OSDN Git Service

* function.c (diddle_return_value): Kill code to determine
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 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 "rtl.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "flags.h"
46 #include "except.h"
47 #include "function.h"
48 #include "expr.h"
49 #include "regs.h"
50 #include "hard-reg-set.h"
51 #include "insn-config.h"
52 #include "recog.h"
53 #include "output.h"
54 #include "basic-block.h"
55 #include "obstack.h"
56 #include "toplev.h"
57 #include "hash.h"
58 #include "ggc.h"
59 #include "tm_p.h"
60
61 #ifndef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
62 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT FUNCTION_BOUNDARY
63 #endif
64
65 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
66 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
67 #endif
68
69 #if !defined (PREFERRED_STACK_BOUNDARY) && defined (STACK_BOUNDARY)
70 #define PREFERRED_STACK_BOUNDARY STACK_BOUNDARY
71 #endif
72
73 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
74    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
75    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
76    must define both, or neither.  */
77 #ifndef NAME__MAIN
78 #define NAME__MAIN "__main"
79 #define SYMBOL__MAIN __main
80 #endif
81
82 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
83    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
84    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
85 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
86
87 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
88    alignment.  */
89 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
90
91 /* NEED_SEPARATE_AP means that we cannot derive ap from the value of fp
92    during rtl generation.  If they are different register numbers, this is
93    always true.  It may also be true if
94    FIRST_PARM_OFFSET - STARTING_FRAME_OFFSET is not a constant during rtl
95    generation.  See fix_lexical_addr for details.  */
96
97 #if ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
98 #define NEED_SEPARATE_AP
99 #endif
100
101 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
102    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
103    local register allocation and is valid for the remaining
104    compiler passes.  */
105 int current_function_is_leaf;
106
107 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any instructions
108    that can throw an exception.  This is set prior to final.  */
109
110 int current_function_nothrow;
111
112 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
113    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
114    life_analysis has run.  */
115 int current_function_sp_is_unchanging;
116
117 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
118    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
119    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
120 int current_function_uses_only_leaf_regs;
121
122 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
123    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
124    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
125    post-instantiation libcalls.  */
126 int virtuals_instantiated;
127
128 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
129    target specific, per-function data structures.  */
130 void (*init_machine_status) PARAMS ((struct function *));
131 void (*free_machine_status) PARAMS ((struct function *));
132 /* This variable holds a pointer to a function to register any
133    data items in the target specific, per-function data structure
134    that will need garbage collection.  */
135 void (*mark_machine_status) PARAMS ((struct function *));
136
137 /* Likewise, but for language-specific data.  */
138 void (*init_lang_status) PARAMS ((struct function *));
139 void (*save_lang_status) PARAMS ((struct function *));
140 void (*restore_lang_status) PARAMS ((struct function *));
141 void (*mark_lang_status) PARAMS ((struct function *));
142 void (*free_lang_status) PARAMS ((struct function *));
143
144 /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
145 tree inline_function_decl;
146
147 /* The currently compiled function.  */
148 struct function *cfun = 0;
149
150 /* Global list of all compiled functions.  */
151 struct function *all_functions = 0;
152
153 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
154 static varray_type prologue;
155 static varray_type epilogue;
156
157 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
158    in this function.  */
159 static varray_type sibcall_epilogue;
160 \f
161 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
162    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
163    We record each allocated temporary in the following structure.
164
165    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
166    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
167    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
168    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
169    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
170    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
171    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
172    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
173    pretending it was allocated at the previous nesting level.
174
175    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
176    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
177    free_temp_slots will not free them.  */
178
179 struct temp_slot
180 {
181   /* Points to next temporary slot.  */
182   struct temp_slot *next;
183   /* The rtx to used to reference the slot.  */
184   rtx slot;
185   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
186      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
187   rtx address;
188   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
189   int align;
190   /* The size, in units, of the slot.  */
191   HOST_WIDE_INT size;
192   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
193      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
194      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
195      conflict with objects of the type of the old slot.  */
196   tree type;
197   /* The value of `sequence_rtl_expr' when this temporary is allocated.  */
198   tree rtl_expr;
199   /* Non-zero if this temporary is currently in use.  */
200   char in_use;
201   /* Non-zero if this temporary has its address taken.  */
202   char addr_taken;
203   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
204   int level;
205   /* Non-zero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
206   int keep;
207   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
208      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
209   HOST_WIDE_INT base_offset;
210   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
211      info is for combine_temp_slots.  */
212   HOST_WIDE_INT full_size;
213 };
214 \f
215 /* This structure is used to record MEMs or pseudos used to replace VAR, any
216    SUBREGs of VAR, and any MEMs containing VAR as an address.  We need to
217    maintain this list in case two operands of an insn were required to match;
218    in that case we must ensure we use the same replacement.  */
219
220 struct fixup_replacement
221 {
222   rtx old;
223   rtx new;
224   struct fixup_replacement *next;
225 };
226
227 struct insns_for_mem_entry {
228   /* The KEY in HE will be a MEM.  */
229   struct hash_entry he;
230   /* These are the INSNS which reference the MEM.  */
231   rtx insns;
232 };
233
234 /* Forward declarations.  */
235
236 static rtx assign_stack_local_1 PARAMS ((enum machine_mode, HOST_WIDE_INT,
237                                          int, struct function *));
238 static rtx assign_stack_temp_for_type PARAMS ((enum machine_mode,
239                                                HOST_WIDE_INT, int, tree));
240 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address  PARAMS ((rtx));
241 static void put_reg_into_stack  PARAMS ((struct function *, rtx, tree,
242                                          enum machine_mode, enum machine_mode,
243                                          int, unsigned int, int,
244                                          struct hash_table *));
245 static void schedule_fixup_var_refs PARAMS ((struct function *, rtx, tree,
246                                              enum machine_mode,
247                                              struct hash_table *));
248 static void fixup_var_refs      PARAMS ((rtx, enum machine_mode, int,
249                                          struct hash_table *));
250 static struct fixup_replacement
251   *find_fixup_replacement       PARAMS ((struct fixup_replacement **, rtx));
252 static void fixup_var_refs_insns PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
253                                           int, int));
254 static void fixup_var_refs_insns_with_hash
255                                 PARAMS ((struct hash_table *, rtx,
256                                          enum machine_mode, int));
257 static void fixup_var_refs_insn PARAMS ((rtx, rtx, enum machine_mode,
258                                          int, int));
259 static void fixup_var_refs_1    PARAMS ((rtx, enum machine_mode, rtx *, rtx,
260                                          struct fixup_replacement **));
261 static rtx fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, int));
262 static rtx walk_fixup_memory_subreg  PARAMS ((rtx, rtx, int));
263 static rtx fixup_stack_1        PARAMS ((rtx, rtx));
264 static void optimize_bit_field  PARAMS ((rtx, rtx, rtx *));
265 static void instantiate_decls   PARAMS ((tree, int));
266 static void instantiate_decls_1 PARAMS ((tree, int));
267 static void instantiate_decl    PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT, int));
268 static rtx instantiate_new_reg  PARAMS ((rtx, HOST_WIDE_INT *));
269 static int instantiate_virtual_regs_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int));
270 static void delete_handlers     PARAMS ((void));
271 static void pad_to_arg_alignment PARAMS ((struct args_size *, int,
272                                           struct args_size *));
273 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
274 static void pad_below           PARAMS ((struct args_size *, enum machine_mode,
275                                          tree));
276 #endif
277 static rtx round_trampoline_addr PARAMS ((rtx));
278 static rtx adjust_trampoline_addr PARAMS ((rtx));
279 static tree *identify_blocks_1  PARAMS ((rtx, tree *, tree *, tree *));
280 static void reorder_blocks_0    PARAMS ((rtx));
281 static void reorder_blocks_1    PARAMS ((rtx, tree, varray_type *));
282 static tree blocks_nreverse     PARAMS ((tree));
283 static int all_blocks           PARAMS ((tree, tree *));
284 static tree *get_block_vector   PARAMS ((tree, int *));
285 /* We always define `record_insns' even if its not used so that we
286    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
287 static void record_insns        PARAMS ((rtx, varray_type *)) ATTRIBUTE_UNUSED;
288 static int contains             PARAMS ((rtx, varray_type));
289 #ifdef HAVE_return
290 static void emit_return_into_block PARAMS ((basic_block, rtx));
291 #endif
292 static void put_addressof_into_stack PARAMS ((rtx, struct hash_table *));
293 static bool purge_addressof_1 PARAMS ((rtx *, rtx, int, int,
294                                           struct hash_table *));
295 static void purge_single_hard_subreg_set PARAMS ((rtx));
296 #ifdef HAVE_epilogue
297 static void keep_stack_depressed PARAMS ((rtx));
298 #endif
299 static int is_addressof         PARAMS ((rtx *, void *));
300 static struct hash_entry *insns_for_mem_newfunc PARAMS ((struct hash_entry *,
301                                                          struct hash_table *,
302                                                          hash_table_key));
303 static unsigned long insns_for_mem_hash PARAMS ((hash_table_key));
304 static bool insns_for_mem_comp PARAMS ((hash_table_key, hash_table_key));
305 static int insns_for_mem_walk   PARAMS ((rtx *, void *));
306 static void compute_insns_for_mem PARAMS ((rtx, rtx, struct hash_table *));
307 static void mark_temp_slot PARAMS ((struct temp_slot *));
308 static void mark_function_status PARAMS ((struct function *));
309 static void mark_function_chain PARAMS ((void *));
310 static void prepare_function_start PARAMS ((void));
311 static void do_clobber_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
312 static void do_use_return_reg PARAMS ((rtx, void *));
313 \f
314 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
315 struct function *outer_function_chain;
316
317 /* Given a function decl for a containing function,
318    return the `struct function' for it.  */
319
320 struct function *
321 find_function_data (decl)
322      tree decl;
323 {
324   struct function *p;
325
326   for (p = outer_function_chain; p; p = p->next)
327     if (p->decl == decl)
328       return p;
329
330   abort ();
331 }
332
333 /* Save the current context for compilation of a nested function.
334    This is called from language-specific code.  The caller should use
335    the save_lang_status callback to save any language-specific state,
336    since this function knows only about language-independent
337    variables.  */
338
339 void
340 push_function_context_to (context)
341      tree context;
342 {
343   struct function *p, *context_data;
344
345   if (context)
346     {
347       context_data = (context == current_function_decl
348                       ? cfun
349                       : find_function_data (context));
350       context_data->contains_functions = 1;
351     }
352
353   if (cfun == 0)
354     init_dummy_function_start ();
355   p = cfun;
356
357   p->next = outer_function_chain;
358   outer_function_chain = p;
359   p->fixup_var_refs_queue = 0;
360
361   if (save_lang_status)
362     (*save_lang_status) (p);
363
364   cfun = 0;
365 }
366
367 void
368 push_function_context ()
369 {
370   push_function_context_to (current_function_decl);
371 }
372
373 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
374    This function is called from language-specific code.  */
375
376 void
377 pop_function_context_from (context)
378      tree context ATTRIBUTE_UNUSED;
379 {
380   struct function *p = outer_function_chain;
381   struct var_refs_queue *queue;
382   struct var_refs_queue *next;
383
384   cfun = p;
385   outer_function_chain = p->next;
386
387   current_function_decl = p->decl;
388   reg_renumber = 0;
389
390   restore_emit_status (p);
391
392   if (restore_lang_status)
393     (*restore_lang_status) (p);
394
395   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables
396      which became addressable during the nested function.  */
397   for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = next)
398     {
399       next = queue->next;
400       fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode,
401                       queue->unsignedp, 0);
402       free (queue);
403     }
404   p->fixup_var_refs_queue = 0;
405
406   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
407   rtx_equal_function_value_matters = 1;
408   virtuals_instantiated = 0;
409   generating_concat_p = 1;
410 }
411
412 void
413 pop_function_context ()
414 {
415   pop_function_context_from (current_function_decl);
416 }
417
418 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
419    after the function has been parsed, but not compiled, to let
420    garbage collection reclaim the memory.  */
421
422 void
423 free_after_parsing (f)
424      struct function *f;
425 {
426   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
427   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
428   /* f->varasm is used by code generation.  */
429   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
430
431   if (free_lang_status)
432     (*free_lang_status) (f);
433   free_stmt_status (f);
434 }
435
436 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
437    after the function has been compiled, to let garbage collection
438    reclaim the memory.  */
439
440 void
441 free_after_compilation (f)
442      struct function *f;
443 {
444   struct temp_slot *ts;
445   struct temp_slot *next;
446
447   free_eh_status (f);
448   free_expr_status (f);
449   free_emit_status (f);
450   free_varasm_status (f);
451
452   if (free_machine_status)
453     (*free_machine_status) (f);
454
455   if (f->x_parm_reg_stack_loc)
456     free (f->x_parm_reg_stack_loc);
457
458   for (ts = f->x_temp_slots; ts; ts = next)
459     {
460       next = ts->next;
461       free (ts);
462     }
463   f->x_temp_slots = NULL;
464
465   f->arg_offset_rtx = NULL;
466   f->return_rtx = NULL;
467   f->internal_arg_pointer = NULL;
468   f->x_nonlocal_labels = NULL;
469   f->x_nonlocal_goto_handler_slots = NULL;
470   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
471   f->x_nonlocal_goto_stack_level = NULL;
472   f->x_cleanup_label = NULL;
473   f->x_return_label = NULL;
474   f->x_save_expr_regs = NULL;
475   f->x_stack_slot_list = NULL;
476   f->x_rtl_expr_chain = NULL;
477   f->x_tail_recursion_label = NULL;
478   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
479   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
480   f->x_clobber_return_insn = NULL;
481   f->x_context_display = NULL;
482   f->x_trampoline_list = NULL;
483   f->x_parm_birth_insn = NULL;
484   f->x_last_parm_insn = NULL;
485   f->x_parm_reg_stack_loc = NULL;
486   f->fixup_var_refs_queue = NULL;
487   f->original_arg_vector = NULL;
488   f->original_decl_initial = NULL;
489   f->inl_last_parm_insn = NULL;
490   f->epilogue_delay_list = NULL;
491 }
492 \f
493 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
494
495 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
496    function F.
497    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
498    the caller may have to do that.  */
499
500 HOST_WIDE_INT
501 get_func_frame_size (f)
502      struct function *f;
503 {
504 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
505   return -f->x_frame_offset;
506 #else
507   return f->x_frame_offset;
508 #endif
509 }
510
511 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
512    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
513    the caller may have to do that.  */
514 HOST_WIDE_INT
515 get_frame_size ()
516 {
517   return get_func_frame_size (cfun);
518 }
519
520 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
521    with machine mode MODE.
522
523    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
524    0 means according to MODE,
525    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
526    positive specifies alignment boundary in bits.
527
528    We do not round to stack_boundary here.
529
530    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
531
532 static rtx
533 assign_stack_local_1 (mode, size, align, function)
534      enum machine_mode mode;
535      HOST_WIDE_INT size;
536      int align;
537      struct function *function;
538 {
539   register rtx x, addr;
540   int bigend_correction = 0;
541   int alignment;
542
543   if (align == 0)
544     {
545       tree type;
546
547       if (mode == BLKmode)
548         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
549       else
550         alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
551
552       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
553          stack slot.  */
554       type = type_for_mode (mode, 0);
555       if (type)
556         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
557
558       alignment /= BITS_PER_UNIT;
559     }
560   else if (align == -1)
561     {
562       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
563       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
564     }
565   else
566     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
567
568 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
569   function->x_frame_offset -= size;
570 #endif
571
572   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
573   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
574     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
575
576   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
577     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
578
579   /* Round frame offset to that alignment.
580      We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
581      division with a negative dividend isn't as well defined as we might
582      like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
583      use logical operations which are unambiguous.  */
584 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
585   function->x_frame_offset = FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset, alignment);
586 #else
587   function->x_frame_offset = CEIL_ROUND (function->x_frame_offset, alignment);
588 #endif
589
590   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
591      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
592   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode)
593     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
594
595   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
596      address relative to the frame pointer.  */
597   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
598     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
599                           (frame_offset + bigend_correction
600                            + STARTING_FRAME_OFFSET));
601   else
602     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
603                           function->x_frame_offset + bigend_correction);
604
605 #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
606   function->x_frame_offset += size;
607 #endif
608
609   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
610
611   function->x_stack_slot_list
612     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
613
614   return x;
615 }
616
617 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
618    current function.  */
619
620 rtx
621 assign_stack_local (mode, size, align)
622      enum machine_mode mode;
623      HOST_WIDE_INT size;
624      int align;
625 {
626   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
627 }
628 \f
629 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
630    reuse.
631
632    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
633
634    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
635    since assign_stack_local will do any required rounding.
636
637    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
638    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
639    with this flag.  KEEP is 2 if we allocate a longer term temporary,
640    whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs.  KEEP is 3
641    if we are to allocate something at an inner level to be treated as
642    a variable in the block (e.g., a SAVE_EXPR).
643
644    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
645
646 static rtx
647 assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type)
648      enum machine_mode mode;
649      HOST_WIDE_INT size;
650      int keep;
651      tree type;
652 {
653   int align;
654   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
655
656   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
657      of a variable size.  */
658   if (size == -1)
659     abort ();
660
661   if (mode == BLKmode)
662     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
663   else
664     align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
665
666   if (! type)
667     type = type_for_mode (mode, 0);
668
669   if (type)
670     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
671
672   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
673      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
674      smallest one with the closest alignment.  */
675   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
676     if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
677         && ! p->in_use
678         && objects_must_conflict_p (p->type, type)
679         && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
680             || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
681       {
682         if (p->align == align && p->size == size)
683           {
684             best_p = 0;
685             break;
686           }
687         best_p = p;
688       }
689
690   /* Make our best, if any, the one to use.  */
691   if (best_p)
692     {
693       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
694          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
695          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
696       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
697         {
698           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
699           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
700
701           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
702             {
703               p = (struct temp_slot *) xmalloc (sizeof (struct temp_slot));
704               p->in_use = p->addr_taken = 0;
705               p->size = best_p->size - rounded_size;
706               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
707               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
708               p->slot = gen_rtx_MEM (BLKmode,
709                                      plus_constant (XEXP (best_p->slot, 0),
710                                                     rounded_size));
711               p->align = best_p->align;
712               p->address = 0;
713               p->rtl_expr = 0;
714               p->type = best_p->type;
715               p->next = temp_slots;
716               temp_slots = p;
717
718               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
719                                                    stack_slot_list);
720
721               best_p->size = rounded_size;
722               best_p->full_size = rounded_size;
723             }
724         }
725
726       p = best_p;
727     }
728
729   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
730   if (p == 0)
731     {
732       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
733
734       p = (struct temp_slot *) xmalloc (sizeof (struct temp_slot));
735
736       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
737          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
738          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
739
740          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
741          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
742          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
743       if (mode == BLKmode && align < BIGGEST_ALIGNMENT)
744         abort();
745       p->slot = assign_stack_local (mode,
746                                     (mode == BLKmode
747                                      ? CEIL_ROUND (size, align / BITS_PER_UNIT)
748                                      : size),
749                                     align);
750
751       p->align = align;
752
753       /* The following slot size computation is necessary because we don't
754          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
755          has performed all the frame alignment and size rounding for the
756          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
757          can be either above or below this stack slot depending on which
758          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
759          is above this slot.  */
760 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
761       p->size = frame_offset_old - frame_offset;
762 #else
763       p->size = size;
764 #endif
765
766       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
767 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
768       p->base_offset = frame_offset;
769       p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
770 #else
771       p->base_offset = frame_offset_old;
772       p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
773 #endif
774       p->address = 0;
775       p->next = temp_slots;
776       temp_slots = p;
777     }
778
779   p->in_use = 1;
780   p->addr_taken = 0;
781   p->rtl_expr = seq_rtl_expr;
782   p->type = type;
783
784   if (keep == 2)
785     {
786       p->level = target_temp_slot_level;
787       p->keep = 0;
788     }
789   else if (keep == 3)
790     {
791       p->level = var_temp_slot_level;
792       p->keep = 0;
793     }
794   else
795     {
796       p->level = temp_slot_level;
797       p->keep = keep;
798     }
799
800   /* We may be reusing an old slot, so clear any MEM flags that may have been
801      set from before.  */
802   RTX_UNCHANGING_P (p->slot) = 0;
803   MEM_IN_STRUCT_P (p->slot) = 0;
804   MEM_SCALAR_P (p->slot) = 0;
805   MEM_VOLATILE_P (p->slot) = 0;
806
807   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
808      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
809      alias set for the memory.  */
810   if (type)
811     MEM_ALIAS_SET (p->slot) = get_alias_set (type);
812   else
813     MEM_ALIAS_SET (p->slot) = 0;
814
815   /* If a type is specified, set the relevant flags. */
816   if (type != 0)
817     {
818       RTX_UNCHANGING_P (p->slot) = TYPE_READONLY (type);
819       MEM_VOLATILE_P (p->slot) = TYPE_VOLATILE (type);
820       MEM_SET_IN_STRUCT_P (p->slot, AGGREGATE_TYPE_P (type));
821     }
822
823   return p->slot;
824 }
825
826 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
827    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
828
829 rtx
830 assign_stack_temp (mode, size, keep)
831      enum machine_mode mode;
832      HOST_WIDE_INT size;
833      int keep;
834 {
835   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
836 }
837 \f
838 /* Assign a temporary of given TYPE.
839    KEEP is as for assign_stack_temp.
840    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
841    it is 0 if a register is OK.
842    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
843    to wider modes.  */
844
845 rtx
846 assign_temp (type, keep, memory_required, dont_promote)
847      tree type;
848      int keep;
849      int memory_required;
850      int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED;
851 {
852   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
853 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
854   int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
855 #endif
856
857   if (mode == BLKmode || memory_required)
858     {
859       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
860       rtx tmp;
861
862       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
863          problems with allocating the stack space.  */
864       if (size == 0)
865         size = 1;
866
867       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
868          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
869          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
870          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
871       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
872           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
873           && host_integerp (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1))
874         size = tree_low_cst (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1);
875
876       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
877       return tmp;
878     }
879
880 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
881   if (! dont_promote)
882     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
883 #endif
884
885   return gen_reg_rtx (mode);
886 }
887 \f
888 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
889
890    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
891    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
892    problems in this case.  */
893
894 void
895 combine_temp_slots ()
896 {
897   struct temp_slot *p, *q;
898   struct temp_slot *prev_p, *prev_q;
899   int num_slots;
900
901   /* We can't combine slots, because the information about which slot
902      is in which alias set will be lost.  */
903   if (flag_strict_aliasing)
904     return;
905
906   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
907      high levels of optimizaton.  */
908   if (! flag_expensive_optimizations)
909     for (p = temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
910       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
911         return;
912
913   for (p = temp_slots, prev_p = 0; p; p = prev_p ? prev_p->next : temp_slots)
914     {
915       int delete_p = 0;
916
917       if (! p->in_use && GET_MODE (p->slot) == BLKmode)
918         for (q = p->next, prev_q = p; q; q = prev_q->next)
919           {
920             int delete_q = 0;
921             if (! q->in_use && GET_MODE (q->slot) == BLKmode)
922               {
923                 if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
924                   {
925                     /* Q comes after P; combine Q into P.  */
926                     p->size += q->size;
927                     p->full_size += q->full_size;
928                     delete_q = 1;
929                   }
930                 else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
931                   {
932                     /* P comes after Q; combine P into Q.  */
933                     q->size += p->size;
934                     q->full_size += p->full_size;
935                     delete_p = 1;
936                     break;
937                   }
938               }
939             /* Either delete Q or advance past it.  */
940             if (delete_q)
941               {
942                 prev_q->next = q->next;
943                 free (q);
944               }
945             else
946               prev_q = q;
947           }
948       /* Either delete P or advance past it.  */
949       if (delete_p)
950         {
951           if (prev_p)
952             prev_p->next = p->next;
953           else
954             temp_slots = p->next;
955         }
956       else
957         prev_p = p;
958     }
959 }
960 \f
961 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
962
963 static struct temp_slot *
964 find_temp_slot_from_address (x)
965      rtx x;
966 {
967   struct temp_slot *p;
968   rtx next;
969
970   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
971     {
972       if (! p->in_use)
973         continue;
974
975       else if (XEXP (p->slot, 0) == x
976                || p->address == x
977                || (GET_CODE (x) == PLUS
978                    && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
979                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
980                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
981                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
982         return p;
983
984       else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
985         for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
986           if (XEXP (next, 0) == x)
987             return p;
988     }
989
990   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
991      slot.  */
992   if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
993       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
994     return p;
995   else if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == REG
996            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
997     return p;
998
999   return 0;
1000 }
1001
1002 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
1003    that previously was known by OLD.  */
1004
1005 void
1006 update_temp_slot_address (old, new)
1007      rtx old, new;
1008 {
1009   struct temp_slot *p;
1010
1011   if (rtx_equal_p (old, new))
1012     return;
1013
1014   p = find_temp_slot_from_address (old);
1015
1016   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
1017      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
1018      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
1019      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
1020      If so, try a recursive call on those values.  */
1021   if (p == 0)
1022     {
1023       if (GET_CODE (old) != PLUS)
1024         return;
1025
1026       if (GET_CODE (new) == REG)
1027         {
1028           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
1029           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
1030           return;
1031         }
1032       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
1033         return;
1034
1035       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
1036         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
1037       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
1038         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
1039       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
1040         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
1041       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
1042         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
1043
1044       return;
1045     }
1046
1047   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1048   else if (p->address == 0)
1049     p->address = new;
1050   else
1051     {
1052       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
1053         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
1054
1055       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
1056     }
1057 }
1058
1059 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1060    address was taken.  */
1061
1062 void
1063 mark_temp_addr_taken (x)
1064      rtx x;
1065 {
1066   struct temp_slot *p;
1067
1068   if (x == 0)
1069     return;
1070
1071   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1072      a temporary slot.  */
1073   if (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1074     return;
1075
1076   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1077   if (p != 0)
1078     p->addr_taken = 1;
1079 }
1080
1081 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1082    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1083    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1084    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1085    need not be touched.
1086
1087    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1088    returns a value in memory.  */
1089
1090 void
1091 preserve_temp_slots (x)
1092      rtx x;
1093 {
1094   struct temp_slot *p = 0;
1095
1096   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1097      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1098   if (x == 0)
1099     {
1100       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1101         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1102           p->level--;
1103
1104       return;
1105     }
1106
1107   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1108      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1109      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1110      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1111   if (GET_CODE (x) == REG && REG_POINTER (x))
1112     p = find_temp_slot_from_address (x);
1113
1114   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1115      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1116      taken.  */
1117   if (p == 0 && (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1118     {
1119       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1120         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1121           p->level--;
1122
1123       return;
1124     }
1125
1126   /* First see if we can find a match.  */
1127   if (p == 0)
1128     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1129
1130   if (p != 0)
1131     {
1132       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1133          level in case we used its address.  */
1134       struct temp_slot *q;
1135
1136       if (p->level == temp_slot_level)
1137         {
1138           for (q = temp_slots; q; q = q->next)
1139             if (q != p && q->addr_taken && q->level == p->level)
1140               q->level--;
1141
1142           p->level--;
1143           p->addr_taken = 0;
1144         }
1145       return;
1146     }
1147
1148   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1149   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1150     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
1151       p->level--;
1152 }
1153
1154 /* X is the result of an RTL_EXPR.  If it is a temporary slot associated
1155    with that RTL_EXPR, promote it into a temporary slot at the present
1156    level so it will not be freed when we free slots made in the
1157    RTL_EXPR.  */
1158
1159 void
1160 preserve_rtl_expr_result (x)
1161      rtx x;
1162 {
1163   struct temp_slot *p;
1164
1165   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1166      a temporary slot.  */
1167   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1168     return;
1169
1170   /* If we can find a match, move it to our level unless it is already at
1171      an upper level.  */
1172   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1173   if (p != 0)
1174     {
1175       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1176       p->rtl_expr = 0;
1177     }
1178
1179   return;
1180 }
1181
1182 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
1183    of generating code for a statement.  Don't free any temporaries
1184    currently in use for an RTL_EXPR that hasn't yet been emitted.
1185    We could eventually do better than this since it can be reused while
1186    generating the same RTL_EXPR, but this is complex and probably not
1187    worthwhile.  */
1188
1189 void
1190 free_temp_slots ()
1191 {
1192   struct temp_slot *p;
1193
1194   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1195     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep
1196         && p->rtl_expr == 0)
1197       p->in_use = 0;
1198
1199   combine_temp_slots ();
1200 }
1201
1202 /* Free all temporary slots used in T, an RTL_EXPR node.  */
1203
1204 void
1205 free_temps_for_rtl_expr (t)
1206      tree t;
1207 {
1208   struct temp_slot *p;
1209
1210   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1211     if (p->rtl_expr == t)
1212       {
1213         /* If this slot is below the current TEMP_SLOT_LEVEL, then it
1214            needs to be preserved.  This can happen if a temporary in
1215            the RTL_EXPR was addressed; preserve_temp_slots will move
1216            the temporary into a higher level.   */
1217         if (temp_slot_level <= p->level)
1218           p->in_use = 0;
1219         else
1220           p->rtl_expr = NULL_TREE;
1221       }
1222
1223   combine_temp_slots ();
1224 }
1225
1226 /* Mark all temporaries ever allocated in this function as not suitable
1227    for reuse until the current level is exited.  */
1228
1229 void
1230 mark_all_temps_used ()
1231 {
1232   struct temp_slot *p;
1233
1234   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1235     {
1236       p->in_use = p->keep = 1;
1237       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1238     }
1239 }
1240
1241 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1242
1243 void
1244 push_temp_slots ()
1245 {
1246   temp_slot_level++;
1247 }
1248
1249 /* Likewise, but save the new level as the place to allocate variables
1250    for blocks.  */
1251
1252 #if 0
1253 void
1254 push_temp_slots_for_block ()
1255 {
1256   push_temp_slots ();
1257
1258   var_temp_slot_level = temp_slot_level;
1259 }
1260
1261 /* Likewise, but save the new level as the place to allocate temporaries
1262    for TARGET_EXPRs.  */
1263
1264 void
1265 push_temp_slots_for_target ()
1266 {
1267   push_temp_slots ();
1268
1269   target_temp_slot_level = temp_slot_level;
1270 }
1271
1272 /* Set and get the value of target_temp_slot_level.  The only
1273    permitted use of these functions is to save and restore this value.  */
1274
1275 int
1276 get_target_temp_slot_level ()
1277 {
1278   return target_temp_slot_level;
1279 }
1280
1281 void
1282 set_target_temp_slot_level (level)
1283      int level;
1284 {
1285   target_temp_slot_level = level;
1286 }
1287 #endif
1288
1289 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1290    are freed.  */
1291
1292 void
1293 pop_temp_slots ()
1294 {
1295   struct temp_slot *p;
1296
1297   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1298     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->rtl_expr == 0)
1299       p->in_use = 0;
1300
1301   combine_temp_slots ();
1302
1303   temp_slot_level--;
1304 }
1305
1306 /* Initialize temporary slots.  */
1307
1308 void
1309 init_temp_slots ()
1310 {
1311   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1312   temp_slots = 0;
1313   temp_slot_level = 0;
1314   var_temp_slot_level = 0;
1315   target_temp_slot_level = 0;
1316 }
1317 \f
1318 /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack slot.
1319    This is done when an address-reference to the variable is seen.  */
1320
1321 void
1322 put_var_into_stack (decl)
1323      tree decl;
1324 {
1325   register rtx reg;
1326   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1327   struct function *function = 0;
1328   tree context;
1329   int can_use_addressof;
1330   int volatilep = TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && TREE_THIS_VOLATILE (decl);
1331   int usedp = (TREE_USED (decl)
1332                || (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_INITIAL (decl) != 0));
1333
1334   context = decl_function_context (decl);
1335
1336   /* Get the current rtl used for this object and its original mode.  */
1337   reg = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR 
1338          ? SAVE_EXPR_RTL (decl) 
1339          : DECL_RTL_IF_SET (decl));
1340
1341   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
1342      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
1343      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
1344   if (reg == 0)
1345     return;
1346
1347   /* Get the declared mode for this object.  */
1348   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
1349                : DECL_MODE (decl));
1350   /* Get the mode it's actually stored in.  */
1351   promoted_mode = GET_MODE (reg);
1352
1353   /* If this variable comes from an outer function,
1354      find that function's saved context.  */
1355   if (context != current_function_decl && context != inline_function_decl)
1356     for (function = outer_function_chain; function; function = function->next)
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);
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 = 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       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
1427
1428       /* The two parts are in memory order already.
1429          Use the lower parts address as ours.  */
1430       XEXP (reg, 0) = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1431       /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1432       if (GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == PLUS)
1433         XEXP (reg, 0) = copy_rtx (XEXP (reg, 0));
1434       if (usedp)
1435         {
1436           schedule_fixup_var_refs (function, reg, TREE_TYPE (decl),
1437                                    promoted_mode, 0);
1438           schedule_fixup_var_refs (function, lopart, part_type, part_mode, 0);
1439           schedule_fixup_var_refs (function, hipart, part_type, part_mode, 0);
1440         }
1441     }
1442   else
1443     return;
1444
1445   if (current_function_check_memory_usage)
1446     emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK, VOIDmode,
1447                        3, XEXP (reg, 0), Pmode,
1448                        GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg))),
1449                        TYPE_MODE (sizetype),
1450                        GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
1451                        TYPE_MODE (integer_type_node));
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      struct hash_table *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   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
1490   MEM_VOLATILE_P (reg) = volatile_p;
1491
1492   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
1493      mark it as such for cse and loop optimize.  If we are reusing a
1494      previously generated stack slot, then we need to copy the bit in
1495      case it was set for other reasons.  For instance, it is set for
1496      __builtin_va_alist.  */
1497   if (type)
1498     {
1499       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg,
1500                            AGGREGATE_TYPE_P (type) || MEM_IN_STRUCT_P (new));
1501       MEM_ALIAS_SET (reg) = get_alias_set (type);
1502     }
1503   if (used_p)
1504     schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht);
1505 }
1506
1507 /* Make sure that all refs to the variable, previously made
1508    when it was a register, are fixed up to be valid again.
1509    See function above for meaning of arguments.  */
1510
1511 static void
1512 schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht)
1513      struct function *function;
1514      rtx reg;
1515      tree type;
1516      enum machine_mode promoted_mode;
1517      struct hash_table *ht;
1518 {
1519   int unsigned_p = type ? TREE_UNSIGNED (type) : 0;
1520
1521   if (function != 0)
1522     {
1523       struct var_refs_queue *temp;
1524
1525       temp
1526         = (struct var_refs_queue *) xmalloc (sizeof (struct var_refs_queue));
1527       temp->modified = reg;
1528       temp->promoted_mode = promoted_mode;
1529       temp->unsignedp = unsigned_p;
1530       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
1531       function->fixup_var_refs_queue = temp;
1532     }
1533   else
1534     /* Variable is local; fix it up now.  */
1535     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, unsigned_p, ht);
1536 }
1537 \f
1538 static void
1539 fixup_var_refs (var, promoted_mode, unsignedp, ht)
1540      rtx var;
1541      enum machine_mode promoted_mode;
1542      int unsignedp;
1543      struct hash_table *ht;
1544 {
1545   tree pending;
1546   rtx first_insn = get_insns ();
1547   struct sequence_stack *stack = seq_stack;
1548   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
1549
1550   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1551   if (ht)
1552     {
1553       if (stack != 0)
1554         abort ();
1555       fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp);
1556       return;
1557     }
1558
1559   fixup_var_refs_insns (first_insn, var, promoted_mode, unsignedp,
1560                         stack == 0);
1561
1562   /* Scan all pending sequences too.  */
1563   for (; stack; stack = stack->next)
1564     {
1565       push_to_full_sequence (stack->first, stack->last);
1566       fixup_var_refs_insns (stack->first, var, promoted_mode, unsignedp,
1567                             stack->next != 0);
1568       /* Update remembered end of sequence
1569          in case we added an insn at the end.  */
1570       stack->last = get_last_insn ();
1571       end_sequence ();
1572     }
1573
1574   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1575   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1576     {
1577       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1578       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1579         {
1580           push_to_sequence (seq);
1581           fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0);
1582           end_sequence ();
1583         }
1584     }
1585 }
1586 \f
1587 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1588    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1589    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1590
1591 static struct fixup_replacement *
1592 find_fixup_replacement (replacements, x)
1593      struct fixup_replacement **replacements;
1594      rtx x;
1595 {
1596   struct fixup_replacement *p;
1597
1598   /* See if we have already replaced this.  */
1599   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1600     ;
1601
1602   if (p == 0)
1603     {
1604       p = (struct fixup_replacement *) xmalloc (sizeof (struct fixup_replacement));
1605       p->old = x;
1606       p->new = 0;
1607       p->next = *replacements;
1608       *replacements = p;
1609     }
1610
1611   return p;
1612 }
1613
1614 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR
1615    and fix them up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the
1616    main chain of insns for the current function.  */
1617
1618 static void
1619 fixup_var_refs_insns (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel)
1620      rtx insn;
1621      rtx var;
1622      enum machine_mode promoted_mode;
1623      int unsignedp;
1624      int toplevel;
1625 {
1626   while (insn)
1627     {
1628       /* fixup_var_refs_insn might modify insn, so save its next
1629          pointer now.  */
1630       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1631
1632       /* CALL_PLACEHOLDERs are special; we have to switch into each of
1633          the three sequences they (potentially) contain, and process
1634          them recursively.  The CALL_INSN itself is not interesting.  */
1635
1636       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1637           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1638         {
1639           int i;
1640
1641           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1642              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1643           for (i = 0; i < 3; i++)
1644             {
1645               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1646               if (seq)
1647                 {
1648                   push_to_sequence (seq);
1649                   fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0);
1650                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1651                   end_sequence ();
1652                 }
1653             }
1654         }
1655
1656       else if (INSN_P (insn))
1657         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel);
1658
1659       insn = next;
1660     }
1661 }
1662
1663 /* Look up the insns which reference VAR in HT and fix them up.  Other
1664    arguments are the same as fixup_var_refs_insns.
1665
1666    N.B. No need for special processing of CALL_PLACEHOLDERs here,
1667    because the hash table will point straight to the interesting insn
1668    (inside the CALL_PLACEHOLDER).  */
1669 static void
1670 fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp)
1671      struct hash_table *ht;
1672      rtx var;
1673      enum machine_mode promoted_mode;
1674      int unsignedp;
1675 {
1676   struct insns_for_mem_entry *ime = (struct insns_for_mem_entry *)
1677     hash_lookup (ht, var, /*create=*/0, /*copy=*/0);
1678   rtx insn_list = ime->insns;
1679
1680   while (insn_list)
1681     {
1682       rtx insn = XEXP (insn_list, 0);
1683         
1684       if (INSN_P (insn))
1685         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, 1);
1686
1687       insn_list = XEXP (insn_list, 1);
1688     }
1689 }
1690
1691
1692 /* Per-insn processing by fixup_var_refs_insns(_with_hash).  INSN is
1693    the insn under examination, VAR is the variable to fix up
1694    references to, PROMOTED_MODE and UNSIGNEDP describe VAR, and
1695    TOPLEVEL is nonzero if this is the main insn chain for this
1696    function.  */
1697 static void
1698 fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel)
1699      rtx insn;
1700      rtx var;
1701      enum machine_mode promoted_mode;
1702      int unsignedp;
1703      int toplevel;
1704 {
1705   rtx call_dest = 0;
1706   rtx set, prev, prev_set;
1707   rtx note;
1708
1709   /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1710   note = REG_NOTES (insn);
1711
1712   /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1713
1714      If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1715      and REG_RETVAL notes too.  */
1716   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1717       && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1718           || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1719               && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1720                   || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1721     {
1722       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1723         /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1724            turn INSN into a NOTE, so just delete the
1725            corresponding REG_RETVAL note.  */
1726         remove_note (XEXP (note, 0),
1727                      find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1728                                     NULL_RTX));
1729
1730       /* In unoptimized compilation, we shouldn't call delete_insn
1731          except in jump.c doing warnings.  */
1732       PUT_CODE (insn, NOTE);
1733       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1734       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1735     }
1736
1737   /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1738      is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1739      Similarly if this is storing VAR from a register from which
1740      it was loaded in the previous insn.  This will occur
1741      when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1742   else if (toplevel
1743            && (set = single_set (insn)) != 0
1744            && SET_DEST (set) == var
1745            /* If this represents the result of an insn group,
1746               don't delete the insn.  */
1747            && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1748            && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1749                || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1750                    && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1751                    && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1752                    && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1753                    && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1754     {
1755       /* In unoptimized compilation, we shouldn't call delete_insn
1756          except in jump.c doing warnings.  */
1757       PUT_CODE (insn, NOTE);
1758       NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
1759       NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
1760     }
1761   else
1762     {
1763       struct fixup_replacement *replacements = 0;
1764       rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1765
1766       if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1767         {
1768           /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1769              into a pseudo now references VAR, we have to use an
1770              intermediate pseudo since we want the life of the
1771              return value register to be only a single insn.
1772
1773              If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1774              address computations to make the address of VAR valid
1775              if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1776
1777              To make sure this doesn't happen, we record the destination
1778              of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1779              and VAR.  */
1780
1781           if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1782               && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1783               && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1784             {
1785               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1786
1787               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1788
1789               PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1790                                             call_dest, temp);
1791             }
1792
1793           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1794               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1795             call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1796           else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1797                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1798                    && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1799             call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1800           else
1801             call_dest = 0;
1802         }
1803
1804       /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1805          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1806          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1807          between two operands.  We pass a pointer to the head of
1808          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1809          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1810          it will record them in this list.
1811
1812          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1813          it here.  */
1814
1815       fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1816                         &replacements);
1817
1818       /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1819          after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1820          the last such instruction emitted.  */
1821       if (insn == last_parm_insn)
1822         last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1823
1824       while (replacements)
1825         {
1826           struct fixup_replacement *next;
1827
1828           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1829             {
1830               rtx insert_before;
1831               rtx seq;
1832
1833               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1834               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1835                 replacements->old
1836                   = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn, 0);
1837               else
1838                 replacements->old
1839                   = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1840
1841               insert_before = insn;
1842
1843               /* If we are changing the mode, do a conversion.
1844                  This might be wasteful, but combine.c will
1845                  eliminate much of the waste.  */
1846
1847               if (GET_MODE (replacements->new)
1848                   != GET_MODE (replacements->old))
1849                 {
1850                   start_sequence ();
1851                   convert_move (replacements->new,
1852                                 replacements->old, unsignedp);
1853                   seq = gen_sequence ();
1854                   end_sequence ();
1855                 }
1856               else
1857                 seq = gen_move_insn (replacements->new,
1858                                      replacements->old);
1859
1860               emit_insn_before (seq, insert_before);
1861             }
1862
1863           next = replacements->next;
1864           free (replacements);
1865           replacements = next;
1866         }
1867     }
1868
1869   /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1870      But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1871      we will get them elsewhere.  */
1872   while (note)
1873     {
1874       if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1875         XEXP (note, 0)
1876           = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn, 1);
1877       note = XEXP (note, 1);
1878     }
1879 }
1880 \f
1881 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1882    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.
1883
1884    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1885    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1886    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1887    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1888    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1889    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insn will copy VAR
1890    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1891
1892 static void
1893 fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, loc, insn, replacements)
1894      register rtx var;
1895      enum machine_mode promoted_mode;
1896      register rtx *loc;
1897      rtx insn;
1898      struct fixup_replacement **replacements;
1899 {
1900   register int i;
1901   register rtx x = *loc;
1902   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1903   register const char *fmt;
1904   register rtx tem, tem1;
1905   struct fixup_replacement *replacement;
1906
1907   switch (code)
1908     {
1909     case ADDRESSOF:
1910       if (XEXP (x, 0) == var)
1911         {
1912           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1913           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1914
1915           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1916             {
1917               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1918               rtx seq, new_insn;
1919
1920               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1921                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1922                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1923               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1924                 abort ();
1925
1926               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1927                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1928                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1929                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1930
1931               start_sequence ();
1932               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1933               seq = gen_sequence ();
1934               end_sequence ();
1935
1936               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1937                 {
1938                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1939
1940                   start_sequence ();
1941                   sub = force_operand (sub, y);
1942                   if (sub != y)
1943                     emit_insn (gen_move_insn (y, sub));
1944                   seq = gen_sequence ();
1945                   end_sequence ();
1946                 }
1947
1948 #ifdef HAVE_cc0
1949               /* Don't separate setter from user.  */
1950               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1951                 insn = PREV_INSN (insn);
1952 #endif
1953
1954               emit_insn_before (seq, insn);
1955             }
1956         }
1957       return;
1958
1959     case MEM:
1960       if (var == x)
1961         {
1962           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise,
1963              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1964
1965           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1966           if (replacement->new)
1967             {
1968               *loc = replacement->new;
1969               return;
1970             }
1971
1972           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1973
1974           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1975              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1976
1977           INSN_CODE (insn) = -1;
1978           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1979               && recog_memoized (insn) >= 0)
1980             return;
1981
1982           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1983           return;
1984         }
1985
1986       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1987          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1988          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1989          MATCH_DUPs.  */
1990
1991       if (reg_mentioned_p (var, x))
1992         {
1993           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1994           if (replacement->new == 0)
1995             replacement->new = copy_most_rtx (x, var);
1996
1997           *loc = x = replacement->new;
1998           code = GET_CODE (x);
1999         }
2000       break;
2001
2002     case REG:
2003     case CC0:
2004     case PC:
2005     case CONST_INT:
2006     case CONST:
2007     case SYMBOL_REF:
2008     case LABEL_REF:
2009     case CONST_DOUBLE:
2010       return;
2011
2012     case SIGN_EXTRACT:
2013     case ZERO_EXTRACT:
2014       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
2015          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
2016       if (XEXP (x, 0) == var
2017           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
2018               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
2019         {
2020           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
2021
2022              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
2023              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
2024
2025           tem = XEXP (x, 0);
2026           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
2027             {
2028               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
2029                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
2030                 {
2031                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2032                   if (replacement->new == 0)
2033                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2034                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
2035
2036                   /* The following code works only if we have a MEM, so we
2037                      need to handle the subreg here.  We directly substitute
2038                      it assuming that a subreg must be OK here.  We already
2039                      scheduled a replacement to copy the mem into the
2040                      subreg.  */
2041                   XEXP (x, 0) = tem;
2042                   return;
2043                 }
2044               else
2045                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, 0);
2046             }
2047           else
2048             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2049
2050           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
2051              for an extract from memory.  This can only be done if the
2052              extract is at a constant position and length.  */
2053
2054           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
2055               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
2056               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2057               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2058             {
2059               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
2060               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2061               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2062
2063 #ifdef HAVE_extzv
2064               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2065                 {
2066                   wanted_mode
2067                     = insn_data[(int) CODE_FOR_extzv].operand[1].mode;
2068                   if (wanted_mode == VOIDmode)
2069                     wanted_mode = word_mode;
2070                 }
2071 #endif
2072 #ifdef HAVE_extv
2073               if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2074                 {
2075                   wanted_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_extv].operand[1].mode;
2076                   if (wanted_mode == VOIDmode)
2077                     wanted_mode = word_mode;
2078                 }
2079 #endif
2080               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2081               if (wanted_mode != VOIDmode
2082                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2083                 {
2084                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2085                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2086                   rtx newmem;
2087
2088                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2089                      must adjust the offset.  */
2090                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2091                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2092                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2093
2094                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2095
2096                   newmem = gen_rtx_MEM (wanted_mode,
2097                                         plus_constant (XEXP (tem, 0), offset));
2098                   MEM_COPY_ATTRIBUTES (newmem, tem);
2099
2100                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2101                   INSN_CODE (insn) = -1;
2102                   XEXP (x, 0) = newmem;
2103                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2104
2105                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2106                     return;
2107
2108                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2109                      restored later.  */
2110                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2111                 }
2112             }
2113
2114           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2115              reference.  Copy the input into a register.  */
2116
2117           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2118           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2119           XEXP (x, 0) = tem1;
2120           return;
2121         }
2122       break;
2123
2124     case SUBREG:
2125       if (SUBREG_REG (x) == var)
2126         {
2127           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2128              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2129              recursively, this time saying that the object previously
2130              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2131
2132           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2133             {
2134               *loc = var;
2135               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements);
2136               return;
2137             }
2138
2139           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2140              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this
2141              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2142              a SUBREG of that pseudo.  */
2143           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2144             {
2145               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2146               if (replacement->new == 0)
2147                 replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2148               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2149               return;
2150             }
2151
2152           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2153              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2154              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2155              make a pseudo for this SUBREG.  */
2156           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2157           if (replacement->new)
2158             {
2159               *loc = replacement->new;
2160               return;
2161             }
2162
2163           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn, 0);
2164
2165           INSN_CODE (insn) = -1;
2166           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2167             return;
2168
2169           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2170           return;
2171         }
2172       break;
2173
2174     case SET:
2175       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2176       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2177           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2178         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2179       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2180           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2181         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2182
2183       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2184          into a register and then store it back out.  */
2185       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2186           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2187           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2188           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2189               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2190         {
2191           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2192           if (replacement->new == 0)
2193             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2194
2195           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2196           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2197         }
2198
2199       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2200          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2201       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2202           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2203           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2204               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2205         {
2206           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2207           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2208                                                             tem)),
2209                            insn);
2210           break;
2211         }
2212
2213       {
2214         rtx dest = SET_DEST (x);
2215         rtx src = SET_SRC (x);
2216 #ifdef HAVE_insv
2217         rtx outerdest = dest;
2218 #endif
2219
2220         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2221                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2222                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2223           dest = XEXP (dest, 0);
2224
2225         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2226           src = SUBREG_REG (src);
2227
2228         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2229            just scan the lower levels of the tree.  */
2230
2231         if (src != var && dest != var)
2232           break;
2233
2234         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2235         INSN_CODE (insn) = -1;
2236
2237 #ifdef HAVE_insv
2238         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var)
2239           {
2240             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2241                operands here.  */
2242             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2243                               insn, replacements);
2244             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2245                               insn, replacements);
2246             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2247                               insn, replacements);
2248
2249             tem = XEXP (outerdest, 0);
2250
2251             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2252                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2253                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2254             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2255                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2256               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, 0);
2257             else
2258               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2259
2260             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2261                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2262                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2263                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2264               {
2265                 enum machine_mode wanted_mode;
2266                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2267                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2268
2269                 wanted_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_insv].operand[0].mode;
2270                 if (wanted_mode == VOIDmode)
2271                   wanted_mode = word_mode;
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 = gen_rtx_MEM (wanted_mode,
2287                                           plus_constant (XEXP (tem, 0),
2288                                                          offset));
2289                     MEM_COPY_ATTRIBUTES (newmem, tem);
2290
2291                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2292                     INSN_CODE (insn) = -1;
2293                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2294                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2295
2296                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2297                       return;
2298
2299                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2300                        restored later.  */
2301                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2302                   }
2303               }
2304
2305             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2306                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2307                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2308
2309             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2310             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2311             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2312             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2313             return;
2314           }
2315 #endif
2316
2317         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2318            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2319            so eliminate it.  */
2320
2321         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2322           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2323
2324         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2325            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2326            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2327            since SUBREG is not valid for a memref.
2328            Also fix up the address of the stack slot.
2329
2330            Note that we must not try to recognize the insn until
2331            after we know that we have valid addresses and no
2332            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2333            with determining the validity of the insn.  */
2334
2335         if ((SET_SRC (x) == var
2336              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2337                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2338             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2339                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2340                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2341             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2342             && x == single_set (insn))
2343           {
2344             rtx pat, last;
2345
2346             replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2347             if (replacement->new)
2348               SET_SRC (x) = replacement->new;
2349             else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2350               SET_SRC (x) = replacement->new
2351                 = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, 0);
2352             else
2353               SET_SRC (x) = replacement->new
2354                 = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2355
2356             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2357               return;
2358
2359             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2360                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2361                we generate the move and see whether it requires more
2362                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2363                delete INSN.  Otherwise, we an just replace the pattern
2364                of INSN; we have already verified above that INSN has
2365                no other function that to do X.  */
2366
2367             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2368             if (GET_CODE (pat) == SEQUENCE)
2369               {
2370                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2371
2372                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2373                    we need to store the pattern of the last insn in the
2374                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2375                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2376                    no REG_NOTES.  */
2377                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2378                   abort ();
2379                 if (REG_NOTES (last))
2380                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2381                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2382
2383                 PUT_CODE (last, NOTE);
2384                 NOTE_LINE_NUMBER (last) = NOTE_INSN_DELETED;
2385                 NOTE_SOURCE_FILE (last) = 0;
2386               }
2387             else
2388               PATTERN (insn) = pat;
2389
2390             return;
2391           }
2392
2393         if ((SET_DEST (x) == var
2394              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2395                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2396             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2397                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2398                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2399             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2400             && x == single_set (insn))
2401           {
2402             rtx pat, last;
2403
2404             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2405               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn, 0);
2406             else
2407               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2408
2409             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2410               return;
2411
2412             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2413             if (GET_CODE (pat) == SEQUENCE)
2414               {
2415                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2416
2417                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2418                    we need to store the pattern of the last insn in the
2419                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2420                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2421                    no REG_NOTES.  */
2422                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2423                   abort ();
2424                 if (REG_NOTES (last))
2425                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2426                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2427
2428                 PUT_CODE (last, NOTE);
2429                 NOTE_LINE_NUMBER (last) = NOTE_INSN_DELETED;
2430                 NOTE_SOURCE_FILE (last) = 0;
2431               }
2432             else
2433               PATTERN (insn) = pat;
2434
2435             return;
2436           }
2437
2438         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2439            by storing into a temporary and copying that into VAR
2440            with a new insn after this one.  Note that this case
2441            will be used when storing into a promoted scalar since
2442            the insn will now have different modes on the input
2443            and output and hence will be invalid (except for the case
2444            of setting it to a constant, which does not need any
2445            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2446            but combine.c will eliminate it.  */
2447
2448         if (dest == var)
2449           {
2450             rtx temp;
2451             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2452
2453             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2454             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2455               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2456             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2457             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2458               {
2459                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn, 0);
2460                 promoted_mode = GET_MODE (fixeddest);
2461               }
2462             else
2463               fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2464
2465             temp = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2466
2467             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2468                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2469                                                          temp)),
2470                              insn);
2471
2472             SET_DEST (x) = temp;
2473           }
2474       }
2475
2476     default:
2477       break;
2478     }
2479
2480   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2481
2482   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2483   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2484     {
2485       if (fmt[i] == 'e')
2486         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements);
2487       else if (fmt[i] == 'E')
2488         {
2489           register int j;
2490           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2491             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2492                               insn, replacements);
2493         }
2494     }
2495 }
2496 \f
2497 /* Given X, an rtx of the form (SUBREG:m1 (MEM:m2 addr)),
2498    return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.
2499    If any insns must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2500
2501    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2502    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2503
2504 static rtx
2505 fixup_memory_subreg (x, insn, uncritical)
2506      rtx x;
2507      rtx insn;
2508      int uncritical;
2509 {
2510   int offset = SUBREG_BYTE (x);
2511   rtx addr = XEXP (SUBREG_REG (x), 0);
2512   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2513   rtx result;
2514
2515   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2516   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
2517       && ! uncritical)
2518     abort ();
2519
2520   addr = plus_constant (addr, offset);
2521   if (!flag_force_addr && memory_address_p (mode, addr))
2522     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2523     return change_address (SUBREG_REG (x), mode, addr);
2524   start_sequence ();
2525   result = change_address (SUBREG_REG (x), mode, addr);
2526   emit_insn_before (gen_sequence (), insn);
2527   end_sequence ();
2528   return result;
2529 }
2530
2531 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2532    Replace subexpressions of X in place.
2533    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2534    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2535
2536    If any insns must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2537
2538    UNCRITICAL is as in fixup_memory_subreg.  */
2539
2540 static rtx
2541 walk_fixup_memory_subreg (x, insn, uncritical)
2542      register rtx x;
2543      rtx insn;
2544      int uncritical;
2545 {
2546   register enum rtx_code code;
2547   register const char *fmt;
2548   register int i;
2549
2550   if (x == 0)
2551     return 0;
2552
2553   code = GET_CODE (x);
2554
2555   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2556     return fixup_memory_subreg (x, insn, uncritical);
2557
2558   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2559
2560   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2561   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2562     {
2563       if (fmt[i] == 'e')
2564         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn, uncritical);
2565       else if (fmt[i] == 'E')
2566         {
2567           register int j;
2568           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2569             XVECEXP (x, i, j)
2570               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn, uncritical);
2571         }
2572     }
2573   return x;
2574 }
2575 \f
2576 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2577    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2578    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2579    and alter the memory ref to use that register.
2580    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2581
2582 static rtx
2583 fixup_stack_1 (x, insn)
2584      rtx x;
2585      rtx insn;
2586 {
2587   register int i;
2588   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2589   register const char *fmt;
2590
2591   if (code == MEM)
2592     {
2593       register rtx ad = XEXP (x, 0);
2594       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2595          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2596       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2597           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2598           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2599                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2600               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2601 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2602               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2603 #endif
2604               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2605               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2606               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2607           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2608         {
2609           rtx temp, seq;
2610           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2611             return x;
2612
2613           start_sequence ();
2614           temp = copy_to_reg (ad);
2615           seq = gen_sequence ();
2616           end_sequence ();
2617           emit_insn_before (seq, insn);
2618           return change_address (x, VOIDmode, temp);
2619         }
2620       return x;
2621     }
2622
2623   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2624   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2625     {
2626       if (fmt[i] == 'e')
2627         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2628       else if (fmt[i] == 'E')
2629         {
2630           register int j;
2631           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2632             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2633         }
2634     }
2635   return x;
2636 }
2637 \f
2638 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2639    happens to be a byte or halfword in memory
2640    can be changed to a move instruction.
2641
2642    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2643    BODY is the SET-rtx to be altered.
2644
2645    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2646    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2647    is always 0.)  */
2648
2649 static void
2650 optimize_bit_field (body, insn, equiv_mem)
2651      rtx body;
2652      rtx insn;
2653      rtx *equiv_mem;
2654 {
2655   register rtx bitfield;
2656   int destflag;
2657   rtx seq = 0;
2658   enum machine_mode mode;
2659
2660   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2661       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2662     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2663   else
2664     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2665
2666   /* First check that the field being stored has constant size and position
2667      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2668
2669   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2670       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2671       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2672           != BLKmode)
2673       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2674     {
2675       register rtx memref = 0;
2676
2677       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2678          and that it is safe to change the machine mode.  */
2679
2680       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2681         memref = XEXP (bitfield, 0);
2682       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2683                && equiv_mem != 0)
2684         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2685       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2686                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2687         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2688       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2689                && equiv_mem != 0
2690                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2691         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2692
2693       if (memref
2694           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2695           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2696         {
2697           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2698              that we are now getting rid of,
2699              and then for which byte of the word is wanted.  */
2700
2701           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2702           rtx insns;
2703
2704           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2705           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2706             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2707                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2708
2709           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2710           offset /= BITS_PER_UNIT;
2711           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2712             {
2713               offset += (SUBREG_BYTE (XEXP (bitfield, 0))
2714                          / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2715               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2716                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2717                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2718                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2719                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2720             }
2721
2722           start_sequence ();
2723           memref = change_address (memref, mode,
2724                                    plus_constant (XEXP (memref, 0), offset));
2725           insns = get_insns ();
2726           end_sequence ();
2727           emit_insns_before (insns, insn);
2728
2729           /* Store this memory reference where
2730              we found the bit field reference.  */
2731
2732           if (destflag)
2733             {
2734               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2735               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2736                 {
2737                   rtx src = SET_SRC (body);
2738                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2739                          && SUBREG_BYTE (src) == 0)
2740                     src = SUBREG_REG (src);
2741                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2742                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2743                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2744                 }
2745               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2746                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2747                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2748                    one of these modes should have got converted explicitly
2749                    and then referenced through a subreg.
2750                    This is so because the original bit-field was
2751                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2752                    the same mode that memref now has.  */
2753                 abort ();
2754             }
2755           else
2756             {
2757               rtx dest = SET_DEST (body);
2758
2759               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2760                      && SUBREG_BYTE (dest) == 0
2761                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2762                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2763                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2764                          <= UNITS_PER_WORD))
2765                 dest = SUBREG_REG (dest);
2766
2767               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2768
2769               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2770                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2771               else
2772                 {
2773                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2774                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2775
2776                   start_sequence ();
2777                   convert_move (newreg, memref,
2778                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2779                   seq = get_insns ();
2780                   end_sequence ();
2781
2782                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2783                 }
2784             }
2785
2786           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2787              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2788              was, for example, part of a PARALLEL.
2789
2790              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2791              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2792              special; just let the optimization be suppressed.  */
2793
2794           if (apply_change_group () && seq)
2795             emit_insns_before (seq, insn);
2796         }
2797     }
2798 }
2799 \f
2800 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2801    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2802
2803    The following four variables are used for communication between the
2804    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2805    respective hard registers.  */
2806
2807 static int in_arg_offset;
2808 static int var_offset;
2809 static int dynamic_offset;
2810 static int out_arg_offset;
2811 static int cfa_offset;
2812
2813 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2814    of the stack.  */
2815
2816 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2817 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2818 #endif
2819
2820 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2821    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2822    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2823
2824 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2825
2826 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2827    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2828    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2829    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
2830    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2831    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2832    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2833
2834 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2835 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2836 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2837   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2838  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2839
2840 #else
2841 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2842 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2843  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2844 #endif
2845 #endif
2846
2847 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2848
2849 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2850 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2851 #endif
2852
2853 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just had
2854    its address taken.  DECL is the decl for the object stored in the
2855    register, for later use if we do need to force REG into the stack.
2856    REG is overwritten by the MEM like in put_reg_into_stack.  */
2857
2858 rtx
2859 gen_mem_addressof (reg, decl)
2860      rtx reg;
2861      tree decl;
2862 {
2863   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2864                              REGNO (reg), decl);
2865
2866   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2867      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2868   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2869   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2870
2871   PUT_CODE (reg, MEM);
2872   XEXP (reg, 0) = r;
2873   if (decl)
2874     {
2875       tree type = TREE_TYPE (decl);
2876
2877       PUT_MODE (reg, DECL_MODE (decl));
2878       MEM_VOLATILE_P (reg) = TREE_SIDE_EFFECTS (decl);
2879       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg, AGGREGATE_TYPE_P (type));
2880       MEM_ALIAS_SET (reg) = get_alias_set (decl);
2881
2882       if (TREE_USED (decl) || DECL_INITIAL (decl) != 0)
2883         fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TREE_UNSIGNED (type), 0);
2884     }
2885   else
2886     {
2887       /* We have no alias information about this newly created MEM.  */
2888       MEM_ALIAS_SET (reg) = 0;
2889
2890       fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), 0, 0);
2891     }
2892
2893   return reg;
2894 }
2895
2896 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2897
2898 void
2899 flush_addressof (decl)
2900      tree decl;
2901 {
2902   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2903       && DECL_RTL (decl) != 0
2904       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2905       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2906       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2907     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2908 }
2909
2910 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2911
2912 static void
2913 put_addressof_into_stack (r, ht)
2914      rtx r;
2915      struct hash_table *ht;
2916 {
2917   tree decl, type;
2918   int volatile_p, used_p;
2919
2920   rtx reg = XEXP (r, 0);
2921
2922   if (GET_CODE (reg) != REG)
2923     abort ();
2924
2925   decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2926   if (decl)
2927     {
2928       type = TREE_TYPE (decl);
2929       volatile_p = (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2930                     && TREE_THIS_VOLATILE (decl));
2931       used_p = (TREE_USED (decl)
2932                 || (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2933                     && DECL_INITIAL (decl) != 0));
2934     }
2935   else
2936     {
2937       type = NULL_TREE;
2938       volatile_p = 0;
2939       used_p = 1;
2940     }
2941
2942   put_reg_into_stack (0, reg, type, GET_MODE (reg), GET_MODE (reg),
2943                       volatile_p, ADDRESSOF_REGNO (r), used_p, ht);
2944 }
2945
2946 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2947    bitfield insertions.  */
2948 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2949
2950 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2951    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2952    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2953    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2954    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
2955    extracted by usage MEM with narrower mode.  */
2956 static rtx purge_addressof_replacements;
2957
2958 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
2959    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
2960    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
2961    be made.  */
2962
2963 static bool
2964 purge_addressof_1 (loc, insn, force, store, ht)
2965      rtx *loc;
2966      rtx insn;
2967      int force, store;
2968      struct hash_table *ht;
2969 {
2970   rtx x;
2971   RTX_CODE code;
2972   int i, j;
2973   const char *fmt;
2974   bool result = true;
2975
2976   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
2977  restart:
2978
2979   x = *loc;
2980   if (x == 0)
2981     return true;
2982
2983   code = GET_CODE (x);
2984
2985   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
2986      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
2987      memory.  */
2988   if (code == SET)
2989     {
2990       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1, ht);
2991       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0, ht);
2992       return result;
2993     }
2994   else if (code == ADDRESSOF)
2995     {
2996       rtx sub, insns;
2997
2998       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != MEM)
2999         {
3000           put_addressof_into_stack (x, ht);
3001           return true;
3002         }
3003           
3004       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
3005          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
3006       sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
3007       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
3008           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3009         return true;
3010
3011       start_sequence ();
3012       sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
3013       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
3014           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3015         abort ();
3016
3017       insns = gen_sequence ();
3018       end_sequence ();
3019       emit_insn_before (insns, insn);
3020       return true;
3021     }
3022
3023   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
3024     {
3025       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3026       rtx sub2;
3027
3028       if (GET_CODE (sub) == MEM)
3029         {
3030           sub2 = gen_rtx_MEM (GET_MODE (x), copy_rtx (XEXP (sub, 0)));
3031           MEM_COPY_ATTRIBUTES (sub2, sub);
3032           sub = sub2;
3033         }
3034       else if (GET_CODE (sub) == REG
3035                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
3036         ;
3037       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
3038         {
3039           int size_x, size_sub;
3040
3041           if (!insn)
3042             {
3043               /* When processing REG_NOTES look at the list of
3044                  replacements done on the insn to find the register that X
3045                  was replaced by.  */
3046               rtx tem;
3047
3048               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
3049                    tem != NULL_RTX;
3050                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3051                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
3052                   {
3053                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3054                     return true;
3055                   }
3056
3057               /* See comment for purge_addressof_replacements.  */
3058               for (tem = purge_addressof_replacements;
3059                    tem != NULL_RTX;
3060                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3061                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3062                   {
3063                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3064
3065                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
3066                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
3067                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
3068                       abort ();
3069
3070                     /* It can happen that the note may speak of things
3071                        in a wider (or just different) mode than the
3072                        code did.  This is especially true of
3073                        REG_RETVAL.  */
3074
3075                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_BYTE (z) == 0)
3076                       z = SUBREG_REG (z);
3077
3078                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3079                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3080                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
3081                       {
3082                         /* This can occur as a result in invalid
3083                            pointer casts, e.g. float f; ...
3084                            *(long long int *)&f.
3085                            ??? We could emit a warning here, but
3086                            without a line number that wouldn't be
3087                            very helpful.  */
3088                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
3089                       }
3090                     else
3091                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
3092
3093                     *loc = z;
3094                     return true;
3095                   }
3096
3097               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
3098                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
3099                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
3100                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
3101                  generate an example of this siutation.  Rather than complain
3102                  we return false, which will prompt our caller to remove the
3103                  offending note.  */
3104               return false;
3105             }
3106
3107           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
3108           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
3109
3110           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
3111              or the moral equivalent seen here.  */
3112           if (size_x <= size_sub
3113               && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3114             {
3115               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3116                  in memory.  */
3117
3118               rtx val, seq;
3119
3120               if (store)
3121                 {
3122                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3123
3124                   start_sequence ();
3125                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3126                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3127                     {
3128                       /* Discard the current sequence and put the
3129                          ADDRESSOF on stack.  */
3130                       end_sequence ();
3131                       goto give_up;
3132                     }
3133                   seq = gen_sequence ();
3134                   end_sequence ();
3135                   emit_insn_before (seq, insn);
3136                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3137                                          insn, ht);
3138
3139                   start_sequence ();
3140                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3141                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)),
3142                                    GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (sub)));
3143
3144                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3145                      might have created.  */
3146                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3147
3148                   seq = gen_sequence ();
3149                   end_sequence ();
3150                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3151                   if (NEXT_INSN (insn))
3152                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn),
3153                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3154                                            ht);
3155                 }
3156               else
3157                 {
3158                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3159
3160                   start_sequence ();
3161                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3162                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3163                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)),
3164                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3165
3166                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3167                     {
3168                       /* Discard the current sequence and put the
3169                          ADDRESSOF on stack.  */
3170                       end_sequence ();
3171                       goto give_up;
3172                     }
3173
3174                   seq = gen_sequence ();
3175                   end_sequence ();
3176                   emit_insn_before (seq, insn);
3177                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3178                                          insn, ht);
3179                 }
3180
3181               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3182                  on the REG_NOTES.  */
3183               purge_bitfield_addressof_replacements
3184                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3185                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3186                                      (VOIDmode, val,
3187                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3188
3189               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3190               return true;
3191             }
3192         }
3193
3194       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3195         {
3196           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3197              on the REG_NOTES.  */
3198           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3199             {
3200               rtx tem;
3201
3202               for (tem = purge_addressof_replacements;
3203                    tem != NULL_RTX;
3204                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3205                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3206                   {
3207                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3208                     return true;
3209                   }
3210               purge_addressof_replacements
3211                 = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, XEXP (x, 0),
3212                            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3213                                               purge_addressof_replacements));
3214               return true;
3215             }
3216           goto restart;
3217         }
3218     }
3219
3220  give_up:
3221   /* Scan all subexpressions.  */
3222   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3223   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3224     {
3225       if (*fmt == 'e')
3226         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0, ht);
3227       else if (*fmt == 'E')
3228         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3229           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0, ht);
3230     }
3231
3232   return result;
3233 }
3234
3235 /* Return a new hash table entry in HT.  */
3236
3237 static struct hash_entry *
3238 insns_for_mem_newfunc (he, ht, k)
3239      struct hash_entry *he;
3240      struct hash_table *ht;
3241      hash_table_key k ATTRIBUTE_UNUSED;
3242 {
3243   struct insns_for_mem_entry *ifmhe;
3244   if (he)
3245     return he;
3246
3247   ifmhe = ((struct insns_for_mem_entry *)
3248            hash_allocate (ht, sizeof (struct insns_for_mem_entry)));
3249   ifmhe->insns = NULL_RTX;
3250
3251   return &ifmhe->he;
3252 }
3253
3254 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3255
3256 static unsigned long
3257 insns_for_mem_hash (k)
3258      hash_table_key k;
3259 {
3260   /* K is really a RTX.  Just use the address as the hash value.  */
3261   return (unsigned long) k;
3262 }
3263
3264 /* Return non-zero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3265
3266 static bool
3267 insns_for_mem_comp (k1, k2)
3268      hash_table_key k1;
3269      hash_table_key k2;
3270 {
3271   return k1 == k2;
3272 }
3273
3274 struct insns_for_mem_walk_info {
3275   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3276      MEMs.  */
3277   struct hash_table *ht;
3278
3279   /* The INSN we are currently proessing.  */
3280   rtx insn;
3281
3282   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3283      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3284   int pass;
3285 };
3286
3287 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3288    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3289    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3290    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3291
3292 static int
3293 insns_for_mem_walk (r, data)
3294      rtx *r;
3295      void *data;
3296 {
3297   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi
3298     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3299
3300   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3301       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3302     hash_lookup (ifmwi->ht, XEXP (*r, 0), /*create=*/1, /*copy=*/0);
3303   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3304     {
3305       /* Lookup this MEM in the hashtable, creating it if necessary.  */
3306       struct insns_for_mem_entry *ifme
3307         = (struct insns_for_mem_entry *) hash_lookup (ifmwi->ht,
3308                                                       *r,
3309                                                       /*create=*/0,
3310                                                       /*copy=*/0);
3311
3312       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3313          we process the INSNs in order, we know that if we have
3314          recorded it it must be at the front of the list.  */
3315       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3316         ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn,
3317                                          ifme->insns);
3318     }
3319
3320   return 0;
3321 }
3322
3323 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3324    which REGs in HT.  */
3325
3326 static void
3327 compute_insns_for_mem (insns, last_insn, ht)
3328      rtx insns;
3329      rtx last_insn;
3330      struct hash_table *ht;
3331 {
3332   rtx insn;
3333   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3334   ifmwi.ht = ht;
3335
3336   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3337     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3338       if (INSN_P (insn))
3339         {
3340           ifmwi.insn = insn;
3341           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3342         }
3343 }
3344
3345 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3346    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3347 static int
3348 is_addressof (rtl, data)
3349      rtx *rtl;
3350      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
3351 {
3352   return GET_CODE (*rtl) == ADDRESSOF;
3353 }
3354
3355 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3356    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3357    stack.  */
3358
3359 void
3360 purge_addressof (insns)
3361      rtx insns;
3362 {
3363   rtx insn;
3364   struct hash_table ht;
3365
3366   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3367      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3368      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3369      these fixup passes are slow.  Furthermore, most MEMs are not
3370      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3371      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3372      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3373   hash_table_init (&ht,
3374                    insns_for_mem_newfunc,
3375                    insns_for_mem_hash,
3376                    insns_for_mem_comp);
3377   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, &ht);
3378
3379   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3380     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3381         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3382       {
3383         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3384                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, &ht))
3385           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3386              something is wrong.  */
3387           abort ();
3388
3389         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, &ht))
3390           {
3391             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3392                we can just remove the offending notes instead.  */
3393             rtx note;
3394
3395             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3396               {
3397                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3398                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3399                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3400                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3401                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3402                   abort ();
3403                 if (for_each_rtx (&note, is_addressof, NULL))
3404                   remove_note (insn, note);
3405               }
3406           }
3407       }
3408
3409   /* Clean up.  */
3410   hash_table_free (&ht);
3411   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3412   purge_addressof_replacements = 0;
3413
3414   /* REGs are shared.  purge_addressof will destructively replace a REG
3415      with a MEM, which creates shared MEMs.
3416
3417      Unfortunately, the children of put_reg_into_stack assume that MEMs
3418      referring to the same stack slot are shared (fixup_var_refs and
3419      the associated hash table code).
3420
3421      So, we have to do another unsharing pass after we have flushed any
3422      REGs that had their address taken into the stack.
3423
3424      It may be worth tracking whether or not we converted any REGs into
3425      MEMs to avoid this overhead when it is not needed.  */
3426   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3427 }
3428 \f
3429 /* Convert a SET of a hard subreg to a set of the appropriet hard
3430    register.  A subroutine of purge_hard_subreg_sets.  */
3431
3432 static void
3433 purge_single_hard_subreg_set (pattern)
3434      rtx pattern;
3435 {
3436   rtx reg = SET_DEST (pattern);
3437   enum machine_mode mode = GET_MODE (SET_DEST (pattern));
3438   int offset = 0;
3439
3440   if (GET_CODE (reg) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG
3441       && REGNO (SUBREG_REG (reg)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3442     {
3443       offset = subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (reg)),
3444                                     GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
3445                                     SUBREG_BYTE (reg),
3446                                     GET_MODE (reg));
3447       reg = SUBREG_REG (reg);
3448     }
3449
3450                   
3451   if (GET_CODE (reg) == REG && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3452     {
3453       reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (reg) + offset);
3454       SET_DEST (pattern) = reg;
3455     }
3456 }
3457
3458 /* Eliminate all occurrences of SETs of hard subregs from INSNS.  The
3459    only such SETs that we expect to see are those left in because
3460    integrate can't handle sets of parts of a return value register.
3461
3462    We don't use alter_subreg because we only want to eliminate subregs
3463    of hard registers.  */
3464
3465 void
3466 purge_hard_subreg_sets (insn)
3467      rtx insn;
3468 {
3469   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3470     {
3471       if (INSN_P (insn))
3472         {
3473           rtx pattern = PATTERN (insn);
3474           switch (GET_CODE (pattern))
3475             {
3476             case SET:
3477               if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == SUBREG)
3478                 purge_single_hard_subreg_set (pattern);
3479               break;          
3480             case PARALLEL:
3481               {
3482                 int j;
3483                 for (j = XVECLEN (pattern, 0) - 1; j >= 0; j--)
3484                   {
3485                     rtx inner_pattern = XVECEXP (pattern, 0, j);
3486                     if (GET_CODE (inner_pattern) == SET
3487                         && GET_CODE (SET_DEST (inner_pattern)) == SUBREG)
3488                       purge_single_hard_subreg_set (inner_pattern);
3489                   }
3490               }
3491               break;
3492             default:
3493               break;
3494             }
3495         }
3496     }
3497 }
3498 \f
3499 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3500    references to hard register references.  */
3501
3502 void
3503 instantiate_virtual_regs (fndecl, insns)
3504      tree fndecl;
3505      rtx insns;
3506 {
3507   rtx insn;
3508   unsigned int i;
3509
3510   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3511   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3512   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3513   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3514   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3515   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3516
3517   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3518      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3519      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3520      regs on many machines.  */
3521   instantiate_decls (fndecl, 1);
3522
3523   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3524   init_recog ();
3525
3526   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3527      present.  */
3528   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3529     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3530         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3531       {
3532         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3533         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3534         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
3535         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3536           instantiate_virtual_regs_1 (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
3537                                       NULL_RTX, 0);
3538       }
3539
3540   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3541      addressof elimination.  */
3542   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3543     if (parm_reg_stack_loc[i])
3544       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3545
3546   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3547      These will not be valid addresses.  */
3548   instantiate_decls (fndecl, 0);
3549
3550   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3551      frame_pointer_rtx.  */
3552   virtuals_instantiated = 1;
3553 }
3554
3555 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3556    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3557
3558    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3559    Otherwise, always do it.  */
3560
3561 static void
3562 instantiate_decls (fndecl, valid_only)
3563      tree fndecl;
3564      int valid_only;
3565 {
3566   tree decl;
3567
3568   /* Process all parameters of the function.  */
3569   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3570     {
3571       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3572
3573       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);
3574
3575       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3576          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3577          the two sizes.  */
3578       size = MAX (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl))), size);
3579       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3580     }
3581
3582   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3583   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3584 }
3585
3586 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3587    BLOCK node and all its subblocks.  */
3588
3589 static void
3590 instantiate_decls_1 (let, valid_only)
3591      tree let;
3592      int valid_only;
3593 {
3594   tree t;
3595
3596   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3597     if (DECL_RTL_SET_P (t))
3598       instantiate_decl (DECL_RTL (t), 
3599                         int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3600                         valid_only);
3601
3602   /* Process all subblocks.  */
3603   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3604     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3605 }
3606
3607 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3608    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3609
3610    If VALID_ONLY is non-zero, it means that the RTL should only be
3611    changed if the new address is valid.  */
3612
3613 static void
3614 instantiate_decl (x, size, valid_only)
3615      rtx x;
3616      HOST_WIDE_INT size;
3617      int valid_only;
3618 {
3619   enum machine_mode mode;
3620   rtx addr;
3621
3622   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3623      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3624
3625   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
3626     return;
3627
3628   addr = XEXP (x, 0);
3629   if (CONSTANT_P (addr)
3630       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3631       || (GET_CODE (addr) == REG
3632           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3633               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3634     return;
3635
3636   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3637      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3638      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3639      avoided.  */
3640
3641   if (valid_only)
3642     addr = copy_rtx (addr);
3643
3644   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3645
3646   if (valid_only && size >= 0)
3647     {
3648       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3649
3650       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3651          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3652          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3653          are shared.  */
3654
3655       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3656            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3657            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3658         if (! memory_address_p (mode, addr))
3659           return;
3660
3661       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3662            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3663            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3664         if (! memory_address_p (mode, addr))
3665           return;
3666     }
3667
3668   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3669      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3670
3671   XEXP (x, 0) = addr;
3672 }
3673 \f
3674 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
3675    is a virtual register, return the requivalent hard register and set the
3676    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
3677
3678 static rtx
3679 instantiate_new_reg (x, poffset)
3680      rtx x;
3681      HOST_WIDE_INT *poffset;
3682 {
3683   rtx new;
3684   HOST_WIDE_INT offset;
3685
3686   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3687     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3688   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3689     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3690   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3691     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3692   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3693     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3694   else if (x == virtual_cfa_rtx)
3695     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3696   else
3697     return 0;
3698
3699   *poffset = offset;
3700   return new;
3701 }
3702 \f
3703 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3704    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3705
3706    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3707    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3708    is not valid.
3709
3710    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3711    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if
3712    EXTRA_INSNS is zero.
3713
3714    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3715    pseudos.  */
3716
3717 static int
3718 instantiate_virtual_regs_1 (loc, object, extra_insns)
3719      rtx *loc;
3720      rtx object;
3721      int extra_insns;
3722 {
3723   rtx x;
3724   RTX_CODE code;
3725   rtx new = 0;
3726   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3727   rtx temp;
3728   rtx seq;
3729   int i, j;
3730   const char *fmt;
3731
3732   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3733  restart:
3734
3735   x = *loc;
3736   if (x == 0)
3737     return 1;
3738
3739   code = GET_CODE (x);
3740
3741   /* Check for some special cases.  */
3742   switch (code)
3743     {
3744     case CONST_INT:
3745     case CONST_DOUBLE:
3746     case CONST:
3747     case SYMBOL_REF:
3748     case CODE_LABEL:
3749     case PC:
3750     case CC0:
3751     case ASM_INPUT:
3752     case ADDR_VEC:
3753     case ADDR_DIFF_VEC:
3754     case RETURN:
3755       return 1;
3756
3757     case SET:
3758       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3759          the actual register should receive the source minus the
3760          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3761          of non-local gotos.  */
3762       if ((new = instantiate_new_reg (SET_DEST (x), &offset)) != 0)
3763         {
3764           rtx src = SET_SRC (x);
3765
3766           /* We are setting the register, not using it, so the relevant
3767              offset is the negative of the offset to use were we using
3768              the register.  */
3769           offset = - offset;
3770           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3771
3772           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3773              the simplest possible thing to handle them.  */
3774           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3775             abort ();
3776
3777           start_sequence ();
3778           if (GET_CODE (src) != REG)
3779             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3780           else
3781             temp = src;
3782           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3783           seq = get_insns ();
3784           end_sequence ();
3785
3786           emit_insns_before (seq, object);
3787           SET_DEST (x) = new;
3788
3789           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3790               || ! extra_insns)
3791             abort ();
3792
3793           return 1;
3794         }
3795
3796       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3797       loc = &SET_SRC (x);
3798       goto restart;
3799
3800     case PLUS:
3801       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3802       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3803         {
3804           rtx old, new_offset;
3805
3806           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3807           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3808             {
3809               if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (XEXP (x, 0), 0), &offset)))
3810                 {
3811                   instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3812                                               extra_insns);
3813                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3814                 }
3815               else
3816                 {
3817                   loc = &XEXP (x, 0);
3818                   goto restart;
3819                 }
3820             }
3821
3822 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3823           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
3824              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
3825              frame are well-behaved.  */
3826           else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG && GET_MODE (x) == ptr_mode
3827                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3828                    && 0 != (new
3829                             = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (XEXP (x, 0)),
3830                                                    &offset))
3831                    && validate_change (object, loc,
3832                                        plus_constant (gen_lowpart (ptr_mode,
3833                                                                    new),
3834                                                       offset
3835                                                       + INTVAL (XEXP (x, 1))),
3836                                        0))
3837                 return 1;
3838 #endif
3839           else if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset)) == 0)
3840             {
3841               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3842                  first operand is a REG (which has been already checked),
3843                  it needs to be checked.  */
3844               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3845                 {
3846                   loc = &XEXP (x, 0);
3847                   goto restart;
3848                 }
3849               return 1;
3850             }
3851
3852           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3853
3854           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3855              the register.  */
3856           if (new_offset == const0_rtx
3857               && validate_change (object, loc, new, 0))
3858             return 1;
3859
3860           /* Next try to replace the register and new offset.
3861              There are two changes to validate here and we can't assume that
3862              in the case of old offset equals new just changing the register
3863              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3864              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3865              changes and then call apply_change_group).  */
3866
3867           old = XEXP (x, 0);
3868           if (offset == 0
3869               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
3870               : (XEXP (x, 0) = new,
3871                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
3872             {
3873               if (! extra_insns)
3874                 {
3875                   XEXP (x, 0) = old;
3876                   return 0;
3877                 }
3878
3879               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
3880                  constant with that register.  */
3881               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
3882               XEXP (x, 0) = new;
3883               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
3884                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
3885               else
3886                 {
3887                   /* If that didn't work, replace this expression with a
3888                      register containing the sum.  */
3889
3890                   XEXP (x, 0) = old;
3891                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
3892
3893                   start_sequence ();
3894                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
3895                   seq = get_insns ();
3896                   end_sequence ();
3897
3898                   emit_insns_before (seq, object);
3899                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3900                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3901                     abort ();
3902                 }
3903             }
3904
3905           return 1;
3906         }
3907
3908       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
3909     case EXPR_LIST:
3910     case CALL:
3911     case COMPARE:
3912     case MINUS:
3913     case MULT:
3914     case DIV:      case UDIV:
3915     case MOD:      case UMOD:
3916     case AND:      case IOR:      case XOR:
3917     case ROTATERT: case ROTATE:
3918     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
3919     case NE:       case EQ:
3920     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
3921     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
3922       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3923         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
3924       loc = &XEXP (x, 0);
3925       goto restart;
3926
3927     case MEM:
3928       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
3929          handled by our scan of decls.  The only special handling we
3930          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
3931          shared if we have to change it to a pseudo.
3932
3933          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
3934          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
3935          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
3936          proceed normally.
3937
3938          First check for common cases that need no processing.  These are
3939          usually due to instantiation already being done on a previous instance
3940          of a shared rtx.  */
3941
3942       temp = XEXP (x, 0);
3943       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
3944 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3945           || temp == arg_pointer_rtx
3946 #endif
3947 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
3948           || temp == hard_frame_pointer_rtx
3949 #endif
3950           || temp == frame_pointer_rtx)
3951         return 1;
3952
3953       if (GET_CODE (temp) == PLUS
3954           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
3955           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
3956 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
3957               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
3958 #endif
3959 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
3960               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
3961 #endif
3962               ))
3963         return 1;
3964
3965       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
3966           || temp == virtual_incoming_args_rtx
3967           || (GET_CODE (temp) == PLUS
3968               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
3969               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
3970                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
3971         {
3972           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
3973              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
3974              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
3975              only make substitutions if the resulting address is still
3976              valid.
3977
3978              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
3979              since the insn being processed may not allow all valid
3980              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
3981              only modify X without copying it if X will have a valid
3982              address.
3983
3984              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
3985              has less restrictions on an address that some other insn.
3986              In that case, we will modify the shared address.  This case
3987              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
3988              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
3989              take care of that below.  */
3990
3991           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
3992                                           object ? object : x, 0))
3993             return 1;
3994
3995           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
3996              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
3997              shared.  */
3998           *loc = x = copy_rtx (x);
3999         }
4000
4001       /* Fall through to generic unary operation case.  */
4002     case SUBREG:
4003     case STRICT_LOW_PART:
4004     case NEG:          case NOT:
4005     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
4006     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
4007     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
4008     case FLOAT:        case FIX:
4009     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
4010     case ABS:
4011     case SQRT:
4012     case FFS:
4013       /* These case either have just one operand or we know that we need not
4014          check the rest of the operands.  */
4015       loc = &XEXP (x, 0);
4016       goto restart;
4017
4018     case USE:
4019     case CLOBBER:
4020       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
4021          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
4022          just make the recursive call, since there's no chance of a problem.  */
4023
4024       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
4025            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
4026                                           0))
4027           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4028               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
4029         return 1;
4030
4031       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
4032       loc = &XEXP (x, 0);
4033       goto restart;
4034
4035     case REG:
4036       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
4037          in front of this insn and substitute the temporary.  */
4038       if ((new = instantiate_new_reg (x, &offset)) != 0)
4039         {
4040           temp = plus_constant (new, offset);
4041           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
4042             {
4043               if (! extra_insns)
4044                 return 0;
4045
4046               start_sequence ();
4047               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
4048               seq = get_insns ();
4049               end_sequence ();
4050
4051               emit_insns_before (seq, object);
4052               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4053                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4054                 abort ();
4055             }
4056         }
4057
4058       return 1;
4059
4060     case ADDRESSOF:
4061       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
4062         return 1;
4063
4064       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
4065         {
4066           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
4067              since we know we'll be making the inside valid when we finally
4068              remove the ADDRESSOF.  */
4069           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
4070           return 1;
4071         }
4072       break;
4073
4074     default:
4075       break;
4076     }
4077
4078   /* Scan all subexpressions.  */
4079   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4080   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
4081     if (*fmt == 'e')
4082       {
4083         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
4084           return 0;
4085       }
4086     else if (*fmt == 'E')
4087       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4088         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
4089                                           extra_insns))
4090           return 0;
4091
4092   return 1;
4093 }
4094 \f
4095 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
4096    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
4097    and disestablish them.  */
4098
4099 static void
4100 delete_handlers ()
4101 {
4102   rtx insn;
4103   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4104     {
4105       /* Delete the handler by turning off the flag that would
4106          prevent jump_optimize from deleting it.
4107          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
4108          if nothing local refers to them.  */
4109       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4110         {
4111           tree t, last_t;
4112
4113           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
4114
4115           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
4116              flow.  */
4117           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
4118                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
4119             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
4120               break;
4121           if (t)
4122             {
4123               if (! last_t)
4124                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
4125               else
4126                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
4127             }
4128         }
4129       if (GET_CODE (insn) == INSN)
4130         {
4131           int can_delete = 0;
4132           rtx t;
4133           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
4134             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
4135               {
4136                 can_delete = 1;
4137                 break;
4138               }
4139           if (can_delete
4140               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
4141                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
4142                                       PATTERN (insn))))
4143             delete_insn (insn);
4144         }
4145     }
4146 }
4147 \f
4148 int
4149 max_parm_reg_num ()
4150 {
4151   return max_parm_reg;
4152 }
4153
4154 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
4155
4156 rtx
4157 get_first_nonparm_insn ()
4158 {
4159   if (last_parm_insn)
4160     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
4161   return get_insns ();
4162 }
4163
4164 /* Return the first NOTE_INSN_BLOCK_BEG note in the function.
4165    Crash if there is none.  */
4166
4167 rtx
4168 get_first_block_beg ()
4169 {
4170   register rtx searcher;
4171   register rtx insn = get_first_nonparm_insn ();
4172
4173   for (searcher = insn; searcher; searcher = NEXT_INSN (searcher))
4174     if (GET_CODE (searcher) == NOTE
4175         && NOTE_LINE_NUMBER (searcher) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
4176       return searcher;
4177
4178   abort ();     /* Invalid call to this function.  (See comments above.)  */
4179   return NULL_RTX;
4180 }
4181
4182 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4183    This means a type for which function calls must pass an address to the
4184    function or get an address back from the function.
4185    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4186
4187 int
4188 aggregate_value_p (exp)
4189      tree exp;
4190 {
4191   int i, regno, nregs;
4192   rtx reg;
4193
4194   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4195
4196   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4197     return 0;
4198   if (RETURN_IN_MEMORY (type))
4199     return 1;
4200   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4201      and thus can't be returned in registers.  */
4202   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4203     return 1;
4204   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4205     return 1;
4206   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4207      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4208   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4209
4210   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4211      it is OK.  */
4212   if (GET_CODE (reg) != REG)
4213     return 0;
4214
4215   regno = REGNO (reg);
4216   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, TYPE_MODE (type));
4217   for (i = 0; i < nregs; i++)
4218     if (! call_used_regs[regno + i])
4219       return 1;
4220   return 0;
4221 }
4222 \f
4223 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4224    This may involve copying them into registers and using
4225    those registers as the RTL for them.  */
4226
4227 void
4228 assign_parms (fndecl)
4229      tree fndecl;
4230 {
4231   register tree parm;
4232   register rtx entry_parm = 0;
4233   register rtx stack_parm = 0;
4234   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4235   enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4236   enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4237   int unsignedp;
4238   /* Total space needed so far for args on the stack,
4239      given as a constant and a tree-expression.  */
4240   struct args_size stack_args_size;
4241   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4242   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
4243   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4244   rtx internal_arg_pointer;
4245   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if
4246      the function returns a structure.  */
4247   tree function_result_decl = 0;
4248 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4249   int varargs_setup = 0;
4250 #endif
4251   rtx conversion_insns = 0;
4252   struct args_size alignment_pad;
4253
4254   /* Nonzero if the last arg is named `__builtin_va_alist',
4255      which is used on some machines for old-fashioned non-ANSI varargs.h;
4256      this should be stuck onto the stack as if it had arrived there.  */
4257   int hide_last_arg
4258     = (current_function_varargs
4259        && fnargs
4260        && (parm = tree_last (fnargs)) != 0
4261        && DECL_NAME (parm)
4262        && (! strcmp (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (parm)),
4263                      "__builtin_va_alist")));
4264
4265   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4266      This means the last named arg must be on the stack
4267      right before the anonymous ones.  */
4268   int stdarg
4269     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4270        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4271            != void_type_node));
4272
4273   current_function_stdarg = stdarg;
4274
4275   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4276      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4277      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4278      considered fixed even though it is not marked as such.
4279
4280      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4281
4282   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4283        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4284              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4285     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4286   else
4287     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4288   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4289
4290   stack_args_size.constant = 0;
4291   stack_args_size.var = 0;
4292
4293   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4294   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl))
4295       && ! current_function_returns_pcc_struct
4296       && struct_value_incoming_rtx == 0)
4297     {
4298       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4299
4300       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4301
4302       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4303       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4304       fnargs = function_result_decl;
4305     }
4306
4307   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4308   parm_reg_stack_loc = (rtx *) xcalloc (max_parm_reg, sizeof (rtx));
4309
4310 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4311   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4312 #else
4313   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, 0);
4314 #endif
4315
4316   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4317      caller did.  */
4318   current_function_pretend_args_size = 0;
4319
4320   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4321     {
4322       struct args_size stack_offset;
4323       struct args_size arg_size;
4324       int passed_pointer = 0;
4325       int did_conversion = 0;
4326       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4327       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4328       int pretend_named;
4329
4330       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before some
4331          anonymous args.  */
4332       int last_named = ((TREE_CHAIN (parm) == 0
4333                          || DECL_NAME (TREE_CHAIN (parm)) == 0)
4334                         && (stdarg || current_function_varargs));
4335       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4336          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4337          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4338       int named_arg = STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 1 : ! last_named;
4339
4340       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4341           /* This can happen after weird syntax errors
4342              or if an enum type is defined among the parms.  */
4343           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4344           || passed_type == NULL)
4345         {
4346           SET_DECL_RTL (parm, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
4347           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4348           TREE_USED (parm) = 1;
4349           continue;
4350         }
4351
4352       /* For varargs.h function, save info about regs and stack space
4353          used by the individual args, not including the va_alist arg.  */
4354       if (hide_last_arg && last_named)
4355         current_function_args_info = args_so_far;
4356
4357       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4358          as it should be during execution of this function.  */
4359       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4360       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4361
4362       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4363          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4364       if (nominal_mode == VOIDmode)
4365         {
4366           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
4367           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4368           continue;
4369         }
4370
4371       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4372          type of the first field for the tests below.  We have already
4373          verified that the modes are the same.  */
4374       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4375           || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
4376               && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
4377         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4378
4379       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4380          it is an object whose size depends on the contents of the
4381          object itself or if the machine requires these objects be passed
4382          that way.  */
4383
4384       if ((TREE_CODE (TYPE_SIZE (passed_type)) != INTEGER_CST
4385            && contains_placeholder_p (TYPE_SIZE (passed_type)))
4386           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4387 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4388           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4389                                               passed_type, named_arg)
4390 #endif
4391           )
4392         {
4393           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4394           passed_pointer = 1;
4395           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4396         }
4397
4398       promoted_mode = passed_mode;
4399
4400 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
4401       /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4402       unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
4403       promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode, &unsignedp, 1);
4404 #endif
4405
4406       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4407          0 means it arrives on the stack.  */
4408 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4409       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4410                                           passed_type, named_arg);
4411 #else
4412       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4413                                  passed_type, named_arg);
4414 #endif
4415
4416       if (entry_parm == 0)
4417         promoted_mode = passed_mode;
4418
4419 #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
4420       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4421          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4422          addressable type, in which case we skip the registers it
4423          would have arrived in.
4424
4425          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4426          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4427          want to do this action once.
4428
4429          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4430       if (last_named && !varargs_setup)
4431         {
4432           SETUP_INCOMING_VARARGS (args_so_far, promoted_mode, passed_type,
4433                                   current_function_pretend_args_size, 0);
4434           varargs_setup = 1;
4435         }
4436 #endif
4437
4438       /* Determine parm's home in the stack,
4439          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4440
4441          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4442          and its size.
4443
4444          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4445          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4446          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4447          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4448          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4449          0 as it was the previous time.  */
4450
4451       pretend_named = named_arg || PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED;
4452       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type,
4453 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4454                            1,
4455 #else
4456 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4457                            FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4458                                                   passed_type,
4459                                                   pretend_named) != 0,
4460 #else
4461                            FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4462                                          passed_type,
4463                                          pretend_named) != 0,
4464 #endif
4465 #endif
4466                            fndecl, &stack_args_size, &stack_offset, &arg_size,
4467                            &alignment_pad);
4468
4469       {
4470         rtx offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_offset);
4471
4472         if (offset_rtx == const0_rtx)
4473           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4474         else
4475           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4476                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4477                                                   internal_arg_pointer,
4478                                                   offset_rtx));
4479
4480         set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4481       }
4482
4483       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4484          use the copy on the stack.  */
4485       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4486         entry_parm = 0;
4487
4488 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4489       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4490          pretend it arrived entirely in memory
4491          by pushing the register-part onto the stack.
4492
4493          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4494          we could put it together in a pseudoreg directly,
4495          but for now that's not worth bothering with.  */
4496
4497       if (entry_parm)
4498         {
4499           int nregs = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4500                                                   passed_type, named_arg);
4501
4502           if (nregs > 0)
4503             {
4504               current_function_pretend_args_size
4505                 = (((nregs * UNITS_PER_WORD) + (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT) - 1)
4506                    / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4507                    * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4508
4509               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4510                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4511               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4512                 emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4513                                   int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
4514                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
4515
4516               else
4517                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
4518                                      validize_mem (stack_parm), nregs,
4519                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4520
4521               entry_parm = stack_parm;
4522             }
4523         }
4524 #endif
4525
4526       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4527          by default it came on the stack.  */
4528       if (entry_parm == 0)
4529         entry_parm = stack_parm;
4530
4531       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4532       DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4533
4534       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4535          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4536          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4537
4538       if (entry_parm == stack_parm
4539           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4540               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4541 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
4542           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4543              there is still an (uninitialized) stack slot allocated for it.
4544
4545              ??? When MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE is defined, we can't tell
4546              whether this parameter already has a stack slot allocated,
4547              because an arg block exists only if current_function_args_size
4548              is larger than some threshold, and we haven't calculated that
4549              yet.  So, for now, we just assume that stack slots never exist
4550              in this case.  */
4551           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4552 #endif
4553           )
4554         {
4555           stack_args_size.constant += arg_size.constant;
4556           if (arg_size.var)
4557             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, arg_size.var);
4558         }
4559       else
4560         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4561         stack_parm = 0;
4562
4563       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4564
4565       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4566                             passed_type, named_arg);
4567
4568       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4569          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4570          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4571       {
4572         unsigned int thisparm_boundary
4573           = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4574
4575         if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
4576           stack_parm = 0;
4577       }
4578
4579       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4580          don't store it back in that same slot.  */
4581       if (entry_parm != 0
4582           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4583         stack_parm = 0;
4584
4585       /* When an argument is passed in multiple locations, we can't
4586          make use of this information, but we can save some copying if
4587          the whole argument is passed in a single register.  */
4588       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4589           && nominal_mode != BLKmode && passed_mode != BLKmode)
4590         {
4591           int i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
4592
4593           for (i = 0; i < len; i++)
4594             if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
4595                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0)) == REG
4596                 && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
4597                     == passed_mode)
4598                 && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
4599               {
4600                 entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
4601                 DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4602                 break;
4603               }
4604         }
4605
4606       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4607          in the mode in which it arrives.
4608          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4609          during the function (in case we want to put it there).
4610          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4611
4612          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4613          the type in which this function declares it,
4614          and store that result in an appropriate place,
4615          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4616          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4617
4618          Set DECL_RTL to that place.  */
4619
4620       if (nominal_mode == BLKmode || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4621         {
4622           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4623              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4624              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4625           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4626               || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4627             {
4628               int size_stored
4629                 = CEIL_ROUND (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
4630                               UNITS_PER_WORD);
4631
4632               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4633                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4634                  integral number of words.  We do this below in the
4635                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4636                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4637                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4638                  if it becomes a problem.  */
4639
4640               if (stack_parm == 0)
4641                 {
4642                   stack_parm
4643                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
4644                                           size_stored, 0);
4645                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4646                 }
4647
4648               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4649                 abort ();
4650
4651               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4652                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4653               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4654                 emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4655                                   int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
4656                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
4657               else
4658                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
4659                                      validize_mem (stack_parm),
4660                                      size_stored / UNITS_PER_WORD,
4661                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4662             }
4663           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4664         }
4665       else if (! ((! optimize
4666                    && ! DECL_REGISTER (parm)
4667                    && ! DECL_INLINE (fndecl))
4668                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4669                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4670                      float variables into registers.  */
4671                   || (flag_float_store
4672                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4673                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4674                   by invisible reference.  */
4675                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4676         {
4677           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4678              may need to do it in a wider mode.  */
4679
4680           register rtx parmreg;
4681           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4682
4683           unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4684
4685           promoted_nominal_mode
4686             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4687
4688           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4689           mark_user_reg (parmreg);
4690
4691           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4692              appropriately.  */
4693           if (passed_pointer)
4694             {
4695               SET_DECL_RTL (parm,
4696                             gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)), 
4697                                          parmreg));
4698               set_mem_attributes (DECL_RTL (parm), parm, 1);
4699             }
4700           else
4701             {
4702               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4703               maybe_set_unchanging (DECL_RTL (parm), parm);
4704             }
4705               
4706           /* Copy the value into the register.  */
4707           if (nominal_mode != passed_mode
4708               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4709             {
4710               int save_tree_used;
4711               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4712                  mode, by the caller.  We now have to convert it to
4713                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4714                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4715                  promoted.
4716
4717                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4718                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4719                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4720                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4721                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4722                  usages.
4723
4724                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4725                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4726                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4727                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4728                  parameters have been moved.  */
4729
4730               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4731
4732               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4733
4734               push_to_sequence (conversion_insns);
4735               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4736
4737               if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
4738                   && GET_MODE (tempreg) == nominal_mode
4739                   && GET_CODE (SUBREG_REG (tempreg)) == REG
4740                   && nominal_mode == passed_mode
4741                   && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (entry_parm)
4742                   && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
4743                      < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)))
4744                 {
4745                   /* The argument is already sign/zero extended, so note it
4746                      into the subreg.  */
4747                   SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
4748                   SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (tempreg) = unsignedp;
4749                 }
4750
4751               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4752               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4753               expand_assignment (parm,
4754                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0, 0);
4755               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4756               conversion_insns = get_insns ();
4757               did_conversion = 1;
4758               end_sequence ();
4759             }
4760           else
4761             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4762
4763           /* If we were passed a pointer but the actual value
4764              can safely live in a register, put it in one.  */
4765           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4766               && ! ((! optimize
4767                      && ! DECL_REGISTER (parm)
4768                      && ! DECL_INLINE (fndecl))
4769                     || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4770                     /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4771                        float variables into registers.  */
4772                     || (flag_float_store
4773                         && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE)))
4774             {
4775               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
4776                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
4777               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
4778               mark_user_reg (parmreg);
4779               if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
4780                 {
4781                   rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
4782                   int unsigned_p = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4783                   push_to_sequence (conversion_insns);
4784                   emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
4785                   SET_DECL_RTL (parm,
4786                                 convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), 
4787                                                  tempreg,
4788                                                  unsigned_p));
4789                   emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4790                   conversion_insns = get_insns();
4791                   did_conversion = 1;
4792                   end_sequence ();
4793                 }
4794               else
4795                 emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
4796               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4797               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
4798                  now the parm.  */
4799               stack_parm = 0;
4800             }
4801 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
4802           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
4803              to make a copy, do it now.
4804              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
4805              original argument, so we must recreate them in the call to
4806              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
4807           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
4808              modified, don't do the copy.  */
4809
4810           else if (passed_pointer
4811                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
4812                                                   TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (parm)),
4813                                                   DECL_ARG_TYPE (parm),
4814                                                   named_arg)
4815                    && ! TREE_ADDRESSABLE (DECL_ARG_TYPE (parm)))
4816             {
4817               rtx copy;
4818               tree type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4819
4820               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
4821                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
4822
4823               push_to_sequence (conversion_insns);
4824
4825               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
4826                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4827                 /* This is a variable sized object.  */
4828                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
4829                                     allocate_dynamic_stack_space
4830                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
4831                                      TYPE_ALIGN (type)));
4832               else
4833                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
4834                                           int_size_in_bytes (type), 1);
4835               set_mem_attributes (copy, parm, 1);
4836
4837               store_expr (parm, copy, 0);
4838               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
4839               if (current_function_check_memory_usage)
4840                 emit_library_call (chkr_set_right_libfunc,
4841                                    LCT_CONST_MAKE_BLOCK, VOIDmode, 3,
4842                                    XEXP (copy, 0), Pmode,
4843                                    GEN_INT (int_size_in_bytes (type)),
4844                                    TYPE_MODE (sizetype),
4845                                    GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
4846                                    TYPE_MODE (integer_type_node));
4847               conversion_insns = get_insns ();
4848               did_conversion = 1;
4849               end_sequence ();
4850             }
4851 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
4852
4853           /* In any case, record the parm's desired stack location
4854              in case we later discover it must live in the stack.
4855
4856              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
4857              halves.  */
4858
4859           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4860             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
4861           else
4862             regno = REGNO (parmreg);
4863
4864           if (regno >= max_parm_reg)
4865             {
4866               rtx *new;
4867               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
4868
4869               /* It's slow to expand this one register at a time,
4870                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
4871                  precisely correct.  */
4872               max_parm_reg = regno + 1;
4873               new = (rtx *) xrealloc (parm_reg_stack_loc,
4874                                       max_parm_reg * sizeof (rtx));
4875               memset ((char *) (new + old_max_parm_reg), 0,
4876                      (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
4877               parm_reg_stack_loc = new;
4878             }
4879
4880           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4881             {
4882               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
4883
4884               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
4885               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
4886
4887               if (stack_parm != 0)
4888                 {
4889                   parm_reg_stack_loc[regnor]
4890                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
4891                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
4892                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
4893                 }
4894               else
4895                 {
4896                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
4897                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
4898                 }
4899             }
4900           else
4901             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
4902
4903           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
4904              and it was copied from memory at a fixed offset,
4905              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
4906              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
4907              an invalid address, such memory-equivalences
4908              as we make here would screw up life analysis for it.  */
4909           if (nominal_mode == passed_mode
4910               && ! did_conversion
4911               && stack_parm != 0
4912               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
4913               && stack_offset.var == 0
4914               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
4915                                   XEXP (stack_parm, 0)))
4916             {
4917               rtx linsn = get_last_insn ();
4918               rtx sinsn, set;
4919
4920               /* Mark complex types separately.  */
4921               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
4922                 /* Scan backwards for the set of the real and
4923                    imaginary parts.  */
4924                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
4925                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
4926                   {
4927                     set = single_set (sinsn);
4928                     if (set != 0
4929                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
4930                       REG_NOTES (sinsn)
4931                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4932                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
4933                                              REG_NOTES (sinsn));
4934                     else if (set != 0
4935                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
4936                       REG_NOTES (sinsn)
4937                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4938                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
4939                                              REG_NOTES (sinsn));
4940                   }
4941               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
4942                        && SET_DEST (set) == parmreg)
4943                 REG_NOTES (linsn)
4944                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
4945                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
4946             }
4947
4948           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
4949           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
4950             mark_reg_pointer (parmreg,
4951                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4952
4953           /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
4954           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
4955             {
4956               /* If we end up putting something into the stack,
4957                  fixup_var_refs_insns will need to make a pass over
4958                  all the instructions.  It looks throughs the pending
4959                  sequences -- but it can't see the ones in the
4960                  CONVERSION_INSNS, if they're not on the sequence
4961                  stack.  So, we go back to that sequence, just so that
4962                  the fixups will happen.  */
4963               push_to_sequence (conversion_insns);
4964               put_var_into_stack (parm);
4965               conversion_insns = get_insns ();
4966               end_sequence ();
4967             }
4968         }
4969       else
4970         {
4971           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
4972              during function execution.  */
4973
4974           if (promoted_mode != nominal_mode)
4975             {
4976               /* Conversion is required.   */
4977               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4978
4979               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4980
4981               push_to_sequence (conversion_insns);
4982               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
4983                                             TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
4984               if (stack_parm)
4985                 {
4986                   /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
4987                   stack_parm = change_address (stack_parm, nominal_mode,
4988                                                NULL_RTX);
4989                 }
4990               conversion_insns = get_insns ();
4991               did_conversion = 1;
4992               end_sequence ();
4993             }
4994
4995           if (entry_parm != stack_parm)
4996             {
4997               if (stack_parm == 0)
4998                 {
4999                   stack_parm
5000                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
5001                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)), 0);
5002                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
5003                 }
5004
5005               if (promoted_mode != nominal_mode)
5006                 {
5007                   push_to_sequence (conversion_insns);
5008                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5009                                   validize_mem (entry_parm));
5010                   conversion_insns = get_insns ();
5011                   end_sequence ();
5012                 }
5013               else
5014                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5015                                 validize_mem (entry_parm));
5016             }
5017           if (current_function_check_memory_usage)
5018             {
5019               push_to_sequence (conversion_insns);
5020               emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
5021                                  VOIDmode, 3, XEXP (stack_parm, 0), Pmode,
5022                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE
5023                                                          (entry_parm))),
5024                                  TYPE_MODE (sizetype),
5025                                  GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
5026                                  TYPE_MODE (integer_type_node));
5027
5028               conversion_insns = get_insns ();
5029               end_sequence ();
5030             }
5031           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
5032         }
5033
5034       /* If this "parameter" was the place where we are receiving the
5035          function's incoming structure pointer, set up the result.  */
5036       if (parm == function_result_decl)
5037         {
5038           tree result = DECL_RESULT (fndecl);
5039
5040           SET_DECL_RTL (result,
5041                         gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), DECL_RTL (parm)));
5042
5043           set_mem_attributes (DECL_RTL (result), result, 1);
5044         }
5045     }
5046
5047   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
5048      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
5049   emit_insns (conversion_insns);
5050
5051   last_parm_insn = get_last_insn ();
5052
5053   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
5054
5055   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
5056      minimum length.  */
5057
5058 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5059 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5060   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
5061                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
5062 #endif
5063 #endif
5064
5065 #ifdef STACK_BOUNDARY
5066 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5067
5068   current_function_args_size
5069     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
5070        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
5071 #endif
5072
5073 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5074   current_function_arg_offset_rtx
5075     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
5076        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var,
5077                                    size_int (-stack_args_size.constant)),
5078                       NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_MEMORY_USE_BAD));
5079 #else
5080   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
5081 #endif
5082
5083   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
5084      on return.  */
5085
5086   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
5087                                                  current_function_args_size);
5088
5089   /* For stdarg.h function, save info about
5090      regs and stack space used by the named args.  */
5091
5092   if (!hide_last_arg)
5093     current_function_args_info = args_so_far;
5094
5095   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
5096      own variable so any optimizers that need this information don't have
5097      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
5098      function gets output.  */
5099
5100   current_function_return_rtx
5101     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
5102        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
5103 }
5104 \f
5105 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
5106    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
5107    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
5108    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
5109    unsigned.  */
5110
5111 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
5112
5113 rtx
5114 promoted_input_arg (regno, pmode, punsignedp)
5115      unsigned int regno;
5116      enum machine_mode *pmode;
5117      int *punsignedp;
5118 {
5119   tree arg;
5120
5121   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
5122        arg = TREE_CHAIN (arg))
5123     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
5124         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
5125         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
5126       {
5127         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
5128         int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
5129
5130         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
5131         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
5132             && mode != DECL_MODE (arg))
5133           {
5134             *pmode = DECL_MODE (arg);
5135             *punsignedp = unsignedp;
5136             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
5137           }
5138       }
5139
5140   return 0;
5141 }
5142
5143 #endif
5144 \f
5145 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
5146    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
5147
5148    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
5149    arguments.
5150
5151    The starting offset and size for this parm are returned in *OFFSET_PTR
5152    and *ARG_SIZE_PTR, respectively.
5153
5154    IN_REGS is non-zero if the argument will be passed in registers.  It will
5155    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
5156
5157    FNDECL is the function in which the argument was defined.
5158
5159    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
5160    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
5161    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
5162    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
5163
5164    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
5165    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
5166    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
5167    is and the starting offset may be.  */
5168
5169 /*  offset_ptr will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
5170     initial_offset_ptr is positive because locate_and_pad_parm's
5171     callers pass in the total size of args so far as
5172     initial_offset_ptr. arg_size_ptr is always positive.*/
5173
5174 void
5175 locate_and_pad_parm (passed_mode, type, in_regs, fndecl,
5176                      initial_offset_ptr, offset_ptr, arg_size_ptr,
5177                      alignment_pad)
5178      enum machine_mode passed_mode;
5179      tree type;
5180      int in_regs ATTRIBUTE_UNUSED;
5181      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
5182      struct args_size *initial_offset_ptr;
5183      struct args_size *offset_ptr;
5184      struct args_size *arg_size_ptr;
5185      struct args_size *alignment_pad;
5186
5187 {
5188   tree sizetree
5189     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5190   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
5191   int boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5192
5193 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5194   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5195      area reserved for registers, skip that area.  */
5196   if (! in_regs)
5197     {
5198       int reg_parm_stack_space = 0;
5199
5200 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5201       reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
5202 #else
5203       reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5204 #endif
5205       if (reg_parm_stack_space > 0)
5206         {
5207           if (initial_offset_ptr->var)
5208             {
5209               initial_offset_ptr->var
5210                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5211                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5212               initial_offset_ptr->constant = 0;
5213             }
5214           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5215             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5216         }
5217     }
5218 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5219
5220   arg_size_ptr->var = 0;
5221   arg_size_ptr->constant = 0;
5222   alignment_pad->var = 0;
5223   alignment_pad->constant = 0;
5224
5225 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5226   if (initial_offset_ptr->var)
5227     {
5228       offset_ptr->constant = 0;
5229       offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5230                                     initial_offset_ptr->var);
5231     }
5232   else
5233     {
5234       offset_ptr->constant = -initial_offset_ptr->constant;
5235       offset_ptr->var = 0;
5236     }
5237   if (where_pad != none
5238       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5239           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5240     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5241   SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5242   if (where_pad != downward)
5243     pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary, alignment_pad);
5244   if (initial_offset_ptr->var)
5245     arg_size_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR,
5246                                     size_binop (MINUS_EXPR,
5247                                                 ssize_int (0),
5248                                                 initial_offset_ptr->var),
5249                                     offset_ptr->var);
5250
5251   else
5252     arg_size_ptr->constant = (-initial_offset_ptr->constant
5253                               - offset_ptr->constant);
5254
5255 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5256   if (!in_regs
5257 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5258       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5259 #endif
5260       )
5261     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary, alignment_pad);
5262   *offset_ptr = *initial_offset_ptr;
5263
5264 #ifdef PUSH_ROUNDING
5265   if (passed_mode != BLKmode)
5266     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5267 #endif
5268
5269   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5270      so this must be done before rounding up.  */
5271   if (where_pad == downward
5272     /* However, BLKmode args passed in regs have their padding done elsewhere.
5273        The stack slot must be able to hold the entire register.  */
5274       && !(in_regs && passed_mode == BLKmode))
5275     pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree);
5276
5277   if (where_pad != none
5278       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5279           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5280     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5281
5282   ADD_PARM_SIZE (*arg_size_ptr, sizetree);
5283 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5284 }
5285
5286 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5287    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5288
5289 static void
5290 pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary, alignment_pad)
5291      struct args_size *offset_ptr;
5292      int boundary;
5293      struct args_size *alignment_pad;
5294 {
5295   tree save_var = NULL_TREE;
5296   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5297
5298   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5299
5300   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5301     {
5302       save_var = offset_ptr->var;
5303       save_constant = offset_ptr->constant;
5304     }
5305
5306   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5307   alignment_pad->constant = 0;
5308
5309   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5310     {
5311       if (offset_ptr->var)
5312         {
5313           offset_ptr->var =
5314 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5315             round_down
5316 #else
5317             round_up
5318 #endif
5319               (ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5320                boundary / BITS_PER_UNIT);
5321           offset_ptr->constant = 0; /*?*/
5322           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5323             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5324                                              save_var);
5325         }
5326       else
5327         {
5328           offset_ptr->constant =
5329 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5330             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5331 #else
5332             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
5333 #endif
5334             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5335               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5336         }
5337     }
5338 }
5339
5340 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
5341 static void
5342 pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree)
5343      struct args_size *offset_ptr;
5344      enum machine_mode passed_mode;
5345      tree sizetree;
5346 {
5347   if (passed_mode != BLKmode)
5348     {
5349       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5350         offset_ptr->constant
5351           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5352                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5353               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5354     }
5355   else
5356     {
5357       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5358           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5359         {
5360           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5361           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5362           /* Add it in.  */
5363           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5364           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5365         }
5366     }
5367 }
5368 #endif
5369 \f
5370 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5371    and warn about uninitialized variables.
5372    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5373    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5374
5375 void
5376 uninitialized_vars_warning (block)
5377      tree block;
5378 {
5379   register tree decl, sub;
5380   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5381     {
5382       if (warn_uninitialized
5383           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5384           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5385              because assigning the fields one by one can fail to convince
5386              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5387              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5388           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5389           && DECL_RTL (decl) != 0
5390           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5391           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5392              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5393              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5394              claim it is potentially uninitialized.
5395
5396              We do not care about the actual value in DECL_INITIAL, so we do
5397              not worry that it may be a dangling pointer.  */
5398           && DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE
5399           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5400         warning_with_decl (decl,
5401                            "`%s' might be used uninitialized in this function");
5402       if (extra_warnings
5403           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5404           && DECL_RTL (decl) != 0
5405           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5406           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5407         warning_with_decl (decl,
5408                            "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5409     }
5410   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5411     uninitialized_vars_warning (sub);
5412 }
5413
5414 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5415    but for arguments instead of local variables.  */
5416
5417 void
5418 setjmp_args_warning ()
5419 {
5420   register tree decl;
5421   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5422        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5423     if (DECL_RTL (decl) != 0
5424         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5425         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5426       warning_with_decl (decl,
5427                          "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'");
5428 }
5429
5430 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5431    unless they were declared `register'.  */
5432
5433 void
5434 setjmp_protect (block)
5435      tree block;
5436 {
5437   register tree decl, sub;
5438   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5439     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5440          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5441         && DECL_RTL (decl) != 0
5442         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5443             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5444                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5445         /* If this variable came from an inline function, it must be
5446            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5447            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5448            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5449            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5450         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5451         && (
5452 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5453             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5454                don't put anything in them.  */
5455             NON_SAVING_SETJMP
5456             ||
5457 #endif
5458             ! DECL_REGISTER (decl)))
5459       put_var_into_stack (decl);
5460   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5461     setjmp_protect (sub);
5462 }
5463 \f
5464 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5465
5466 void
5467 setjmp_protect_args ()
5468 {
5469   register tree decl;
5470   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5471        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5472     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5473          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5474         && DECL_RTL (decl) != 0
5475         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5476             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5477                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5478         && (
5479             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5480                don't put anything in them.  */
5481 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5482             NON_SAVING_SETJMP
5483             ||
5484 #endif
5485             ! DECL_REGISTER (decl)))
5486       put_var_into_stack (decl);
5487 }
5488 \f
5489 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5490    or 0 if it does not need one.  */
5491
5492 rtx
5493 lookup_static_chain (decl)
5494      tree decl;
5495 {
5496   tree context = decl_function_context (decl);
5497   tree link;
5498
5499   if (context == 0
5500       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5501     return 0;
5502
5503   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5504      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5505      are being merged into the current function.
5506      See expand_inline_function.  */
5507   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5508     return virtual_stack_vars_rtx;
5509
5510   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5511     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5512       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5513
5514   abort ();
5515 }
5516 \f
5517 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5518    (from a containing function)
5519    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5520
5521 rtx
5522 fix_lexical_addr (addr, var)
5523      rtx addr;
5524      tree var;
5525 {
5526   rtx basereg;
5527   HOST_WIDE_INT displacement;
5528   tree context = decl_function_context (var);
5529   struct function *fp;
5530   rtx base = 0;
5531
5532   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5533   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5534     return addr;
5535
5536   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
5537     if (fp->decl == context)
5538       break;
5539
5540   if (fp == 0)
5541     abort ();
5542
5543   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5544     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5545
5546   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5547   if (GET_CODE (addr) == REG)
5548     basereg = addr, displacement = 0;
5549   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5550     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5551   else
5552     abort ();
5553
5554   /* We accept vars reached via the containing function's
5555      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5556   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5557     {
5558       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5559          out of that function's stack frame.
5560
5561          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5562          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5563          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5564          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5565          compensate.  */
5566
5567 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5568       rtx addr;
5569
5570       if (fp->x_arg_pointer_save_area == 0)
5571         fp->x_arg_pointer_save_area
5572           = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, fp);
5573
5574       addr = fix_lexical_addr (XEXP (fp->x_arg_pointer_save_area, 0), var);
5575       addr = memory_address (Pmode, addr);
5576
5577       base = gen_rtx_MEM (Pmode, addr);
5578       MEM_ALIAS_SET (base) = get_frame_alias_set ();
5579       base = copy_to_reg (base);
5580 #else
5581       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5582       base = lookup_static_chain (var);
5583 #endif
5584     }
5585
5586   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5587     {
5588       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5589          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5590       tree link;
5591
5592       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5593         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5594           {
5595             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5596             break;
5597           }
5598     }
5599
5600   if (base == 0)
5601     abort ();
5602
5603   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5604      pointer.  */
5605   return plus_constant (base, displacement);
5606 }
5607 \f
5608 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5609    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5610    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5611
5612 rtx
5613 trampoline_address (function)
5614      tree function;
5615 {
5616   tree link;
5617   tree rtlexp;
5618   rtx tramp;
5619   struct function *fp;
5620   tree fn_context;
5621
5622   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5623   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5624     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5625       return
5626         adjust_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5627
5628   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
5629     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5630       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5631         {
5632           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5633                                     function);
5634           return adjust_trampoline_addr (tramp);
5635         }
5636
5637   /* None exists; we must make one.  */
5638
5639   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5640   fp = 0;
5641   fn_context = decl_function_context (function);
5642   if (fn_context != current_function_decl
5643       && fn_context != inline_function_decl)
5644     for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
5645       if (fp->decl == fn_context)
5646         break;
5647
5648   /* Allocate run-time space for this trampoline
5649      (usually in the defining function's stack frame).  */
5650 #ifdef ALLOCATE_TRAMPOLINE
5651   tramp = ALLOCATE_TRAMPOLINE (fp);
5652 #else
5653   /* If rounding needed, allocate extra space
5654      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5655 #ifdef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
5656 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5657   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5658 #else
5659 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE (TRAMPOLINE_SIZE)
5660 #endif
5661   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5662                                 fp ? fp : cfun);
5663 #endif
5664
5665   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5666      by expand_function_end.  */
5667   if (fp != 0)
5668     {
5669       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5670       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5671       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5672                                          fp->x_trampoline_list);
5673     }
5674   else
5675     {
5676       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5677          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5678       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5679
5680       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5681       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
5682     }
5683
5684   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
5685   return adjust_trampoline_addr (tramp);
5686 }
5687
5688 /* Given a trampoline address,
5689    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
5690
5691 static rtx
5692 round_trampoline_addr (tramp)
5693      rtx tramp;
5694 {
5695 #ifdef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
5696   /* Round address up to desired boundary.  */
5697   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
5698   temp = expand_binop (Pmode, add_optab, tramp,
5699                        GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
5700                        temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5701   tramp = expand_binop (Pmode, and_optab, temp,
5702                         GEN_INT (-TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
5703                         temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5704 #endif
5705   return tramp;
5706 }
5707
5708 /* Given a trampoline address, round it then apply any
5709    platform-specific adjustments so that the result can be used for a
5710    function call . */
5711
5712 static rtx
5713 adjust_trampoline_addr (tramp)
5714      rtx tramp;
5715 {
5716   tramp = round_trampoline_addr (tramp);
5717 #ifdef TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS
5718   TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS (tramp);
5719 #endif
5720   return tramp;
5721 }
5722 \f
5723 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
5724    onto the first block into a vector, and return it.
5725    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
5726    the index of that block in the vector.
5727    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
5728    and INSNS, the insn chain of the function.  */
5729
5730 void
5731 identify_blocks ()
5732 {
5733   int n_blocks;
5734   tree *block_vector, *last_block_vector;
5735   tree *block_stack;
5736   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
5737
5738   if (block == 0)
5739     return;
5740
5741   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
5742      depth-first order.  */
5743   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
5744   block_stack = (tree *) xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
5745
5746   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (),
5747                                          block_vector + 1,
5748                                          block_vector + n_blocks,
5749                                          block_stack);
5750
5751   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
5752   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
5753   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
5754     abort ();
5755
5756   free (block_vector);
5757   free (block_stack);
5758 }
5759
5760 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
5761    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
5762
5763    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
5764    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
5765
5766 static tree *
5767 identify_blocks_1 (insns, block_vector, end_block_vector, orig_block_stack)
5768      rtx insns;
5769      tree *block_vector;
5770      tree *end_block_vector;
5771      tree *orig_block_stack;
5772 {
5773   rtx insn;
5774   tree *block_stack = orig_block_stack;
5775
5776   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5777     {
5778       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
5779         {
5780           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
5781             {
5782               tree b;
5783
5784               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
5785                  is badly wrong.  */
5786               if (block_vector == end_block_vector)
5787                 abort ();
5788
5789               b = *block_vector++;
5790               NOTE_BLOCK (insn) = b;
5791               *block_stack++ = b;
5792             }
5793           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
5794             {
5795               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
5796                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
5797               if (block_stack == orig_block_stack)
5798                 abort ();
5799
5800               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
5801             }
5802         }
5803       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
5804                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
5805         {
5806           rtx cp = PATTERN (insn);
5807
5808           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector,
5809                                             end_block_vector, block_stack);
5810           if (XEXP (cp, 1))
5811             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
5812                                               end_block_vector, block_stack);
5813           if (XEXP (cp, 2))
5814             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
5815                                               end_block_vector, block_stack);
5816         }
5817     }
5818
5819   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
5820      something is badly wrong.  */
5821   if (block_stack != orig_block_stack)
5822     abort ();
5823
5824   return block_vector;
5825 }
5826
5827 /* Identify BLOCKs referenced by more than one
5828    NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END}, and create duplicate blocks.  */
5829
5830 void
5831 reorder_blocks ()
5832 {
5833   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
5834   varray_type block_stack;
5835
5836   if (block == NULL_TREE)
5837     return;
5838
5839   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
5840
5841   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
5842   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
5843   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
5844
5845   reorder_blocks_0 (get_insns ());
5846   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
5847
5848   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
5849
5850   VARRAY_FREE (block_stack);
5851 }
5852
5853 /* Helper function for reorder_blocks.  Process the insn chain beginning
5854    at INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER insns.  */
5855
5856 static void
5857 reorder_blocks_0 (insns)
5858      rtx insns;
5859 {
5860   rtx insn;
5861
5862   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5863     {
5864       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
5865         {
5866           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
5867             {
5868               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
5869               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
5870             }
5871         }
5872       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
5873                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
5874         {
5875           rtx cp = PATTERN (insn);
5876           reorder_blocks_0 (XEXP (cp, 0));
5877           if (XEXP (cp, 1))
5878             reorder_blocks_0 (XEXP (cp, 1));
5879           if (XEXP (cp, 2))
5880             reorder_blocks_0 (XEXP (cp, 2));
5881         }
5882     }
5883 }
5884
5885 static void
5886 reorder_blocks_1 (insns, current_block, p_block_stack)
5887      rtx insns;
5888      tree current_block;
5889      varray_type *p_block_stack;
5890 {
5891   rtx insn;
5892
5893   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5894     {
5895       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
5896         {
5897           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
5898             {
5899               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
5900               /* If we have seen this block before, copy it.  */
5901               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
5902                 {
5903                   block = copy_node (block);
5904                   NOTE_BLOCK (insn) = block;
5905                 }
5906               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
5907               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
5908               BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
5909               BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
5910               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
5911               current_block = block;
5912               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
5913             }
5914           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
5915             {
5916               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
5917               VARRAY_POP (*p_block_stack);
5918               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
5919                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
5920               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
5921             }
5922         }
5923       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
5924                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
5925         {
5926           rtx cp = PATTERN (insn);
5927           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
5928           if (XEXP (cp, 1))
5929             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
5930           if (XEXP (cp, 2))
5931             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
5932         }
5933     }
5934 }
5935
5936 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
5937    and return the new head of the chain (old last element).  */
5938
5939 static tree
5940 blocks_nreverse (t)
5941      tree t;
5942 {
5943   register tree prev = 0, decl, next;
5944   for (decl = t; decl; decl = next)
5945     {
5946       next = BLOCK_CHAIN (decl);
5947       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
5948       prev = decl;
5949     }
5950   return prev;
5951 }
5952
5953 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
5954    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
5955    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
5956    blocks.  */
5957
5958 static int
5959 all_blocks (block, vector)
5960      tree block;
5961      tree *vector;
5962 {
5963   int n_blocks = 0;
5964
5965   while (block)
5966     {
5967       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
5968
5969       /* Record this block.  */
5970       if (vector)
5971         vector[n_blocks] = block;
5972
5973       ++n_blocks;
5974
5975       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
5976       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
5977                               vector ? vector + n_blocks : 0);
5978       block = BLOCK_CHAIN (block);
5979     }
5980
5981   return n_blocks;
5982 }
5983
5984 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
5985    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
5986    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
5987    to call `free' on the pointer returned.  */
5988
5989 static tree *
5990 get_block_vector (block, n_blocks_p)
5991      tree block;
5992      int *n_blocks_p;
5993 {
5994   tree *block_vector;
5995
5996   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
5997   block_vector = (tree *) xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
5998   all_blocks (block, block_vector);
5999
6000   return block_vector;
6001 }
6002
6003 static int next_block_index = 2;
6004
6005 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
6006
6007 void
6008 number_blocks (fn)
6009      tree fn;
6010 {
6011   int i;
6012   int n_blocks;
6013   tree *block_vector;
6014
6015   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
6016      from 1 within each function, rather than keeping a running
6017      count.  */
6018 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
6019   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
6020     next_block_index = 1;
6021 #endif
6022
6023   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
6024
6025   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
6026   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
6027     /* We number the blocks from two.  */
6028     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
6029
6030   free (block_vector);
6031
6032   return;
6033 }
6034 \f
6035 /* Allocate a function structure and reset its contents to the defaults.  */
6036 static void
6037 prepare_function_start ()
6038 {
6039   cfun = (struct function *) xcalloc (1, sizeof (struct function));
6040
6041   init_stmt_for_function ();
6042   init_eh_for_function ();
6043
6044   cse_not_expected = ! optimize;
6045
6046   /* Caller save not needed yet.  */
6047   caller_save_needed = 0;
6048
6049   /* No stack slots have been made yet.  */
6050   stack_slot_list = 0;
6051
6052   current_function_has_nonlocal_label = 0;
6053   current_function_has_nonlocal_goto = 0;
6054
6055   /* There is no stack slot for handling nonlocal gotos.  */
6056   nonlocal_goto_handler_slots = 0;
6057   nonlocal_goto_stack_level = 0;
6058
6059   /* No labels have been declared for nonlocal use.  */
6060   nonlocal_labels = 0;
6061   nonlocal_goto_handler_labels = 0;
6062
6063   /* No function calls so far in this function.  */
6064   function_call_count = 0;
6065
6066   /* No parm regs have been allocated.
6067      (This is important for output_inline_function.)  */
6068   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
6069
6070   /* Initialize the RTL mechanism.  */
6071   init_emit ();
6072
6073   /* Initialize the queue of pending postincrement and postdecrements,
6074      and some other info in expr.c.  */
6075   init_expr ();
6076
6077   /* We haven't done register allocation yet.  */
6078   reg_renumber = 0;
6079
6080   init_varasm_status (cfun);
6081
6082   /* Clear out data used for inlining.  */
6083   cfun->inlinable = 0;
6084   cfun->original_decl_initial = 0;
6085   cfun->original_arg_vector = 0;
6086
6087 #ifdef STACK_BOUNDARY
6088   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
6089   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
6090 #else
6091   cfun->stack_alignment_needed = 0;
6092   cfun->preferred_stack_boundary = 0;
6093 #endif
6094
6095   /* Set if a call to setjmp is seen.  */
6096   current_function_calls_setjmp = 0;
6097
6098   /* Set if a call to longjmp is seen.  */
6099   current_function_calls_longjmp = 0;
6100
6101   current_function_calls_alloca = 0;
6102   current_function_contains_functions = 0;
6103   current_function_is_leaf = 0;
6104   current_function_nothrow = 0;
6105   current_function_sp_is_unchanging = 0;
6106   current_function_uses_only_leaf_regs = 0;
6107   current_function_has_computed_jump = 0;
6108   current_function_is_thunk = 0;
6109
6110   current_function_returns_pcc_struct = 0;
6111   current_function_returns_struct = 0;
6112   current_function_epilogue_delay_list = 0;
6113   current_function_uses_const_pool = 0;
6114   current_function_uses_pic_offset_table = 0;
6115   current_function_cannot_inline = 0;
6116
6117   /* We have not yet needed to make a label to jump to for tail-recursion.  */
6118   tail_recursion_label = 0;
6119
6120   /* We haven't had a need to make a save area for ap yet.  */
6121   arg_pointer_save_area = 0;
6122
6123   /* No stack slots allocated yet.  */
6124   frame_offset = 0;
6125
6126   /* No SAVE_EXPRs in this function yet.  */
6127   save_expr_regs = 0;
6128
6129   /* No RTL_EXPRs in this function yet.  */
6130   rtl_expr_chain = 0;
6131
6132   /* Set up to allocate temporaries.  */
6133   init_temp_slots ();
6134
6135   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
6136      present function and the return value of a function being called.  */
6137   rtx_equal_function_value_matters = 1;
6138
6139   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
6140   virtuals_instantiated = 0;
6141
6142   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
6143   generating_concat_p = 1;
6144
6145   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
6146   frame_pointer_needed = 0;
6147
6148   /* By default assume not varargs or stdarg.  */
6149   current_function_varargs = 0;
6150   current_function_stdarg = 0;
6151
6152   /* We haven't made any trampolines for this function yet.  */
6153   trampoline_list = 0;
6154
6155   init_pending_stack_adjust ();
6156   inhibit_defer_pop = 0;
6157
6158   current_function_outgoing_args_size = 0;
6159
6160   if (init_lang_status)
6161     (*init_lang_status) (cfun);
6162   if (init_machine_status)
6163     (*init_machine_status) (cfun);
6164 }
6165
6166 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
6167    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
6168    initialization of some passes.  */
6169 void
6170 init_dummy_function_start ()
6171 {
6172   prepare_function_start ();
6173 }
6174
6175 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
6176    and initialize static variables for generating RTL for the statements
6177    of the function.  */
6178
6179 void
6180 init_function_start (subr, filename, line)
6181      tree subr;
6182      const char *filename;
6183      int line;
6184 {
6185   prepare_function_start ();
6186
6187   /* Remember this function for later.  */
6188   cfun->next_global = all_functions;
6189   all_functions = cfun;
6190
6191   current_function_name = (*decl_printable_name) (subr, 2);
6192   cfun->decl = subr;
6193
6194   /* Nonzero if this is a nested function that uses a static chain.  */
6195
6196   current_function_needs_context
6197     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
6198        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
6199
6200   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
6201   immediate_size_expand++;
6202
6203   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a function.
6204      Also tell final how to output a linenum before the function prologue.
6205      Note linenums could be missing, e.g. when compiling a Java .class file.  */
6206   if (line > 0)
6207     emit_line_note (filename, line);
6208
6209   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
6210      This makes sure the first insn will never be deleted.
6211      Also, final expects a note to appear there.  */
6212   emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6213
6214   /* Set flags used by final.c.  */
6215   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
6216     {
6217 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6218       current_function_returns_pcc_struct = 1;
6219 #endif
6220       current_function_returns_struct = 1;
6221     }
6222
6223   /* Warn if this value is an aggregate type,
6224      regardless of which calling convention we are using for it.  */
6225   if (warn_aggregate_return
6226       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
6227     warning ("function returns an aggregate");
6228
6229   current_function_returns_pointer
6230     = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6231 }
6232
6233 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
6234    defaults.  */
6235 void
6236 init_function_for_compilation ()
6237 {
6238   reg_renumber = 0;
6239
6240   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
6241   VARRAY_GROW (prologue, 0);
6242   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6243   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6244 }
6245
6246 /* Indicate that the current function uses extra args
6247    not explicitly mentioned in the argument list in any fashion.  */
6248
6249 void
6250 mark_varargs ()
6251 {
6252   current_function_varargs = 1;
6253 }
6254
6255 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6256
6257 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6258 #undef HAS_INIT_SECTION
6259 #define HAS_INIT_SECTION
6260 #endif
6261
6262 void
6263 expand_main_function ()
6264 {
6265 #if !defined (HAS_INIT_SECTION)
6266   emit_library_call (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, NAME__MAIN), 0,
6267                      VOIDmode, 0);
6268 #endif /* not HAS_INIT_SECTION */
6269 }
6270 \f
6271 extern struct obstack permanent_obstack;
6272
6273 /* The PENDING_SIZES represent the sizes of variable-sized types.
6274    Create RTL for the various sizes now (using temporary variables),
6275    so that we can refer to the sizes from the RTL we are generating
6276    for the current function.  The PENDING_SIZES are a TREE_LIST.  The
6277    TREE_VALUE of each node is a SAVE_EXPR.  */
6278
6279 void
6280 expand_pending_sizes (pending_sizes)
6281      tree pending_sizes;
6282 {
6283   tree tem;
6284
6285   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6286   for (tem = pending_sizes; tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6287     {
6288       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode,
6289                    EXPAND_MEMORY_USE_BAD);
6290       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6291          side-effects.  */
6292       emit_queue ();
6293     }
6294 }
6295
6296 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6297    emitting RTL.
6298    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6299    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6300    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6301
6302 void
6303 expand_function_start (subr, parms_have_cleanups)
6304      tree subr;
6305      int parms_have_cleanups;
6306 {
6307   tree tem;
6308   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6309
6310   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6311      valid operands of arithmetic insns.  */
6312   init_recog_no_volatile ();
6313
6314   /* Set this before generating any memory accesses.  */
6315   current_function_check_memory_usage
6316     = (flag_check_memory_usage
6317        && ! DECL_NO_CHECK_MEMORY_USAGE (current_function_decl));
6318
6319   current_function_instrument_entry_exit
6320     = (flag_instrument_function_entry_exit
6321        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6322
6323   current_function_limit_stack
6324     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6325
6326   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6327      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6328   if (current_function_needs_context)
6329     {
6330       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6331
6332       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6333          conflicts with regs used for parameters.  */
6334       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6335           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6336         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6337     }
6338
6339   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6340      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6341      be done before doing anything with return_label.  */
6342   if (parms_have_cleanups)
6343     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6344   else
6345     cleanup_label = 0;
6346
6347   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
6348      case machines with special return instructions -- they will be
6349      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
6350   return_label = gen_label_rtx ();
6351
6352   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6353   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6354      before any library calls that assign parms might generate.  */
6355
6356   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6357   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
6358     {
6359       /* Returning something that won't go in a register.  */
6360       register rtx value_address = 0;
6361
6362 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6363       if (current_function_returns_pcc_struct)
6364         {
6365           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6366           value_address = assemble_static_space (size);
6367         }
6368       else
6369 #endif
6370         {
6371           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6372              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6373              it.  */
6374           if (struct_value_incoming_rtx)
6375             {
6376               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6377               emit_move_insn (value_address, struct_value_incoming_rtx);
6378             }
6379         }
6380       if (value_address)
6381         {
6382           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
6383                         gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), 
6384                                      value_address));
6385           set_mem_attributes (DECL_RTL (DECL_RESULT (subr)),
6386                               DECL_RESULT (subr), 1);
6387         }
6388     }
6389   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6390     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6391     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
6392   else
6393     {
6394       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
6395          into the true return register after the cleanups are done.  */
6396
6397       /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
6398          figure out what the mode of the eventual return register will
6399          actually be, and use that.  */
6400       rtx hard_reg
6401         = hard_function_value (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)),
6402                                subr, 1);
6403
6404       /* Structures that are returned in registers are not aggregate_value_p,
6405          so we may see a PARALLEL.  Don't play pseudo games with this.  */
6406       if (! REG_P (hard_reg))
6407         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), hard_reg);
6408       else
6409         {
6410           /* Create the pseudo.  */
6411           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
6412
6413           /* Needed because we may need to move this to memory
6414              in case it's a named return value whose address is taken.  */
6415           DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6416         }
6417     }
6418
6419   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6420      In some cases this requires emitting insns.  */
6421
6422   assign_parms (subr);
6423
6424   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6425      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6426
6427   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6428       if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6429         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6430
6431   /* The following was moved from init_function_start.
6432      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6433   /* Indicate the beginning of the function body,
6434      as opposed to parm setup.  */
6435   emit_note (NULL, NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6436
6437   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6438     emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6439   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6440
6441   context_display = 0;
6442   if (current_function_needs_context)
6443     {
6444       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6445       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6446       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6447          small register classes, copy the value from memory if
6448          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6449       if (tem)
6450         {
6451           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6452              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6453              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6454           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6455               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6456             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6457           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6458         }
6459
6460       while (tem)
6461         {
6462           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6463
6464           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6465           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6466           tem = decl_function_context (tem);
6467           if (tem == 0)
6468             break;
6469           /* Chain thru stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6470              is found at the place we always store it.  */
6471 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6472           last_ptr = plus_constant (last_ptr,
6473                                     -(HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (Pmode));
6474 #endif
6475           last_ptr = gen_rtx_MEM (Pmode, memory_address (Pmode, last_ptr));
6476           MEM_ALIAS_SET (last_ptr) = get_frame_alias_set ();
6477           last_ptr = copy_to_reg (last_ptr);
6478
6479           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6480              piece of context is live over the entire function.  */
6481           if (! optimize)
6482             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6483                                                 save_expr_regs);
6484         }
6485     }
6486
6487   if (current_function_instrument_entry_exit)
6488     {
6489       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6490       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6491         fun = XEXP (fun, 0);
6492       else
6493         abort ();
6494       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, 0, VOIDmode, 2,
6495                          fun, Pmode,
6496                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6497                                                      0,
6498                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6499                          Pmode);
6500     }
6501
6502 #ifdef PROFILE_HOOK
6503   if (profile_flag)
6504     PROFILE_HOOK (profile_label_no);
6505 #endif
6506
6507   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6508      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6509      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6510   tail_recursion_reentry = emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
6511
6512   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6513   expand_pending_sizes (nreverse (get_pending_sizes ()));
6514
6515   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6516   force_next_line_note ();
6517 }
6518 \f
6519 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6520 void
6521 expand_dummy_function_end ()
6522 {
6523   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6524   while (in_sequence_p ())
6525     end_sequence ();
6526
6527   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6528      until next function's body starts.  */
6529
6530   free_after_parsing (cfun);
6531   free_after_compilation (cfun);
6532   free (cfun);
6533   cfun = 0;
6534 }
6535
6536 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6537    the current function.  */
6538
6539 void
6540 diddle_return_value (doit, arg)
6541      void (*doit) PARAMS ((rtx, void *));
6542      void *arg;
6543 {
6544   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6545
6546   if (! outgoing)
6547     return;
6548
6549   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6550     (*doit) (outgoing, arg);
6551   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6552     {
6553       int i;
6554
6555       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6556         {
6557           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6558
6559           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6560             (*doit) (x, arg);
6561         }
6562     }
6563 }
6564
6565 static void
6566 do_clobber_return_reg (reg, arg)
6567      rtx reg;
6568      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6569 {
6570   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6571 }
6572
6573 void
6574 clobber_return_register ()
6575 {
6576   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6577
6578   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
6579   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6580     {
6581       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6582       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6583       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6584         {
6585           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
6586         }
6587     }
6588 }
6589
6590 static void
6591 do_use_return_reg (reg, arg)
6592      rtx reg;
6593      void *arg ATTRIBUTE_UNUSED;
6594 {
6595   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6596 }
6597
6598 void
6599 use_return_register ()
6600 {
6601   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6602 }
6603
6604 /* Generate RTL for the end of the current function.
6605    FILENAME and LINE are the current position in the source file.
6606
6607    It is up to language-specific callers to do cleanups for parameters--
6608    or else, supply 1 for END_BINDINGS and we will call expand_end_bindings.  */
6609
6610 void
6611 expand_function_end (filename, line, end_bindings)
6612      const char *filename;
6613      int line;
6614      int end_bindings;
6615 {
6616   tree link;
6617   rtx clobber_after;
6618
6619 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6620   static rtx initial_trampoline;
6621 #endif
6622
6623   finish_expr_for_function ();
6624
6625 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6626   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6627      on a machine that fails to restore the registers.  */
6628   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6629     {
6630       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6631         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6632
6633       setjmp_protect_args ();
6634     }
6635 #endif
6636
6637   /* Save the argument pointer if a save area was made for it.  */
6638   if (arg_pointer_save_area)
6639     {
6640       /* arg_pointer_save_area may not be a valid memory address, so we
6641          have to check it and fix it if necessary.  */
6642       rtx seq;
6643       start_sequence ();
6644       emit_move_insn (validize_mem (arg_pointer_save_area),
6645                       virtual_incoming_args_rtx);
6646       seq = gen_sequence ();
6647       end_sequence ();
6648       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
6649     }
6650
6651   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6652   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6653     {
6654       tree function = TREE_PURPOSE (link);
6655       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
6656       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
6657 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6658       rtx blktramp;
6659 #endif
6660       rtx seq;
6661
6662 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6663       /* First make sure this compilation has a template for
6664          initializing trampolines.  */
6665       if (initial_trampoline == 0)
6666         {
6667           initial_trampoline
6668             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
6669
6670           ggc_add_rtx_root (&initial_trampoline, 1);
6671         }
6672 #endif
6673
6674       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
6675       start_sequence ();
6676       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
6677 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6678       blktramp = change_address (initial_trampoline, BLKmode, tramp);
6679       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
6680                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE),
6681                        TRAMPOLINE_ALIGNMENT);
6682 #endif
6683       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
6684       seq = get_insns ();
6685       end_sequence ();
6686
6687       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
6688       emit_insns_before (seq, tail_recursion_reentry);
6689     }
6690
6691   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
6692      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
6693      space for another stack frame.  */
6694   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
6695     {
6696       rtx insn, seq;
6697
6698       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6699         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
6700           {
6701             start_sequence ();
6702             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
6703                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
6704             seq = get_insns ();
6705             end_sequence ();
6706             emit_insns_before (seq, tail_recursion_reentry);
6707             break;
6708           }
6709     }
6710
6711   /* Warn about unused parms if extra warnings were specified.  */
6712   /* Either ``-W -Wunused'' or ``-Wunused-parameter'' enables this
6713      warning.  WARN_UNUSED_PARAMETER is negative when set by
6714      -Wunused.  */
6715   if (warn_unused_parameter > 0
6716       || (warn_unused_parameter < 0 && extra_warnings))
6717     {
6718       tree decl;
6719
6720       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
6721            decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
6722         if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
6723             && DECL_NAME (decl) && ! DECL_ARTIFICIAL (decl))
6724           warning_with_decl (decl, "unused parameter `%s'");
6725     }
6726
6727   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
6728   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
6729       && ! current_function_has_nonlocal_label)
6730     delete_handlers ();
6731
6732   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6733   while (in_sequence_p ())
6734     end_sequence ();
6735
6736   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6737      until next function's body starts.  */
6738   immediate_size_expand--;
6739
6740   clear_pending_stack_adjust ();
6741   do_pending_stack_adjust ();
6742
6743   /* Mark the end of the function body.
6744      If control reaches this insn, the function can drop through
6745      without returning a value.  */
6746   emit_note (NULL, NOTE_INSN_FUNCTION_END);
6747
6748   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
6749      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
6750      the code to ignore the immediately following line note, since there
6751      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
6752      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
6753   if (flag_test_coverage)
6754     emit_note (NULL, NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
6755
6756   /* Output a linenumber for the end of the function.
6757      SDB depends on this.  */
6758   emit_line_note_force (filename, line);
6759
6760   /* Before the return label (if any), clobber the return
6761      registers so that they are not propogated live to the rest of
6762      the function.  This can only happen with functions that drop
6763      through; if there had been a return statement, there would
6764      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
6765
6766      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
6767      is computed.  */
6768   clobber_after = get_last_insn ();
6769
6770   /* Output the label for the actual return from the function,
6771      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
6772      is used instead of a return instruction, or because a return was done
6773      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
6774      structure returning.  */
6775   if (return_label)
6776     emit_label (return_label);
6777
6778   /* C++ uses this.  */
6779   if (end_bindings)
6780     expand_end_bindings (0, 0, 0);
6781
6782   if (current_function_instrument_entry_exit)
6783     {
6784       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6785       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6786         fun = XEXP (fun, 0);
6787       else
6788         abort ();
6789       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, 0, VOIDmode, 2,
6790                          fun, Pmode,
6791                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6792                                                      0,
6793                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6794                          Pmode);
6795     }
6796
6797   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
6798      the function context for sjlj exceptions.  */
6799   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
6800     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
6801
6802   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
6803      an accurate stack pointer to exit the function,
6804      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
6805 #ifdef EXIT_IGNORE_STACK
6806   if (! EXIT_IGNORE_STACK)
6807 #endif
6808     if (current_function_calls_alloca)
6809       {
6810         rtx tem = 0;
6811
6812         emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
6813         emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
6814       }
6815
6816   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
6817      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
6818      return register.  */
6819   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6820     {
6821       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6822       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6823
6824       if (REG_P (decl_rtl)
6825           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6826           : DECL_REGISTER (decl_result))
6827         {
6828           rtx real_decl_rtl;
6829
6830 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
6831           real_decl_rtl = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
6832                                                    current_function_decl);
6833 #else
6834           real_decl_rtl = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
6835                                           current_function_decl);
6836 #endif
6837           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
6838
6839           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
6840              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
6841              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed, 
6842              but that current_function_return_rtx has not.  */
6843           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
6844             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (current_function_return_rtx));
6845
6846           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
6847              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned 
6848              extension.  */
6849           if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
6850             {
6851               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
6852
6853 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
6854               promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
6855                             &unsignedp, 1);
6856 #endif
6857
6858               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
6859             }
6860           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
6861             emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
6862                              int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)),
6863                              TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (decl_result)));
6864           else
6865             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
6866
6867           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
6868              holds the hard register containing the return value, not a
6869              temporary pseudo.  */
6870           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
6871         }
6872     }
6873
6874   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
6875      in a place where debuggers expect to find it.
6876
6877      If returning a structure PCC style,
6878      the caller also depends on this value.
6879      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
6880   if (current_function_returns_struct
6881       || current_function_returns_pcc_struct)
6882     {
6883       rtx value_address
6884         = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
6885       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
6886 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
6887       rtx outgoing
6888         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
6889                                    current_function_decl);
6890 #else
6891       rtx outgoing
6892         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type), current_function_decl);
6893 #endif
6894
6895       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
6896          assignment and USE below when inlining this function.  */
6897       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
6898
6899 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
6900       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
6901       if (GET_MODE (outgoing) != GET_MODE (value_address))
6902         value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
6903                                                 value_address);
6904 #endif
6905
6906       emit_move_insn (outgoing, value_address);
6907
6908       /* Show return register used to hold result (in this case the address
6909          of the result.  */
6910       current_function_return_rtx = outgoing;
6911     }
6912
6913   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
6914      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
6915   expand_eh_return ();
6916
6917   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
6918   {
6919     rtx seq, after;
6920     
6921     start_sequence ();
6922     clobber_return_register ();
6923     seq = gen_sequence ();
6924     end_sequence ();
6925
6926     after = emit_insn_after (seq, clobber_after);
6927     
6928     if (clobber_after != after)
6929       cfun->x_clobber_return_insn = after;
6930   }
6931
6932   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
6933      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
6934      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
6935      instead of using the general framework.  */
6936   use_return_register ();
6937
6938   /* Output a return insn if we are using one.
6939      Otherwise, let the rtl chain end here, to drop through
6940      into the epilogue.  */
6941
6942 #ifdef HAVE_return
6943   if (HAVE_return)
6944     {
6945       emit_jump_insn (gen_return ());
6946       emit_barrier ();
6947     }
6948 #endif
6949
6950   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
6951      binding level of the function.
6952      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
6953
6954   /* If you have any cleanups to do at this point,
6955      and they need to create temporary variables,
6956      then you will lose.  */
6957   expand_fixups (get_insns ());
6958 }
6959 \f
6960 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS (either a
6961    sequence or a single insn).  */
6962
6963 static void
6964 record_insns (insns, vecp)
6965      rtx insns;
6966      varray_type *vecp;
6967 {
6968   if (GET_CODE (insns) == SEQUENCE)
6969     {
6970       int len = XVECLEN (insns, 0);
6971       int i = VARRAY_SIZE (*vecp);
6972
6973       VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
6974       while (--len >= 0)
6975         {
6976           VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (XVECEXP (insns, 0, len));
6977           ++i;
6978         }
6979     }
6980   else
6981     {
6982       int i = VARRAY_SIZE (*vecp);
6983       VARRAY_GROW (*vecp, i + 1);
6984       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (insns);
6985     }
6986 }
6987
6988 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  */
6989
6990 static int
6991 contains (insn, vec)
6992      rtx insn;
6993      varray_type vec;
6994 {
6995   register int i, j;
6996
6997   if (GET_CODE (insn) == INSN
6998       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
6999     {
7000       int count = 0;
7001       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
7002         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7003           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
7004             count++;
7005       return count;
7006     }
7007   else
7008     {
7009       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7010         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
7011           return 1;
7012     }
7013   return 0;
7014 }
7015
7016 int
7017 prologue_epilogue_contains (insn)
7018      rtx insn;
7019 {
7020   if (contains (insn, prologue))
7021     return 1;
7022   if (contains (insn, epilogue))
7023     return 1;
7024   return 0;
7025 }
7026
7027 int
7028 sibcall_epilogue_contains (insn)
7029      rtx insn;
7030 {
7031   if (sibcall_epilogue)
7032     return contains (insn, sibcall_epilogue);
7033   return 0;
7034 }
7035
7036 #ifdef HAVE_return
7037 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
7038    block_for_insn appropriately.  */
7039
7040 static void
7041 emit_return_into_block (bb, line_note)
7042      basic_block bb;
7043      rtx line_note;
7044 {
7045   rtx p, end;
7046
7047   p = NEXT_INSN (bb->end);
7048   end = emit_jump_insn_after (gen_return (), bb->end);
7049   if (line_note)
7050     emit_line_note_after (NOTE_SOURCE_FILE (line_note),
7051                           NOTE_LINE_NUMBER (line_note), bb->end);
7052
7053   while (1)
7054     {
7055       set_block_for_insn (p, bb);
7056       if (p == bb->end)
7057         break;
7058       p = PREV_INSN (p);
7059     }
7060   bb->end = end;
7061 }
7062 #endif /* HAVE_return */
7063
7064 #ifdef HAVE_epilogue
7065
7066 /* Modify SEQ, a SEQUENCE that is part of the epilogue, to no modifications
7067    to the stack pointer.  */
7068
7069 static void
7070 keep_stack_depressed (seq)
7071      rtx seq;
7072 {
7073   int i;
7074   rtx sp_from_reg = 0;
7075   int sp_modified_unknown = 0;
7076
7077   /* If the epilogue is just a single instruction, it's OK as is */
7078
7079   if (GET_CODE (seq) != SEQUENCE)
7080     return;
7081
7082   /* Scan all insns in SEQ looking for ones that modified the stack
7083      pointer.  Record if it modified the stack pointer by copying it
7084      from the frame pointer or if it modified it in some other way.
7085      Then modify any subsequent stack pointer references to take that
7086      into account.  We start by only allowing SP to be copied from a
7087      register (presumably FP) and then be subsequently referenced.  */
7088
7089   for (i = 0; i < XVECLEN (seq, 0); i++)
7090     {
7091       rtx insn = XVECEXP (seq, 0, i);
7092
7093       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) != 'i')
7094         continue;
7095
7096       if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn))
7097         {
7098           rtx set = single_set (insn);
7099
7100           /* If SP is set as a side-effect, we can't support this.  */
7101           if (set == 0)
7102             abort ();
7103
7104           if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG)
7105             sp_from_reg = SET_SRC (set);
7106           else
7107             sp_modified_unknown = 1;
7108
7109           /* Don't allow the SP modification to happen.  */
7110           PUT_CODE (insn, NOTE);
7111           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
7112           NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
7113         }
7114       else if (reg_referenced_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn)))
7115         {
7116           if (sp_modified_unknown)
7117             abort ();
7118
7119           else if (sp_from_reg != 0)
7120             PATTERN (insn)
7121               = replace_rtx (PATTERN (insn), stack_pointer_rtx, sp_from_reg);
7122         }
7123     }
7124 }
7125 #endif
7126
7127 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
7128    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
7129    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
7130
7131 void
7132 thread_prologue_and_epilogue_insns (f)
7133      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
7134 {
7135   int inserted = 0;
7136   edge e;
7137   rtx seq;
7138 #ifdef HAVE_prologue
7139   rtx prologue_end = NULL_RTX;
7140 #endif
7141 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
7142   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
7143 #endif
7144
7145 #ifdef HAVE_prologue
7146   if (HAVE_prologue)
7147     {
7148       start_sequence ();
7149       seq = gen_prologue ();
7150       emit_insn (seq);
7151
7152       /* Retain a map of the prologue insns.  */
7153       if (GET_CODE (seq) != SEQUENCE)
7154         seq = get_insns ();
7155       record_insns (seq, &prologue);
7156       prologue_end = emit_note (NULL, NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
7157
7158       seq = gen_sequence ();
7159       end_sequence ();
7160
7161       /* If optimization is off, and perhaps in an empty function,
7162          the entry block will have no successors.  */
7163       if (ENTRY_BLOCK_PTR->succ)
7164         {
7165           /* Can't deal with multiple successsors of the entry block.  */
7166           if (ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
7167             abort ();
7168
7169           insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
7170           inserted = 1;
7171         }
7172       else
7173         emit_insn_after (seq, f);
7174     }
7175 #endif
7176
7177   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
7178      an epilogue.  */
7179   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7180     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
7181       break;
7182   if (e == NULL)
7183     goto epilogue_done;
7184
7185 #ifdef HAVE_return
7186   if (optimize && HAVE_return)
7187     {
7188       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
7189          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
7190          the block that falls through to EXIT.   If it does not
7191          contain any code, examine its predecessors and try to
7192          emit (conditional) return instructions.  */
7193
7194       basic_block last;
7195       edge e_next;
7196       rtx label;
7197
7198       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7199         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7200           break;
7201       if (e == NULL)
7202         goto epilogue_done;
7203       last = e->src;
7204
7205       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
7206       label = last->end;
7207       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
7208         {
7209           if (active_insn_p (label))
7210             break;
7211           label = PREV_INSN (label);
7212         }
7213
7214       if (last->head == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
7215         {
7216           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
7217
7218           /* Locate the line number associated with the closing brace,
7219              if we can find one.  */
7220           for (seq = get_last_insn ();
7221                seq && ! active_insn_p (seq);
7222                seq = PREV_INSN (seq))
7223             if (GET_CODE (seq) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
7224               {
7225                 epilogue_line_note = seq;
7226                 break;
7227               }
7228
7229           for (e = last->pred; e; e = e_next)
7230             {
7231               basic_block bb = e->src;
7232               rtx jump;
7233
7234               e_next = e->pred_next;
7235               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
7236                 continue;
7237
7238               jump = bb->end;
7239               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
7240                 continue;
7241
7242               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
7243                  with a simple return instruction.  */
7244               if (simplejump_p (jump))
7245                 {
7246                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
7247                   flow_delete_insn (jump);
7248                 }
7249
7250               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
7251                  that with a conditional return instruction.  */
7252               else if (condjump_p (jump))
7253                 {
7254                   rtx ret, *loc;
7255
7256                   ret = SET_SRC (PATTERN (jump));
7257                   if (GET_CODE (XEXP (ret, 1)) == LABEL_REF)
7258                     loc = &XEXP (ret, 1);
7259                   else
7260                     loc = &XEXP (ret, 2);
7261                   ret = gen_rtx_RETURN (VOIDmode);
7262
7263                   if (! validate_change (jump, loc, ret, 0))
7264                     continue;
7265                   if (JUMP_LABEL (jump))
7266                     LABEL_NUSES (JUMP_LABEL (jump))--;
7267
7268                   /* If this block has only one successor, it both jumps
7269                      and falls through to the fallthru block, so we can't
7270                      delete the edge.  */
7271                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
7272                     continue;
7273                 }
7274               else
7275                 continue;
7276
7277               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
7278               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
7279             }
7280
7281           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
7282              this is still reachable will be determined later.  */
7283
7284           emit_barrier_after (last->end);
7285           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
7286           epilogue_end = last->end;
7287           goto epilogue_done;
7288         }
7289     }
7290 #endif
7291 #ifdef HAVE_epilogue
7292   if (HAVE_epilogue)
7293     {
7294       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
7295          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
7296          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
7297          been converted or none, however...  */
7298
7299       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7300         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7301           break;
7302       if (e == NULL)
7303         goto epilogue_done;
7304
7305       start_sequence ();
7306       epilogue_end = emit_note (NULL, NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
7307
7308       seq = gen_epilogue ();
7309
7310       /* If this function returns with the stack depressed, massage
7311          the epilogue to actually do that.  */
7312       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
7313           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7314         keep_stack_depressed (seq);
7315
7316       emit_jump_insn (seq);
7317
7318       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
7319       if (GET_CODE (seq) != SEQUENCE)
7320         seq = get_insns ();
7321       record_insns (seq, &epilogue);
7322
7323       seq = gen_sequence ();
7324       end_sequence ();
7325
7326       insert_insn_on_edge (seq, e);
7327       inserted = 1;
7328     }
7329 #endif
7330 epilogue_done:
7331
7332   if (inserted)
7333     commit_edge_insertions ();
7334
7335 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7336   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7337   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7338     {
7339       basic_block bb = e->src;
7340       rtx insn = bb->end;
7341       rtx i;
7342       rtx newinsn;
7343
7344       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7345           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7346         continue;
7347
7348       start_sequence ();
7349       seq = gen_sibcall_epilogue ();
7350       end_sequence ();
7351
7352       i = PREV_INSN (insn);
7353       newinsn = emit_insn_before (seq, insn);
7354
7355       /* Update the UID to basic block map.  */
7356       for (i = NEXT_INSN (i); i != insn; i = NEXT_INSN (i))
7357         set_block_for_insn (i, bb);
7358
7359       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7360          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  */
7361       record_insns (GET_CODE (seq) == SEQUENCE
7362                     ? seq : newinsn, &sibcall_epilogue);
7363     }
7364 #endif
7365
7366 #ifdef HAVE_prologue
7367   if (prologue_end)
7368     {
7369       rtx insn, prev;
7370
7371       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
7372          line note after the prologue.  Which means (1) that if
7373          there are line number notes before where we inserted the
7374          prologue we should move them, and (2) we should generate a
7375          note before the end of the first basic block, if there isn't
7376          one already there.
7377
7378          ??? This behaviour is completely broken when dealing with
7379          multiple entry functions.  We simply place the note always
7380          into first basic block and let alternate entry points
7381          to be missed.
7382        */
7383
7384       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
7385         {
7386           prev = PREV_INSN (insn);
7387           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7388             {
7389               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
7390                  chain, since rest_of_compilation relies on that
7391                  remaining constant.  */
7392               if (prev == NULL)
7393                 break;
7394               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
7395             }
7396         }
7397
7398       /* Find the last line number note in the first block.  */
7399       for (insn = BASIC_BLOCK (0)->end;
7400            insn != prologue_end && insn;
7401            insn = PREV_INSN (insn))
7402         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7403           break;
7404
7405       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
7406          we run across.  */
7407       if (! insn)
7408         {
7409           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
7410                insn;
7411                insn = PREV_INSN (insn))
7412             if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7413               {
7414                 emit_line_note_after (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
7415                                       NOTE_LINE_NUMBER (insn),
7416                                       prologue_end);
7417                 break;
7418               }
7419         }
7420     }
7421 #endif
7422 #ifdef HAVE_epilogue
7423   if (epilogue_end)
7424     {
7425       rtx insn, next;
7426
7427       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
7428          There is no need, however, to be quite so anal about the existance
7429          of such a note.  */
7430       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
7431         {
7432           next = NEXT_INSN (insn);
7433           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7434             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
7435         }
7436     }
7437 #endif
7438 }
7439
7440 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
7441    scheduling and delayed branch scheduling.  */
7442
7443 void
7444 reposition_prologue_and_epilogue_notes (f)
7445      rtx f ATTRIBUTE_UNUSED;
7446 {
7447 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
7448   int len;
7449
7450   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
7451     {
7452       register rtx insn, note = 0;
7453
7454       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
7455          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
7456          reorg has run.  */
7457       for (insn = f; len && insn; insn = NEXT_INSN (insn))
7458         {
7459           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
7460             {
7461               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
7462                 note = insn;
7463             }
7464           else if ((len -= contains (insn, prologue)) == 0)
7465             {
7466               rtx next;
7467               /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
7468                  move it to just after the last prologue insn.  */
7469               if (note == 0)
7470                 {
7471                   for (note = insn; (note = NEXT_INSN (note));)
7472                     if (GET_CODE (note) == NOTE
7473                         && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
7474                       break;
7475                 }
7476
7477               next = NEXT_INSN (note);
7478
7479               /* Whether or not we can depend on BLOCK_HEAD,
7480                  attempt to keep it up-to-date.  */
7481               if (BLOCK_HEAD (0) == note)
7482                 BLOCK_HEAD (0) = next;
7483
7484               remove_insn (note);
7485               /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
7486               if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
7487                 insn = NEXT_INSN (insn);
7488               add_insn_after (note, insn);
7489             }
7490         }
7491     }
7492
7493   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
7494     {
7495       register rtx insn, note = 0;
7496
7497       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
7498          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
7499          reorg has run.  */
7500       for (insn = get_last_insn (); len && insn; insn = PREV_INSN (insn))
7501         {
7502           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
7503             {
7504               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
7505                 note = insn;
7506             }
7507           else if ((len -= contains (insn, epilogue)) == 0)
7508             {
7509               /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
7510                  move it to just before the first epilogue insn.  */
7511               if (note == 0)
7512                 {
7513                   for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
7514                     if (GET_CODE (note) == NOTE
7515                         && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
7516                       break;
7517                 }
7518
7519               /* Whether or not we can depend on BLOCK_HEAD,
7520                  attempt to keep it up-to-date.  */
7521               if (n_basic_blocks
7522                   && BLOCK_HEAD (n_basic_blocks-1) == insn)
7523                 BLOCK_HEAD (n_basic_blocks-1) = note;
7524
7525               remove_insn (note);
7526               add_insn_before (note, insn);
7527             }
7528         }
7529     }
7530 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
7531 }
7532
7533 /* Mark T for GC.  */
7534
7535 static void
7536 mark_temp_slot (t)
7537      struct temp_slot *t;
7538 {
7539   while (t)
7540     {
7541       ggc_mark_rtx (t->slot);
7542       ggc_mark_rtx (t->address);
7543       ggc_mark_tree (t->rtl_expr);
7544       ggc_mark_tree (t->type);
7545
7546       t = t->next;
7547     }
7548 }
7549
7550 /* Mark P for GC.  */
7551
7552 static void
7553 mark_function_status (p)
7554      struct function *p;
7555 {
7556   int i;
7557   rtx *r;
7558
7559   if (p == 0)
7560     return;
7561
7562   ggc_mark_rtx (p->arg_offset_rtx);
7563
7564   if (p->x_parm_reg_stack_loc)
7565     for (i = p->x_max_parm_reg, r = p->x_parm_reg_stack_loc;
7566          i > 0; --i, ++r)
7567       ggc_mark_rtx (*r);
7568
7569   ggc_mark_rtx (p->return_rtx);
7570   ggc_mark_rtx (p->x_cleanup_label);
7571   ggc_mark_rtx (p->x_return_label);
7572   ggc_mark_rtx (p->x_save_expr_regs);
7573   ggc_mark_rtx (p->x_stack_slot_list);
7574   ggc_mark_rtx (p->x_parm_birth_insn);
7575   ggc_mark_rtx (p->x_tail_recursion_label);
7576   ggc_mark_rtx (p->x_tail_recursion_reentry);
7577   ggc_mark_rtx (p->internal_arg_pointer);
7578   ggc_mark_rtx (p->x_arg_pointer_save_area);
7579   ggc_mark_tree (p->x_rtl_expr_chain);
7580   ggc_mark_rtx (p->x_last_parm_insn);
7581   ggc_mark_tree (p->x_context_display);
7582   ggc_mark_tree (p->x_trampoline_list);
7583   ggc_mark_rtx (p->epilogue_delay_list);
7584   ggc_mark_rtx (p->x_clobber_return_insn);
7585
7586   mark_temp_slot (p->x_temp_slots);
7587
7588   {
7589     struct var_refs_queue *q = p->fixup_var_refs_queue;
7590     while (q)
7591       {
7592         ggc_mark_rtx (q->modified);
7593         q = q->next;
7594       }
7595   }
7596
7597   ggc_mark_rtx (p->x_nonlocal_goto_handler_slots);
7598   ggc_mark_rtx (p->x_nonlocal_goto_handler_labels);
7599   ggc_mark_rtx (p->x_nonlocal_goto_stack_level);
7600   ggc_mark_tree (p->x_nonlocal_labels);
7601 }
7602
7603 /* Mark the function chain ARG (which is really a struct function **)
7604    for GC.  */
7605
7606 static void
7607 mark_function_chain (arg)
7608      void *arg;
7609 {
7610   struct function *f = *(struct function **) arg;
7611
7612   for (; f; f = f->next_global)
7613     {
7614       ggc_mark_tree (f->decl);
7615
7616       mark_function_status (f);
7617       mark_eh_status (f->eh);
7618       mark_stmt_status (f->stmt);
7619       mark_expr_status (f->expr);
7620       mark_emit_status (f->emit);
7621       mark_varasm_status (f->varasm);
7622
7623       if (mark_machine_status)
7624         (*mark_machine_status) (f);
7625       if (mark_lang_status)
7626         (*mark_lang_status) (f);
7627
7628       if (f->original_arg_vector)
7629         ggc_mark_rtvec ((rtvec) f->original_arg_vector);
7630       if (f->original_decl_initial)
7631         ggc_mark_tree (f->original_decl_initial);
7632     }
7633 }
7634
7635 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
7636
7637 void
7638 init_function_once ()
7639 {
7640   ggc_add_root (&all_functions, 1, sizeof all_functions,
7641                 mark_function_chain);
7642
7643   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
7644   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
7645   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
7646 }