.  */
6038               if (block_vector == end_block_vector)
6039                 abort ();
6040
6041               b = *block_vector++;
6042               NOTE_BLOCK (insn) = b;
6043               *block_stack++ = b;
6044             }
6045           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6046             {
6047               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
6048                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
6049               if (block_stack == orig_block_stack)
6050                 abort ();
6051
6052               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
6053             }
6054         }
6055       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6056                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6057         {
6058           rtx cp = PATTERN (insn);
6059
6060           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector,
6061                                             end_block_vector, block_stack);
6062           if (XEXP (cp, 1))
6063             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
6064                                               end_block_vector, block_stack);
6065           if (XEXP (cp, 2))
6066             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
6067                                               end_block_vector, block_stack);
6068         }
6069     }
6070
6071   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
6072      something is badly wrong.  */
6073   if (block_stack != orig_block_stack)
6074     abort ();
6075
6076   return block_vector;
6077 }
6078
6079 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
6080    and create duplicate blocks.  */
6081 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
6082    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
6083    on what optimization has been performed.  */
6084
6085 void
6086 reorder_blocks ()
6087 {
6088   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6089   varray_type block_stack;
6090
6091   if (block == NULL_TREE)
6092     return;
6093
6094   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
6095
6096   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
6097   reorder_blocks_0 (block);
6098
6099   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
6100   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
6101   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
6102
6103   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
6104   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
6105   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6106
6107   /* Remove deleted blocks from the block fragment chains.  */
6108   reorder_fix_fragments (block);
6109 }
6110
6111 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
6112
6113 static void
6114 reorder_blocks_0 (block)
6115      tree block;
6116 {
6117   while (block)
6118     {
6119       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6120       reorder_blocks_0 (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6121       block = BLOCK_CHAIN (block);
6122     }
6123 }
6124
6125 static void
6126 reorder_blocks_1 (insns, current_block, p_block_stack)
6127      rtx insns;
6128      tree current_block;
6129      varray_type *p_block_stack;
6130 {
6131   rtx insn;
6132
6133   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6134     {
6135       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6136         {
6137           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6138             {
6139               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
6140
6141               /* If we have seen this block before, that means it now
6142                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
6143               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
6144                 {
6145                   tree new_block = copy_node (block);
6146                   tree origin;
6147
6148                   origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6149                             ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6150                             : block);
6151                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
6152                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
6153                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
6154                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
6155
6156                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
6157                   block = new_block;
6158                 }
6159
6160               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
6161               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
6162               /* When there's only one block for the entire function,
6163                  current_block == block and we mustn't do this, it
6164                  will cause infinite recursion.  */
6165               if (block != current_block)
6166                 {
6167                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
6168                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
6169                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
6170                   current_block = block;
6171                 }
6172               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
6173             }
6174           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6175             {
6176               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
6177               VARRAY_POP (*p_block_stack);
6178               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
6179                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
6180               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
6181             }
6182         }
6183       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6184                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6185         {
6186           rtx cp = PATTERN (insn);
6187           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
6188           if (XEXP (cp, 1))
6189             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
6190           if (XEXP (cp, 2))
6191             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
6192         }
6193     }
6194 }
6195
6196 /* Rationalize BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN.  If an origin block no longer
6197    appears in the block tree, select one of the fragments to become
6198    the new origin block.  */
6199
6200 static void
6201 reorder_fix_fragments (block)
6202      tree block;
6203 {
6204   while (block)
6205     {
6206       tree dup_origin = BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block);
6207       tree new_origin = NULL_TREE;
6208
6209       if (dup_origin)
6210         {
6211           if (! TREE_ASM_WRITTEN (dup_origin))
6212             {
6213               new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (dup_origin);
6214
6215               /* Find the first of the remaining fragments.  There must
6216                  be at least one -- the current block.  */
6217               while (! TREE_ASM_WRITTEN (new_origin))
6218                 new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6219               BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_origin) = NULL_TREE;
6220             }
6221         }
6222       else if (! dup_origin)
6223         new_origin = block;
6224
6225       /* Re-root the rest of the fragments to the new origin.  In the
6226          case that DUP_ORIGIN was null, that means BLOCK was the origin
6227          of a chain of fragments and we want to remove those fragments
6228          that didn't make it to the output.  */
6229       if (new_origin)
6230         {
6231           tree *pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6232           tree chain = *pp;
6233
6234           while (chain)
6235             {
6236               if (TREE_ASM_WRITTEN (chain))
6237                 {
6238                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (chain) = new_origin;
6239                   *pp = chain;
6240                   pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6241                 }
6242               chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6243             }
6244           *pp = NULL_TREE;
6245         }
6246
6247       reorder_fix_fragments (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6248       block = BLOCK_CHAIN (block);
6249     }
6250 }
6251
6252 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
6253    and return the new head of the chain (old last element).  */
6254
6255 static tree
6256 blocks_nreverse (t)
6257      tree t;
6258 {
6259   tree prev = 0, decl, next;
6260   for (decl = t; decl; decl = next)
6261     {
6262       next = BLOCK_CHAIN (decl);
6263       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
6264       prev = decl;
6265     }
6266   return prev;
6267 }
6268
6269 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
6270    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
6271    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
6272    blocks.  */
6273
6274 static int
6275 all_blocks (block, vector)
6276      tree block;
6277      tree *vector;
6278 {
6279   int n_blocks = 0;
6280
6281   while (block)
6282     {
6283       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6284
6285       /* Record this block.  */
6286       if (vector)
6287         vector[n_blocks] = block;
6288
6289       ++n_blocks;
6290
6291       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
6292       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
6293                               vector ? vector + n_blocks : 0);
6294       block = BLOCK_CHAIN (block);
6295     }
6296
6297   return n_blocks;
6298 }
6299
6300 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
6301    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
6302    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
6303    to call `free' on the pointer returned.  */
6304
6305 static tree *
6306 get_block_vector (block, n_blocks_p)
6307      tree block;
6308      int *n_blocks_p;
6309 {
6310   tree *block_vector;
6311
6312   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
6313   block_vector = (tree *) xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
6314   all_blocks (block, block_vector);
6315
6316   return block_vector;
6317 }
6318
6319 static GTY(()) int next_block_index = 2;
6320
6321 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
6322
6323 void
6324 number_blocks (fn)
6325      tree fn;
6326 {
6327   int i;
6328   int n_blocks;
6329   tree *block_vector;
6330
6331   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
6332      from 1 within each function, rather than keeping a running
6333      count.  */
6334 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
6335   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
6336     next_block_index = 1;
6337 #endif
6338
6339   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
6340
6341   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
6342   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
6343     /* We number the blocks from two.  */
6344     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
6345
6346   free (block_vector);
6347
6348   return;
6349 }
6350
6351 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
6352
6353 tree
6354 debug_find_var_in_block_tree (var, block)
6355      tree var;
6356      tree block;
6357 {
6358   tree t;
6359
6360   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6361     if (t == var)
6362       return block;
6363
6364   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6365     {
6366       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
6367       if (ret)
6368         return ret;
6369     }
6370
6371   return NULL_TREE;
6372 }
6373 \f
6374 /* Allocate a function structure and reset its contents to the defaults.  */
6375
6376 static void
6377 prepare_function_start ()
6378 {
6379   cfun = (struct function *) ggc_alloc_cleared (sizeof (struct function));
6380
6381   init_stmt_for_function ();
6382   init_eh_for_function ();
6383
6384   cse_not_expected = ! optimize;
6385
6386   /* Caller save not needed yet.  */
6387   caller_save_needed = 0;
6388
6389   /* No stack slots have been made yet.  */
6390   stack_slot_list = 0;
6391
6392   current_function_has_nonlocal_label = 0;
6393   current_function_has_nonlocal_goto = 0;
6394
6395   /* There is no stack slot for handling nonlocal gotos.  */
6396   nonlocal_goto_handler_slots = 0;
6397   nonlocal_goto_stack_level = 0;
6398
6399   /* No labels have been declared for nonlocal use.  */
6400   nonlocal_labels = 0;
6401   nonlocal_goto_handler_labels = 0;
6402
6403   /* No function calls so far in this function.  */
6404   function_call_count = 0;
6405
6406   /* No parm regs have been allocated.
6407      (This is important for output_inline_function.)  */
6408   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
6409
6410   /* Initialize the RTL mechanism.  */
6411   init_emit ();
6412
6413   /* Initialize the queue of pending postincrement and postdecrements,
6414      and some other info in expr.c.  */
6415   init_expr ();
6416
6417   /* We haven't done register allocation yet.  */
6418   reg_renumber = 0;
6419
6420   init_varasm_status (cfun);
6421
6422   /* Clear out data used for inlining.  */
6423   cfun->inlinable = 0;
6424   cfun->original_decl_initial = 0;
6425   cfun->original_arg_vector = 0;
6426
6427   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
6428   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
6429
6430   /* Set if a call to setjmp is seen.  */
6431   current_function_calls_setjmp = 0;
6432
6433   /* Set if a call to longjmp is seen.  */
6434   current_function_calls_longjmp = 0;
6435
6436   current_function_calls_alloca = 0;
6437   current_function_calls_eh_return = 0;
6438   current_function_calls_constant_p = 0;
6439   current_function_contains_functions = 0;
6440   current_function_is_leaf = 0;
6441   current_function_nothrow = 0;
6442   current_function_sp_is_unchanging = 0;
6443   current_function_uses_only_leaf_regs = 0;
6444   current_function_has_computed_jump = 0;
6445   current_function_is_thunk = 0;
6446
6447   current_function_returns_pcc_struct = 0;
6448   current_function_returns_struct = 0;
6449   current_function_epilogue_delay_list = 0;
6450   current_function_uses_const_pool = 0;
6451   current_function_uses_pic_offset_table = 0;
6452   current_function_cannot_inline = 0;
6453
6454   /* We have not yet needed to make a label to jump to for tail-recursion.  */
6455   tail_recursion_label = 0;
6456
6457   /* We haven't had a need to make a save area for ap yet.  */
6458   arg_pointer_save_area = 0;
6459
6460   /* No stack slots allocated yet.  */
6461   frame_offset = 0;
6462
6463   /* No SAVE_EXPRs in this function yet.  */
6464   save_expr_regs = 0;
6465
6466   /* No RTL_EXPRs in this function yet.  */
6467   rtl_expr_chain = 0;
6468
6469   /* Set up to allocate temporaries.  */
6470   init_temp_slots ();
6471
6472   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
6473      present function and the return value of a function being called.  */
6474   rtx_equal_function_value_matters = 1;
6475
6476   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
6477   virtuals_instantiated = 0;
6478
6479   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
6480   generating_concat_p = 1;
6481
6482   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
6483   frame_pointer_needed = 0;
6484
6485   /* By default assume not stdarg.  */
6486   current_function_stdarg = 0;
6487
6488   /* We haven't made any trampolines for this function yet.  */
6489   trampoline_list = 0;
6490
6491   init_pending_stack_adjust ();
6492   inhibit_defer_pop = 0;
6493
6494   current_function_outgoing_args_size = 0;
6495
6496   current_function_funcdef_no = funcdef_no++;
6497
6498   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
6499
6500   cfun->max_jumptable_ents = 0;
6501
6502   (*lang_hooks.function.init) (cfun);
6503   if (init_machine_status)
6504     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
6505 }
6506
6507 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
6508    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
6509    initialization of some passes.  */
6510 void
6511 init_dummy_function_start ()
6512 {
6513   prepare_function_start ();
6514 }
6515
6516 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
6517    and initialize static variables for generating RTL for the statements
6518    of the function.  */
6519
6520 void
6521 init_function_start (subr, filename, line)
6522      tree subr;
6523      const char *filename;
6524      int line;
6525 {
6526   prepare_function_start ();
6527
6528   current_function_name = (*lang_hooks.decl_printable_name) (subr, 2);
6529   cfun->decl = subr;
6530
6531   /* Nonzero if this is a nested function that uses a static chain.  */
6532
6533   current_function_needs_context
6534     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
6535        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
6536
6537   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
6538   immediate_size_expand++;
6539
6540   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a function.
6541      Also tell final how to output a linenum before the function prologue.
6542      Note linenums could be missing, e.g. when compiling a Java .class file.  */
6543   if (line > 0)
6544     emit_line_note (filename, line);
6545
6546   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
6547      This makes sure the first insn will never be deleted.
6548      Also, final expects a note to appear there.  */
6549   emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6550
6551   /* Set flags used by final.c.  */
6552   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
6553     {
6554 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6555       current_function_returns_pcc_struct = 1;
6556 #endif
6557       current_function_returns_struct = 1;
6558     }
6559
6560   /* Warn if this value is an aggregate type,
6561      regardless of which calling convention we are using for it.  */
6562   if (warn_aggregate_return
6563       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
6564     warning ("function returns an aggregate");
6565
6566   current_function_returns_pointer
6567     = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6568 }
6569
6570 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
6571    defaults.  */
6572 void
6573 init_function_for_compilation ()
6574 {
6575   reg_renumber = 0;
6576
6577   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
6578   VARRAY_GROW (prologue, 0);
6579   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6580   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6581 }
6582
6583 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6584
6585 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6586 #undef HAS_INIT_SECTION
6587 #define HAS_INIT_SECTION
6588 #endif
6589
6590 void
6591 expand_main_function ()
6592 {
6593 #ifdef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
6594   if (FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN)
6595     {
6596       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
6597       rtx tmp, seq;
6598
6599       start_sequence ();
6600       /* Forcibly align the stack.  */
6601 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
6602       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, stack_pointer_rtx, GEN_INT(-align),
6603                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6604 #else
6605       tmp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
6606                                  GEN_INT (align - 1), NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
6607       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, tmp, GEN_INT (-align),
6608                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6609 #endif
6610       if (tmp != stack_pointer_rtx)
6611         emit_move_insn (stack_pointer_rtx, tmp);
6612
6613       /* Enlist allocate_dynamic_stack_space to pick up the pieces.  */
6614       tmp = force_reg (Pmode, const0_rtx);
6615       allocate_dynamic_stack_space (tmp, NULL_RTX, BIGGEST_ALIGNMENT);
6616       seq = get_insns ();
6617       end_sequence ();
6618
6619       for (tmp = get_last_insn (); tmp; tmp = PREV_INSN (tmp))
6620         if (NOTE_P (tmp) && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
6621           break;
6622       if (tmp)
6623         emit_insn_before (seq, tmp);
6624       else
6625         emit_insn (seq);
6626     }
6627 #endif
6628
6629 #ifndef HAS_INIT_SECTION
6630   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
6631 #endif
6632 }
6633 \f
6634 /* The PENDING_SIZES represent the sizes of variable-sized types.
6635    Create RTL for the various sizes now (using temporary variables),
6636    so that we can refer to the sizes from the RTL we are generating
6637    for the current function.  The PENDING_SIZES are a TREE_LIST.  The
6638    TREE_VALUE of each node is a SAVE_EXPR.  */
6639
6640 void
6641 expand_pending_sizes (pending_sizes)
6642      tree pending_sizes;
6643 {
6644   tree tem;
6645
6646   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6647   for (tem = pending_sizes; tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6648     {
6649       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6650       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6651          side-effects.  */
6652       emit_queue ();
6653     }
6654 }
6655
6656 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6657    emitting RTL.
6658    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6659    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6660    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6661
6662 void
6663 expand_function_start (subr, parms_have_cleanups)
6664      tree subr;
6665      int parms_have_cleanups;
6666 {
6667   tree tem;
6668   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6669
6670   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6671      valid operands of arithmetic insns.  */
6672   init_recog_no_volatile ();
6673
6674   current_function_instrument_entry_exit
6675     = (flag_instrument_function_entry_exit
6676        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6677
6678   current_function_profile
6679     = (profile_flag
6680        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6681
6682   current_function_limit_stack
6683     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6684
6685   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6686      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6687   if (current_function_needs_context)
6688     {
6689       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6690
6691       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6692          conflicts with regs used for parameters.  */
6693       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6694           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6695         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6696     }
6697
6698   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6699      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6700      be done before doing anything with return_label.  */
6701   if (parms_have_cleanups)
6702     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6703   else
6704     cleanup_label = 0;
6705
6706   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
6707      case machines with special return instructions -- they will be
6708      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
6709   return_label = gen_label_rtx ();
6710
6711   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6712   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6713      before any library calls that assign parms might generate.  */
6714
6715   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6716   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
6717     {
6718       /* Returning something that won't go in a register.  */
6719       rtx value_address = 0;
6720
6721 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6722       if (current_function_returns_pcc_struct)
6723         {
6724           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6725           value_address = assemble_static_space (size);
6726         }
6727       else
6728 #endif
6729         {
6730           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6731              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6732              it.  */
6733           if (struct_value_incoming_rtx)
6734             {
6735               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6736               emit_move_insn (value_address, struct_value_incoming_rtx);
6737             }
6738         }
6739       if (value_address)
6740         {
6741           rtx x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), value_address);
6742           set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
6743           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
6744         }
6745     }
6746   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6747     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6748     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
6749   else
6750     {
6751       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
6752          into the true return register after the cleanups are done.  */
6753
6754       /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
6755          figure out what the mode of the eventual return register will
6756          actually be, and use that.  */
6757       rtx hard_reg
6758         = hard_function_value (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)),
6759                                subr, 1);
6760
6761       /* Structures that are returned in registers are not aggregate_value_p,
6762          so we may see a PARALLEL or a REG.  */
6763       if (REG_P (hard_reg))
6764         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
6765       else if (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL)
6766         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
6767       else
6768         abort ();
6769
6770       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
6771          result to the real return register(s).  */
6772       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6773     }
6774
6775   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6776      In some cases this requires emitting insns.  */
6777
6778   assign_parms (subr);
6779
6780   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6781      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6782
6783   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6784     if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6785       emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6786
6787   /* The following was moved from init_function_start.
6788      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6789   /* Indicate the beginning of the function body,
6790      as opposed to parm setup.  */
6791   emit_note (NULL, NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6792
6793   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6794     emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6795   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6796
6797   context_display = 0;
6798   if (current_function_needs_context)
6799     {
6800       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6801       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6802       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6803          small register classes, copy the value from memory if
6804          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6805       if (tem)
6806         {
6807           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6808              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6809              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6810           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6811               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6812             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6813           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6814         }
6815
6816       while (tem)
6817         {
6818           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6819
6820           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6821           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6822           tem = decl_function_context (tem);
6823           if (tem == 0)
6824             break;
6825           /* Chain thru stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6826              is found at the place we always store it.  */
6827 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6828           last_ptr = plus_constant (last_ptr,
6829                                     -(HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (Pmode));
6830 #endif
6831           last_ptr = gen_rtx_MEM (Pmode, memory_address (Pmode, last_ptr));
6832           set_mem_alias_set (last_ptr, get_frame_alias_set ());
6833           last_ptr = copy_to_reg (last_ptr);
6834
6835           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6836              piece of context is live over the entire function.  */
6837           if (! optimize)
6838             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6839                                                 save_expr_regs);
6840         }
6841     }
6842
6843   if (current_function_instrument_entry_exit)
6844     {
6845       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6846       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6847         fun = XEXP (fun, 0);
6848       else
6849         abort ();
6850       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
6851                          2, fun, Pmode,
6852                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6853                                                      0,
6854                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6855                          Pmode);
6856     }
6857
6858   if (current_function_profile)
6859     {
6860 #ifdef PROFILE_HOOK
6861       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
6862 #endif
6863     }
6864
6865   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6866      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6867      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6868   tail_recursion_reentry = emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6869
6870   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6871   expand_pending_sizes (nreverse (get_pending_sizes ()));
6872
6873   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6874   force_next_line_note ();
6875 }
6876 \f
6877 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6878 void
6879 expand_dummy_function_end ()
6880 {
6881   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6882   while (in_sequence_p ())
6883     end_sequence ();
6884
6885   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6886      until next function's body starts.  */
6887
6888   free_after_parsing (cfun);
6889   free_after_compilation (cfun);
6890   cfun = 0;
6891 }
6892
6893 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6894    the current function.  */
6895
6896 void
6897 diddle_return_value (doit, arg)
6898      void (*doit) PARAMS ((rtx, void *));
6899      void *arg;
6900 {
6901   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6902
6903   if (! outgoing)
6904     return;
6905
6906   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6907     (*doit) (outgoing, arg);
6908   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6909     {
6910       int i;
6911
6912       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6913         {
6914           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6915
6916           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6917             (*doit) (x, arg);
6918         }
6919     }
6920 }
6921
6922 static void
6923 do_clobber_return_reg (reg, arg)
6924      rtx reg;
6925      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6926 {
6927   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6928 }
6929
6930 void
6931 clobber_return_register ()
6932 {
6933   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6934
6935   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
6936   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6937     {
6938       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6939       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6940       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6941         {
6942           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
6943         }
6944     }
6945 }
6946
6947 static void
6948 do_use_return_reg (reg, arg)
6949      rtx reg;
6950      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6951 {
6952   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6953 }
6954
6955 void
6956 use_return_register ()
6957 {
6958   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6959 }
6960
6961 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
6962
6963 /* Generate RTL for the end of the current function.
6964    FILENAME and LINE are the current position in the source file.
6965
6966    It is up to language-specific callers to do cleanups for parameters--
6967    or else, supply 1 for END_BINDINGS and we will call expand_end_bindings.  */
6968
6969 void
6970 expand_function_end (filename, line, end_bindings)
6971      const char *filename;
6972      int line;
6973      int end_bindings;
6974 {
6975   tree link;
6976   rtx clobber_after;
6977
6978   finish_expr_for_function ();
6979
6980   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
6981      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
6982   if (arg_pointer_save_area && ! cfun->arg_pointer_save_area_init)
6983     get_arg_pointer_save_area (cfun);
6984
6985 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6986   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6987      on a machine that fails to restore the registers.  */
6988   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6989     {
6990       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6991         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6992
6993       setjmp_protect_args ();
6994     }
6995 #endif
6996
6997   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6998   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6999     {
7000       tree function = TREE_PURPOSE (link);
7001       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
7002       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
7003 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
7004       rtx blktramp;
7005 #endif
7006       rtx seq;
7007
7008 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
7009       /* First make sure this compilation has a template for
7010          initializing trampolines.  */
7011       if (initial_trampoline == 0)
7012         {
7013           initial_trampoline
7014             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
7015           set_mem_align (initial_trampoline, TRAMPOLINE_ALIGNMENT);
7016         }
7017 #endif
7018
7019       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
7020       start_sequence ();
7021       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
7022 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
7023       blktramp = replace_equiv_address (initial_trampoline, tramp);
7024       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
7025                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE), BLOCK_OP_NORMAL);
7026 #endif
7027       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
7028       seq = get_insns ();
7029       end_sequence ();
7030
7031       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
7032       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
7033     }
7034
7035   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
7036      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
7037      space for another stack frame.  */
7038   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
7039     {
7040       rtx insn, seq;
7041
7042       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
7043         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
7044           {
7045             start_sequence ();
7046             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
7047                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
7048             seq = get_insns ();
7049             end_sequence ();
7050             emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
7051             break;
7052           }
7053     }
7054
7055   /* Possibly warn about unused parameters.  */
7056   if (warn_unused_parameter)
7057     {
7058       tree decl;
7059
7060       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
7061            decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
7062         if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
7063             && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
7064           warning_with_decl (decl, "unused parameter `%s'");
7065     }
7066
7067   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
7068   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
7069       && ! current_function_has_nonlocal_label)
7070     delete_handlers ();
7071
7072   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
7073   while (in_sequence_p ())
7074     end_sequence ();
7075
7076   /* Outside function body, can't compute type's actual size
7077      until next function's body starts.  */
7078   immediate_size_expand--;
7079
7080   clear_pending_stack_adjust ();
7081   do_pending_stack_adjust ();
7082
7083   /* Mark the end of the function body.
7084      If control reaches this insn, the function can drop through
7085      without returning a value.  */
7086   emit_note (NULL, NOTE_INSN_FUNCTION_END);
7087
7088   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
7089      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
7090      the code to ignore the immediately following line note, since there
7091      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
7092      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
7093   if (flag_test_coverage)
7094     emit_note (NULL, NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
7095
7096   /* Output a linenumber for the end of the function.
7097      SDB depends on this.  */
7098   emit_line_note_force (filename, line);
7099
7100   /* Before the return label (if any), clobber the return
7101      registers so that they are not propagated live to the rest of
7102      the function.  This can only happen with functions that drop
7103      through; if there had been a return statement, there would
7104      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
7105
7106      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
7107      is computed.  */
7108   clobber_after = get_last_insn ();
7109
7110   /* Output the label for the actual return from the function,
7111      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
7112      is used instead of a return instruction, or because a return was done
7113      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
7114      structure returning.  */
7115   if (return_label)
7116     emit_label (return_label);
7117
7118   /* C++ uses this.  */
7119   if (end_bindings)
7120     expand_end_bindings (0, 0, 0);
7121
7122   if (current_function_instrument_entry_exit)
7123     {
7124       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
7125       if (GET_CODE (fun) == MEM)
7126         fun = XEXP (fun, 0);
7127       else
7128         abort ();
7129       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
7130                          2, fun, Pmode,
7131                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
7132                                                      0,
7133                                                      hard_frame_pointer_rtx),
7134                          Pmode);
7135     }
7136
7137   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
7138      the function context for sjlj exceptions.  */
7139   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
7140     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
7141
7142   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
7143      an accurate stack pointer to exit the function,
7144      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
7145 #ifdef EXIT_IGNORE_STACK
7146   if (! EXIT_IGNORE_STACK)
7147 #endif
7148     if (current_function_calls_alloca)
7149       {
7150         rtx tem = 0;
7151
7152         emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
7153         emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
7154       }
7155
7156   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
7157      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
7158      return register.  */
7159   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
7160     {
7161       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
7162       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
7163
7164       if (REG_P (decl_rtl)
7165           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
7166           : DECL_REGISTER (decl_result))
7167         {
7168           rtx real_decl_rtl = current_function_return_rtx;
7169
7170           /* This should be set in assign_parms.  */
7171           if (! REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl))
7172             abort ();
7173
7174           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
7175              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
7176              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
7177              but that current_function_return_rtx has not.  */
7178           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
7179             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
7180
7181           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
7182              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
7183              extension.  */
7184           if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
7185             {
7186               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
7187
7188 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
7189               promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
7190                             &unsignedp, 1);
7191 #endif
7192
7193               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
7194             }
7195           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
7196             {
7197               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
7198                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
7199                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
7200               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
7201                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
7202               else
7203                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
7204                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
7205             }
7206           else
7207             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
7208         }
7209     }
7210
7211   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
7212      in a place where debuggers expect to find it.
7213
7214      If returning a structure PCC style,
7215      the caller also depends on this value.
7216      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
7217   if (current_function_returns_struct
7218       || current_function_returns_pcc_struct)
7219     {
7220       rtx value_address
7221         = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
7222       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
7223 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
7224       rtx outgoing
7225         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
7226                                    current_function_decl);
7227 #else
7228       rtx outgoing
7229         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type), current_function_decl);
7230 #endif
7231
7232       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
7233          assignment and USE below when inlining this function.  */
7234       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
7235
7236 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7237       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
7238       if (GET_MODE (outgoing) != GET_MODE (value_address))
7239         value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
7240                                                 value_address);
7241 #endif
7242
7243       emit_move_insn (outgoing, value_address);
7244
7245       /* Show return register used to hold result (in this case the address
7246          of the result.  */
7247       current_function_return_rtx = outgoing;
7248     }
7249
7250   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
7251      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
7252   expand_eh_return ();
7253
7254   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
7255   {
7256     rtx seq, after;
7257
7258     start_sequence ();
7259     clobber_return_register ();
7260     seq = get_insns ();
7261     end_sequence ();
7262
7263     after = emit_insn_after (seq, clobber_after);
7264
7265     if (clobber_after != after)
7266       cfun->x_clobber_return_insn = after;
7267   }
7268
7269   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
7270      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
7271      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
7272      instead of using the general framework.  */
7273   use_return_register ();
7274
7275   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
7276      binding level of the function.
7277      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
7278
7279   /* If you have any cleanups to do at this point,
7280      and they need to create temporary variables,
7281      then you will lose.  */
7282   expand_fixups (get_insns ());
7283 }
7284
7285 rtx
7286 get_arg_pointer_save_area (f)
7287      struct function *f;
7288 {
7289   rtx ret = f->x_arg_pointer_save_area;
7290
7291   if (! ret)
7292     {
7293       ret = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, f);
7294       f->x_arg_pointer_save_area = ret;
7295     }
7296
7297   if (f == cfun && ! f->arg_pointer_save_area_init)
7298     {
7299       rtx seq;
7300
7301       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
7302          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
7303          have to check it and fix it if necessary.  */
7304       start_sequence ();
7305       emit_move_insn (validize_mem (ret), virtual_incoming_args_rtx);
7306       seq = get_insns ();
7307       end_sequence ();
7308
7309       push_topmost_sequence ();
7310       emit_insn_after (seq, get_insns ());
7311       pop_topmost_sequence ();
7312     }
7313
7314   return ret;
7315 }
7316 \f
7317 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
7318    (a list of one or more insns).  */
7319
7320 static void
7321 record_insns (insns, vecp)
7322      rtx insns;
7323      varray_type *vecp;
7324 {
7325   int i, len;
7326   rtx tmp;
7327
7328   tmp = insns;
7329   len = 0;
7330   while (tmp != NULL_RTX)
7331     {
7332       len++;
7333       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7334     }
7335
7336   i = VARRAY_SIZE (*vecp);
7337   VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
7338   tmp = insns;
7339   while (tmp != NULL_RTX)
7340     {
7341       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (tmp);
7342       i++;
7343       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7344     }
7345 }
7346
7347 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
7348    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
7349
7350 static int
7351 contains (insn, vec)
7352      rtx insn;
7353      varray_type vec;
7354 {
7355   int i, j;
7356
7357   if (GET_CODE (insn) == INSN
7358       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
7359     {
7360       int count = 0;
7361       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
7362         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7363           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
7364             count++;
7365       return count;
7366     }
7367   else
7368     {
7369       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7370         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
7371           return 1;
7372     }
7373   return 0;
7374 }
7375
7376 int
7377 prologue_epilogue_contains (insn)
7378      rtx insn;
7379 {
7380   if (contains (insn, prologue))
7381     return 1;
7382   if (contains (insn, epilogue))
7383     return 1;
7384   return 0;
7385 }
7386
7387 int
7388 sibcall_epilogue_contains (insn)
7389      rtx insn;
7390 {
7391   if (sibcall_epilogue)
7392     return contains (insn, sibcall_epilogue);
7393   return 0;
7394 }
7395
7396 #ifdef HAVE_return
7397 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
7398    block_for_insn appropriately.  */
7399
7400 static void
7401 emit_return_into_block (bb, line_note)
7402      basic_block bb;
7403      rtx line_note;
7404 {
7405   emit_jump_insn_after (gen_return (), bb->end);
7406   if (line_note)
7407     emit_line_note_after (NOTE_SOURCE_FILE (line_note),
7408                           NOTE_LINE_NUMBER (line_note), PREV_INSN (bb->end));
7409 }
7410 #endif /* HAVE_return */
7411
7412 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
7413
7414 /* These functions convert the epilogue into a variant that does not modify the
7415    stack pointer.  This is used in cases where a function returns an object
7416    whose size is not known until it is computed.  The called function leaves the
7417    object on the stack, leaves the stack depressed, and returns a pointer to
7418    the object.
7419
7420    What we need to do is track all modifications and references to the stack
7421    pointer, deleting the modifications and changing the references to point to
7422    the location the stack pointer would have pointed to had the modifications
7423    taken place.
7424
7425    These functions need to be portable so we need to make as few assumptions
7426    about the epilogue as we can.  However, the epilogue basically contains
7427    three things: instructions to reset the stack pointer, instructions to
7428    reload registers, possibly including the frame pointer, and an
7429    instruction to return to the caller.
7430
7431    If we can't be sure of what a relevant epilogue insn is doing, we abort.
7432    We also make no attempt to validate the insns we make since if they are
7433    invalid, we probably can't do anything valid.  The intent is that these
7434    routines get "smarter" as more and more machines start to use them and
7435    they try operating on different epilogues.
7436
7437    We use the following structure to track what the part of the epilogue that
7438    we've already processed has done.  We keep two copies of the SP equivalence,
7439    one for use during the insn we are processing and one for use in the next
7440    insn.  The difference is because one part of a PARALLEL may adjust SP
7441    and the other may use it.  */
7442
7443 struct epi_info
7444 {
7445   rtx sp_equiv_reg;             /* REG that SP is set from, perhaps SP.  */
7446   HOST_WIDE_INT sp_offset;      /* Offset from SP_EQUIV_REG of present SP.  */
7447   rtx new_sp_equiv_reg;         /* REG to be used at end of insn.  */
7448   HOST_WIDE_INT new_sp_offset;  /* Offset to be used at end of insn.  */
7449   rtx equiv_reg_src;            /* If nonzero, the value that SP_EQUIV_REG
7450                                    should be set to once we no longer need
7451                                    its value.  */
7452 };
7453
7454 static void handle_epilogue_set PARAMS ((rtx, struct epi_info *));
7455 static void emit_equiv_load PARAMS ((struct epi_info *));
7456
7457 /* Modify INSN, a list of one or more insns that is part of the epilogue, to
7458    no modifications to the stack pointer.  Return the new list of insns.  */
7459
7460 static rtx
7461 keep_stack_depressed (insns)
7462      rtx insns;
7463 {
7464   int j;
7465   struct epi_info info;
7466   rtx insn, next;
7467
7468   /* If the epilogue is just a single instruction, it ust be OK as is.  */
7469
7470   if (NEXT_INSN (insns) == NULL_RTX)
7471     return insns;
7472
7473   /* Otherwise, start a sequence, initialize the information we have, and
7474      process all the insns we were given.  */
7475   start_sequence ();
7476
7477   info.sp_equiv_reg = stack_pointer_rtx;
7478   info.sp_offset = 0;
7479   info.equiv_reg_src = 0;
7480
7481   insn = insns;
7482   next = NULL_RTX;
7483   while (insn != NULL_RTX)
7484     {
7485       next = NEXT_INSN (insn);
7486
7487       if (!INSN_P (insn))
7488         {
7489           add_insn (insn);
7490           insn = next;
7491           continue;
7492         }
7493
7494       /* If this insn references the register that SP is equivalent to and
7495          we have a pending load to that register, we must force out the load
7496          first and then indicate we no longer know what SP's equivalent is.  */
7497       if (info.equiv_reg_src != 0
7498           && reg_referenced_p (info.sp_equiv_reg, PATTERN (insn)))
7499         {
7500           emit_equiv_load (&info);
7501           info.sp_equiv_reg = 0;
7502         }
7503
7504       info.new_sp_equiv_reg = info.sp_equiv_reg;
7505       info.new_sp_offset = info.sp_offset;
7506
7507       /* If this is a (RETURN) and the return address is on the stack,
7508          update the address and change to an indirect jump.  */
7509       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
7510           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
7511               && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
7512         {
7513           rtx retaddr = INCOMING_RETURN_ADDR_RTX;
7514           rtx base = 0;
7515           HOST_WIDE_INT offset = 0;
7516           rtx jump_insn, jump_set;
7517
7518           /* If the return address is in a register, we can emit the insn
7519              unchanged.  Otherwise, it must be a MEM and we see what the
7520              base register and offset are.  In any case, we have to emit any
7521              pending load to the equivalent reg of SP, if any.  */
7522           if (GET_CODE (retaddr) == REG)
7523             {
7524               emit_equiv_load (&info);
7525               add_insn (insn);
7526               insn = next;
7527               continue;
7528             }
7529           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7530                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == REG)
7531             base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (retaddr, 0))), offset = 0;
7532           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7533                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == PLUS
7534                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)) == REG
7535                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1)) == CONST_INT)
7536             {
7537               base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)));
7538               offset = INTVAL (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1));
7539             }
7540           else
7541             abort ();
7542
7543           /* If the base of the location containing the return pointer
7544              is SP, we must update it with the replacement address.  Otherwise,
7545              just build the necessary MEM.  */
7546           retaddr = plus_constant (base, offset);
7547           if (base == stack_pointer_rtx)
7548             retaddr = simplify_replace_rtx (retaddr, stack_pointer_rtx,
7549                                             plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7550                                                            info.sp_offset));
7551
7552           retaddr = gen_rtx_MEM (Pmode, retaddr);
7553
7554           /* If there is a pending load to the equivalent register for SP
7555              and we reference that register, we must load our address into
7556              a scratch register and then do that load.  */
7557           if (info.equiv_reg_src
7558               && reg_overlap_mentioned_p (info.equiv_reg_src, retaddr))
7559             {
7560               unsigned int regno;
7561               rtx reg;
7562
7563               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
7564                 if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, Pmode)
7565                     && !fixed_regs[regno]
7566                     && TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
7567                     && !REGNO_REG_SET_P (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start,
7568                                          regno)
7569                     && !refers_to_regno_p (regno,
7570                                            regno + HARD_REGNO_NREGS (regno,
7571                                                                      Pmode),
7572                                            info.equiv_reg_src, NULL))
7573                   break;
7574
7575               if (regno == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7576                 abort ();
7577
7578               reg = gen_rtx_REG (Pmode, regno);
7579               emit_move_insn (reg, retaddr);
7580               retaddr = reg;
7581             }
7582
7583           emit_equiv_load (&info);
7584           jump_insn = emit_jump_insn (gen_indirect_jump (retaddr));
7585
7586           /* Show the SET in the above insn is a RETURN.  */
7587           jump_set = single_set (jump_insn);
7588           if (jump_set == 0)
7589             abort ();
7590           else
7591             SET_IS_RETURN_P (jump_set) = 1;
7592         }
7593
7594       /* If SP is not mentioned in the pattern and its equivalent register, if
7595          any, is not modified, just emit it.  Otherwise, if neither is set,
7596          replace the reference to SP and emit the insn.  If none of those are
7597          true, handle each SET individually.  */
7598       else if (!reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn))
7599                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7600                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7601         add_insn (insn);
7602       else if (! reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn)
7603                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7604                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7605         {
7606           if (! validate_replace_rtx (stack_pointer_rtx,
7607                                       plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7608                                                      info.sp_offset),
7609                                       insn))
7610             abort ();
7611
7612           add_insn (insn);
7613         }
7614       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
7615         handle_epilogue_set (PATTERN (insn), &info);
7616       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7617         {
7618           for (j = 0; j < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); j++)
7619             if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET)
7620               handle_epilogue_set (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j), &info);
7621         }
7622       else
7623         add_insn (insn);
7624
7625       info.sp_equiv_reg = info.new_sp_equiv_reg;
7626       info.sp_offset = info.new_sp_offset;
7627
7628       insn = next;
7629     }
7630
7631   insns = get_insns ();
7632   end_sequence ();
7633   return insns;
7634 }
7635
7636 /* SET is a SET from an insn in the epilogue.  P is a pointer to the epi_info
7637    structure that contains information about what we've seen so far.  We
7638    process this SET by either updating that data or by emitting one or
7639    more insns.  */
7640
7641 static void
7642 handle_epilogue_set (set, p)
7643      rtx set;
7644      struct epi_info *p;
7645 {
7646   /* First handle the case where we are setting SP.  Record what it is being
7647      set from.  If unknown, abort.  */
7648   if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, set))
7649     {
7650       if (SET_DEST (set) != stack_pointer_rtx)
7651         abort ();
7652
7653       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
7654           && GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == CONST_INT)
7655         {
7656           p->new_sp_equiv_reg = XEXP (SET_SRC (set), 0);
7657           p->new_sp_offset = INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
7658         }
7659       else
7660         p->new_sp_equiv_reg = SET_SRC (set), p->new_sp_offset = 0;
7661
7662       /* If we are adjusting SP, we adjust from the old data.  */
7663       if (p->new_sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx)
7664         {
7665           p->new_sp_equiv_reg = p->sp_equiv_reg;
7666           p->new_sp_offset += p->sp_offset;
7667         }
7668
7669       if (p->new_sp_equiv_reg == 0 || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG)
7670         abort ();
7671
7672       return;
7673     }
7674
7675   /* Next handle the case where we are setting SP's equivalent register.
7676      If we already have a value to set it to, abort.  We could update, but
7677      there seems little point in handling that case.  Note that we have
7678      to allow for the case where we are setting the register set in
7679      the previous part of a PARALLEL inside a single insn.  But use the
7680      old offset for any updates within this insn.  */
7681   else if (p->new_sp_equiv_reg != 0 && reg_set_p (p->new_sp_equiv_reg, set))
7682     {
7683       if (!rtx_equal_p (p->new_sp_equiv_reg, SET_DEST (set))
7684           || p->equiv_reg_src != 0)
7685         abort ();
7686       else
7687         p->equiv_reg_src
7688           = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7689                                   plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7690                                                  p->sp_offset));
7691     }
7692
7693   /* Otherwise, replace any references to SP in the insn to its new value
7694      and emit the insn.  */
7695   else
7696     {
7697       SET_SRC (set) = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7698                                             plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7699                                                            p->sp_offset));
7700       SET_DEST (set) = simplify_replace_rtx (SET_DEST (set), stack_pointer_rtx,
7701                                              plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7702                                                             p->sp_offset));
7703       emit_insn (set);
7704     }
7705 }
7706
7707 /* Emit an insn to do the load shown in p->equiv_reg_src, if needed.  */
7708
7709 static void
7710 emit_equiv_load (p)
7711      struct epi_info *p;
7712 {
7713   if (p->equiv_reg_src != 0)
7714     emit_move_insn (p->sp_equiv_reg, p->equiv_reg_src);
7715
7716   p->equiv_reg_src = 0;
7717 }
7718 #endif
7719
7720 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
7721    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
7722    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
7723
7724 void
7725 thread_prologue_and_epilogue_insns (f)
7726      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
7727 {
7728   int inserted = 0;
7729   edge e;
7730 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
7731   rtx seq;
7732 #endif
7733 #ifdef HAVE_prologue
7734   rtx prologue_end = NULL_RTX;
7735 #endif
7736 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
7737   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
7738 #endif
7739
7740 #ifdef HAVE_prologue
7741   if (HAVE_prologue)
7742     {
7743       start_sequence ();
7744       seq = gen_prologue ();
7745       emit_insn (seq);
7746
7747       /* Retain a map of the prologue insns.  */
7748       record_insns (seq, &prologue);
7749       prologue_end = emit_note (NULL, NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
7750
7751       seq = get_insns ();
7752       end_sequence ();
7753
7754       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
7755          at the moment.  Function should always have at least one
7756          entry point.  */
7757       if (!ENTRY_BLOCK_PTR->succ || ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
7758         abort ();
7759
7760       insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
7761       inserted = 1;
7762     }
7763 #endif
7764
7765   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
7766      an epilogue.  */
7767   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7768     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
7769       break;
7770   if (e == NULL)
7771     goto epilogue_done;
7772
7773 #ifdef HAVE_return
7774   if (optimize && HAVE_return)
7775     {
7776       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
7777          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
7778          the block that falls through to EXIT.   If it does not
7779          contain any code, examine its predecessors and try to
7780          emit (conditional) return instructions.  */
7781
7782       basic_block last;
7783       edge e_next;
7784       rtx label;
7785
7786       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7787         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7788           break;
7789       if (e == NULL)
7790         goto epilogue_done;
7791       last = e->src;
7792
7793       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
7794       label = last->end;
7795       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
7796         {
7797           if (active_insn_p (label))
7798             break;
7799           label = PREV_INSN (label);
7800         }
7801
7802       if (last->head == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
7803         {
7804           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
7805
7806           /* Locate the line number associated with the closing brace,
7807              if we can find one.  */
7808           for (seq = get_last_insn ();
7809                seq && ! active_insn_p (seq);
7810                seq = PREV_INSN (seq))
7811             if (GET_CODE (seq) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
7812               {
7813                 epilogue_line_note = seq;
7814                 break;
7815               }
7816
7817           for (e = last->pred; e; e = e_next)
7818             {
7819               basic_block bb = e->src;
7820               rtx jump;
7821
7822               e_next = e->pred_next;
7823               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
7824                 continue;
7825
7826               jump = bb->end;
7827               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
7828                 continue;
7829
7830               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
7831                  with a simple return instruction.  */
7832               if (simplejump_p (jump))
7833                 {
7834                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
7835                   delete_insn (jump);
7836                 }
7837
7838               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
7839                  that with a conditional return instruction.  */
7840               else if (condjump_p (jump))
7841                 {
7842                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
7843                     continue;
7844
7845                   /* If this block has only one successor, it both jumps
7846                      and falls through to the fallthru block, so we can't
7847                      delete the edge.  */
7848                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
7849                     continue;
7850                 }
7851               else
7852                 continue;
7853
7854               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
7855               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
7856             }
7857
7858           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
7859              this is still reachable will be determined later.  */
7860
7861           emit_barrier_after (last->end);
7862           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
7863           epilogue_end = last->end;
7864           last->succ->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7865           goto epilogue_done;
7866         }
7867     }
7868 #endif
7869 #ifdef HAVE_epilogue
7870   if (HAVE_epilogue)
7871     {
7872       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
7873          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
7874          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
7875          been converted or none, however...  */
7876
7877       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7878         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7879           break;
7880       if (e == NULL)
7881         goto epilogue_done;
7882
7883       start_sequence ();
7884       epilogue_end = emit_note (NULL, NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
7885
7886       seq = gen_epilogue ();
7887
7888 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
7889       /* If this function returns with the stack depressed and we can support
7890          it, massage the epilogue to actually do that.  */
7891       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
7892           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7893         seq = keep_stack_depressed (seq);
7894 #endif
7895
7896       emit_jump_insn (seq);
7897
7898       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
7899       record_insns (seq, &epilogue);
7900
7901       seq = get_insns ();
7902       end_sequence ();
7903
7904       insert_insn_on_edge (seq, e);
7905       inserted = 1;
7906     }
7907 #endif
7908 epilogue_done:
7909
7910   if (inserted)
7911     commit_edge_insertions ();
7912
7913 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7914   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7915   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7916     {
7917       basic_block bb = e->src;
7918       rtx insn = bb->end;
7919       rtx i;
7920       rtx newinsn;
7921
7922       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7923           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7924         continue;
7925
7926       start_sequence ();
7927       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
7928       seq = get_insns ();
7929       end_sequence ();
7930
7931       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7932          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
7933          actually emit the sequence.  */
7934       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
7935
7936       i = PREV_INSN (insn);
7937       newinsn = emit_insn_before (seq, insn);
7938     }
7939 #endif
7940
7941 #ifdef HAVE_prologue
7942   if (prologue_end)
7943     {
7944       rtx insn, prev;
7945
7946       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
7947          line note after the prologue.  Which means (1) that if
7948          there are line number notes before where we inserted the
7949          prologue we should move them, and (2) we should generate a
7950          note before the end of the first basic block, if there isn't
7951          one already there.
7952
7953          ??? This behavior is completely broken when dealing with
7954          multiple entry functions.  We simply place the note always
7955          into first basic block and let alternate entry points
7956          to be missed.
7957        */
7958
7959       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
7960         {
7961           prev = PREV_INSN (insn);
7962           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7963             {
7964               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
7965                  chain, since rest_of_compilation relies on that
7966                  remaining constant.  */
7967               if (prev == NULL)
7968                 break;
7969               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
7970             }
7971         }
7972
7973       /* Find the last line number note in the first block.  */
7974       for (insn = ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb->end;
7975            insn != prologue_end && insn;
7976            insn = PREV_INSN (insn))
7977         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7978           break;
7979
7980       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
7981          we run across.  */
7982       if (! insn)
7983         {
7984           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
7985                insn;
7986                insn = PREV_INSN (insn))
7987             if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7988               {
7989                 emit_line_note_after (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
7990                                       NOTE_LINE_NUMBER (insn),
7991                                       prologue_end);
7992                 break;
7993               }
7994         }
7995     }
7996 #endif
7997 #ifdef HAVE_epilogue
7998   if (epilogue_end)
7999     {
8000       rtx insn, next;
8001
8002       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
8003          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
8004          of such a note.  */
8005       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
8006         {
8007           next = NEXT_INSN (insn);
8008           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
8009             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
8010         }
8011     }
8012 #endif
8013 }
8014
8015 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
8016    scheduling and delayed branch scheduling.  */
8017
8018 void
8019 reposition_prologue_and_epilogue_notes (f)
8020      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
8021 {
8022 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
8023   rtx insn, last, note;
8024   int len;
8025
8026   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
8027     {
8028       last = 0, note = 0;
8029
8030       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
8031          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8032          reorg has run.  */
8033       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
8034         {
8035           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8036             {
8037               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8038                 note = insn;
8039             }
8040           else if (contains (insn, prologue))
8041             {
8042               last = insn;
8043               if (--len == 0)
8044                 break;
8045             }
8046         }
8047
8048       if (last)
8049         {
8050           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
8051              move it to just after the last prologue insn.  */
8052           if (note == 0)
8053             {
8054               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
8055                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8056                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8057                   break;
8058             }
8059
8060           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
8061           if (GET_CODE (last) == CODE_LABEL)
8062             last = NEXT_INSN (last);
8063           reorder_insns (note, note, last);
8064         }
8065     }
8066
8067   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
8068     {
8069       last = 0, note = 0;
8070
8071       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
8072          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8073          reorg has run.  */
8074       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
8075         {
8076           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8077             {
8078               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8079                 note = insn;
8080             }
8081           else if (contains (insn, epilogue))
8082             {
8083               last = insn;
8084               if (--len == 0)
8085                 break;
8086             }
8087         }
8088
8089       if (last)
8090         {
8091           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
8092              move it to just before the first epilogue insn.  */
8093           if (note == 0)
8094             {
8095               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
8096                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8097                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8098                   break;
8099             }
8100
8101           if (PREV_INSN (last) != note)
8102             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
8103         }
8104     }
8105 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
8106 }
8107
8108 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
8109
8110 void
8111 init_function_once ()
8112 {
8113   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
8114   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
8115   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
8116 }
8117
8118 #include "gt-function.h"