Merge branch 'vendor/GCC44' into gcc442
[dragonfly.git] / contrib / gcc-4.4 / gcc / function.c
1 /* Expands front end tree to back end RTL for GCC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.  */
35
36 #include "config.h"
37 #include "system.h"
38 #include "coretypes.h"
39 #include "tm.h"
40 #include "rtl.h"
41 #include "tree.h"
42 #include "flags.h"
43 #include "except.h"
44 #include "function.h"
45 #include "expr.h"
46 #include "optabs.h"
47 #include "libfuncs.h"
48 #include "regs.h"
49 #include "hard-reg-set.h"
50 #include "insn-config.h"
51 #include "recog.h"
52 #include "output.h"
53 #include "basic-block.h"
54 #include "toplev.h"
55 #include "hashtab.h"
56 #include "ggc.h"
57 #include "tm_p.h"
58 #include "integrate.h"
59 #include "langhooks.h"
60 #include "target.h"
61 #include "cfglayout.h"
62 #include "gimple.h"
63 #include "tree-pass.h"
64 #include "predict.h"
65 #include "df.h"
66 #include "timevar.h"
67 #include "vecprim.h"
68
69 /* So we can assign to cfun in this file.  */
70 #undef cfun
71
72 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
73 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
74 #endif
75
76 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
77
78 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
79    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
80    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
81    must define both, or neither.  */
82 #ifndef NAME__MAIN
83 #define NAME__MAIN "__main"
84 #endif
85
86 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
87    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
88    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
89 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
90
91 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
92    alignment.  */
93 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
94
95 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
96    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
97    local register allocation and is valid for the remaining
98    compiler passes.  */
99 int current_function_is_leaf;
100
101 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
102    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
103    pass_stack_ptr_mod has run.  */
104 int current_function_sp_is_unchanging;
105
106 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
107    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
108    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
109 int current_function_uses_only_leaf_regs;
110
111 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
112    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
113    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
114    post-instantiation libcalls.  */
115 int virtuals_instantiated;
116
117 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
118 static GTY(()) int funcdef_no;
119
120 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
121    target specific, per-function data structures.  */
122 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
123
124 /* The currently compiled function.  */
125 struct function *cfun = 0;
126
127 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
128 static VEC(int,heap) *prologue;
129 static VEC(int,heap) *epilogue;
130
131 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
132    in this function.  */
133 static VEC(int,heap) *sibcall_epilogue;
134 \f
135
136 htab_t types_used_by_vars_hash = NULL;
137 tree types_used_by_cur_var_decl = NULL;
138
139 /* Forward declarations.  */
140
141 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
142 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
143 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
144 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, VEC(tree,heap) **);
145 static int all_blocks (tree, tree *);
146 static tree *get_block_vector (tree, int *);
147 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
148 /* We always define `record_insns' even if it's not used so that we
149    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
150 static void record_insns (rtx, VEC(int,heap) **) ATTRIBUTE_UNUSED;
151 static int contains (const_rtx, VEC(int,heap) **);
152 #ifdef HAVE_return
153 static void emit_return_into_block (basic_block);
154 #endif
155 static void prepare_function_start (void);
156 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
157 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
158 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
159 \f
160 /* Stack of nested functions.  */
161 /* Keep track of the cfun stack.  */
162
163 typedef struct function *function_p;
164
165 DEF_VEC_P(function_p);
166 DEF_VEC_ALLOC_P(function_p,heap);
167 static VEC(function_p,heap) *function_context_stack;
168
169 /* Save the current context for compilation of a nested function.
170    This is called from language-specific code.  */
171
172 void
173 push_function_context (void)
174 {
175   if (cfun == 0)
176     allocate_struct_function (NULL, false);
177
178   VEC_safe_push (function_p, heap, function_context_stack, cfun);
179   set_cfun (NULL);
180 }
181
182 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
183    This function is called from language-specific code.  */
184
185 void
186 pop_function_context (void)
187 {
188   struct function *p = VEC_pop (function_p, function_context_stack);
189   set_cfun (p);
190   current_function_decl = p->decl;
191
192   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
193   virtuals_instantiated = 0;
194   generating_concat_p = 1;
195 }
196
197 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
198    after the function has been parsed, but not compiled, to let
199    garbage collection reclaim the memory.  */
200
201 void
202 free_after_parsing (struct function *f)
203 {
204   f->language = 0;
205 }
206
207 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
208    after the function has been compiled, to let garbage collection
209    reclaim the memory.  */
210
211 void
212 free_after_compilation (struct function *f)
213 {
214   VEC_free (int, heap, prologue);
215   VEC_free (int, heap, epilogue);
216   VEC_free (int, heap, sibcall_epilogue);
217   if (crtl->emit.regno_pointer_align)
218     free (crtl->emit.regno_pointer_align);
219
220   memset (crtl, 0, sizeof (struct rtl_data));
221   f->eh = NULL;
222   f->machine = NULL;
223   f->cfg = NULL;
224
225   regno_reg_rtx = NULL;
226   insn_locators_free ();
227 }
228 \f
229 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
230    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
231    the caller may have to do that.  */
232
233 HOST_WIDE_INT
234 get_frame_size (void)
235 {
236   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
237     return -frame_offset;
238   else
239     return frame_offset;
240 }
241
242 /* Issue an error message and return TRUE if frame OFFSET overflows in
243    the signed target pointer arithmetics for function FUNC.  Otherwise
244    return FALSE.  */
245
246 bool
247 frame_offset_overflow (HOST_WIDE_INT offset, tree func)
248 {  
249   unsigned HOST_WIDE_INT size = FRAME_GROWS_DOWNWARD ? -offset : offset;
250
251   if (size > ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << (GET_MODE_BITSIZE (Pmode) - 1))
252                /* Leave room for the fixed part of the frame.  */
253                - 64 * UNITS_PER_WORD)
254     {
255       error ("%Jtotal size of local objects too large", func);
256       return TRUE;
257     }
258
259   return FALSE;
260 }
261
262 /* Return stack slot alignment in bits for TYPE and MODE.  */
263
264 static unsigned int
265 get_stack_local_alignment (tree type, enum machine_mode mode)
266 {
267   unsigned int alignment;
268
269   if (mode == BLKmode)
270     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
271   else
272     alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
273
274   /* Allow the frond-end to (possibly) increase the alignment of this
275      stack slot.  */
276   if (! type)
277     type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
278
279   return STACK_SLOT_ALIGNMENT (type, mode, alignment);
280 }
281
282 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
283    with machine mode MODE.
284
285    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
286    0 means according to MODE,
287    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
288    -2 means use BITS_PER_UNIT,
289    positive specifies alignment boundary in bits.
290
291    If REDUCE_ALIGNMENT_OK is true, it is OK to reduce alignment.
292
293    We do not round to stack_boundary here.  */
294
295 rtx
296 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
297                       int align,
298                       bool reduce_alignment_ok ATTRIBUTE_UNUSED)
299 {
300   rtx x, addr;
301   int bigend_correction = 0;
302   unsigned int alignment, alignment_in_bits;
303   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
304
305   if (align == 0)
306     {
307       alignment = get_stack_local_alignment (NULL, mode);
308       alignment /= BITS_PER_UNIT;
309     }
310   else if (align == -1)
311     {
312       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
313       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
314     }
315   else if (align == -2)
316     alignment = 1; /* BITS_PER_UNIT / BITS_PER_UNIT */
317   else
318     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
319
320   alignment_in_bits = alignment * BITS_PER_UNIT;
321
322   if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
323     frame_offset -= size;
324
325   /* Ignore alignment if it exceeds MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
326   if (alignment_in_bits > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
327     {
328       alignment_in_bits = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
329       alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
330     }
331
332   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
333     {
334       if (crtl->stack_alignment_estimated < alignment_in_bits)
335         {
336           if (!crtl->stack_realign_processed)
337             crtl->stack_alignment_estimated = alignment_in_bits;
338           else
339             {
340               /* If stack is realigned and stack alignment value
341                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
342                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
343                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
344                  below.  */
345               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized);
346               if (!crtl->stack_realign_needed)
347                 {
348                   /* It is OK to reduce the alignment as long as the
349                      requested size is 0 or the estimated stack
350                      alignment >= mode alignment.  */
351                   gcc_assert (reduce_alignment_ok
352                               || size == 0
353                               || (crtl->stack_alignment_estimated
354                                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode)));
355                   alignment_in_bits = crtl->stack_alignment_estimated;
356                   alignment = alignment_in_bits / BITS_PER_UNIT;
357                 }
358             }
359         }
360     }
361
362   if (crtl->stack_alignment_needed < alignment_in_bits)
363     crtl->stack_alignment_needed = alignment_in_bits;
364   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < crtl->stack_alignment_needed)
365     crtl->max_used_stack_slot_alignment = crtl->stack_alignment_needed;
366
367   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
368      stack alignment.  */
369   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
370   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
371   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
372
373   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
374      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
375      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
376   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
377       || mode != BLKmode
378       || size != 0)
379     {
380       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
381           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
382           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
383           use logical operations which are unambiguous.  */
384       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
385         frame_offset
386           = (FLOOR_ROUND (frame_offset - frame_phase,
387                           (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
388              + frame_phase);
389       else
390         frame_offset
391           = (CEIL_ROUND (frame_offset - frame_phase,
392                          (unsigned HOST_WIDE_INT) alignment)
393              + frame_phase);
394     }
395
396   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
397      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
398   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode && GET_MODE_SIZE (mode) < size)
399     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
400
401   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
402      address relative to the frame pointer.  */
403   if (virtuals_instantiated)
404     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
405                           trunc_int_for_mode
406                           (frame_offset + bigend_correction
407                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
408   else
409     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
410                           trunc_int_for_mode
411                           (frame_offset + bigend_correction,
412                            Pmode));
413
414   if (!FRAME_GROWS_DOWNWARD)
415     frame_offset += size;
416
417   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
418   set_mem_align (x, alignment_in_bits);
419   MEM_NOTRAP_P (x) = 1;
420
421   stack_slot_list
422     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, stack_slot_list);
423
424   if (frame_offset_overflow (frame_offset, current_function_decl))
425     frame_offset = 0;
426
427   return x;
428 }
429
430 /* Wrap up assign_stack_local_1 with last parameter as false.  */
431
432 rtx
433 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
434 {
435   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, false);
436 }
437 \f
438 \f
439 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
440    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
441    We record each allocated temporary in the following structure.
442
443    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
444    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
445    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
446    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
447    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
448    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
449    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
450    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
451    pretending it was allocated at the previous nesting level.
452
453    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
454    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
455    free_temp_slots will not free them.  */
456
457 struct temp_slot GTY(())
458 {
459   /* Points to next temporary slot.  */
460   struct temp_slot *next;
461   /* Points to previous temporary slot.  */
462   struct temp_slot *prev;
463   /* The rtx to used to reference the slot.  */
464   rtx slot;
465   /* The size, in units, of the slot.  */
466   HOST_WIDE_INT size;
467   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
468      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
469      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
470      conflict with objects of the type of the old slot.  */
471   tree type;
472   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
473   unsigned int align;
474   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
475   char in_use;
476   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
477   char addr_taken;
478   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
479   int level;
480   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
481   int keep;
482   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
483      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
484   HOST_WIDE_INT base_offset;
485   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
486      info is for combine_temp_slots.  */
487   HOST_WIDE_INT full_size;
488 };
489
490 /* A table of addresses that represent a stack slot.  The table is a mapping
491    from address RTXen to a temp slot.  */
492 static GTY((param_is(struct temp_slot_address_entry))) htab_t temp_slot_address_table;
493
494 /* Entry for the above hash table.  */
495 struct temp_slot_address_entry GTY(())
496 {
497   hashval_t hash;
498   rtx address;
499   struct temp_slot *temp_slot;
500 };
501
502 /* Removes temporary slot TEMP from LIST.  */
503
504 static void
505 cut_slot_from_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
506 {
507   if (temp->next)
508     temp->next->prev = temp->prev;
509   if (temp->prev)
510     temp->prev->next = temp->next;
511   else
512     *list = temp->next;
513
514   temp->prev = temp->next = NULL;
515 }
516
517 /* Inserts temporary slot TEMP to LIST.  */
518
519 static void
520 insert_slot_to_list (struct temp_slot *temp, struct temp_slot **list)
521 {
522   temp->next = *list;
523   if (*list)
524     (*list)->prev = temp;
525   temp->prev = NULL;
526   *list = temp;
527 }
528
529 /* Returns the list of used temp slots at LEVEL.  */
530
531 static struct temp_slot **
532 temp_slots_at_level (int level)
533 {
534   if (level >= (int) VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots))
535     VEC_safe_grow_cleared (temp_slot_p, gc, used_temp_slots, level + 1);
536
537   return &(VEC_address (temp_slot_p, used_temp_slots)[level]);
538 }
539
540 /* Returns the maximal temporary slot level.  */
541
542 static int
543 max_slot_level (void)
544 {
545   if (!used_temp_slots)
546     return -1;
547
548   return VEC_length (temp_slot_p, used_temp_slots) - 1;
549 }
550
551 /* Moves temporary slot TEMP to LEVEL.  */
552
553 static void
554 move_slot_to_level (struct temp_slot *temp, int level)
555 {
556   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
557   insert_slot_to_list (temp, temp_slots_at_level (level));
558   temp->level = level;
559 }
560
561 /* Make temporary slot TEMP available.  */
562
563 static void
564 make_slot_available (struct temp_slot *temp)
565 {
566   cut_slot_from_list (temp, temp_slots_at_level (temp->level));
567   insert_slot_to_list (temp, &avail_temp_slots);
568   temp->in_use = 0;
569   temp->level = -1;
570 }
571
572 /* Compute the hash value for an address -> temp slot mapping.
573    The value is cached on the mapping entry.  */
574 static hashval_t
575 temp_slot_address_compute_hash (struct temp_slot_address_entry *t)
576 {
577   int do_not_record = 0;
578   return hash_rtx (t->address, GET_MODE (t->address),
579                    &do_not_record, NULL, false);
580 }
581
582 /* Return the hash value for an address -> temp slot mapping.  */
583 static hashval_t
584 temp_slot_address_hash (const void *p)
585 {
586   const struct temp_slot_address_entry *t;
587   t = (const struct temp_slot_address_entry *) p;
588   return t->hash;
589 }
590
591 /* Compare two address -> temp slot mapping entries.  */
592 static int
593 temp_slot_address_eq (const void *p1, const void *p2)
594 {
595   const struct temp_slot_address_entry *t1, *t2;
596   t1 = (const struct temp_slot_address_entry *) p1;
597   t2 = (const struct temp_slot_address_entry *) p2;
598   return exp_equiv_p (t1->address, t2->address, 0, true);
599 }
600
601 /* Add ADDRESS as an alias of TEMP_SLOT to the addess -> temp slot mapping.  */
602 static void
603 insert_temp_slot_address (rtx address, struct temp_slot *temp_slot)
604 {
605   void **slot;
606   struct temp_slot_address_entry *t = GGC_NEW (struct temp_slot_address_entry);
607   t->address = address;
608   t->temp_slot = temp_slot;
609   t->hash = temp_slot_address_compute_hash (t);
610   slot = htab_find_slot_with_hash (temp_slot_address_table, t, t->hash, INSERT);
611   *slot = t;
612 }
613
614 /* Remove an address -> temp slot mapping entry if the temp slot is
615    not in use anymore.  Callback for remove_unused_temp_slot_addresses.  */
616 static int
617 remove_unused_temp_slot_addresses_1 (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
618 {
619   const struct temp_slot_address_entry *t;
620   t = (const struct temp_slot_address_entry *) *slot;
621   if (! t->temp_slot->in_use)
622     *slot = NULL;
623   return 1;
624 }
625
626 /* Remove all mappings of addresses to unused temp slots.  */
627 static void
628 remove_unused_temp_slot_addresses (void)
629 {
630   htab_traverse (temp_slot_address_table,
631                  remove_unused_temp_slot_addresses_1,
632                  NULL);
633 }
634
635 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
636
637 static struct temp_slot *
638 find_temp_slot_from_address (rtx x)
639 {
640   struct temp_slot *p;
641   struct temp_slot_address_entry tmp, *t;
642
643   /* First try the easy way:
644      See if X exists in the address -> temp slot mapping.  */
645   tmp.address = x;
646   tmp.temp_slot = NULL;
647   tmp.hash = temp_slot_address_compute_hash (&tmp);
648   t = (struct temp_slot_address_entry *)
649     htab_find_with_hash (temp_slot_address_table, &tmp, tmp.hash);
650   if (t)
651     return t->temp_slot;
652
653   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
654      slot.  */
655   if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 0))
656       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
657     return p;
658   else if (GET_CODE (x) == PLUS && REG_P (XEXP (x, 1))
659            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
660     return p;
661
662   /* Last resort: Address is a virtual stack var address.  */
663   if (GET_CODE (x) == PLUS
664       && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
665       && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
666     {
667       int i;
668       for (i = max_slot_level (); i >= 0; i--)
669         for (p = *temp_slots_at_level (i); p; p = p->next)
670           {
671             if (INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
672                 && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size)
673               return p;
674           }
675     }
676
677   return NULL;
678 }
679 \f
680 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
681    reuse.
682
683    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
684
685    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
686    since assign_stack_local will do any required rounding.
687
688    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
689    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
690    with this flag.  KEEP values of 2 or 3 were needed respectively
691    for variables whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs
692    or for SAVE_EXPRs, but they are now unused.
693
694    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
695
696 rtx
697 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size,
698                             int keep, tree type)
699 {
700   unsigned int align;
701   struct temp_slot *p, *best_p = 0, *selected = NULL, **pp;
702   rtx slot;
703
704   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
705      of a variable size.  */
706   gcc_assert (size != -1);
707
708   /* These are now unused.  */
709   gcc_assert (keep <= 1);
710
711   align = get_stack_local_alignment (type, mode);
712
713   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
714      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
715      smallest one with the closest alignment.
716    
717      If assign_stack_temp is called outside of the tree->rtl expansion,
718      we cannot reuse the stack slots (that may still refer to
719      VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM).  */
720   if (!virtuals_instantiated)
721     {
722       for (p = avail_temp_slots; p; p = p->next)
723         {
724           if (p->align >= align && p->size >= size
725               && GET_MODE (p->slot) == mode
726               && objects_must_conflict_p (p->type, type)
727               && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
728                   || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
729             {
730               if (p->align == align && p->size == size)
731                 {
732                   selected = p;
733                   cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
734                   best_p = 0;
735                   break;
736                 }
737               best_p = p;
738             }
739         }
740     }
741
742   /* Make our best, if any, the one to use.  */
743   if (best_p)
744     {
745       selected = best_p;
746       cut_slot_from_list (selected, &avail_temp_slots);
747
748       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
749          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
750          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
751       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
752         {
753           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
754           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
755
756           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
757             {
758               p = GGC_NEW (struct temp_slot);
759               p->in_use = p->addr_taken = 0;
760               p->size = best_p->size - rounded_size;
761               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
762               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
763               p->slot = adjust_address_nv (best_p->slot, BLKmode, rounded_size);
764               p->align = best_p->align;
765               p->type = best_p->type;
766               insert_slot_to_list (p, &avail_temp_slots);
767
768               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
769                                                    stack_slot_list);
770
771               best_p->size = rounded_size;
772               best_p->full_size = rounded_size;
773             }
774         }
775     }
776
777   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
778   if (selected == 0)
779     {
780       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
781
782       p = GGC_NEW (struct temp_slot);
783
784       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
785          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
786          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
787
788          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
789          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
790          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
791       gcc_assert (mode != BLKmode || align == BIGGEST_ALIGNMENT);
792       p->slot = assign_stack_local (mode,
793                                     (mode == BLKmode
794                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
795                                      : size),
796                                     align);
797
798       p->align = align;
799
800       /* The following slot size computation is necessary because we don't
801          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
802          has performed all the frame alignment and size rounding for the
803          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
804          can be either above or below this stack slot depending on which
805          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
806          is above this slot.  */
807       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
808         p->size = frame_offset_old - frame_offset;
809       else
810         p->size = size;
811
812       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
813       if (FRAME_GROWS_DOWNWARD)
814         {
815           p->base_offset = frame_offset;
816           p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
817         }
818       else
819         {
820           p->base_offset = frame_offset_old;
821           p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
822         }
823
824       selected = p;
825     }
826
827   p = selected;
828   p->in_use = 1;
829   p->addr_taken = 0;
830   p->type = type;
831   p->level = temp_slot_level;
832   p->keep = keep;
833
834   pp = temp_slots_at_level (p->level);
835   insert_slot_to_list (p, pp);
836   insert_temp_slot_address (XEXP (p->slot, 0), p);
837
838   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
839   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
840   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
841
842   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
843      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
844      alias set for the memory.  */
845   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
846   set_mem_align (slot, align);
847
848   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
849   if (type != 0)
850     {
851       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
852       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, (AGGREGATE_TYPE_P (type)
853                                   || TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE));
854     }
855   MEM_NOTRAP_P (slot) = 1;
856
857   return slot;
858 }
859
860 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
861    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
862
863 rtx
864 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
865 {
866   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
867 }
868 \f
869 /* Assign a temporary.
870    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
871    and so that should be used in error messages.  In either case, we
872    allocate of the given type.
873    KEEP is as for assign_stack_temp.
874    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
875    it is 0 if a register is OK.
876    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
877    to wider modes.  */
878
879 rtx
880 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
881              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
882 {
883   tree type, decl;
884   enum machine_mode mode;
885 #ifdef PROMOTE_MODE
886   int unsignedp;
887 #endif
888
889   if (DECL_P (type_or_decl))
890     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
891   else
892     decl = NULL, type = type_or_decl;
893
894   mode = TYPE_MODE (type);
895 #ifdef PROMOTE_MODE
896   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
897 #endif
898
899   if (mode == BLKmode || memory_required)
900     {
901       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
902       rtx tmp;
903
904       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
905          problems with allocating the stack space.  */
906       if (size == 0)
907         size = 1;
908
909       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
910          temporaries.  However, sometimes we can find a fixed upper limit on
911          the size, so try that instead.  */
912       else if (size == -1)
913         size = max_int_size_in_bytes (type);
914
915       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
916       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
917          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
918          rest of the time we'll die in assign_stack_temp_for_type.  */
919       if (decl && size == -1
920           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
921         {
922           error ("size of variable %q+D is too large", decl);
923           size = 1;
924         }
925
926       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
927       return tmp;
928     }
929
930 #ifdef PROMOTE_MODE
931   if (! dont_promote)
932     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
933 #endif
934
935   return gen_reg_rtx (mode);
936 }
937 \f
938 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
939
940    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
941    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
942    problems in this case.  */
943
944 static void
945 combine_temp_slots (void)
946 {
947   struct temp_slot *p, *q, *next, *next_q;
948   int num_slots;
949
950   /* We can't combine slots, because the information about which slot
951      is in which alias set will be lost.  */
952   if (flag_strict_aliasing)
953     return;
954
955   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
956      high levels of optimization.  */
957   if (! flag_expensive_optimizations)
958     for (p = avail_temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
959       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
960         return;
961
962   for (p = avail_temp_slots; p; p = next)
963     {
964       int delete_p = 0;
965
966       next = p->next;
967
968       if (GET_MODE (p->slot) != BLKmode)
969         continue;
970
971       for (q = p->next; q; q = next_q)
972         {
973           int delete_q = 0;
974
975           next_q = q->next;
976
977           if (GET_MODE (q->slot) != BLKmode)
978             continue;
979
980           if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
981             {
982               /* Q comes after P; combine Q into P.  */
983               p->size += q->size;
984               p->full_size += q->full_size;
985               delete_q = 1;
986             }
987           else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
988             {
989               /* P comes after Q; combine P into Q.  */
990               q->size += p->size;
991               q->full_size += p->full_size;
992               delete_p = 1;
993               break;
994             }
995           if (delete_q)
996             cut_slot_from_list (q, &avail_temp_slots);
997         }
998
999       /* Either delete P or advance past it.  */
1000       if (delete_p)
1001         cut_slot_from_list (p, &avail_temp_slots);
1002     }
1003 }
1004 \f
1005 /* Indicate that NEW_RTX is an alternate way of referring to the temp
1006    slot that previously was known by OLD_RTX.  */
1007
1008 void
1009 update_temp_slot_address (rtx old_rtx, rtx new_rtx)
1010 {
1011   struct temp_slot *p;
1012
1013   if (rtx_equal_p (old_rtx, new_rtx))
1014     return;
1015
1016   p = find_temp_slot_from_address (old_rtx);
1017
1018   /* If we didn't find one, see if both OLD_RTX is a PLUS.  If so, and
1019      NEW_RTX is a register, see if one operand of the PLUS is a
1020      temporary location.  If so, NEW_RTX points into it.  Otherwise,
1021      if both OLD_RTX and NEW_RTX are a PLUS and if there is a register
1022      in common between them.  If so, try a recursive call on those
1023      values.  */
1024   if (p == 0)
1025     {
1026       if (GET_CODE (old_rtx) != PLUS)
1027         return;
1028
1029       if (REG_P (new_rtx))
1030         {
1031           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), new_rtx);
1032           update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), new_rtx);
1033           return;
1034         }
1035       else if (GET_CODE (new_rtx) != PLUS)
1036         return;
1037
1038       if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0)))
1039         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1));
1040       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0)))
1041         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1));
1042       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 1)))
1043         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 0));
1044       else if (rtx_equal_p (XEXP (old_rtx, 1), XEXP (new_rtx, 1)))
1045         update_temp_slot_address (XEXP (old_rtx, 0), XEXP (new_rtx, 0));
1046
1047       return;
1048     }
1049
1050   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1051   insert_temp_slot_address (new_rtx, p);
1052 }
1053
1054 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1055    address was taken.  */
1056
1057 void
1058 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1059 {
1060   struct temp_slot *p;
1061
1062   if (x == 0)
1063     return;
1064
1065   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1066      a temporary slot.  */
1067   if (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1068     return;
1069
1070   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1071   if (p != 0)
1072     p->addr_taken = 1;
1073 }
1074
1075 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1076    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1077    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1078    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1079    need not be touched.
1080
1081    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1082    returns a value in memory.  */
1083
1084 void
1085 preserve_temp_slots (rtx x)
1086 {
1087   struct temp_slot *p = 0, *next;
1088
1089   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1090      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1091   if (x == 0)
1092     {
1093       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1094         {
1095           next = p->next;
1096
1097           if (p->addr_taken)
1098             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1099         }
1100
1101       return;
1102     }
1103
1104   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1105      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1106      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1107      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1108   if (REG_P (x) && REG_POINTER (x))
1109     p = find_temp_slot_from_address (x);
1110
1111   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1112      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1113      taken.  */
1114   if (p == 0 && (!MEM_P (x) || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1115     {
1116       for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1117         {
1118           next = p->next;
1119
1120           if (p->addr_taken)
1121             move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1122         }
1123
1124       return;
1125     }
1126
1127   /* First see if we can find a match.  */
1128   if (p == 0)
1129     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1130
1131   if (p != 0)
1132     {
1133       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1134          level in case we used its address.  */
1135       struct temp_slot *q;
1136
1137       if (p->level == temp_slot_level)
1138         {
1139           for (q = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); q; q = next)
1140             {
1141               next = q->next;
1142
1143               if (p != q && q->addr_taken)
1144                 move_slot_to_level (q, temp_slot_level - 1);
1145             }
1146
1147           move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1148           p->addr_taken = 0;
1149         }
1150       return;
1151     }
1152
1153   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1154   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1155     {
1156       next = p->next;
1157
1158       if (!p->keep)
1159         move_slot_to_level (p, temp_slot_level - 1);
1160     }
1161 }
1162
1163 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the
1164    end of generating code for a statement.  */
1165
1166 void
1167 free_temp_slots (void)
1168 {
1169   struct temp_slot *p, *next;
1170
1171   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1172     {
1173       next = p->next;
1174
1175       if (!p->keep)
1176         make_slot_available (p);
1177     }
1178
1179   remove_unused_temp_slot_addresses ();
1180   combine_temp_slots ();
1181 }
1182
1183 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1184
1185 void
1186 push_temp_slots (void)
1187 {
1188   temp_slot_level++;
1189 }
1190
1191 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1192    are freed.  */
1193
1194 void
1195 pop_temp_slots (void)
1196 {
1197   struct temp_slot *p, *next;
1198
1199   for (p = *temp_slots_at_level (temp_slot_level); p; p = next)
1200     {
1201       next = p->next;
1202       make_slot_available (p);
1203     }
1204
1205   remove_unused_temp_slot_addresses ();
1206   combine_temp_slots ();
1207
1208   temp_slot_level--;
1209 }
1210
1211 /* Initialize temporary slots.  */
1212
1213 void
1214 init_temp_slots (void)
1215 {
1216   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1217   avail_temp_slots = 0;
1218   used_temp_slots = 0;
1219   temp_slot_level = 0;
1220
1221   /* Set up the table to map addresses to temp slots.  */
1222   if (! temp_slot_address_table)
1223     temp_slot_address_table = htab_create_ggc (32,
1224                                                temp_slot_address_hash,
1225                                                temp_slot_address_eq,
1226                                                NULL);
1227   else
1228     htab_empty (temp_slot_address_table);
1229 }
1230 \f
1231 /* These routines are responsible for converting virtual register references
1232    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
1233
1234    The following four variables are used for communication between the
1235    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
1236    respective hard registers.  */
1237
1238 static int in_arg_offset;
1239 static int var_offset;
1240 static int dynamic_offset;
1241 static int out_arg_offset;
1242 static int cfa_offset;
1243
1244 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
1245    of the stack.  */
1246
1247 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
1248 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
1249 #endif
1250
1251 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
1252    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
1253    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
1254
1255 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
1256
1257 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
1258    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
1259    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
1260    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
1261    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
1262    `crtl->outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
1263    for it when allocating stack dynamic objects.  */
1264
1265 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE)
1266 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1267 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
1268   ? (crtl->outgoing_args_size                                 \
1269      + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!(FNDECL) ? NULL_TREE : TREE_TYPE (FNDECL))) ? 0 \
1270                                                : REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL))) \
1271   : 0) + (STACK_POINTER_OFFSET))
1272 #else
1273 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
1274 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? crtl->outgoing_args_size : 0)            \
1275  + (STACK_POINTER_OFFSET))
1276 #endif
1277 #endif
1278
1279 \f
1280 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
1281    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
1282    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
1283
1284 static rtx
1285 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
1286 {
1287   rtx new_rtx;
1288   HOST_WIDE_INT offset;
1289
1290   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
1291     {
1292       if (stack_realign_drap)
1293         {
1294           /* Replace virtual_incoming_args_rtx with internal arg
1295              pointer if DRAP is used to realign stack.  */
1296           new_rtx = crtl->args.internal_arg_pointer;
1297           offset = 0;
1298         }
1299       else
1300         new_rtx = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
1301     }
1302   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
1303     new_rtx = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
1304   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
1305     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
1306   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
1307     new_rtx = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
1308   else if (x == virtual_cfa_rtx)
1309     {
1310 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1311       new_rtx = frame_pointer_rtx;
1312 #else
1313       new_rtx = arg_pointer_rtx;
1314 #endif
1315       offset = cfa_offset;
1316     }
1317   else
1318     return NULL_RTX;
1319
1320   *poffset = offset;
1321   return new_rtx;
1322 }
1323
1324 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs, called via for_each_rtx.
1325    Instantiate any virtual registers present inside of *LOC.  The expression
1326    is simplified, as much as possible, but is not to be considered "valid"
1327    in any sense implied by the target.  If any change is made, set CHANGED
1328    to true.  */
1329
1330 static int
1331 instantiate_virtual_regs_in_rtx (rtx *loc, void *data)
1332 {
1333   HOST_WIDE_INT offset;
1334   bool *changed = (bool *) data;
1335   rtx x, new_rtx;
1336
1337   x = *loc;
1338   if (x == 0)
1339     return 0;
1340
1341   switch (GET_CODE (x))
1342     {
1343     case REG:
1344       new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1345       if (new_rtx)
1346         {
1347           *loc = plus_constant (new_rtx, offset);
1348           if (changed)
1349             *changed = true;
1350         }
1351       return -1;
1352
1353     case PLUS:
1354       new_rtx = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset);
1355       if (new_rtx)
1356         {
1357           new_rtx = plus_constant (new_rtx, offset);
1358           *loc = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (x), new_rtx, XEXP (x, 1));
1359           if (changed)
1360             *changed = true;
1361           return -1;
1362         }
1363
1364       /* FIXME -- from old code */
1365           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
1366              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
1367              frame are well-behaved.  */
1368       break;
1369
1370     default:
1371       break;
1372     }
1373
1374   return 0;
1375 }
1376
1377 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs_in_insn.  Return true if X
1378    matches the predicate for insn CODE operand OPERAND.  */
1379
1380 static int
1381 safe_insn_predicate (int code, int operand, rtx x)
1382 {
1383   const struct insn_operand_data *op_data;
1384
1385   if (code < 0)
1386     return true;
1387
1388   op_data = &insn_data[code].operand[operand];
1389   if (op_data->predicate == NULL)
1390     return true;
1391
1392   return op_data->predicate (x, op_data->mode);
1393 }
1394
1395 /* A subroutine of instantiate_virtual_regs.  Instantiate any virtual
1396    registers present inside of insn.  The result will be a valid insn.  */
1397
1398 static void
1399 instantiate_virtual_regs_in_insn (rtx insn)
1400 {
1401   HOST_WIDE_INT offset;
1402   int insn_code, i;
1403   bool any_change = false;
1404   rtx set, new_rtx, x, seq;
1405
1406   /* There are some special cases to be handled first.  */
1407   set = single_set (insn);
1408   if (set)
1409     {
1410       /* We're allowed to assign to a virtual register.  This is interpreted
1411          to mean that the underlying register gets assigned the inverse
1412          transformation.  This is used, for example, in the handling of
1413          non-local gotos.  */
1414       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_DEST (set), &offset);
1415       if (new_rtx)
1416         {
1417           start_sequence ();
1418
1419           for_each_rtx (&SET_SRC (set), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1420           x = simplify_gen_binary (PLUS, GET_MODE (new_rtx), SET_SRC (set),
1421                                    GEN_INT (-offset));
1422           x = force_operand (x, new_rtx);
1423           if (x != new_rtx)
1424             emit_move_insn (new_rtx, x);
1425
1426           seq = get_insns ();
1427           end_sequence ();
1428
1429           emit_insn_before (seq, insn);
1430           delete_insn (insn);
1431           return;
1432         }
1433
1434       /* Handle a straight copy from a virtual register by generating a
1435          new add insn.  The difference between this and falling through
1436          to the generic case is avoiding a new pseudo and eliminating a
1437          move insn in the initial rtl stream.  */
1438       new_rtx = instantiate_new_reg (SET_SRC (set), &offset);
1439       if (new_rtx && offset != 0
1440           && REG_P (SET_DEST (set))
1441           && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1442         {
1443           start_sequence ();
1444
1445           x = expand_simple_binop (GET_MODE (SET_DEST (set)), PLUS,
1446                                    new_rtx, GEN_INT (offset), SET_DEST (set),
1447                                    1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1448           if (x != SET_DEST (set))
1449             emit_move_insn (SET_DEST (set), x);
1450
1451           seq = get_insns ();
1452           end_sequence ();
1453
1454           emit_insn_before (seq, insn);
1455           delete_insn (insn);
1456           return;
1457         }
1458
1459       extract_insn (insn);
1460       insn_code = INSN_CODE (insn);
1461
1462       /* Handle a plus involving a virtual register by determining if the
1463          operands remain valid if they're modified in place.  */
1464       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
1465           && recog_data.n_operands >= 3
1466           && recog_data.operand_loc[1] == &XEXP (SET_SRC (set), 0)
1467           && recog_data.operand_loc[2] == &XEXP (SET_SRC (set), 1)
1468           && GET_CODE (recog_data.operand[2]) == CONST_INT
1469           && (new_rtx = instantiate_new_reg (recog_data.operand[1], &offset)))
1470         {
1471           offset += INTVAL (recog_data.operand[2]);
1472
1473           /* If the sum is zero, then replace with a plain move.  */
1474           if (offset == 0
1475               && REG_P (SET_DEST (set))
1476               && REGNO (SET_DEST (set)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1477             {
1478               start_sequence ();
1479               emit_move_insn (SET_DEST (set), new_rtx);
1480               seq = get_insns ();
1481               end_sequence ();
1482
1483               emit_insn_before (seq, insn);
1484               delete_insn (insn);
1485               return;
1486             }
1487
1488           x = gen_int_mode (offset, recog_data.operand_mode[2]);
1489
1490           /* Using validate_change and apply_change_group here leaves
1491              recog_data in an invalid state.  Since we know exactly what
1492              we want to check, do those two by hand.  */
1493           if (safe_insn_predicate (insn_code, 1, new_rtx)
1494               && safe_insn_predicate (insn_code, 2, x))
1495             {
1496               *recog_data.operand_loc[1] = recog_data.operand[1] = new_rtx;
1497               *recog_data.operand_loc[2] = recog_data.operand[2] = x;
1498               any_change = true;
1499
1500               /* Fall through into the regular operand fixup loop in
1501                  order to take care of operands other than 1 and 2.  */
1502             }
1503         }
1504     }
1505   else
1506     {
1507       extract_insn (insn);
1508       insn_code = INSN_CODE (insn);
1509     }
1510
1511   /* In the general case, we expect virtual registers to appear only in
1512      operands, and then only as either bare registers or inside memories.  */
1513   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; ++i)
1514     {
1515       x = recog_data.operand[i];
1516       switch (GET_CODE (x))
1517         {
1518         case MEM:
1519           {
1520             rtx addr = XEXP (x, 0);
1521             bool changed = false;
1522
1523             for_each_rtx (&addr, instantiate_virtual_regs_in_rtx, &changed);
1524             if (!changed)
1525               continue;
1526
1527             start_sequence ();
1528             x = replace_equiv_address (x, addr);
1529             /* It may happen that the address with the virtual reg
1530                was valid (e.g. based on the virtual stack reg, which might
1531                be acceptable to the predicates with all offsets), whereas
1532                the address now isn't anymore, for instance when the address
1533                is still offsetted, but the base reg isn't virtual-stack-reg
1534                anymore.  Below we would do a force_reg on the whole operand,
1535                but this insn might actually only accept memory.  Hence,
1536                before doing that last resort, try to reload the address into
1537                a register, so this operand stays a MEM.  */
1538             if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1539               {
1540                 addr = force_reg (GET_MODE (addr), addr);
1541                 x = replace_equiv_address (x, addr);
1542               }
1543             seq = get_insns ();
1544             end_sequence ();
1545             if (seq)
1546               emit_insn_before (seq, insn);
1547           }
1548           break;
1549
1550         case REG:
1551           new_rtx = instantiate_new_reg (x, &offset);
1552           if (new_rtx == NULL)
1553             continue;
1554           if (offset == 0)
1555             x = new_rtx;
1556           else
1557             {
1558               start_sequence ();
1559
1560               /* Careful, special mode predicates may have stuff in
1561                  insn_data[insn_code].operand[i].mode that isn't useful
1562                  to us for computing a new value.  */
1563               /* ??? Recognize address_operand and/or "p" constraints
1564                  to see if (plus new offset) is a valid before we put
1565                  this through expand_simple_binop.  */
1566               x = expand_simple_binop (GET_MODE (x), PLUS, new_rtx,
1567                                        GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1568                                        1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1569               seq = get_insns ();
1570               end_sequence ();
1571               emit_insn_before (seq, insn);
1572             }
1573           break;
1574
1575         case SUBREG:
1576           new_rtx = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (x), &offset);
1577           if (new_rtx == NULL)
1578             continue;
1579           if (offset != 0)
1580             {
1581               start_sequence ();
1582               new_rtx = expand_simple_binop (GET_MODE (new_rtx), PLUS, new_rtx,
1583                                          GEN_INT (offset), NULL_RTX,
1584                                          1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1585               seq = get_insns ();
1586               end_sequence ();
1587               emit_insn_before (seq, insn);
1588             }
1589           x = simplify_gen_subreg (recog_data.operand_mode[i], new_rtx,
1590                                    GET_MODE (new_rtx), SUBREG_BYTE (x));
1591           gcc_assert (x);
1592           break;
1593
1594         default:
1595           continue;
1596         }
1597
1598       /* At this point, X contains the new value for the operand.
1599          Validate the new value vs the insn predicate.  Note that
1600          asm insns will have insn_code -1 here.  */
1601       if (!safe_insn_predicate (insn_code, i, x))
1602         {
1603           start_sequence ();
1604           x = force_reg (insn_data[insn_code].operand[i].mode, x);
1605           seq = get_insns ();
1606           end_sequence ();
1607           if (seq)
1608             emit_insn_before (seq, insn);
1609         }
1610
1611       *recog_data.operand_loc[i] = recog_data.operand[i] = x;
1612       any_change = true;
1613     }
1614
1615   if (any_change)
1616     {
1617       /* Propagate operand changes into the duplicates.  */
1618       for (i = 0; i < recog_data.n_dups; ++i)
1619         *recog_data.dup_loc[i]
1620           = copy_rtx (recog_data.operand[(unsigned)recog_data.dup_num[i]]);
1621
1622       /* Force re-recognition of the instruction for validation.  */
1623       INSN_CODE (insn) = -1;
1624     }
1625
1626   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
1627     {
1628       if (!check_asm_operands (PATTERN (insn)))
1629         {
1630           error_for_asm (insn, "impossible constraint in %<asm%>");
1631           delete_insn (insn);
1632         }
1633     }
1634   else
1635     {
1636       if (recog_memoized (insn) < 0)
1637         fatal_insn_not_found (insn);
1638     }
1639 }
1640
1641 /* Subroutine of instantiate_decls.  Given RTL representing a decl,
1642    do any instantiation required.  */
1643
1644 void
1645 instantiate_decl_rtl (rtx x)
1646 {
1647   rtx addr;
1648
1649   if (x == 0)
1650     return;
1651
1652   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
1653   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
1654     {
1655       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 0));
1656       instantiate_decl_rtl (XEXP (x, 1));
1657       return;
1658     }
1659
1660   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
1661      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
1662   if (!MEM_P (x))
1663     return;
1664
1665   addr = XEXP (x, 0);
1666   if (CONSTANT_P (addr)
1667       || (REG_P (addr)
1668           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1669               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
1670     return;
1671
1672   for_each_rtx (&XEXP (x, 0), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1673 }
1674
1675 /* Helper for instantiate_decls called via walk_tree: Process all decls
1676    in the given DECL_VALUE_EXPR.  */
1677
1678 static tree
1679 instantiate_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1680 {
1681   tree t = *tp;
1682   if (! EXPR_P (t))
1683     {
1684       *walk_subtrees = 0;
1685       if (DECL_P (t) && DECL_RTL_SET_P (t))
1686         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1687     }
1688   return NULL;
1689 }
1690
1691 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
1692    BLOCK node and all its subblocks.  */
1693
1694 static void
1695 instantiate_decls_1 (tree let)
1696 {
1697   tree t;
1698
1699   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1700     {
1701       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1702         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (t));
1703       if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
1704         {
1705           tree v = DECL_VALUE_EXPR (t);
1706           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1707         }
1708     }
1709
1710   /* Process all subblocks.  */
1711   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1712     instantiate_decls_1 (t);
1713 }
1714
1715 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
1716    all virtual registers in their DECL_RTL's.  */
1717
1718 static void
1719 instantiate_decls (tree fndecl)
1720 {
1721   tree decl, t, next;
1722
1723   /* Process all parameters of the function.  */
1724   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
1725     {
1726       instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1727       instantiate_decl_rtl (DECL_INCOMING_RTL (decl));
1728       if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (decl))
1729         {
1730           tree v = DECL_VALUE_EXPR (decl);
1731           walk_tree (&v, instantiate_expr, NULL, NULL);
1732         }
1733     }
1734
1735   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
1736   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl));
1737
1738   t = cfun->local_decls;
1739   cfun->local_decls = NULL_TREE;
1740   for (; t; t = next)
1741     {
1742       next = TREE_CHAIN (t);
1743       decl = TREE_VALUE (t);
1744       if (DECL_RTL_SET_P (decl))
1745         instantiate_decl_rtl (DECL_RTL (decl));
1746       ggc_free (t);
1747     }
1748 }
1749
1750 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
1751    references to hard register references.  */
1752
1753 static unsigned int
1754 instantiate_virtual_regs (void)
1755 {
1756   rtx insn;
1757
1758   /* Compute the offsets to use for this function.  */
1759   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
1760   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
1761   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (current_function_decl);
1762   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
1763 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
1764   cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1765 #else
1766   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
1767 #endif
1768
1769   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
1770   init_recog ();
1771
1772   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
1773      present.  */
1774   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1775     if (INSN_P (insn))
1776       {
1777         /* These patterns in the instruction stream can never be recognized.
1778            Fortunately, they shouldn't contain virtual registers either.  */
1779         if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
1780             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1781             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_VEC
1782             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC
1783             || GET_CODE (PATTERN (insn)) == ASM_INPUT)
1784           continue;
1785
1786         instantiate_virtual_regs_in_insn (insn);
1787
1788         if (INSN_DELETED_P (insn))
1789           continue;
1790
1791         for_each_rtx (&REG_NOTES (insn), instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1792
1793         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
1794         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1795           for_each_rtx (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1796                         instantiate_virtual_regs_in_rtx, NULL);
1797       }
1798
1799   /* Instantiate the virtual registers in the DECLs for debugging purposes.  */
1800   instantiate_decls (current_function_decl);
1801
1802   targetm.instantiate_decls ();
1803
1804   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
1805      frame_pointer_rtx.  */
1806   virtuals_instantiated = 1;
1807   return 0;
1808 }
1809
1810 struct rtl_opt_pass pass_instantiate_virtual_regs =
1811 {
1812  {
1813   RTL_PASS,
1814   "vregs",                              /* name */
1815   NULL,                                 /* gate */
1816   instantiate_virtual_regs,             /* execute */
1817   NULL,                                 /* sub */
1818   NULL,                                 /* next */
1819   0,                                    /* static_pass_number */
1820   0,                                    /* tv_id */
1821   0,                                    /* properties_required */
1822   0,                                    /* properties_provided */
1823   0,                                    /* properties_destroyed */
1824   0,                                    /* todo_flags_start */
1825   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
1826  }
1827 };
1828
1829 \f
1830 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
1831    This means a type for which function calls must pass an address to the
1832    function or get an address back from the function.
1833    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
1834
1835 int
1836 aggregate_value_p (const_tree exp, const_tree fntype)
1837 {
1838   int i, regno, nregs;
1839   rtx reg;
1840
1841   const_tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
1842
1843   /* DECL node associated with FNTYPE when relevant, which we might need to
1844      check for by-invisible-reference returns, typically for CALL_EXPR input
1845      EXPressions.  */
1846   const_tree fndecl = NULL_TREE;
1847   
1848   if (fntype)
1849     switch (TREE_CODE (fntype))
1850       {
1851       case CALL_EXPR:
1852         fndecl = get_callee_fndecl (fntype);
1853         fntype = (fndecl
1854                   ? TREE_TYPE (fndecl)
1855                   : TREE_TYPE (TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (fntype))));
1856         break;
1857       case FUNCTION_DECL:
1858         fndecl = fntype;
1859         fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1860         break;
1861       case FUNCTION_TYPE:
1862       case METHOD_TYPE:
1863         break;
1864       case IDENTIFIER_NODE:
1865         fntype = 0;
1866         break;
1867       default:
1868         /* We don't expect other rtl types here.  */
1869         gcc_unreachable ();
1870       }
1871
1872   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
1873     return 0;
1874
1875   /* If the front end has decided that this needs to be passed by
1876      reference, do so.  */
1877   if ((TREE_CODE (exp) == PARM_DECL || TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL)
1878       && DECL_BY_REFERENCE (exp))
1879     return 1;
1880
1881   /* If the EXPression is a CALL_EXPR, honor DECL_BY_REFERENCE set on the
1882      called function RESULT_DECL, meaning the function returns in memory by
1883      invisible reference.  This check lets front-ends not set TREE_ADDRESSABLE
1884      on the function type, which used to be the way to request such a return
1885      mechanism but might now be causing troubles at gimplification time if
1886      temporaries with the function type need to be created.  */
1887   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR && fndecl && DECL_RESULT (fndecl)
1888       && DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (fndecl)))
1889     return 1;
1890       
1891   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
1892     return 1;
1893   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
1894      and thus can't be returned in registers.  */
1895   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1896     return 1;
1897   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
1898     return 1;
1899   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
1900      the value in; if not, we must return it in memory.  */
1901   reg = hard_function_value (type, 0, fntype, 0);
1902
1903   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
1904      it is OK.  */
1905   if (!REG_P (reg))
1906     return 0;
1907
1908   regno = REGNO (reg);
1909   nregs = hard_regno_nregs[regno][TYPE_MODE (type)];
1910   for (i = 0; i < nregs; i++)
1911     if (! call_used_regs[regno + i])
1912       return 1;
1913   return 0;
1914 }
1915 \f
1916 /* Return true if we should assign DECL a pseudo register; false if it
1917    should live on the local stack.  */
1918
1919 bool
1920 use_register_for_decl (const_tree decl)
1921 {
1922   if (!targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
1923     return true;
1924   
1925   /* Honor volatile.  */
1926   if (TREE_SIDE_EFFECTS (decl))
1927     return false;
1928
1929   /* Honor addressability.  */
1930   if (TREE_ADDRESSABLE (decl))
1931     return false;
1932
1933   /* Only register-like things go in registers.  */
1934   if (DECL_MODE (decl) == BLKmode)
1935     return false;
1936
1937   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit float variables
1938      into registers.  */
1939   /* ??? This should be checked after DECL_ARTIFICIAL, but tree-ssa
1940      propagates values across these stores, and it probably shouldn't.  */
1941   if (flag_float_store && FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (decl)))
1942     return false;
1943
1944   /* If we're not interested in tracking debugging information for
1945      this decl, then we can certainly put it in a register.  */
1946   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1947     return true;
1948
1949   if (optimize)
1950     return true;
1951
1952   if (!DECL_REGISTER (decl))
1953     return false;
1954
1955   switch (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)))
1956     {
1957     case RECORD_TYPE:
1958     case UNION_TYPE:
1959     case QUAL_UNION_TYPE:
1960       /* When not optimizing, disregard register keyword for variables with
1961          types containing methods, otherwise the methods won't be callable
1962          from the debugger.  */
1963       if (TYPE_METHODS (TREE_TYPE (decl)))
1964         return false;
1965       break;
1966     default:
1967       break;
1968     }
1969
1970   return true;
1971 }
1972
1973 /* Return true if TYPE should be passed by invisible reference.  */
1974
1975 bool
1976 pass_by_reference (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1977                    tree type, bool named_arg)
1978 {
1979   if (type)
1980     {
1981       /* If this type contains non-trivial constructors, then it is
1982          forbidden for the middle-end to create any new copies.  */
1983       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1984         return true;
1985
1986       /* GCC post 3.4 passes *all* variable sized types by reference.  */
1987       if (!TYPE_SIZE (type) || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
1988         return true;
1989     }
1990
1991   return targetm.calls.pass_by_reference (ca, mode, type, named_arg);
1992 }
1993
1994 /* Return true if TYPE, which is passed by reference, should be callee
1995    copied instead of caller copied.  */
1996
1997 bool
1998 reference_callee_copied (CUMULATIVE_ARGS *ca, enum machine_mode mode,
1999                          tree type, bool named_arg)
2000 {
2001   if (type && TREE_ADDRESSABLE (type))
2002     return false;
2003   return targetm.calls.callee_copies (ca, mode, type, named_arg);
2004 }
2005
2006 /* Structures to communicate between the subroutines of assign_parms.
2007    The first holds data persistent across all parameters, the second
2008    is cleared out for each parameter.  */
2009
2010 struct assign_parm_data_all
2011 {
2012   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2013   struct args_size stack_args_size;
2014   tree function_result_decl;
2015   tree orig_fnargs;
2016   rtx first_conversion_insn;
2017   rtx last_conversion_insn;
2018   HOST_WIDE_INT pretend_args_size;
2019   HOST_WIDE_INT extra_pretend_bytes;
2020   int reg_parm_stack_space;
2021 };
2022
2023 struct assign_parm_data_one
2024 {
2025   tree nominal_type;
2026   tree passed_type;
2027   rtx entry_parm;
2028   rtx stack_parm;
2029   enum machine_mode nominal_mode;
2030   enum machine_mode passed_mode;
2031   enum machine_mode promoted_mode;
2032   struct locate_and_pad_arg_data locate;
2033   int partial;
2034   BOOL_BITFIELD named_arg : 1;
2035   BOOL_BITFIELD passed_pointer : 1;
2036   BOOL_BITFIELD on_stack : 1;
2037   BOOL_BITFIELD loaded_in_reg : 1;
2038 };
2039
2040 /* A subroutine of assign_parms.  Initialize ALL.  */
2041
2042 static void
2043 assign_parms_initialize_all (struct assign_parm_data_all *all)
2044 {
2045   tree fntype;
2046
2047   memset (all, 0, sizeof (*all));
2048
2049   fntype = TREE_TYPE (current_function_decl);
2050
2051 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
2052   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX);
2053 #else
2054   INIT_CUMULATIVE_ARGS (all->args_so_far, fntype, NULL_RTX,
2055                         current_function_decl, -1);
2056 #endif
2057
2058 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2059   all->reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (current_function_decl);
2060 #endif
2061 }
2062
2063 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
2064    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
2065    needed, else the old list.  */
2066
2067 static tree
2068 split_complex_args (tree args)
2069 {
2070   tree p;
2071
2072   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
2073   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
2074     {
2075       tree type = TREE_TYPE (p);
2076       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2077           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2078         goto found;
2079     }
2080   return args;
2081
2082  found:
2083   args = copy_list (args);
2084
2085   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
2086     {
2087       tree type = TREE_TYPE (p);
2088       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2089           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2090         {
2091           tree decl;
2092           tree subtype = TREE_TYPE (type);
2093           bool addressable = TREE_ADDRESSABLE (p);
2094
2095           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
2096           TREE_TYPE (p) = subtype;
2097           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
2098           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
2099           DECL_SIZE (p) = NULL;
2100           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
2101           /* If this arg must go in memory, put it in a pseudo here.
2102              We can't allow it to go in memory as per normal parms,
2103              because the usual place might not have the imag part
2104              adjacent to the real part.  */
2105           DECL_ARTIFICIAL (p) = addressable;
2106           DECL_IGNORED_P (p) = addressable;
2107           TREE_ADDRESSABLE (p) = 0;
2108           layout_decl (p, 0);
2109
2110           /* Build a second synthetic decl.  */
2111           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
2112           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
2113           DECL_ARTIFICIAL (decl) = addressable;
2114           DECL_IGNORED_P (decl) = addressable;
2115           layout_decl (decl, 0);
2116
2117           /* Splice it in; skip the new decl.  */
2118           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
2119           TREE_CHAIN (p) = decl;
2120           p = decl;
2121         }
2122     }
2123
2124   return args;
2125 }
2126
2127 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust the parameter list to incorporate
2128    the hidden struct return argument, and (abi willing) complex args.
2129    Return the new parameter list.  */
2130
2131 static tree
2132 assign_parms_augmented_arg_list (struct assign_parm_data_all *all)
2133 {
2134   tree fndecl = current_function_decl;
2135   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2136   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
2137
2138   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
2139   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
2140       && ! cfun->returns_pcc_struct
2141       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
2142     {
2143       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
2144       tree decl;
2145
2146       decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
2147       DECL_ARG_TYPE (decl) = type;
2148       DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
2149       DECL_IGNORED_P (decl) = 1;
2150
2151       TREE_CHAIN (decl) = fnargs;
2152       fnargs = decl;
2153       all->function_result_decl = decl;
2154     }
2155
2156   all->orig_fnargs = fnargs;
2157
2158   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
2159   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2160     fnargs = split_complex_args (fnargs);
2161
2162   return fnargs;
2163 }
2164
2165 /* A subroutine of assign_parms.  Examine PARM and pull out type and mode
2166    data for the parameter.  Incorporate ABI specifics such as pass-by-
2167    reference and type promotion.  */
2168
2169 static void
2170 assign_parm_find_data_types (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2171                              struct assign_parm_data_one *data)
2172 {
2173   tree nominal_type, passed_type;
2174   enum machine_mode nominal_mode, passed_mode, promoted_mode;
2175
2176   memset (data, 0, sizeof (*data));
2177
2178   /* NAMED_ARG is a misnomer.  We really mean 'non-variadic'. */
2179   if (!cfun->stdarg)
2180     data->named_arg = 1;  /* No variadic parms.  */
2181   else if (TREE_CHAIN (parm))
2182     data->named_arg = 1;  /* Not the last non-variadic parm. */
2183   else if (targetm.calls.strict_argument_naming (&all->args_so_far))
2184     data->named_arg = 1;  /* Only variadic ones are unnamed.  */
2185   else
2186     data->named_arg = 0;  /* Treat as variadic.  */
2187
2188   nominal_type = TREE_TYPE (parm);
2189   passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
2190
2191   /* Look out for errors propagating this far.  Also, if the parameter's
2192      type is void then its value doesn't matter.  */
2193   if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
2194       /* This can happen after weird syntax errors
2195          or if an enum type is defined among the parms.  */
2196       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
2197       || passed_type == NULL
2198       || VOID_TYPE_P (nominal_type))
2199     {
2200       nominal_type = passed_type = void_type_node;
2201       nominal_mode = passed_mode = promoted_mode = VOIDmode;
2202       goto egress;
2203     }
2204
2205   /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg as it should be
2206      during execution of this function.  */
2207   passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
2208   nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
2209
2210   /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the type of
2211      the first field for the tests below.  We have already verified that
2212      the modes are the same.  */
2213   if (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
2214       && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type))
2215     passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
2216
2217   /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
2218   if (pass_by_reference (&all->args_so_far, passed_mode,
2219                          passed_type, data->named_arg))
2220     {
2221       passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
2222       data->passed_pointer = true;
2223       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
2224     }
2225
2226   /* Find mode as it is passed by the ABI.  */
2227   promoted_mode = passed_mode;
2228   if (targetm.calls.promote_function_args (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2229     {
2230       int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (passed_type);
2231       promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode,
2232                                     &unsignedp, 1);
2233     }
2234
2235  egress:
2236   data->nominal_type = nominal_type;
2237   data->passed_type = passed_type;
2238   data->nominal_mode = nominal_mode;
2239   data->passed_mode = passed_mode;
2240   data->promoted_mode = promoted_mode;
2241 }
2242
2243 /* A subroutine of assign_parms.  Invoke setup_incoming_varargs.  */
2244
2245 static void
2246 assign_parms_setup_varargs (struct assign_parm_data_all *all,
2247                             struct assign_parm_data_one *data, bool no_rtl)
2248 {
2249   int varargs_pretend_bytes = 0;
2250
2251   targetm.calls.setup_incoming_varargs (&all->args_so_far,
2252                                         data->promoted_mode,
2253                                         data->passed_type,
2254                                         &varargs_pretend_bytes, no_rtl);
2255
2256   /* If the back-end has requested extra stack space, record how much is
2257      needed.  Do not change pretend_args_size otherwise since it may be
2258      nonzero from an earlier partial argument.  */
2259   if (varargs_pretend_bytes > 0)
2260     all->pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
2261 }
2262
2263 /* A subroutine of assign_parms.  Set DATA->ENTRY_PARM corresponding to
2264    the incoming location of the current parameter.  */
2265
2266 static void
2267 assign_parm_find_entry_rtl (struct assign_parm_data_all *all,
2268                             struct assign_parm_data_one *data)
2269 {
2270   HOST_WIDE_INT pretend_bytes = 0;
2271   rtx entry_parm;
2272   bool in_regs;
2273
2274   if (data->promoted_mode == VOIDmode)
2275     {
2276       data->entry_parm = data->stack_parm = const0_rtx;
2277       return;
2278     }
2279
2280 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2281   entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2282                                       data->passed_type, data->named_arg);
2283 #else
2284   entry_parm = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2285                              data->passed_type, data->named_arg);
2286 #endif
2287
2288   if (entry_parm == 0)
2289     data->promoted_mode = data->passed_mode;
2290
2291   /* Determine parm's home in the stack, in case it arrives in the stack
2292      or we should pretend it did.  Compute the stack position and rtx where
2293      the argument arrives and its size.
2294
2295      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
2296      have been passed in registers, but wasn't only because it is
2297      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
2298      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
2299      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of 0
2300      as it was the previous time.  */
2301   in_regs = entry_parm != 0;
2302 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
2303   in_regs = true;
2304 #endif
2305   if (!in_regs && !data->named_arg)
2306     {
2307       if (targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&all->args_so_far))
2308         {
2309           rtx tem;
2310 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2311           tem = FUNCTION_INCOMING_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2312                                        data->passed_type, true);
2313 #else
2314           tem = FUNCTION_ARG (all->args_so_far, data->promoted_mode,
2315                               data->passed_type, true);
2316 #endif
2317           in_regs = tem != NULL;
2318         }
2319     }
2320
2321   /* If this parameter was passed both in registers and in the stack, use
2322      the copy on the stack.  */
2323   if (targetm.calls.must_pass_in_stack (data->promoted_mode,
2324                                         data->passed_type))
2325     entry_parm = 0;
2326
2327   if (entry_parm)
2328     {
2329       int partial;
2330
2331       partial = targetm.calls.arg_partial_bytes (&all->args_so_far,
2332                                                  data->promoted_mode,
2333                                                  data->passed_type,
2334                                                  data->named_arg);
2335       data->partial = partial;
2336
2337       /* The caller might already have allocated stack space for the
2338          register parameters.  */
2339       if (partial != 0 && all->reg_parm_stack_space == 0)
2340         {
2341           /* Part of this argument is passed in registers and part
2342              is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
2343              the stack part so that we can recreate the full value.
2344
2345              PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
2346              CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
2347              stack space that the prologue should allocate.
2348
2349              Internally, gcc assumes that the argument pointer is aligned
2350              to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for alignment
2351              optimizations (see init_emit) and to locate arguments that are
2352              aligned to more than PARM_BOUNDARY bits.  We must preserve this
2353              invariant by rounding CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to
2354              a stack boundary.  */
2355
2356           /* We assume at most one partial arg, and it must be the first
2357              argument on the stack.  */
2358           gcc_assert (!all->extra_pretend_bytes && !all->pretend_args_size);
2359
2360           pretend_bytes = partial;
2361           all->pretend_args_size = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
2362
2363           /* We want to align relative to the actual stack pointer, so
2364              don't include this in the stack size until later.  */
2365           all->extra_pretend_bytes = all->pretend_args_size;
2366         }
2367     }
2368
2369   locate_and_pad_parm (data->promoted_mode, data->passed_type, in_regs,
2370                        entry_parm ? data->partial : 0, current_function_decl,
2371                        &all->stack_args_size, &data->locate);
2372
2373   /* Update parm_stack_boundary if this parameter is passed in the
2374      stack.  */
2375   if (!in_regs && crtl->parm_stack_boundary < data->locate.boundary)
2376     crtl->parm_stack_boundary = data->locate.boundary;
2377
2378   /* Adjust offsets to include the pretend args.  */
2379   pretend_bytes = all->extra_pretend_bytes - pretend_bytes;
2380   data->locate.slot_offset.constant += pretend_bytes;
2381   data->locate.offset.constant += pretend_bytes;
2382
2383   data->entry_parm = entry_parm;
2384 }
2385
2386 /* A subroutine of assign_parms.  If there is actually space on the stack
2387    for this parm, count it in stack_args_size and return true.  */
2388
2389 static bool
2390 assign_parm_is_stack_parm (struct assign_parm_data_all *all,
2391                            struct assign_parm_data_one *data)
2392 {
2393   /* Trivially true if we've no incoming register.  */
2394   if (data->entry_parm == NULL)
2395     ;
2396   /* Also true if we're partially in registers and partially not,
2397      since we've arranged to drop the entire argument on the stack.  */
2398   else if (data->partial != 0)
2399     ;
2400   /* Also true if the target says that it's passed in both registers
2401      and on the stack.  */
2402   else if (GET_CODE (data->entry_parm) == PARALLEL
2403            && XEXP (XVECEXP (data->entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
2404     ;
2405   /* Also true if the target says that there's stack allocated for
2406      all register parameters.  */
2407   else if (all->reg_parm_stack_space > 0)
2408     ;
2409   /* Otherwise, no, this parameter has no ABI defined stack slot.  */
2410   else
2411     return false;
2412
2413   all->stack_args_size.constant += data->locate.size.constant;
2414   if (data->locate.size.var)
2415     ADD_PARM_SIZE (all->stack_args_size, data->locate.size.var);
2416
2417   return true;
2418 }
2419
2420 /* A subroutine of assign_parms.  Given that this parameter is allocated
2421    stack space by the ABI, find it.  */
2422
2423 static void
2424 assign_parm_find_stack_rtl (tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2425 {
2426   rtx offset_rtx, stack_parm;
2427   unsigned int align, boundary;
2428
2429   /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home the
2430      aligned stack slot.  */
2431   if (data->entry_parm)
2432     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.slot_offset);
2433   else
2434     offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (data->locate.offset);
2435
2436   stack_parm = crtl->args.internal_arg_pointer;
2437   if (offset_rtx != const0_rtx)
2438     stack_parm = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_parm, offset_rtx);
2439   stack_parm = gen_rtx_MEM (data->promoted_mode, stack_parm);
2440
2441   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2442   /* set_mem_attributes could set MEM_SIZE to the passed mode's size,
2443      while promoted mode's size is needed.  */
2444   if (data->promoted_mode != BLKmode
2445       && data->promoted_mode != DECL_MODE (parm))
2446     {
2447       set_mem_size (stack_parm, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode)));
2448       if (MEM_EXPR (stack_parm) && MEM_OFFSET (stack_parm))
2449         {
2450           int offset = subreg_lowpart_offset (DECL_MODE (parm),
2451                                               data->promoted_mode);
2452           if (offset)
2453             set_mem_offset (stack_parm,
2454                             plus_constant (MEM_OFFSET (stack_parm), -offset));
2455         }
2456     }
2457
2458   boundary = data->locate.boundary;
2459   align = BITS_PER_UNIT;
2460
2461   /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
2462      is FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
2463      intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
2464      up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
2465   if (data->locate.where_pad != downward || data->entry_parm)
2466     align = boundary;
2467   else if (GET_CODE (offset_rtx) == CONST_INT)
2468     {
2469       align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
2470       align = align & -align;
2471     }
2472   set_mem_align (stack_parm, align);
2473
2474   if (data->entry_parm)
2475     set_reg_attrs_for_parm (data->entry_parm, stack_parm);
2476
2477   data->stack_parm = stack_parm;
2478 }
2479
2480 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->ENTRY_RTL such that it's
2481    always valid and contiguous.  */
2482
2483 static void
2484 assign_parm_adjust_entry_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2485 {
2486   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2487   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2488
2489   /* If this parm was passed part in regs and part in memory, pretend it
2490      arrived entirely in memory by pushing the register-part onto the stack.
2491      In the special case of a DImode or DFmode that is split, we could put
2492      it together in a pseudoreg directly, but for now that's not worth
2493      bothering with.  */
2494   if (data->partial != 0)
2495     {
2496       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
2497          locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2498       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2499         emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
2500                           data->passed_type, 
2501                           int_size_in_bytes (data->passed_type));
2502       else
2503         {
2504           gcc_assert (data->partial % UNITS_PER_WORD == 0);
2505           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
2506                                data->partial / UNITS_PER_WORD);
2507         }
2508
2509       entry_parm = stack_parm;
2510     }
2511
2512   /* If we didn't decide this parm came in a register, by default it came
2513      on the stack.  */
2514   else if (entry_parm == NULL)
2515     entry_parm = stack_parm;
2516
2517   /* When an argument is passed in multiple locations, we can't make use
2518      of this information, but we can save some copying if the whole argument
2519      is passed in a single register.  */
2520   else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
2521            && data->nominal_mode != BLKmode
2522            && data->passed_mode != BLKmode)
2523     {
2524       size_t i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
2525
2526       for (i = 0; i < len; i++)
2527         if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
2528             && REG_P (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2529             && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
2530                 == data->passed_mode)
2531             && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
2532           {
2533             entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
2534             break;
2535           }
2536     }
2537
2538   data->entry_parm = entry_parm;
2539 }
2540
2541 /* A subroutine of assign_parms.  Reconstitute any values which were
2542    passed in multiple registers and would fit in a single register.  */
2543
2544 static void
2545 assign_parm_remove_parallels (struct assign_parm_data_one *data)
2546 {
2547   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2548
2549   /* Convert the PARALLEL to a REG of the same mode as the parallel.
2550      This can be done with register operations rather than on the
2551      stack, even if we will store the reconstituted parameter on the
2552      stack later.  */
2553   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && GET_MODE (entry_parm) != BLKmode)
2554     {
2555       rtx parmreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
2556       emit_group_store (parmreg, entry_parm, data->passed_type,
2557                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)));
2558       entry_parm = parmreg;
2559     }
2560
2561   data->entry_parm = entry_parm;
2562 }
2563
2564 /* A subroutine of assign_parms.  Adjust DATA->STACK_RTL such that it's
2565    always valid and properly aligned.  */
2566
2567 static void
2568 assign_parm_adjust_stack_rtl (struct assign_parm_data_one *data)
2569 {
2570   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2571
2572   /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough for its
2573      ultimate type, don't use that slot after entry.  We'll make another
2574      stack slot, if we need one.  */
2575   if (stack_parm
2576       && ((STRICT_ALIGNMENT
2577            && GET_MODE_ALIGNMENT (data->nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
2578           || (data->nominal_type
2579               && TYPE_ALIGN (data->nominal_type) > MEM_ALIGN (stack_parm)
2580               && MEM_ALIGN (stack_parm) < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)))
2581     stack_parm = NULL;
2582
2583   /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
2584      don't store it back in that same slot.  */
2585   else if (data->entry_parm == stack_parm
2586            && data->nominal_mode != BLKmode
2587            && data->nominal_mode != data->passed_mode)
2588     stack_parm = NULL;
2589
2590   /* If stack protection is in effect for this function, don't leave any
2591      pointers in their passed stack slots.  */
2592   else if (crtl->stack_protect_guard
2593            && (flag_stack_protect == 2
2594                || data->passed_pointer
2595                || POINTER_TYPE_P (data->nominal_type)))
2596     stack_parm = NULL;
2597
2598   data->stack_parm = stack_parm;
2599 }
2600
2601 /* A subroutine of assign_parms.  Return true if the current parameter
2602    should be stored as a BLKmode in the current frame.  */
2603
2604 static bool
2605 assign_parm_setup_block_p (struct assign_parm_data_one *data)
2606 {
2607   if (data->nominal_mode == BLKmode)
2608     return true;
2609   if (GET_MODE (data->entry_parm) == BLKmode)
2610     return true;
2611
2612 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2613   /* Only assign_parm_setup_block knows how to deal with register arguments
2614      that are padded at the least significant end.  */
2615   if (REG_P (data->entry_parm)
2616       && GET_MODE_SIZE (data->promoted_mode) < UNITS_PER_WORD
2617       && (BLOCK_REG_PADDING (data->passed_mode, data->passed_type, 1)
2618           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2619     return true;
2620 #endif
2621
2622   return false;
2623 }
2624
2625 /* A subroutine of assign_parms.  Arrange for the parameter to be 
2626    present and valid in DATA->STACK_RTL.  */
2627
2628 static void
2629 assign_parm_setup_block (struct assign_parm_data_all *all,
2630                          tree parm, struct assign_parm_data_one *data)
2631 {
2632   rtx entry_parm = data->entry_parm;
2633   rtx stack_parm = data->stack_parm;
2634   HOST_WIDE_INT size;
2635   HOST_WIDE_INT size_stored;
2636
2637   if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2638     entry_parm = emit_group_move_into_temps (entry_parm);
2639
2640   size = int_size_in_bytes (data->passed_type);
2641   size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
2642   if (stack_parm == 0)
2643     {
2644       DECL_ALIGN (parm) = MAX (DECL_ALIGN (parm), BITS_PER_WORD);
2645       stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored,
2646                                        DECL_ALIGN (parm));
2647       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)) == size)
2648         PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
2649       set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
2650     }
2651
2652   /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  Handle
2653      calls that pass values in multiple non-contiguous locations.  */
2654   if (REG_P (entry_parm) || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2655     {
2656       rtx mem;
2657
2658       /* Note that we will be storing an integral number of words.
2659          So we have to be careful to ensure that we allocate an
2660          integral number of words.  We do this above when we call
2661          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
2662          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
2663          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
2664          if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
2665          with arguments not conforming to word_mode.  */
2666
2667       if (data->stack_parm == 0)
2668         ;
2669       else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2670         ;
2671       else
2672         gcc_assert (!size || !(PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD));
2673
2674       mem = validize_mem (stack_parm);
2675
2676       /* Handle values in multiple non-contiguous locations.  */
2677       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
2678         {
2679           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2680                              all->last_conversion_insn);
2681           emit_group_store (mem, entry_parm, data->passed_type, size);
2682           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2683           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2684           end_sequence ();
2685         }
2686
2687       else if (size == 0)
2688         ;
2689
2690       /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
2691          that mode's store operation.  */
2692       else if (size <= UNITS_PER_WORD)
2693         {
2694           enum machine_mode mode
2695             = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
2696
2697           if (mode != BLKmode
2698 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2699               && (size == UNITS_PER_WORD
2700                   || (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2701                       != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
2702 #endif
2703               )
2704             {
2705               rtx reg;
2706
2707               /* We are really truncating a word_mode value containing
2708                  SIZE bytes into a value of mode MODE.  If such an
2709                  operation requires no actual instructions, we can refer
2710                  to the value directly in mode MODE, otherwise we must
2711                  start with the register in word_mode and explicitly
2712                  convert it.  */
2713               if (TRULY_NOOP_TRUNCATION (size * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD))
2714                 reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
2715               else
2716                 {
2717                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2718                   reg = convert_to_mode (mode, copy_to_reg (reg), 1);
2719                 }
2720               emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
2721             }
2722
2723           /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
2724              machine must be aligned to the left before storing
2725              to memory.  Note that the previous test doesn't
2726              handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
2727           else if (size != UNITS_PER_WORD
2728 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2729                    && (BLOCK_REG_PADDING (mode, data->passed_type, 1)
2730                        == downward)
2731 #else
2732                    && BYTES_BIG_ENDIAN
2733 #endif
2734                    )
2735             {
2736               rtx tem, x;
2737               int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
2738               rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
2739
2740               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
2741                                 build_int_cst (NULL_TREE, by),
2742                                 NULL_RTX, 1);
2743               tem = change_address (mem, word_mode, 0);
2744               emit_move_insn (tem, x);
2745             }
2746           else
2747             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2748                                  size_stored / UNITS_PER_WORD);
2749         }
2750       else
2751         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
2752                              size_stored / UNITS_PER_WORD);
2753     }
2754   else if (data->stack_parm == 0)
2755     {
2756       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2757       emit_block_move (stack_parm, data->entry_parm, GEN_INT (size),
2758                        BLOCK_OP_NORMAL);
2759       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2760       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2761       end_sequence ();
2762     }
2763
2764   data->stack_parm = stack_parm;
2765   SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
2766 }
2767
2768 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate a pseudo to hold the current
2769    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2770
2771 static void
2772 assign_parm_setup_reg (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2773                        struct assign_parm_data_one *data)
2774 {
2775   rtx parmreg;
2776   enum machine_mode promoted_nominal_mode;
2777   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2778   bool did_conversion = false;
2779
2780   /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we may
2781      need to do it in a wider mode.  */
2782
2783   /* This is not really promoting for a call.  However we need to be
2784      consistent with assign_parm_find_data_types and expand_expr_real_1.  */
2785   promoted_nominal_mode
2786     = promote_mode (data->nominal_type, data->nominal_mode, &unsignedp, 1);
2787
2788   parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
2789
2790   if (!DECL_ARTIFICIAL (parm))
2791     mark_user_reg (parmreg);
2792
2793   /* If this was an item that we received a pointer to,
2794      set DECL_RTL appropriately.  */
2795   if (data->passed_pointer)
2796     {
2797       rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (data->passed_type)), parmreg);
2798       set_mem_attributes (x, parm, 1);
2799       SET_DECL_RTL (parm, x);
2800     }
2801   else
2802     SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2803
2804   assign_parm_remove_parallels (data);
2805
2806   /* Copy the value into the register.  */
2807   if (data->nominal_mode != data->passed_mode
2808       || promoted_nominal_mode != data->promoted_mode)
2809     {
2810       int save_tree_used;
2811
2812       /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
2813          mode, by the caller.  We now have to convert it to
2814          NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
2815          a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
2816          promoted.
2817
2818          If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
2819          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
2820          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
2821          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
2822          occurs when the calling sequence allow such misaligned
2823          usages.
2824
2825          In addition, the conversion may involve a call, which could
2826          clobber parameters which haven't been copied to pseudo
2827          registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
2828          a pseudo reg here, and save the conversion until after all
2829          parameters have been moved.  */
2830
2831       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2832
2833       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2834
2835       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2836       tempreg = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg, unsignedp);
2837
2838       if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
2839           && GET_MODE (tempreg) == data->nominal_mode
2840           && REG_P (SUBREG_REG (tempreg))
2841           && data->nominal_mode == data->passed_mode
2842           && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (data->entry_parm)
2843           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
2844              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)))
2845         {
2846           /* The argument is already sign/zero extended, so note it
2847              into the subreg.  */
2848           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
2849           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
2850         }
2851
2852       /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
2853       save_tree_used = TREE_USED (parm);
2854       expand_assignment (parm, make_tree (data->nominal_type, tempreg), false);
2855       TREE_USED (parm) = save_tree_used;
2856       all->first_conversion_insn = get_insns ();
2857       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2858       end_sequence ();
2859
2860       did_conversion = true;
2861     }
2862   else
2863     emit_move_insn (parmreg, validize_mem (data->entry_parm));
2864
2865   /* If we were passed a pointer but the actual value can safely live
2866      in a register, put it in one.  */
2867   if (data->passed_pointer
2868       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
2869       /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
2870       && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
2871           || use_register_for_decl (parm)))
2872     {
2873       /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
2874          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
2875       parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
2876       mark_user_reg (parmreg);
2877
2878       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
2879         {
2880           rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
2881           int unsigned_p = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
2882
2883           push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
2884                              all->last_conversion_insn);
2885           emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
2886           tempreg = convert_to_mode (GET_MODE (parmreg), tempreg, unsigned_p);
2887           emit_move_insn (parmreg, tempreg);
2888           all->first_conversion_insn = get_insns ();
2889           all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
2890           end_sequence ();
2891
2892           did_conversion = true;
2893         }
2894       else
2895         emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
2896
2897       SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
2898
2899       /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
2900          now the parm.  */
2901       data->stack_parm = NULL;
2902     }
2903
2904   /* Mark the register as eliminable if we did no conversion and it was
2905      copied from memory at a fixed offset, and the arg pointer was not
2906      copied to a pseudo-reg.  If the arg pointer is a pseudo reg or the
2907      offset formed an invalid address, such memory-equivalences as we
2908      make here would screw up life analysis for it.  */
2909   if (data->nominal_mode == data->passed_mode
2910       && !did_conversion
2911       && data->stack_parm != 0
2912       && MEM_P (data->stack_parm)
2913       && data->locate.offset.var == 0
2914       && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
2915                           XEXP (data->stack_parm, 0)))
2916     {
2917       rtx linsn = get_last_insn ();
2918       rtx sinsn, set;
2919
2920       /* Mark complex types separately.  */
2921       if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
2922         {
2923           enum machine_mode submode
2924             = GET_MODE_INNER (GET_MODE (parmreg));
2925           int regnor = REGNO (XEXP (parmreg, 0));
2926           int regnoi = REGNO (XEXP (parmreg, 1));
2927           rtx stackr = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode, 0);
2928           rtx stacki = adjust_address_nv (data->stack_parm, submode,
2929                                           GET_MODE_SIZE (submode));
2930
2931           /* Scan backwards for the set of the real and
2932              imaginary parts.  */
2933           for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
2934                sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
2935             {
2936               set = single_set (sinsn);
2937               if (set == 0)
2938                 continue;
2939
2940               if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
2941                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stacki);
2942               else if (SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
2943                 set_unique_reg_note (sinsn, REG_EQUIV, stackr);
2944             }
2945         }
2946       else if ((set = single_set (linsn)) != 0
2947                && SET_DEST (set) == parmreg)
2948         set_unique_reg_note (linsn, REG_EQUIV, data->stack_parm);
2949     }
2950
2951   /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
2952   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
2953     mark_reg_pointer (parmreg,
2954                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
2955 }
2956
2957 /* A subroutine of assign_parms.  Allocate stack space to hold the current
2958    parameter.  Get it there.  Perform all ABI specified conversions.  */
2959
2960 static void
2961 assign_parm_setup_stack (struct assign_parm_data_all *all, tree parm,
2962                          struct assign_parm_data_one *data)
2963 {
2964   /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM during function
2965      execution.  */
2966   bool to_conversion = false;
2967
2968   assign_parm_remove_parallels (data);
2969
2970   if (data->promoted_mode != data->nominal_mode)
2971     {
2972       /* Conversion is required.  */
2973       rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (data->entry_parm));
2974
2975       emit_move_insn (tempreg, validize_mem (data->entry_parm));
2976
2977       push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn, all->last_conversion_insn);
2978       to_conversion = true;
2979
2980       data->entry_parm = convert_to_mode (data->nominal_mode, tempreg,
2981                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
2982
2983       if (data->stack_parm)
2984         {
2985           int offset = subreg_lowpart_offset (data->nominal_mode,
2986                                               GET_MODE (data->stack_parm));
2987           /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
2988           data->stack_parm
2989             = adjust_address (data->stack_parm, data->nominal_mode, 0);
2990           if (offset && MEM_OFFSET (data->stack_parm))
2991             set_mem_offset (data->stack_parm,
2992                             plus_constant (MEM_OFFSET (data->stack_parm),
2993                                            offset));
2994         }
2995     }
2996
2997   if (data->entry_parm != data->stack_parm)
2998     {
2999       rtx src, dest;
3000
3001       if (data->stack_parm == 0)
3002         {
3003           int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (data->passed_type,
3004                                             GET_MODE (data->entry_parm),
3005                                             TYPE_ALIGN (data->passed_type));
3006           data->stack_parm
3007             = assign_stack_local (GET_MODE (data->entry_parm),
3008                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (data->entry_parm)),
3009                                   align);
3010           set_mem_attributes (data->stack_parm, parm, 1);
3011         }
3012
3013       dest = validize_mem (data->stack_parm);
3014       src = validize_mem (data->entry_parm);
3015
3016       if (MEM_P (src))
3017         {
3018           /* Use a block move to handle potentially misaligned entry_parm.  */
3019           if (!to_conversion)
3020             push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3021                                all->last_conversion_insn);
3022           to_conversion = true;
3023
3024           emit_block_move (dest, src,
3025                            GEN_INT (int_size_in_bytes (data->passed_type)),
3026                            BLOCK_OP_NORMAL);
3027         }
3028       else
3029         emit_move_insn (dest, src);
3030     }
3031
3032   if (to_conversion)
3033     {
3034       all->first_conversion_insn = get_insns ();
3035       all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3036       end_sequence ();
3037     }
3038
3039   SET_DECL_RTL (parm, data->stack_parm);
3040 }
3041
3042 /* A subroutine of assign_parms.  If the ABI splits complex arguments, then
3043    undo the frobbing that we did in assign_parms_augmented_arg_list.  */
3044
3045 static void
3046 assign_parms_unsplit_complex (struct assign_parm_data_all *all, tree fnargs)
3047 {
3048   tree parm;
3049   tree orig_fnargs = all->orig_fnargs;
3050
3051   for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3052     {
3053       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
3054           && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
3055         {
3056           rtx tmp, real, imag;
3057           enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
3058
3059           real = DECL_RTL (fnargs);
3060           imag = DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
3061           if (inner != GET_MODE (real))
3062             {
3063               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3064               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3065             }
3066
3067           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3068             {
3069               rtx rmem, imem;
3070               HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
3071               int align = STACK_SLOT_ALIGNMENT (TREE_TYPE (parm),
3072                                                 DECL_MODE (parm),
3073                                                 TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (parm)));
3074
3075               /* split_complex_arg put the real and imag parts in
3076                  pseudos.  Move them to memory.  */
3077               tmp = assign_stack_local (DECL_MODE (parm), size, align);
3078               set_mem_attributes (tmp, parm, 1);
3079               rmem = adjust_address_nv (tmp, inner, 0);
3080               imem = adjust_address_nv (tmp, inner, GET_MODE_SIZE (inner));
3081               push_to_sequence2 (all->first_conversion_insn,
3082                                  all->last_conversion_insn);
3083               emit_move_insn (rmem, real);
3084               emit_move_insn (imem, imag);
3085               all->first_conversion_insn = get_insns ();
3086               all->last_conversion_insn = get_last_insn ();
3087               end_sequence ();
3088             }
3089           else
3090             tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3091           SET_DECL_RTL (parm, tmp);
3092
3093           real = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
3094           imag = DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
3095           if (inner != GET_MODE (real))
3096             {
3097               real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
3098               imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
3099             }
3100           tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
3101           set_decl_incoming_rtl (parm, tmp, false);
3102           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
3103         }
3104       else
3105         {
3106           SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
3107           set_decl_incoming_rtl (parm, DECL_INCOMING_RTL (fnargs), false);
3108
3109           /* Set MEM_EXPR to the original decl, i.e. to PARM,
3110              instead of the copy of decl, i.e. FNARGS.  */
3111           if (DECL_INCOMING_RTL (parm) && MEM_P (DECL_INCOMING_RTL (parm)))
3112             set_mem_expr (DECL_INCOMING_RTL (parm), parm);
3113         }
3114
3115       fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
3116     }
3117 }
3118
3119 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.  This may involve
3120    copying them into registers and using those registers as the DECL_RTL.  */
3121
3122 static void
3123 assign_parms (tree fndecl)
3124 {
3125   struct assign_parm_data_all all;
3126   tree fnargs, parm;
3127
3128   crtl->args.internal_arg_pointer
3129     = targetm.calls.internal_arg_pointer ();
3130
3131   assign_parms_initialize_all (&all);
3132   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3133
3134   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3135     {
3136       struct assign_parm_data_one data;
3137
3138       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3139       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3140
3141       /* Early out for errors and void parameters.  */
3142       if (data.passed_mode == VOIDmode)
3143         {
3144           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
3145           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
3146           continue;
3147         }
3148
3149       /* Estimate stack alignment from parameter alignment.  */
3150       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3151         {
3152           unsigned int align = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (data.promoted_mode,
3153                                                       data.passed_type);
3154           align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.passed_type, data.promoted_mode,
3155                                      align);
3156           if (TYPE_ALIGN (data.nominal_type) > align)
3157             align = MINIMUM_ALIGNMENT (data.nominal_type,
3158                                        TYPE_MODE (data.nominal_type),
3159                                        TYPE_ALIGN (data.nominal_type));
3160           if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3161             {
3162               gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3163               crtl->stack_alignment_estimated = align;
3164             }
3165         }
3166         
3167       if (cfun->stdarg && !TREE_CHAIN (parm))
3168         assign_parms_setup_varargs (&all, &data, false);
3169
3170       /* Find out where the parameter arrives in this function.  */
3171       assign_parm_find_entry_rtl (&all, &data);
3172
3173       /* Find out where stack space for this parameter might be.  */
3174       if (assign_parm_is_stack_parm (&all, &data))
3175         {
3176           assign_parm_find_stack_rtl (parm, &data);
3177           assign_parm_adjust_entry_rtl (&data);
3178         }
3179
3180       /* Record permanently how this parm was passed.  */
3181       set_decl_incoming_rtl (parm, data.entry_parm, data.passed_pointer);
3182
3183       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3184       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3185                             data.passed_type, data.named_arg);
3186
3187       assign_parm_adjust_stack_rtl (&data);
3188
3189       if (assign_parm_setup_block_p (&data))
3190         assign_parm_setup_block (&all, parm, &data);
3191       else if (data.passed_pointer || use_register_for_decl (parm))
3192         assign_parm_setup_reg (&all, parm, &data);
3193       else
3194         assign_parm_setup_stack (&all, parm, &data);
3195     }
3196
3197   if (targetm.calls.split_complex_arg && fnargs != all.orig_fnargs)
3198     assign_parms_unsplit_complex (&all, fnargs);
3199
3200   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
3201      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
3202   emit_insn (all.first_conversion_insn);
3203
3204   /* Estimate reload stack alignment from scalar return mode.  */
3205   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3206     {
3207       if (DECL_RESULT (fndecl))
3208         {
3209           tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (fndecl));
3210           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
3211
3212           if (mode != BLKmode
3213               && mode != VOIDmode
3214               && !AGGREGATE_TYPE_P (type))
3215             {
3216               unsigned int align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
3217               if (crtl->stack_alignment_estimated < align)
3218                 {
3219                   gcc_assert (!crtl->stack_realign_processed);
3220                   crtl->stack_alignment_estimated = align;
3221                 }
3222             }
3223         } 
3224     }
3225
3226   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
3227      the RTL for the function result. As this might require code to convert
3228      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
3229      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
3230   if (all.function_result_decl)
3231     {
3232       tree result = DECL_RESULT (current_function_decl);
3233       rtx addr = DECL_RTL (all.function_result_decl);
3234       rtx x;
3235
3236       if (DECL_BY_REFERENCE (result))
3237         x = addr;
3238       else
3239         {
3240           addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
3241           x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
3242           set_mem_attributes (x, result, 1);
3243         }
3244       SET_DECL_RTL (result, x);
3245     }
3246
3247   /* We have aligned all the args, so add space for the pretend args.  */
3248   crtl->args.pretend_args_size = all.pretend_args_size;
3249   all.stack_args_size.constant += all.extra_pretend_bytes;
3250   crtl->args.size = all.stack_args_size.constant;
3251
3252   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
3253      minimum length.  */
3254
3255 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3256   crtl->args.size = MAX (crtl->args.size,
3257                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
3258 #endif
3259
3260   crtl->args.size = CEIL_ROUND (crtl->args.size,
3261                                            PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3262
3263 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3264   crtl->args.arg_offset_rtx
3265     = (all.stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-all.stack_args_size.constant)
3266        : expand_expr (size_diffop (all.stack_args_size.var,
3267                                    size_int (-all.stack_args_size.constant)),
3268                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3269 #else
3270   crtl->args.arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (all.stack_args_size);
3271 #endif
3272
3273   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
3274      on return.  */
3275
3276   crtl->args.pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
3277                                                  crtl->args.size);
3278
3279   /* For stdarg.h function, save info about
3280      regs and stack space used by the named args.  */
3281
3282   crtl->args.info = all.args_so_far;
3283
3284   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
3285      own variable so any optimizers that need this information don't have
3286      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
3287      function gets output.  */
3288
3289   crtl->return_rtx
3290     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
3291        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
3292
3293   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
3294      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
3295      return register.  */
3296   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
3297     {
3298       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
3299       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
3300
3301       if (REG_P (decl_rtl)
3302           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3303           : DECL_REGISTER (decl_result))
3304         {
3305           rtx real_decl_rtl;
3306
3307           real_decl_rtl = targetm.calls.function_value (TREE_TYPE (decl_result),
3308                                                         fndecl, true);
3309           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
3310           /* The delay slot scheduler assumes that crtl->return_rtx
3311              holds the hard register containing the return value, not a
3312              temporary pseudo.  */
3313           crtl->return_rtx = real_decl_rtl;
3314         }
3315     }
3316 }
3317
3318 /* A subroutine of gimplify_parameters, invoked via walk_tree.
3319    For all seen types, gimplify their sizes.  */
3320
3321 static tree
3322 gimplify_parm_type (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
3323 {
3324   tree t = *tp;
3325
3326   *walk_subtrees = 0;
3327   if (TYPE_P (t))
3328     {
3329       if (POINTER_TYPE_P (t))
3330         *walk_subtrees = 1;
3331       else if (TYPE_SIZE (t) && !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (t))
3332                && !TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (t))
3333         {
3334           gimplify_type_sizes (t, (gimple_seq *) data);
3335           *walk_subtrees = 1;
3336         }
3337     }
3338
3339   return NULL;
3340 }
3341
3342 /* Gimplify the parameter list for current_function_decl.  This involves
3343    evaluating SAVE_EXPRs of variable sized parameters and generating code
3344    to implement callee-copies reference parameters.  Returns a sequence of
3345    statements to add to the beginning of the function.  */
3346
3347 gimple_seq
3348 gimplify_parameters (void)
3349 {
3350   struct assign_parm_data_all all;
3351   tree fnargs, parm;
3352   gimple_seq stmts = NULL;
3353
3354   assign_parms_initialize_all (&all);
3355   fnargs = assign_parms_augmented_arg_list (&all);
3356
3357   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
3358     {
3359       struct assign_parm_data_one data;
3360
3361       /* Extract the type of PARM; adjust it according to ABI.  */
3362       assign_parm_find_data_types (&all, parm, &data);
3363
3364       /* Early out for errors and void parameters.  */
3365       if (data.passed_mode == VOIDmode || DECL_SIZE (parm) == NULL)
3366         continue;
3367
3368       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
3369       FUNCTION_ARG_ADVANCE (all.args_so_far, data.promoted_mode,
3370                             data.passed_type, data.named_arg);
3371
3372       /* ??? Once upon a time variable_size stuffed parameter list
3373          SAVE_EXPRs (amongst others) onto a pending sizes list.  This
3374          turned out to be less than manageable in the gimple world.
3375          Now we have to hunt them down ourselves.  */
3376       walk_tree_without_duplicates (&data.passed_type,
3377                                     gimplify_parm_type, &stmts);
3378
3379       if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) != INTEGER_CST)
3380         {
3381           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE (parm), &stmts);
3382           gimplify_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (parm), &stmts);
3383         }
3384
3385       if (data.passed_pointer)
3386         {
3387           tree type = TREE_TYPE (data.passed_type);
3388           if (reference_callee_copied (&all.args_so_far, TYPE_MODE (type),
3389                                        type, data.named_arg))
3390             {
3391               tree local, t;
3392
3393               /* For constant-sized objects, this is trivial; for
3394                  variable-sized objects, we have to play games.  */
3395               if (TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (parm)) == INTEGER_CST
3396                   && !(flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
3397                        && compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (parm),
3398                                             STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
3399                 {
3400                   local = create_tmp_var (type, get_name (parm));
3401                   DECL_IGNORED_P (local) = 0;
3402                   /* If PARM was addressable, move that flag over
3403                      to the local copy, as its address will be taken,
3404                      not the PARMs.  */
3405                   if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
3406                     {
3407                       TREE_ADDRESSABLE (parm) = 0;
3408                       TREE_ADDRESSABLE (local) = 1;
3409                     }
3410                 }
3411               else
3412                 {
3413                   tree ptr_type, addr;
3414
3415                   ptr_type = build_pointer_type (type);
3416                   addr = create_tmp_var (ptr_type, get_name (parm));
3417                   DECL_IGNORED_P (addr) = 0;
3418                   local = build_fold_indirect_ref (addr);
3419
3420                   t = built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA];
3421                   t = build_call_expr (t, 1, DECL_SIZE_UNIT (parm));
3422                   t = fold_convert (ptr_type, t);
3423                   t = build2 (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (addr), addr, t);
3424                   gimplify_and_add (t, &stmts);
3425                 }
3426
3427               gimplify_assign (local, parm, &stmts);
3428
3429               SET_DECL_VALUE_EXPR (parm, local);
3430               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (parm) = 1;
3431             }
3432         }
3433     }
3434
3435   return stmts;
3436 }
3437 \f
3438 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
3439    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
3440
3441    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
3442    arguments.
3443
3444    The starting offset and size for this parm are returned in
3445    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
3446    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
3447    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
3448    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
3449
3450    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
3451    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
3452
3453    FNDECL is the function in which the argument was defined.
3454
3455    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
3456    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
3457    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
3458    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
3459
3460    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
3461    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
3462    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
3463    is and the starting offset may be.  */
3464
3465 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
3466     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
3467     callers pass in the total size of args so far as
3468     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
3469
3470 void
3471 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
3472                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
3473                      struct args_size *initial_offset_ptr,
3474                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
3475 {
3476   tree sizetree;
3477   enum direction where_pad;
3478   unsigned int boundary;
3479   int reg_parm_stack_space = 0;
3480   int part_size_in_regs;
3481
3482 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3483   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
3484
3485   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
3486      area reserved for registers, skip that area.  */
3487   if (! in_regs)
3488     {
3489       if (reg_parm_stack_space > 0)
3490         {
3491           if (initial_offset_ptr->var)
3492             {
3493               initial_offset_ptr->var
3494                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
3495                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
3496               initial_offset_ptr->constant = 0;
3497             }
3498           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
3499             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
3500         }
3501     }
3502 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
3503
3504   part_size_in_regs = (reg_parm_stack_space == 0 ? partial : 0);
3505
3506   sizetree
3507     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3508   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
3509   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
3510   locate->where_pad = where_pad;
3511
3512   /* Alignment can't exceed MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT.  */
3513   if (boundary > MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
3514     boundary = MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT;
3515
3516   locate->boundary = boundary;
3517
3518   if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
3519     {
3520       /* stack_alignment_estimated can't change after stack has been
3521          realigned.  */
3522       if (crtl->stack_alignment_estimated < boundary)
3523         {
3524           if (!crtl->stack_realign_processed)
3525             crtl->stack_alignment_estimated = boundary;
3526           else
3527             {
3528               /* If stack is realigned and stack alignment value
3529                  hasn't been finalized, it is OK not to increase
3530                  stack_alignment_estimated.  The bigger alignment
3531                  requirement is recorded in stack_alignment_needed
3532                  below.  */
3533               gcc_assert (!crtl->stack_realign_finalized
3534                           && crtl->stack_realign_needed);
3535             }
3536         }
3537     }
3538
3539   /* Remember if the outgoing parameter requires extra alignment on the
3540      calling function side.  */
3541   if (crtl->stack_alignment_needed < boundary)
3542     crtl->stack_alignment_needed = boundary;
3543   if (crtl->max_used_stack_slot_alignment < crtl->stack_alignment_needed)
3544     crtl->max_used_stack_slot_alignment = crtl->stack_alignment_needed;
3545   if (crtl->preferred_stack_boundary < boundary)
3546     crtl->preferred_stack_boundary = boundary;
3547
3548 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3549   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
3550   if (initial_offset_ptr->var)
3551     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
3552                                           initial_offset_ptr->var);
3553
3554   {
3555     tree s2 = sizetree;
3556     if (where_pad != none
3557         && (!host_integerp (sizetree, 1)
3558             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3559       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3560     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
3561   }
3562
3563   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
3564
3565   if (!in_regs
3566 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3567       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3568 #endif
3569      )
3570     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
3571                           &locate->alignment_pad);
3572
3573   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
3574                            - locate->slot_offset.constant);
3575   if (initial_offset_ptr->var)
3576     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
3577                                    size_binop (MINUS_EXPR,
3578                                                ssize_int (0),
3579                                                initial_offset_ptr->var),
3580                                    locate->slot_offset.var);
3581
3582   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
3583      below.  */
3584   locate->offset = locate->slot_offset;
3585   if (where_pad == downward)
3586     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3587
3588 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
3589   if (!in_regs
3590 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3591       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
3592 #endif
3593       )
3594     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
3595                           &locate->alignment_pad);
3596   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
3597
3598 #ifdef PUSH_ROUNDING
3599   if (passed_mode != BLKmode)
3600     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
3601 #endif
3602
3603   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
3604      so this must be done before rounding up.  */
3605   locate->offset = locate->slot_offset;
3606   if (where_pad == downward)
3607     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
3608
3609   if (where_pad != none
3610       && (!host_integerp (sizetree, 1)
3611           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
3612     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3613
3614   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
3615
3616   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
3617 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
3618
3619 #ifdef FUNCTION_ARG_OFFSET
3620   locate->offset.constant += FUNCTION_ARG_OFFSET (passed_mode, type);
3621 #endif
3622 }
3623
3624 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
3625    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
3626
3627 static void
3628 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
3629                       struct args_size *alignment_pad)
3630 {
3631   tree save_var = NULL_TREE;
3632   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
3633   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
3634   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3635
3636 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
3637   /* ??? The SPARC port may claim a STACK_BOUNDARY higher than
3638      the real alignment of %sp.  However, when it does this, the
3639      alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET is STACK_BOUNDARY.  */
3640   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
3641     sp_offset = 0;
3642 #endif
3643
3644   if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3645     {
3646       save_var = offset_ptr->var;
3647       save_constant = offset_ptr->constant;
3648     }
3649
3650   alignment_pad->var = NULL_TREE;
3651   alignment_pad->constant = 0;
3652
3653   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
3654     {
3655       if (offset_ptr->var)
3656         {
3657           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
3658           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
3659                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
3660                                     sp_offset_tree);
3661 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3662           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3663 #else
3664           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
3665 #endif
3666
3667           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
3668           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
3669           offset_ptr->constant = 0;
3670           if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3671             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
3672                                              save_var);
3673         }
3674       else
3675         {
3676           offset_ptr->constant = -sp_offset +
3677 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3678             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3679 #else
3680             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
3681 #endif
3682             if (boundary > PARM_BOUNDARY)
3683               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
3684         }
3685     }
3686 }
3687
3688 static void
3689 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
3690 {
3691   if (passed_mode != BLKmode)
3692     {
3693       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
3694         offset_ptr->constant
3695           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
3696                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
3697               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
3698     }
3699   else
3700     {
3701       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
3702           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
3703         {
3704           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
3705           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3706           /* Add it in.  */
3707           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
3708           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
3709         }
3710     }
3711 }
3712 \f
3713
3714 /* True if register REGNO was alive at a place where `setjmp' was
3715    called and was set more than once or is an argument.  Such regs may
3716    be clobbered by `longjmp'.  */
3717
3718 static bool
3719 regno_clobbered_at_setjmp (bitmap setjmp_crosses, int regno)
3720 {
3721   /* There appear to be cases where some local vars never reach the
3722      backend but have bogus regnos.  */
3723   if (regno >= max_reg_num ())
3724     return false;
3725
3726   return ((REG_N_SETS (regno) > 1
3727            || REGNO_REG_SET_P (df_get_live_out (ENTRY_BLOCK_PTR), regno))
3728           && REGNO_REG_SET_P (setjmp_crosses, regno));
3729 }
3730
3731 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a
3732    function and warn about variables the might be killed by setjmp or
3733    vfork.  This is done after calling flow_analysis before register
3734    allocation since that will clobber the pseudo-regs to hard
3735    regs.  */
3736
3737 static void
3738 setjmp_vars_warning (bitmap setjmp_crosses, tree block)
3739 {
3740   tree decl, sub;
3741
3742   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3743     {
3744       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
3745           && DECL_RTL_SET_P (decl)
3746           && REG_P (DECL_RTL (decl))
3747           && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3748         warning (OPT_Wclobbered, "variable %q+D might be clobbered by" 
3749                  " %<longjmp%> or %<vfork%>", decl);
3750     }
3751
3752   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = BLOCK_CHAIN (sub))
3753     setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, sub);
3754 }
3755
3756 /* Do the appropriate part of setjmp_vars_warning
3757    but for arguments instead of local variables.  */
3758
3759 static void
3760 setjmp_args_warning (bitmap setjmp_crosses)
3761 {
3762   tree decl;
3763   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3764        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3765     if (DECL_RTL (decl) != 0
3766         && REG_P (DECL_RTL (decl))
3767         && regno_clobbered_at_setjmp (setjmp_crosses, REGNO (DECL_RTL (decl))))
3768       warning (OPT_Wclobbered, 
3769                "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>",
3770                decl);
3771 }
3772
3773 /* Generate warning messages for variables live across setjmp.  */
3774
3775 void 
3776 generate_setjmp_warnings (void)
3777 {
3778   bitmap setjmp_crosses = regstat_get_setjmp_crosses ();
3779
3780   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS
3781       || bitmap_empty_p (setjmp_crosses))
3782     return;
3783
3784   setjmp_vars_warning (setjmp_crosses, DECL_INITIAL (current_function_decl));
3785   setjmp_args_warning (setjmp_crosses);
3786 }
3787
3788 \f
3789 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
3790    and create duplicate blocks.  */
3791 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
3792    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
3793    on what optimization has been performed.  */
3794
3795 void
3796 reorder_blocks (void)
3797 {
3798   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
3799   VEC(tree,heap) *block_stack;
3800
3801   if (block == NULL_TREE)
3802     return;
3803
3804   block_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
3805
3806   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
3807   clear_block_marks (block);
3808
3809   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
3810   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
3811   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
3812
3813   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
3814   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
3815   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3816
3817   VEC_free (tree, heap, block_stack);
3818 }
3819
3820 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
3821
3822 void
3823 clear_block_marks (tree block)
3824 {
3825   while (block)
3826     {
3827       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3828       clear_block_marks (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
3829       block = BLOCK_CHAIN (block);
3830     }
3831 }
3832
3833 static void
3834 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, VEC(tree,heap) **p_block_stack)
3835 {
3836   rtx insn;
3837
3838   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3839     {
3840       if (NOTE_P (insn))
3841         {
3842           if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
3843             {
3844               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
3845               tree origin;
3846
3847               origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3848                         ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
3849                         : block);
3850
3851               /* If we have seen this block before, that means it now
3852                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
3853               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
3854                 {
3855                   tree new_block = copy_node (block);
3856
3857                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
3858                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
3859                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
3860                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
3861
3862                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
3863                   block = new_block;
3864                 }
3865
3866               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
3867               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
3868               /* When there's only one block for the entire function,
3869                  current_block == block and we mustn't do this, it
3870                  will cause infinite recursion.  */
3871               if (block != current_block)
3872                 {
3873                   if (block != origin)
3874                     gcc_assert (BLOCK_SUPERCONTEXT (origin) == current_block);
3875
3876                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
3877                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
3878                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
3879                   current_block = origin;
3880                 }
3881               VEC_safe_push (tree, heap, *p_block_stack, block);
3882             }
3883           else if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
3884             {
3885               NOTE_BLOCK (insn) = VEC_pop (tree, *p_block_stack);
3886               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
3887                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
3888               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
3889             }
3890         }
3891     }
3892 }
3893
3894 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
3895    and return the new head of the chain (old last element).  */
3896
3897 tree
3898 blocks_nreverse (tree t)
3899 {
3900   tree prev = 0, decl, next;
3901   for (decl = t; decl; decl = next)
3902     {
3903       next = BLOCK_CHAIN (decl);
3904       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
3905       prev = decl;
3906     }
3907   return prev;
3908 }
3909
3910 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
3911    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
3912    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
3913    blocks.  */
3914
3915 static int
3916 all_blocks (tree block, tree *vector)
3917 {
3918   int n_blocks = 0;
3919
3920   while (block)
3921     {
3922       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
3923
3924       /* Record this block.  */
3925       if (vector)
3926         vector[n_blocks] = block;
3927
3928       ++n_blocks;
3929
3930       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
3931       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
3932                               vector ? vector + n_blocks : 0);
3933       block = BLOCK_CHAIN (block);
3934     }
3935
3936   return n_blocks;
3937 }
3938
3939 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
3940    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
3941    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
3942    to call `free' on the pointer returned.  */
3943
3944 static tree *
3945 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
3946 {
3947   tree *block_vector;
3948
3949   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
3950   block_vector = XNEWVEC (tree, *n_blocks_p);
3951   all_blocks (block, block_vector);
3952
3953   return block_vector;
3954 }
3955
3956 static GTY(()) int next_block_index = 2;
3957
3958 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
3959
3960 void
3961 number_blocks (tree fn)
3962 {
3963   int i;
3964   int n_blocks;
3965   tree *block_vector;
3966
3967   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
3968      from 1 within each function, rather than keeping a running
3969      count.  */
3970 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
3971   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
3972     next_block_index = 1;
3973 #endif
3974
3975   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
3976
3977   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
3978   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
3979     /* We number the blocks from two.  */
3980     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
3981
3982   free (block_vector);
3983
3984   return;
3985 }
3986
3987 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
3988
3989 tree
3990 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
3991 {
3992   tree t;
3993
3994   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3995     if (t == var)
3996       return block;
3997
3998   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
3999     {
4000       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
4001       if (ret)
4002         return ret;
4003     }
4004
4005   return NULL_TREE;
4006 }
4007 \f
4008 /* Keep track of whether we're in a dummy function context.  If we are,
4009    we don't want to invoke the set_current_function hook, because we'll
4010    get into trouble if the hook calls target_reinit () recursively or
4011    when the initial initialization is not yet complete.  */
4012
4013 static bool in_dummy_function;
4014
4015 /* Invoke the target hook when setting cfun.  Update the optimization options
4016    if the function uses different options than the default.  */
4017
4018 static void
4019 invoke_set_current_function_hook (tree fndecl)
4020 {
4021   if (!in_dummy_function)
4022     {
4023       tree opts = ((fndecl)
4024                    ? DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (fndecl)
4025                    : optimization_default_node);
4026
4027       if (!opts)
4028         opts = optimization_default_node;
4029
4030       /* Change optimization options if needed.  */
4031       if (optimization_current_node != opts)
4032         {
4033           optimization_current_node = opts;
4034           cl_optimization_restore (TREE_OPTIMIZATION (opts));
4035         }
4036
4037       targetm.set_current_function (fndecl);
4038     }
4039 }
4040
4041 /* cfun should never be set directly; use this function.  */
4042
4043 void
4044 set_cfun (struct function *new_cfun)
4045 {
4046   if (cfun != new_cfun)
4047     {
4048       cfun = new_cfun;
4049       invoke_set_current_function_hook (new_cfun ? new_cfun->decl : NULL_TREE);
4050     }
4051 }
4052
4053 /* Initialized with NOGC, making this poisonous to the garbage collector.  */
4054
4055 static VEC(function_p,heap) *cfun_stack;
4056
4057 /* Push the current cfun onto the stack, and set cfun to new_cfun.  */
4058
4059 void
4060 push_cfun (struct function *new_cfun)
4061 {
4062   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4063   set_cfun (new_cfun);
4064 }
4065
4066 /* Pop cfun from the stack.  */
4067
4068 void
4069 pop_cfun (void)
4070 {
4071   struct function *new_cfun = VEC_pop (function_p, cfun_stack);
4072   set_cfun (new_cfun);
4073 }
4074
4075 /* Return value of funcdef and increase it.  */
4076 int
4077 get_next_funcdef_no (void) 
4078 {
4079   return funcdef_no++;
4080 }
4081
4082 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
4083    to the defaults.  Set cfun to the newly-allocated object.
4084    Some of the helper functions invoked during initialization assume
4085    that cfun has already been set.  Therefore, assign the new object
4086    directly into cfun and invoke the back end hook explicitly at the
4087    very end, rather than initializing a temporary and calling set_cfun
4088    on it.
4089
4090    ABSTRACT_P is true if this is a function that will never be seen by
4091    the middle-end.  Such functions are front-end concepts (like C++
4092    function templates) that do not correspond directly to functions
4093    placed in object files.  */
4094
4095 void
4096 allocate_struct_function (tree fndecl, bool abstract_p)
4097 {
4098   tree result;
4099   tree fntype = fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : NULL_TREE;
4100
4101   cfun = GGC_CNEW (struct function);
4102
4103   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
4104
4105   init_eh_for_function ();
4106
4107   if (init_machine_status)
4108     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
4109
4110 #ifdef OVERRIDE_ABI_FORMAT
4111   OVERRIDE_ABI_FORMAT (fndecl);
4112 #endif
4113
4114   invoke_set_current_function_hook (fndecl);
4115
4116   if (fndecl != NULL_TREE)
4117     {
4118       DECL_STRUCT_FUNCTION (fndecl) = cfun;
4119       cfun->decl = fndecl;
4120       current_function_funcdef_no = get_next_funcdef_no ();
4121
4122       result = DECL_RESULT (fndecl);
4123       if (!abstract_p && aggregate_value_p (result, fndecl))
4124         {
4125 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4126           cfun->returns_pcc_struct = 1;
4127 #endif
4128           cfun->returns_struct = 1;
4129         }
4130
4131       cfun->stdarg
4132         = (fntype
4133            && TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4134            && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4135                != void_type_node));
4136       
4137       /* Assume all registers in stdarg functions need to be saved.  */
4138       cfun->va_list_gpr_size = VA_LIST_MAX_GPR_SIZE;
4139       cfun->va_list_fpr_size = VA_LIST_MAX_FPR_SIZE;
4140     }
4141 }
4142
4143 /* This is like allocate_struct_function, but pushes a new cfun for FNDECL
4144    instead of just setting it.  */
4145
4146 void
4147 push_struct_function (tree fndecl)
4148 {
4149   VEC_safe_push (function_p, heap, cfun_stack, cfun);
4150   allocate_struct_function (fndecl, false);
4151 }
4152
4153 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
4154    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
4155
4156 static void
4157 prepare_function_start (void)
4158 {
4159   gcc_assert (!crtl->emit.x_last_insn);
4160   init_temp_slots ();
4161   init_emit ();
4162   init_varasm_status ();
4163   init_expr ();
4164   default_rtl_profile ();
4165
4166   cse_not_expected = ! optimize;
4167
4168   /* Caller save not needed yet.  */
4169   caller_save_needed = 0;
4170
4171   /* We haven't done register allocation yet.  */
4172   reg_renumber = 0;
4173
4174   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
4175   virtuals_instantiated = 0;
4176
4177   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
4178   generating_concat_p = 1;
4179
4180   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
4181   frame_pointer_needed = 0;
4182 }
4183
4184 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
4185    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
4186    initialization of some passes.  You must call expand_dummy_function_end
4187    to exit this context.  */
4188
4189 void
4190 init_dummy_function_start (void)
4191 {
4192   gcc_assert (!in_dummy_function);
4193   in_dummy_function = true;
4194   push_struct_function (NULL_TREE);
4195   prepare_function_start ();
4196 }
4197
4198 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
4199    and initialize static variables for generating RTL for the statements
4200    of the function.  */
4201
4202 void
4203 init_function_start (tree subr)
4204 {
4205   if (subr && DECL_STRUCT_FUNCTION (subr))
4206     set_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (subr));
4207   else
4208     allocate_struct_function (subr, false);
4209   prepare_function_start ();
4210
4211   /* Warn if this value is an aggregate type,
4212      regardless of which calling convention we are using for it.  */
4213   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
4214     warning (OPT_Waggregate_return, "function returns an aggregate");
4215 }
4216
4217 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
4218    defaults.  */
4219 unsigned int
4220 init_function_for_compilation (void)
4221 {
4222   reg_renumber = 0;
4223
4224   /* No prologue/epilogue insns yet.  Make sure that these vectors are
4225      empty.  */
4226   gcc_assert (VEC_length (int, prologue) == 0);
4227   gcc_assert (VEC_length (int, epilogue) == 0);
4228   gcc_assert (VEC_length (int, sibcall_epilogue) == 0);
4229   return 0;
4230 }
4231
4232 struct rtl_opt_pass pass_init_function =
4233 {
4234  {
4235   RTL_PASS,
4236   NULL,                                 /* name */
4237   NULL,                                 /* gate */   
4238   init_function_for_compilation,        /* execute */       
4239   NULL,                                 /* sub */
4240   NULL,                                 /* next */
4241   0,                                    /* static_pass_number */
4242   0,                                    /* tv_id */
4243   0,                                    /* properties_required */
4244   0,                                    /* properties_provided */
4245   0,                                    /* properties_destroyed */
4246   0,                                    /* todo_flags_start */
4247   0                                     /* todo_flags_finish */
4248  }
4249 };
4250
4251
4252 void
4253 expand_main_function (void)
4254 {
4255 #if (defined(INVOKE__main)                              \
4256      || (!defined(HAS_INIT_SECTION)                     \
4257          && !defined(INIT_SECTION_ASM_OP)               \
4258          && !defined(INIT_ARRAY_SECTION_ASM_OP)))
4259   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
4260 #endif
4261 }
4262 \f
4263 /* Expand code to initialize the stack_protect_guard.  This is invoked at
4264    the beginning of a function to be protected.  */
4265
4266 #ifndef HAVE_stack_protect_set
4267 # define HAVE_stack_protect_set         0
4268 # define gen_stack_protect_set(x,y)     (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4269 #endif
4270
4271 void
4272 stack_protect_prologue (void)
4273 {
4274   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4275   rtx x, y;
4276
4277   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
4278      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
4279      crtl->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
4280      all the fluff.  */
4281   x = validize_mem (DECL_RTL (crtl->stack_protect_guard));
4282   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
4283
4284   /* Allow the target to copy from Y to X without leaking Y into a
4285      register.  */
4286   if (HAVE_stack_protect_set)
4287     {
4288       rtx insn = gen_stack_protect_set (x, y);
4289       if (insn)
4290         {
4291           emit_insn (insn);
4292           return;
4293         }
4294     }
4295
4296   /* Otherwise do a straight move.  */
4297   emit_move_insn (x, y);
4298 }
4299
4300 /* Expand code to verify the stack_protect_guard.  This is invoked at
4301    the end of a function to be protected.  */
4302
4303 #ifndef HAVE_stack_protect_test
4304 # define HAVE_stack_protect_test                0
4305 # define gen_stack_protect_test(x, y, z)        (gcc_unreachable (), NULL_RTX)
4306 #endif
4307
4308 void
4309 stack_protect_epilogue (void)
4310 {
4311   tree guard_decl = targetm.stack_protect_guard ();
4312   rtx label = gen_label_rtx ();
4313   rtx x, y, tmp;
4314
4315   /* Avoid expand_expr here, because we don't want guard_decl pulled
4316      into registers unless absolutely necessary.  And we know that
4317      crtl->stack_protect_guard is a local stack slot, so this skips
4318      all the fluff.  */
4319   x = validize_mem (DECL_RTL (crtl->stack_protect_guard));
4320   y = validize_mem (DECL_RTL (guard_decl));
4321
4322   /* Allow the target to compare Y with X without leaking either into
4323      a register.  */
4324   switch (HAVE_stack_protect_test != 0)
4325     {
4326     case 1:
4327       tmp = gen_stack_protect_test (x, y, label);
4328       if (tmp)
4329         {
4330           emit_insn (tmp);
4331           break;
4332         }
4333       /* FALLTHRU */
4334
4335     default:
4336       emit_cmp_and_jump_insns (x, y, EQ, NULL_RTX, ptr_mode, 1, label);
4337       break;
4338     }
4339
4340   /* The noreturn predictor has been moved to the tree level.  The rtl-level
4341      predictors estimate this branch about 20%, which isn't enough to get
4342      things moved out of line.  Since this is the only extant case of adding
4343      a noreturn function at the rtl level, it doesn't seem worth doing ought
4344      except adding the prediction by hand.  */
4345   tmp = get_last_insn ();
4346   if (JUMP_P (tmp))
4347     predict_insn_def (tmp, PRED_NORETURN, TAKEN);
4348
4349   expand_expr_stmt (targetm.stack_protect_fail ());
4350   emit_label (label);
4351 }
4352 \f
4353 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
4354    emitting RTL.
4355    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
4356    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
4357    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
4358
4359 void
4360 expand_function_start (tree subr)
4361 {
4362   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
4363      valid operands of arithmetic insns.  */
4364   init_recog_no_volatile ();
4365
4366   crtl->profile
4367     = (profile_flag
4368        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
4369
4370   crtl->limit_stack
4371     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
4372
4373   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
4374      case machines with special return instructions -- they will be
4375      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
4376   return_label = gen_label_rtx ();
4377
4378   /* Initialize rtx used to return the value.  */
4379   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
4380      before any library calls that assign parms might generate.  */
4381
4382   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
4383   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
4384     {
4385       /* Returning something that won't go in a register.  */
4386       rtx value_address = 0;
4387
4388 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
4389       if (cfun->returns_pcc_struct)
4390         {
4391           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
4392           value_address = assemble_static_space (size);
4393         }
4394       else
4395 #endif
4396         {
4397           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 2);
4398           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
4399              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
4400              it.  */
4401           if (sv)
4402             {
4403               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
4404               emit_move_insn (value_address, sv);
4405             }
4406         }
4407       if (value_address)
4408         {
4409           rtx x = value_address;
4410           if (!DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (subr)))
4411             {
4412               x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), x);
4413               set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
4414             }
4415           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
4416         }
4417     }
4418   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
4419     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
4420     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
4421   else
4422     {
4423       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
4424          into the true return register after the cleanups are done.  */
4425       tree return_type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
4426       if (TYPE_MODE (return_type) != BLKmode
4427           && targetm.calls.return_in_msb (return_type))
4428         /* expand_function_end will insert the appropriate padding in
4429            this case.  Use the return value's natural (unpadded) mode
4430            within the function proper.  */
4431         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4432                       gen_reg_rtx (TYPE_MODE (return_type)));
4433       else
4434         {
4435           /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
4436              figure out what the mode of the eventual return register will
4437              actually be, and use that.  */
4438           rtx hard_reg = hard_function_value (return_type, subr, 0, 1);
4439
4440           /* Structures that are returned in registers are not
4441              aggregate_value_p, so we may see a PARALLEL or a REG.  */
4442           if (REG_P (hard_reg))
4443             SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr),
4444                           gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
4445           else
4446             {
4447               gcc_assert (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL);
4448               SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
4449             }
4450         }
4451
4452       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
4453          result to the real return register(s).  */
4454       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
4455     }
4456
4457   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
4458      In some cases this requires emitting insns.  */
4459   assign_parms (subr);
4460
4461   /* If function gets a static chain arg, store it.  */
4462   if (cfun->static_chain_decl)
4463     {
4464       tree parm = cfun->static_chain_decl;
4465       rtx local = gen_reg_rtx (Pmode);
4466
4467       set_decl_incoming_rtl (parm, static_chain_incoming_rtx, false);
4468       SET_DECL_RTL (parm, local);
4469       mark_reg_pointer (local, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
4470
4471       emit_move_insn (local, static_chain_incoming_rtx);
4472     }
4473
4474   /* If the function receives a non-local goto, then store the
4475      bits we need to restore the frame pointer.  */
4476   if (cfun->nonlocal_goto_save_area)
4477     {
4478       tree t_save;
4479       rtx r_save;
4480
4481       /* ??? We need to do this save early.  Unfortunately here is
4482          before the frame variable gets declared.  Help out...  */
4483       tree var = TREE_OPERAND (cfun->nonlocal_goto_save_area, 0);
4484       if (!DECL_RTL_SET_P (var))
4485         expand_decl (var);
4486
4487       t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node,
4488                        cfun->nonlocal_goto_save_area,
4489                        integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
4490       r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4491       r_save = convert_memory_address (Pmode, r_save);
4492
4493       emit_move_insn (r_save, targetm.builtin_setjmp_frame_value ());
4494       update_nonlocal_goto_save_area ();
4495     }
4496
4497   /* The following was moved from init_function_start.
4498      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
4499   /* Indicate the beginning of the function body,
4500      as opposed to parm setup.  */
4501   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
4502
4503   gcc_assert (NOTE_P (get_last_insn ()));
4504
4505   parm_birth_insn = get_last_insn ();
4506
4507   if (crtl->profile)
4508     {
4509 #ifdef PROFILE_HOOK
4510       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
4511 #endif
4512     }
4513
4514   /* After the display initializations is where the stack checking
4515      probe should go.  */
4516   if(flag_stack_check)
4517     stack_check_probe_note = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
4518
4519   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
4520   force_next_line_note ();
4521 }
4522 \f
4523 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
4524 void
4525 expand_dummy_function_end (void)
4526 {
4527   gcc_assert (in_dummy_function);
4528
4529   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4530   while (in_sequence_p ())
4531     end_sequence ();
4532
4533   /* Outside function body, can't compute type's actual size
4534      until next function's body starts.  */
4535
4536   free_after_parsing (cfun);
4537   free_after_compilation (cfun);
4538   pop_cfun ();
4539   in_dummy_function = false;
4540 }
4541
4542 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
4543    the current function.  */
4544
4545 void
4546 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
4547 {
4548   rtx outgoing = crtl->return_rtx;
4549
4550   if (! outgoing)
4551     return;
4552
4553   if (REG_P (outgoing))
4554     (*doit) (outgoing, arg);
4555   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
4556     {
4557       int i;
4558
4559       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
4560         {
4561           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
4562
4563           if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4564             (*doit) (x, arg);
4565         }
4566     }
4567 }
4568
4569 static void
4570 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4571 {
4572   emit_clobber (reg);
4573 }
4574
4575 void
4576 clobber_return_register (void)
4577 {
4578   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
4579
4580   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
4581   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4582     {
4583       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4584       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4585       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4586         {
4587           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
4588         }
4589     }
4590 }
4591
4592 static void
4593 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4594 {
4595   emit_use (reg);
4596 }
4597
4598 static void
4599 use_return_register (void)
4600 {
4601   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
4602 }
4603
4604 /* Possibly warn about unused parameters.  */
4605 void
4606 do_warn_unused_parameter (tree fn)
4607 {
4608   tree decl;
4609
4610   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
4611        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
4612     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4613         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl)
4614         && !TREE_NO_WARNING (decl))
4615       warning (OPT_Wunused_parameter, "unused parameter %q+D", decl);
4616 }
4617
4618 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
4619
4620 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
4621
4622 void
4623 expand_function_end (void)
4624 {
4625   rtx clobber_after;
4626
4627   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
4628      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
4629   if (arg_pointer_save_area && ! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4630     get_arg_pointer_save_area ();
4631
4632   /* If we are doing generic stack checking and this function makes calls,
4633      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
4634      space for another stack frame.  */
4635   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
4636     {
4637       rtx insn, seq;
4638
4639       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4640         if (CALL_P (insn))
4641           {
4642             start_sequence ();
4643             probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT,
4644                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
4645             seq = get_insns ();
4646             end_sequence ();
4647             emit_insn_before (seq, stack_check_probe_note);
4648             break;
4649           }
4650     }
4651
4652   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
4653   while (in_sequence_p ())
4654     end_sequence ();
4655
4656   clear_pending_stack_adjust ();
4657   do_pending_stack_adjust ();
4658
4659   /* Output a linenumber for the end of the function.
4660      SDB depends on this.  */
4661   force_next_line_note ();
4662   set_curr_insn_source_location (input_location);
4663
4664   /* Before the return label (if any), clobber the return
4665      registers so that they are not propagated live to the rest of
4666      the function.  This can only happen with functions that drop
4667      through; if there had been a return statement, there would
4668      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
4669
4670      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
4671      is computed.  */
4672   clobber_after = get_last_insn ();
4673
4674   /* Output the label for the actual return from the function.  */
4675   emit_label (return_label);
4676
4677   if (USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
4678     {
4679       /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
4680          the function context for sjlj exceptions.  */
4681       if (flag_exceptions)
4682         sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
4683     }
4684   else
4685     {
4686       /* We want to ensure that instructions that may trap are not
4687          moved into the epilogue by scheduling, because we don't
4688          always emit unwind information for the epilogue.  */
4689       if (flag_non_call_exceptions)
4690         emit_insn (gen_blockage ());
4691     }
4692
4693   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
4694      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
4695   expand_eh_return ();
4696
4697   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
4698      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
4699      return register.  */
4700   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4701     {
4702       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
4703       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
4704
4705       if (REG_P (decl_rtl)
4706           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4707           : DECL_REGISTER (decl_result))
4708         {
4709           rtx real_decl_rtl = crtl->return_rtx;
4710
4711           /* This should be set in assign_parms.  */
4712           gcc_assert (REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl));
4713
4714           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
4715              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
4716              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
4717              but that crtl->return_rtx has not.  */
4718           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
4719             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
4720
4721           /* If a non-BLKmode return value should be padded at the least
4722              significant end of the register, shift it left by the appropriate
4723              amount.  BLKmode results are handled using the group load/store
4724              machinery.  */
4725           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl_result)) != BLKmode
4726               && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (decl_result)))
4727             {
4728               emit_move_insn (gen_rtx_REG (GET_MODE (decl_rtl),
4729                                            REGNO (real_decl_rtl)),
4730                               decl_rtl);
4731               shift_return_value (GET_MODE (decl_rtl), true, real_decl_rtl);
4732             }
4733           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
4734              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
4735              extension.  */
4736           else if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
4737             {
4738               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
4739
4740               if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
4741                 promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
4742                               &unsignedp, 1);
4743
4744               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
4745             }
4746           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
4747             {
4748               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
4749                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
4750                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
4751               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
4752                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
4753               else
4754                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
4755                                  TREE_TYPE (decl_result),
4756                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
4757             }
4758           /* In the case of complex integer modes smaller than a word, we'll
4759              need to generate some non-trivial bitfield insertions.  Do that
4760              on a pseudo and not the hard register.  */
4761           else if (GET_CODE (decl_rtl) == CONCAT
4762                    && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (decl_rtl)) == MODE_COMPLEX_INT
4763                    && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (decl_rtl)) <= BITS_PER_WORD)
4764             {
4765               int old_generating_concat_p;
4766               rtx tmp;
4767
4768               old_generating_concat_p = generating_concat_p;
4769               generating_concat_p = 0;
4770               tmp = gen_reg_rtx (GET_MODE (decl_rtl));
4771               generating_concat_p = old_generating_concat_p;
4772
4773               emit_move_insn (tmp, decl_rtl);
4774               emit_move_insn (real_decl_rtl, tmp);
4775             }
4776           else
4777             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
4778         }
4779     }
4780
4781   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
4782      in a place where debuggers expect to find it.
4783
4784      If returning a structure PCC style,
4785      the caller also depends on this value.
4786      And cfun->returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
4787   if (cfun->returns_struct
4788       || cfun->returns_pcc_struct)
4789     {
4790       rtx value_address = DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl));
4791       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
4792       rtx outgoing;
4793
4794       if (DECL_BY_REFERENCE (DECL_RESULT (current_function_decl)))
4795         type = TREE_TYPE (type);
4796       else
4797         value_address = XEXP (value_address, 0);
4798
4799       outgoing = targetm.calls.function_value (build_pointer_type (type),
4800                                                current_function_decl, true);
4801
4802       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
4803          assignment and USE below when inlining this function.  */
4804       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
4805
4806       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
4807       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
4808                                               value_address);
4809
4810       emit_move_insn (outgoing, value_address);
4811
4812       /* Show return register used to hold result (in this case the address
4813          of the result.  */
4814       crtl->return_rtx = outgoing;
4815     }
4816
4817   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
4818   {
4819     rtx seq;
4820
4821     start_sequence ();
4822     clobber_return_register ();
4823     expand_naked_return ();
4824     seq = get_insns ();
4825     end_sequence ();
4826
4827     emit_insn_after (seq, clobber_after);
4828   }
4829
4830   /* Output the label for the naked return from the function.  */
4831   emit_label (naked_return_label);
4832
4833   /* @@@ This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
4834      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
4835      we don't always emit unwind information for the epilogue.  */
4836   if (! USING_SJLJ_EXCEPTIONS && flag_non_call_exceptions)
4837     emit_insn (gen_blockage ());
4838
4839   /* If stack protection is enabled for this function, check the guard.  */
4840   if (crtl->stack_protect_guard)
4841     stack_protect_epilogue ();
4842
4843   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
4844      an accurate stack pointer to exit the function,
4845      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
4846   if (! EXIT_IGNORE_STACK
4847       && cfun->calls_alloca)
4848     {
4849       rtx tem = 0;
4850
4851       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
4852       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
4853     }
4854
4855   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
4856      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
4857      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
4858      instead of using the general framework.  */
4859   use_return_register ();
4860 }
4861
4862 rtx
4863 get_arg_pointer_save_area (void)
4864 {
4865   rtx ret = arg_pointer_save_area;
4866
4867   if (! ret)
4868     {
4869       ret = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
4870       arg_pointer_save_area = ret;
4871     }
4872
4873   if (! crtl->arg_pointer_save_area_init)
4874     {
4875       rtx seq;
4876
4877       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
4878          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
4879          have to check it and fix it if necessary.  */
4880       start_sequence ();
4881       emit_move_insn (validize_mem (ret),
4882                       crtl->args.internal_arg_pointer);
4883       seq = get_insns ();
4884       end_sequence ();
4885
4886       push_topmost_sequence ();
4887       emit_insn_after (seq, entry_of_function ());
4888       pop_topmost_sequence ();
4889     }
4890
4891   return ret;
4892 }
4893 \f
4894 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
4895    (a list of one or more insns).  */
4896
4897 static void
4898 record_insns (rtx insns, VEC(int,heap) **vecp)
4899 {
4900   rtx tmp;
4901
4902   for (tmp = insns; tmp != NULL_RTX; tmp = NEXT_INSN (tmp))
4903     VEC_safe_push (int, heap, *vecp, INSN_UID (tmp));
4904 }
4905
4906 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
4907 static void
4908 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
4909 {
4910   while (insn != NULL_RTX)
4911     {
4912       if (INSN_P (insn))
4913         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
4914       insn = NEXT_INSN (insn);
4915     }
4916 }
4917
4918 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
4919    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
4920
4921 static int
4922 contains (const_rtx insn, VEC(int,heap) **vec)
4923 {
4924   int i, j;
4925
4926   if (NONJUMP_INSN_P (insn)
4927       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
4928     {
4929       int count = 0;
4930       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
4931         for (j = VEC_length (int, *vec) - 1; j >= 0; --j)
4932           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i))
4933               == VEC_index (int, *vec, j))
4934             count++;
4935       return count;
4936     }
4937   else
4938     {
4939       for (j = VEC_length (int, *vec) - 1; j >= 0; --j)
4940         if (INSN_UID (insn) == VEC_index (int, *vec, j))
4941           return 1;
4942     }
4943   return 0;
4944 }
4945
4946 int
4947 prologue_epilogue_contains (const_rtx insn)
4948 {
4949   if (contains (insn, &prologue))
4950     return 1;
4951   if (contains (insn, &epilogue))
4952     return 1;
4953   return 0;
4954 }
4955
4956 int
4957 sibcall_epilogue_contains (const_rtx insn)
4958 {
4959   if (sibcall_epilogue)
4960     return contains (insn, &sibcall_epilogue);
4961   return 0;
4962 }
4963
4964 #ifdef HAVE_return
4965 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
4966    block_for_insn appropriately.  */
4967
4968 static void
4969 emit_return_into_block (basic_block bb)
4970 {
4971   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
4972 }
4973 #endif /* HAVE_return */
4974
4975 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
4976    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
4977    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
4978
4979 static void
4980 thread_prologue_and_epilogue_insns (void)
4981 {
4982   int inserted = 0;
4983   edge e;
4984 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
4985   rtx seq;
4986 #endif
4987 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
4988   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
4989 #endif
4990   edge_iterator ei;
4991
4992   rtl_profile_for_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
4993 #ifdef HAVE_prologue
4994   if (HAVE_prologue)
4995     {
4996       start_sequence ();
4997       seq = gen_prologue ();
4998       emit_insn (seq);
4999
5000       /* Insert an explicit USE for the frame pointer 
5001          if the profiling is on and the frame pointer is required.  */
5002       if (crtl->profile && frame_pointer_needed)
5003         emit_use (hard_frame_pointer_rtx);
5004
5005       /* Retain a map of the prologue insns.  */
5006       record_insns (seq, &prologue);
5007       emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
5008  
5009 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
5010       /* Ensure that instructions are not moved into the prologue when
5011          profiling is on.  The call to the profiling routine can be
5012          emitted within the live range of a call-clobbered register.  */
5013       if (crtl->profile)
5014         emit_insn (gen_blockage ());
5015 #endif
5016
5017       seq = get_insns ();
5018       end_sequence ();
5019       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
5020
5021       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
5022          at the moment.  Function should always have at least one
5023          entry point.  */
5024       gcc_assert (single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR));
5025
5026       insert_insn_on_edge (seq, single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR));
5027       inserted = 1;
5028     }
5029 #endif
5030
5031   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
5032      an epilogue.  */
5033   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5034     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
5035       break;
5036   if (e == NULL)
5037     goto epilogue_done;
5038
5039   rtl_profile_for_bb (EXIT_BLOCK_PTR);
5040 #ifdef HAVE_return
5041   if (optimize && HAVE_return)
5042     {
5043       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
5044          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
5045          the block that falls through to EXIT.   If it does not
5046          contain any code, examine its predecessors and try to
5047          emit (conditional) return instructions.  */
5048
5049       basic_block last;
5050       rtx label;
5051
5052       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5053         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5054           break;
5055       if (e == NULL)
5056         goto epilogue_done;
5057       last = e->src;
5058
5059       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
5060       label = BB_END (last);
5061       while (label && !LABEL_P (label))
5062         {
5063           if (active_insn_p (label))
5064             break;
5065           label = PREV_INSN (label);
5066         }
5067
5068       if (BB_HEAD (last) == label && LABEL_P (label))
5069         {
5070           edge_iterator ei2;
5071
5072           for (ei2 = ei_start (last->preds); (e = ei_safe_edge (ei2)); )
5073             {
5074               basic_block bb = e->src;
5075               rtx jump;
5076
5077               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
5078                 {
5079                   ei_next (&ei2);
5080                   continue;
5081                 }
5082
5083               jump = BB_END (bb);
5084               if (!JUMP_P (jump) || JUMP_LABEL (jump) != label)
5085                 {
5086                   ei_next (&ei2);
5087                   continue;
5088                 }
5089
5090               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
5091                  with a simple return instruction.  */
5092               if (simplejump_p (jump))
5093                 {
5094                   emit_return_into_block (bb);
5095                   delete_insn (jump);
5096                 }
5097
5098               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
5099                  that with a conditional return instruction.  */
5100               else if (condjump_p (jump))
5101                 {
5102                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
5103                     {
5104                       ei_next (&ei2);
5105                       continue;
5106                     }
5107
5108                   /* If this block has only one successor, it both jumps
5109                      and falls through to the fallthru block, so we can't
5110                      delete the edge.  */
5111                   if (single_succ_p (bb))
5112                     {
5113                       ei_next (&ei2);
5114                       continue;
5115                     }
5116                 }
5117               else
5118                 {
5119                   ei_next (&ei2);
5120                   continue;
5121                 }
5122
5123               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
5124               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
5125             }
5126
5127           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
5128              this is still reachable will be determined later.  */
5129
5130           emit_barrier_after (BB_END (last));
5131           emit_return_into_block (last);
5132           epilogue_end = BB_END (last);
5133           single_succ_edge (last)->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5134           goto epilogue_done;
5135         }
5136     }
5137 #endif
5138   /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
5139      due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
5140      There really shouldn't be a mixture -- either all should have
5141      been converted or none, however...  */
5142
5143   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5144     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
5145       break;
5146   if (e == NULL)
5147     goto epilogue_done;
5148
5149 #ifdef HAVE_epilogue
5150   if (HAVE_epilogue)
5151     {
5152       start_sequence ();
5153       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
5154       seq = gen_epilogue ();
5155       emit_jump_insn (seq);
5156
5157       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
5158       record_insns (seq, &epilogue);
5159       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5160
5161       seq = get_insns ();
5162       end_sequence ();
5163
5164       insert_insn_on_edge (seq, e);
5165       inserted = 1;
5166     }
5167   else
5168 #endif
5169     {
5170       basic_block cur_bb;
5171
5172       if (! next_active_insn (BB_END (e->src)))
5173         goto epilogue_done;
5174       /* We have a fall-through edge to the exit block, the source is not
5175          at the end of the function, and there will be an assembler epilogue
5176          at the end of the function.
5177          We can't use force_nonfallthru here, because that would try to
5178          use return.  Inserting a jump 'by hand' is extremely messy, so
5179          we take advantage of cfg_layout_finalize using
5180         fixup_fallthru_exit_predecessor.  */
5181       cfg_layout_initialize (0);
5182       FOR_EACH_BB (cur_bb)
5183         if (cur_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS
5184             && cur_bb->next_bb->index >= NUM_FIXED_BLOCKS)
5185           cur_bb->aux = cur_bb->next_bb;
5186       cfg_layout_finalize ();
5187     }
5188 epilogue_done:
5189   default_rtl_profile ();
5190
5191   if (inserted)
5192     {
5193       commit_edge_insertions ();
5194
5195       /* The epilogue insns we inserted may cause the exit edge to no longer
5196          be fallthru.  */
5197       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5198         {
5199           if (((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
5200               && returnjump_p (BB_END (e->src)))
5201             e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
5202         }
5203     }
5204
5205 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
5206   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
5207   for (ei = ei_start (EXIT_BLOCK_PTR->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5208     {
5209       basic_block bb = e->src;
5210       rtx insn = BB_END (bb);
5211
5212       if (!CALL_P (insn)
5213           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
5214         {
5215           ei_next (&ei);
5216           continue;
5217         }
5218
5219       start_sequence ();
5220       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
5221       seq = get_insns ();
5222       end_sequence ();
5223
5224       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
5225          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
5226          actually emit the sequence.  */
5227       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
5228       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
5229
5230       emit_insn_before (seq, insn);
5231       ei_next (&ei);
5232     }
5233 #endif
5234
5235 #ifdef HAVE_epilogue
5236   if (epilogue_end)
5237     {
5238       rtx insn, next;
5239
5240       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
5241          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
5242          of such a note.  Also possibly move
5243          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
5244          info generation.  */
5245       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
5246         {
5247           next = NEXT_INSN (insn);
5248           if (NOTE_P (insn) 
5249               && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG))
5250             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
5251         }
5252     }
5253 #endif
5254
5255   /* Threading the prologue and epilogue changes the artificial refs
5256      in the entry and exit blocks.  */
5257   epilogue_completed = 1;
5258   df_update_entry_exit_and_calls ();
5259 }
5260
5261 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
5262    scheduling and delayed branch scheduling.  */
5263
5264 void
5265 reposition_prologue_and_epilogue_notes (void)
5266 {
5267 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
5268   rtx insn, last, note;
5269   int len;
5270
5271   if ((len = VEC_length (int, prologue)) > 0)
5272     {
5273       last = 0, note = 0;
5274
5275       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
5276          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
5277          reorg has run.  */
5278       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
5279         {
5280           if (NOTE_P (insn))
5281             {
5282               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5283                 note = insn;
5284             }
5285           else if (contains (insn, &prologue))
5286             {
5287               last = insn;
5288               if (--len == 0)
5289                 break;
5290             }
5291         }
5292
5293       if (last)
5294         {
5295           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
5296              move it to just after the last prologue insn.  */
5297           if (note == 0)
5298             {
5299               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
5300                 if (NOTE_P (note)
5301                     && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
5302                   break;
5303             }
5304
5305           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
5306           if (LABEL_P (last))
5307             last = NEXT_INSN (last);
5308           reorder_insns (note, note, last);
5309         }
5310     }
5311
5312   if ((len = VEC_length (int, epilogue)) > 0)
5313     {
5314       last = 0, note = 0;
5315
5316       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
5317          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
5318          reorg has run.  */
5319       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
5320         {
5321           if (NOTE_P (insn))
5322             {
5323               if (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5324                 note = insn;
5325             }
5326           else if (contains (insn, &epilogue))
5327             {
5328               last = insn;
5329               if (--len == 0)
5330                 break;
5331             }
5332         }
5333
5334       if (last)
5335         {
5336           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
5337              move it to just before the first epilogue insn.  */
5338           if (note == 0)
5339             {
5340               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
5341                 if (NOTE_P (note)
5342                     && NOTE_KIND (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
5343                   break;
5344             }
5345
5346           if (PREV_INSN (last) != note)
5347             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
5348         }
5349     }
5350 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
5351 }
5352
5353 /* Returns the name of the current function.  */
5354 const char *
5355 current_function_name (void)
5356 {
5357   return lang_hooks.decl_printable_name (cfun->decl, 2);
5358 }
5359
5360 /* Returns the raw (mangled) name of the current function.  */
5361 const char *
5362 current_function_assembler_name (void)
5363 {
5364   return IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (cfun->decl));
5365 }
5366 \f
5367
5368 static unsigned int
5369 rest_of_handle_check_leaf_regs (void)
5370 {
5371 #ifdef LEAF_REGISTERS
5372   current_function_uses_only_leaf_regs
5373     = optimize > 0 && only_leaf_regs_used () && leaf_function_p ();
5374 #endif
5375   return 0;
5376 }
5377
5378 /* Insert a TYPE into the used types hash table of CFUN.  */
5379
5380 static void
5381 used_types_insert_helper (tree type, struct function *func)
5382 {
5383   if (type != NULL && func != NULL)
5384     {
5385       void **slot;
5386
5387       if (func->used_types_hash == NULL)
5388         func->used_types_hash = htab_create_ggc (37, htab_hash_pointer,
5389                                                  htab_eq_pointer, NULL);
5390       slot = htab_find_slot (func->used_types_hash, type, INSERT);
5391       if (*slot == NULL)
5392         *slot = type;
5393     }
5394 }
5395
5396 /* Given a type, insert it into the used hash table in cfun.  */
5397 void
5398 used_types_insert (tree t)
5399 {
5400   while (POINTER_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == ARRAY_TYPE)
5401     t = TREE_TYPE (t);
5402   t = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5403   if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_NONE)
5404     {
5405       if (cfun)
5406         used_types_insert_helper (t, cfun);
5407       else
5408         /* So this might be a type referenced by a global variable.
5409            Record that type so that we can later decide to emit its debug
5410            information.  */
5411         types_used_by_cur_var_decl =
5412           tree_cons (t, NULL, types_used_by_cur_var_decl);
5413
5414     }
5415 }
5416
5417 /* Helper to Hash a struct types_used_by_vars_entry.  */
5418
5419 static hashval_t
5420 hash_types_used_by_vars_entry (const struct types_used_by_vars_entry *entry)
5421 {
5422   gcc_assert (entry && entry->var_decl && entry->type);
5423
5424   return iterative_hash_object (entry->type,
5425                                 iterative_hash_object (entry->var_decl, 0));
5426 }
5427
5428 /* Hash function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5429
5430 hashval_t
5431 types_used_by_vars_do_hash (const void *x)
5432 {
5433   const struct types_used_by_vars_entry *entry =
5434     (const struct types_used_by_vars_entry *) x;
5435
5436   return hash_types_used_by_vars_entry (entry);
5437 }
5438
5439 /*Equality function of the types_used_by_vars_entry hash table.  */
5440
5441 int
5442 types_used_by_vars_eq (const void *x1, const void *x2)
5443 {
5444   const struct types_used_by_vars_entry *e1 =
5445     (const struct types_used_by_vars_entry *) x1;
5446   const struct types_used_by_vars_entry *e2 =
5447     (const struct types_used_by_vars_entry *)x2;
5448
5449   return (e1->var_decl == e2->var_decl && e1->type == e2->type);
5450 }
5451
5452 /* Inserts an entry into the types_used_by_vars_hash hash table. */
5453
5454 void
5455 types_used_by_var_decl_insert (tree type, tree var_decl)
5456 {
5457   if (type != NULL && var_decl != NULL)
5458     {
5459       void **slot;
5460       struct types_used_by_vars_entry e;
5461       e.var_decl = var_decl;
5462       e.type = type;
5463       if (types_used_by_vars_hash == NULL)
5464         types_used_by_vars_hash =
5465           htab_create_ggc (37, types_used_by_vars_do_hash,
5466                            types_used_by_vars_eq, NULL);
5467       slot = htab_find_slot_with_hash (types_used_by_vars_hash, &e,
5468                                        hash_types_used_by_vars_entry (&e), INSERT);
5469       if (*slot == NULL)
5470         {
5471           struct types_used_by_vars_entry *entry;
5472           entry = (struct types_used_by_vars_entry*) ggc_alloc
5473                     (sizeof (struct types_used_by_vars_entry));
5474           entry->type = type;
5475           entry->var_decl = var_decl;
5476           *slot = entry;
5477         }
5478     }
5479 }
5480
5481 struct rtl_opt_pass pass_leaf_regs =
5482 {
5483  {
5484   RTL_PASS,
5485   NULL,                                 /* name */
5486   NULL,                                 /* gate */
5487   rest_of_handle_check_leaf_regs,       /* execute */
5488   NULL,                                 /* sub */
5489   NULL,                                 /* next */
5490   0,                                    /* static_pass_number */
5491   0,                                    /* tv_id */
5492   0,                                    /* properties_required */
5493   0,                                    /* properties_provided */
5494   0,                                    /* properties_destroyed */
5495   0,                                    /* todo_flags_start */
5496   0                                     /* todo_flags_finish */
5497  }
5498 };
5499
5500 static unsigned int
5501 rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue (void)
5502 {
5503   if (optimize)
5504     cleanup_cfg (CLEANUP_EXPENSIVE);
5505   /* On some machines, the prologue and epilogue code, or parts thereof,
5506      can be represented as RTL.  Doing so lets us schedule insns between
5507      it and the rest of the code and also allows delayed branch
5508      scheduling to operate in the epilogue.  */
5509
5510   thread_prologue_and_epilogue_insns ();
5511   return 0;
5512 }
5513
5514 struct rtl_opt_pass pass_thread_prologue_and_epilogue =
5515 {
5516  {
5517   RTL_PASS,
5518   "pro_and_epilogue",                   /* name */
5519   NULL,                                 /* gate */
5520   rest_of_handle_thread_prologue_and_epilogue, /* execute */
5521   NULL,                                 /* sub */
5522   NULL,                                 /* next */
5523   0,                                    /* static_pass_number */
5524   TV_THREAD_PROLOGUE_AND_EPILOGUE,      /* tv_id */
5525   0,                                    /* properties_required */
5526   0,                                    /* properties_provided */
5527   0,                                    /* properties_destroyed */
5528   TODO_verify_flow,                     /* todo_flags_start */
5529   TODO_dump_func |
5530   TODO_df_verify |
5531   TODO_df_finish | TODO_verify_rtl_sharing |
5532   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5533  }
5534 };
5535 \f
5536
5537 /* This mini-pass fixes fall-out from SSA in asm statements that have
5538    in-out constraints.  Say you start with 
5539
5540      orig = inout;
5541      asm ("": "+mr" (inout));
5542      use (orig);
5543
5544    which is transformed very early to use explicit output and match operands:
5545
5546      orig = inout;
5547      asm ("": "=mr" (inout) : "0" (inout));
5548      use (orig);
5549
5550    Or, after SSA and copyprop,
5551
5552      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5553      use (inout_1);
5554
5555    Clearly inout_2 and inout_1 can't be coalesced easily anymore, as
5556    they represent two separate values, so they will get different pseudo
5557    registers during expansion.  Then, since the two operands need to match
5558    per the constraints, but use different pseudo registers, reload can
5559    only register a reload for these operands.  But reloads can only be
5560    satisfied by hardregs, not by memory, so we need a register for this
5561    reload, just because we are presented with non-matching operands.
5562    So, even though we allow memory for this operand, no memory can be
5563    used for it, just because the two operands don't match.  This can
5564    cause reload failures on register-starved targets.
5565
5566    So it's a symptom of reload not being able to use memory for reloads
5567    or, alternatively it's also a symptom of both operands not coming into
5568    reload as matching (in which case the pseudo could go to memory just
5569    fine, as the alternative allows it, and no reload would be necessary).
5570    We fix the latter problem here, by transforming
5571
5572      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_1));
5573
5574    back to
5575
5576      inout_2 = inout_1;
5577      asm ("": "=mr" (inout_2) : "0" (inout_2));  */
5578
5579 static void
5580 match_asm_constraints_1 (rtx insn, rtx *p_sets, int noutputs)
5581 {
5582   int i;
5583   bool changed = false;
5584   rtx op = SET_SRC (p_sets[0]);
5585   int ninputs = ASM_OPERANDS_INPUT_LENGTH (op);
5586   rtvec inputs = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (op);
5587   bool *output_matched = XALLOCAVEC (bool, noutputs);
5588
5589   memset (output_matched, 0, noutputs * sizeof (bool));
5590   for (i = 0; i < ninputs; i++)
5591     {
5592       rtx input, output, insns;
5593       const char *constraint = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT (op, i);
5594       char *end;
5595       int match, j;
5596
5597       if (*constraint == '%')
5598         constraint++;
5599
5600       match = strtoul (constraint, &end, 10);
5601       if (end == constraint)
5602         continue;
5603
5604       gcc_assert (match < noutputs);
5605       output = SET_DEST (p_sets[match]);
5606       input = RTVEC_ELT (inputs, i);
5607       /* Only do the transformation for pseudos.  */
5608       if (! REG_P (output)
5609           || rtx_equal_p (output, input)
5610           || (GET_MODE (input) != VOIDmode
5611               && GET_MODE (input) != GET_MODE (output)))
5612         continue;
5613
5614       /* We can't do anything if the output is also used as input,
5615          as we're going to overwrite it.  */
5616       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5617         if (reg_overlap_mentioned_p (output, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5618           break;
5619       if (j != ninputs)
5620         continue;
5621
5622       /* Avoid changing the same input several times.  For
5623          asm ("" : "=mr" (out1), "=mr" (out2) : "0" (in), "1" (in));
5624          only change in once (to out1), rather than changing it
5625          first to out1 and afterwards to out2.  */
5626       if (i > 0)
5627         {
5628           for (j = 0; j < noutputs; j++)
5629             if (output_matched[j] && input == SET_DEST (p_sets[j]))
5630               break;
5631           if (j != noutputs)
5632             continue;
5633         }
5634       output_matched[match] = true;
5635
5636       start_sequence ();
5637       emit_move_insn (output, input);
5638       insns = get_insns ();
5639       end_sequence ();
5640       emit_insn_before (insns, insn);
5641
5642       /* Now replace all mentions of the input with output.  We can't
5643          just replace the occurrence in inputs[i], as the register might
5644          also be used in some other input (or even in an address of an
5645          output), which would mean possibly increasing the number of
5646          inputs by one (namely 'output' in addition), which might pose
5647          a too complicated problem for reload to solve.  E.g. this situation:
5648
5649            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (input))
5650
5651          Here 'input' is used in two occurrences as input (once for the
5652          input operand, once for the address in the second output operand).
5653          If we would replace only the occurrence of the input operand (to
5654          make the matching) we would be left with this:
5655
5656            output = input
5657            asm ("" : "=r" (output), "=m" (input) : "0" (output))
5658
5659          Now we suddenly have two different input values (containing the same
5660          value, but different pseudos) where we formerly had only one.
5661          With more complicated asms this might lead to reload failures
5662          which wouldn't have happen without this pass.  So, iterate over
5663          all operands and replace all occurrences of the register used.  */
5664       for (j = 0; j < noutputs; j++)
5665         if (!rtx_equal_p (SET_DEST (p_sets[j]), input)
5666             && reg_overlap_mentioned_p (input, SET_DEST (p_sets[j])))
5667           SET_DEST (p_sets[j]) = replace_rtx (SET_DEST (p_sets[j]),
5668                                               input, output);
5669       for (j = 0; j < ninputs; j++)
5670         if (reg_overlap_mentioned_p (input, RTVEC_ELT (inputs, j)))
5671           RTVEC_ELT (inputs, j) = replace_rtx (RTVEC_ELT (inputs, j),
5672                                                input, output);
5673
5674       changed = true;
5675     }
5676
5677   if (changed)
5678     df_insn_rescan (insn);
5679 }
5680
5681 static unsigned
5682 rest_of_match_asm_constraints (void)
5683 {
5684   basic_block bb;
5685   rtx insn, pat, *p_sets;
5686   int noutputs;
5687
5688   if (!crtl->has_asm_statement)
5689     return 0;
5690
5691   df_set_flags (DF_DEFER_INSN_RESCAN);
5692   FOR_EACH_BB (bb)
5693     {
5694       FOR_BB_INSNS (bb, insn)
5695         {
5696           if (!INSN_P (insn))
5697             continue;
5698
5699           pat = PATTERN (insn);
5700           if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
5701             p_sets = &XVECEXP (pat, 0, 0), noutputs = XVECLEN (pat, 0);
5702           else if (GET_CODE (pat) == SET)
5703             p_sets = &PATTERN (insn), noutputs = 1;
5704           else
5705             continue;
5706
5707           if (GET_CODE (*p_sets) == SET
5708               && GET_CODE (SET_SRC (*p_sets)) == ASM_OPERANDS)
5709             match_asm_constraints_1 (insn, p_sets, noutputs);
5710          }
5711     }
5712
5713   return TODO_df_finish;
5714 }
5715
5716 struct rtl_opt_pass pass_match_asm_constraints =
5717 {
5718  {
5719   RTL_PASS,
5720   "asmcons",                            /* name */
5721   NULL,                                 /* gate */
5722   rest_of_match_asm_constraints,        /* execute */
5723   NULL,                                 /* sub */
5724   NULL,                                 /* next */
5725   0,                                    /* static_pass_number */
5726   0,                                    /* tv_id */
5727   0,                                    /* properties_required */
5728   0,                                    /* properties_provided */
5729   0,                                    /* properties_destroyed */
5730   0,                                    /* todo_flags_start */
5731   TODO_dump_func                       /* todo_flags_finish */
5732  }
5733 };
5734
5735
5736 #include "gt-function.h"