Add prototype for ciss_print0 in place.
[dragonfly.git] / contrib / gcc-3.4 / 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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
23    at the level of the function as a whole.
24    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
25    and has full responsibility for allocating stack slots.
26
27    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
28    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
29    called after parsing the body.
30
31    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
32    This is usually done during the RTL generation for the function body,
33    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
34    not get a hard register.
35
36    Call `put_var_into_stack' when you learn, belatedly, that a variable
37    previously given a pseudo-register must in fact go in the stack.
38    This function changes the DECL_RTL to be a stack slot instead of a reg
39    then scans all the RTL instructions so far generated to correct them.  */
40
41 #include "config.h"
42 #include "system.h"
43 #include "coretypes.h"
44 #include "tm.h"
45 #include "rtl.h"
46 #include "tree.h"
47 #include "flags.h"
48 #include "except.h"
49 #include "function.h"
50 #include "expr.h"
51 #include "optabs.h"
52 #include "libfuncs.h"
53 #include "regs.h"
54 #include "hard-reg-set.h"
55 #include "insn-config.h"
56 #include "recog.h"
57 #include "output.h"
58 #include "basic-block.h"
59 #include "toplev.h"
60 #include "hashtab.h"
61 #include "ggc.h"
62 #include "tm_p.h"
63 #include "integrate.h"
64 #include "langhooks.h"
65 #include "target.h"
66
67 #ifndef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
68 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT FUNCTION_BOUNDARY
69 #endif
70
71 #ifndef LOCAL_ALIGNMENT
72 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGNMENT) ALIGNMENT
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_ALIGNMENT_NEEDED
76 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 1
77 #endif
78
79 #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
80
81 /* Some systems use __main in a way incompatible with its use in gcc, in these
82    cases use the macros NAME__MAIN to give a quoted symbol and SYMBOL__MAIN to
83    give the same symbol without quotes for an alternative entry point.  You
84    must define both, or neither.  */
85 #ifndef NAME__MAIN
86 #define NAME__MAIN "__main"
87 #endif
88
89 /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
90    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
91    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
92 #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
93
94 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
95    alignment.  */
96 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
97
98 /* NEED_SEPARATE_AP means that we cannot derive ap from the value of fp
99    during rtl generation.  If they are different register numbers, this is
100    always true.  It may also be true if
101    FIRST_PARM_OFFSET - STARTING_FRAME_OFFSET is not a constant during rtl
102    generation.  See fix_lexical_addr for details.  */
103
104 #if ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
105 #define NEED_SEPARATE_AP
106 #endif
107
108 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any calls
109    (ignoring the prologue and epilogue).  This is set prior to
110    local register allocation and is valid for the remaining
111    compiler passes.  */
112 int current_function_is_leaf;
113
114 /* Nonzero if function being compiled doesn't contain any instructions
115    that can throw an exception.  This is set prior to final.  */
116
117 int current_function_nothrow;
118
119 /* Nonzero if function being compiled doesn't modify the stack pointer
120    (ignoring the prologue and epilogue).  This is only valid after
121    life_analysis has run.  */
122 int current_function_sp_is_unchanging;
123
124 /* Nonzero if the function being compiled is a leaf function which only
125    uses leaf registers.  This is valid after reload (specifically after
126    sched2) and is useful only if the port defines LEAF_REGISTERS.  */
127 int current_function_uses_only_leaf_regs;
128
129 /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
130    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.
131    calls.c:emit_library_call_value_1 uses it to set up
132    post-instantiation libcalls.  */
133 int virtuals_instantiated;
134
135 /* Nonzero if at least one trampoline has been created.  */
136 int trampolines_created;
137
138 /* Assign unique numbers to labels generated for profiling, debugging, etc.  */
139 static GTY(()) int funcdef_no;
140
141 /* These variables hold pointers to functions to create and destroy
142    target specific, per-function data structures.  */
143 struct machine_function * (*init_machine_status) (void);
144
145 /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
146 tree inline_function_decl;
147
148 /* The currently compiled function.  */
149 struct function *cfun = 0;
150
151 /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
152 static GTY(()) varray_type prologue;
153 static GTY(()) varray_type epilogue;
154
155 /* Array of INSN_UIDs to hold the INSN_UIDs for each sibcall epilogue
156    in this function.  */
157 static GTY(()) varray_type sibcall_epilogue;
158 \f
159 /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
160    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
161    We record each allocated temporary in the following structure.
162
163    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
164    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
165    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
166    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
167    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
168    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
169    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
170    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
171    pretending it was allocated at the previous nesting level.
172
173    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
174    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
175    free_temp_slots will not free them.  */
176
177 struct temp_slot GTY(())
178 {
179   /* Points to next temporary slot.  */
180   struct temp_slot *next;
181   /* The rtx to used to reference the slot.  */
182   rtx slot;
183   /* The rtx used to represent the address if not the address of the
184      slot above.  May be an EXPR_LIST if multiple addresses exist.  */
185   rtx address;
186   /* The alignment (in bits) of the slot.  */
187   unsigned int align;
188   /* The size, in units, of the slot.  */
189   HOST_WIDE_INT size;
190   /* The type of the object in the slot, or zero if it doesn't correspond
191      to a type.  We use this to determine whether a slot can be reused.
192      It can be reused if objects of the type of the new slot will always
193      conflict with objects of the type of the old slot.  */
194   tree type;
195   /* The value of `sequence_rtl_expr' when this temporary is allocated.  */
196   tree rtl_expr;
197   /* Nonzero if this temporary is currently in use.  */
198   char in_use;
199   /* Nonzero if this temporary has its address taken.  */
200   char addr_taken;
201   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
202   int level;
203   /* Nonzero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
204   int keep;
205   /* The offset of the slot from the frame_pointer, including extra space
206      for alignment.  This info is for combine_temp_slots.  */
207   HOST_WIDE_INT base_offset;
208   /* The size of the slot, including extra space for alignment.  This
209      info is for combine_temp_slots.  */
210   HOST_WIDE_INT full_size;
211 };
212 \f
213 /* This structure is used to record MEMs or pseudos used to replace VAR, any
214    SUBREGs of VAR, and any MEMs containing VAR as an address.  We need to
215    maintain this list in case two operands of an insn were required to match;
216    in that case we must ensure we use the same replacement.  */
217
218 struct fixup_replacement GTY(())
219 {
220   rtx old;
221   rtx new;
222   struct fixup_replacement *next;
223 };
224
225 struct insns_for_mem_entry
226 {
227   /* A MEM.  */
228   rtx key;
229   /* These are the INSNs which reference the MEM.  */
230   rtx insns;
231 };
232
233 /* Forward declarations.  */
234
235 static rtx assign_stack_local_1 (enum machine_mode, HOST_WIDE_INT, int,
236                                  struct function *);
237 static struct temp_slot *find_temp_slot_from_address (rtx);
238 static void put_reg_into_stack (struct function *, rtx, tree, enum machine_mode,
239                                 enum machine_mode, int, unsigned int, int, htab_t);
240 static void schedule_fixup_var_refs (struct function *, rtx, tree, enum machine_mode,
241                                      htab_t);
242 static void fixup_var_refs (rtx, enum machine_mode, int, rtx, htab_t);
243 static struct fixup_replacement
244   *find_fixup_replacement (struct fixup_replacement **, rtx);
245 static void fixup_var_refs_insns (rtx, rtx, enum machine_mode, int, int, rtx);
246 static void fixup_var_refs_insns_with_hash (htab_t, rtx, enum machine_mode, int, rtx);
247 static void fixup_var_refs_insn (rtx, rtx, enum machine_mode, int, int, rtx);
248 static void fixup_var_refs_1 (rtx, enum machine_mode, rtx *, rtx,
249                               struct fixup_replacement **, rtx);
250 static rtx fixup_memory_subreg (rtx, rtx, enum machine_mode, int);
251 static rtx walk_fixup_memory_subreg (rtx, rtx, enum machine_mode, int);
252 static rtx fixup_stack_1 (rtx, rtx);
253 static void optimize_bit_field (rtx, rtx, rtx *);
254 static void instantiate_decls (tree, int);
255 static void instantiate_decls_1 (tree, int);
256 static void instantiate_decl (rtx, HOST_WIDE_INT, int);
257 static rtx instantiate_new_reg (rtx, HOST_WIDE_INT *);
258 static int instantiate_virtual_regs_1 (rtx *, rtx, int);
259 static void delete_handlers (void);
260 static void pad_to_arg_alignment (struct args_size *, int, struct args_size *);
261 static void pad_below (struct args_size *, enum machine_mode, tree);
262 static rtx round_trampoline_addr (rtx);
263 static rtx adjust_trampoline_addr (rtx);
264 static tree *identify_blocks_1 (rtx, tree *, tree *, tree *);
265 static void reorder_blocks_0 (tree);
266 static void reorder_blocks_1 (rtx, tree, varray_type *);
267 static void reorder_fix_fragments (tree);
268 static tree blocks_nreverse (tree);
269 static int all_blocks (tree, tree *);
270 static tree *get_block_vector (tree, int *);
271 extern tree debug_find_var_in_block_tree (tree, tree);
272 /* We always define `record_insns' even if its not used so that we
273    can always export `prologue_epilogue_contains'.  */
274 static void record_insns (rtx, varray_type *) ATTRIBUTE_UNUSED;
275 static int contains (rtx, varray_type);
276 #ifdef HAVE_return
277 static void emit_return_into_block (basic_block, rtx);
278 #endif
279 static void put_addressof_into_stack (rtx, htab_t);
280 static bool purge_addressof_1 (rtx *, rtx, int, int, int, htab_t);
281 static void purge_single_hard_subreg_set (rtx);
282 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
283 static rtx keep_stack_depressed (rtx);
284 #endif
285 static int is_addressof (rtx *, void *);
286 static hashval_t insns_for_mem_hash (const void *);
287 static int insns_for_mem_comp (const void *, const void *);
288 static int insns_for_mem_walk (rtx *, void *);
289 static void compute_insns_for_mem (rtx, rtx, htab_t);
290 static void prepare_function_start (tree);
291 static void do_clobber_return_reg (rtx, void *);
292 static void do_use_return_reg (rtx, void *);
293 static void instantiate_virtual_regs_lossage (rtx);
294 static tree split_complex_args (tree);
295 static void set_insn_locators (rtx, int) ATTRIBUTE_UNUSED;
296 \f
297 /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
298 struct function *outer_function_chain;
299
300 /* List of insns that were postponed by purge_addressof_1.  */
301 static rtx postponed_insns;
302
303 /* Given a function decl for a containing function,
304    return the `struct function' for it.  */
305
306 struct function *
307 find_function_data (tree decl)
308 {
309   struct function *p;
310
311   for (p = outer_function_chain; p; p = p->outer)
312     if (p->decl == decl)
313       return p;
314
315   abort ();
316 }
317
318 /* Save the current context for compilation of a nested function.
319    This is called from language-specific code.  The caller should use
320    the enter_nested langhook to save any language-specific state,
321    since this function knows only about language-independent
322    variables.  */
323
324 void
325 push_function_context_to (tree context)
326 {
327   struct function *p;
328
329   if (context)
330     {
331       if (context == current_function_decl)
332         cfun->contains_functions = 1;
333       else
334         {
335           struct function *containing = find_function_data (context);
336           containing->contains_functions = 1;
337         }
338     }
339
340   if (cfun == 0)
341     init_dummy_function_start ();
342   p = cfun;
343
344   p->outer = outer_function_chain;
345   outer_function_chain = p;
346   p->fixup_var_refs_queue = 0;
347
348   (*lang_hooks.function.enter_nested) (p);
349
350   cfun = 0;
351 }
352
353 void
354 push_function_context (void)
355 {
356   push_function_context_to (current_function_decl);
357 }
358
359 /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
360    This function is called from language-specific code.  */
361
362 void
363 pop_function_context_from (tree context ATTRIBUTE_UNUSED)
364 {
365   struct function *p = outer_function_chain;
366   struct var_refs_queue *queue;
367
368   cfun = p;
369   outer_function_chain = p->outer;
370
371   current_function_decl = p->decl;
372   reg_renumber = 0;
373
374   restore_emit_status (p);
375
376   (*lang_hooks.function.leave_nested) (p);
377
378   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables which became
379      addressable during the nested function.  If only one entry has to be
380      fixed up, just do that one.  Otherwise, first make a list of MEMs that
381      are not to be unshared.  */
382   if (p->fixup_var_refs_queue == 0)
383     ;
384   else if (p->fixup_var_refs_queue->next == 0)
385     fixup_var_refs (p->fixup_var_refs_queue->modified,
386                     p->fixup_var_refs_queue->promoted_mode,
387                     p->fixup_var_refs_queue->unsignedp,
388                     p->fixup_var_refs_queue->modified, 0);
389   else
390     {
391       rtx list = 0;
392
393       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
394         list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, queue->modified, list);
395
396       for (queue = p->fixup_var_refs_queue; queue; queue = queue->next)
397         fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode,
398                         queue->unsignedp, list, 0);
399
400     }
401
402   p->fixup_var_refs_queue = 0;
403
404   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
405   rtx_equal_function_value_matters = 1;
406   virtuals_instantiated = 0;
407   generating_concat_p = 1;
408 }
409
410 void
411 pop_function_context (void)
412 {
413   pop_function_context_from (current_function_decl);
414 }
415
416 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
417    after the function has been parsed, but not compiled, to let
418    garbage collection reclaim the memory.  */
419
420 void
421 free_after_parsing (struct function *f)
422 {
423   /* f->expr->forced_labels is used by code generation.  */
424   /* f->emit->regno_reg_rtx is used by code generation.  */
425   /* f->varasm is used by code generation.  */
426   /* f->eh->eh_return_stub_label is used by code generation.  */
427
428   (*lang_hooks.function.final) (f);
429   f->stmt = NULL;
430 }
431
432 /* Clear out all parts of the state in F that can safely be discarded
433    after the function has been compiled, to let garbage collection
434    reclaim the memory.  */
435
436 void
437 free_after_compilation (struct function *f)
438 {
439   f->eh = NULL;
440   f->expr = NULL;
441   f->emit = NULL;
442   f->varasm = NULL;
443   f->machine = NULL;
444
445   f->x_temp_slots = NULL;
446   f->arg_offset_rtx = NULL;
447   f->return_rtx = NULL;
448   f->internal_arg_pointer = NULL;
449   f->x_nonlocal_labels = NULL;
450   f->x_nonlocal_goto_handler_slots = NULL;
451   f->x_nonlocal_goto_handler_labels = NULL;
452   f->x_nonlocal_goto_stack_level = NULL;
453   f->x_cleanup_label = NULL;
454   f->x_return_label = NULL;
455   f->x_naked_return_label = NULL;
456   f->computed_goto_common_label = NULL;
457   f->computed_goto_common_reg = NULL;
458   f->x_save_expr_regs = NULL;
459   f->x_stack_slot_list = NULL;
460   f->x_rtl_expr_chain = NULL;
461   f->x_tail_recursion_label = NULL;
462   f->x_tail_recursion_reentry = NULL;
463   f->x_arg_pointer_save_area = NULL;
464   f->x_clobber_return_insn = NULL;
465   f->x_context_display = NULL;
466   f->x_trampoline_list = NULL;
467   f->x_parm_birth_insn = NULL;
468   f->x_last_parm_insn = NULL;
469   f->x_parm_reg_stack_loc = NULL;
470   f->fixup_var_refs_queue = NULL;
471   f->original_arg_vector = NULL;
472   f->original_decl_initial = NULL;
473   f->inl_last_parm_insn = NULL;
474   f->epilogue_delay_list = NULL;
475 }
476 \f
477 /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
478
479 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated in
480    function F.
481    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
482    the caller may have to do that.  */
483
484 HOST_WIDE_INT
485 get_func_frame_size (struct function *f)
486 {
487 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
488   return -f->x_frame_offset;
489 #else
490   return f->x_frame_offset;
491 #endif
492 }
493
494 /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
495    This size counts from zero.  It is not rounded to PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
496    the caller may have to do that.  */
497 HOST_WIDE_INT
498 get_frame_size (void)
499 {
500   return get_func_frame_size (cfun);
501 }
502
503 /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
504    with machine mode MODE.
505
506    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
507    0 means according to MODE,
508    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
509    positive specifies alignment boundary in bits.
510
511    We do not round to stack_boundary here.
512
513    FUNCTION specifies the function to allocate in.  */
514
515 static rtx
516 assign_stack_local_1 (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align,
517                       struct function *function)
518 {
519   rtx x, addr;
520   int bigend_correction = 0;
521   int alignment;
522   int frame_off, frame_alignment, frame_phase;
523
524   if (align == 0)
525     {
526       tree type;
527
528       if (mode == BLKmode)
529         alignment = BIGGEST_ALIGNMENT;
530       else
531         alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
532
533       /* Allow the target to (possibly) increase the alignment of this
534          stack slot.  */
535       type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
536       if (type)
537         alignment = LOCAL_ALIGNMENT (type, alignment);
538
539       alignment /= BITS_PER_UNIT;
540     }
541   else if (align == -1)
542     {
543       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
544       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
545     }
546   else
547     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
548
549 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
550   function->x_frame_offset -= size;
551 #endif
552
553   /* Ignore alignment we can't do with expected alignment of the boundary.  */
554   if (alignment * BITS_PER_UNIT > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
555     alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
556
557   if (function->stack_alignment_needed < alignment * BITS_PER_UNIT)
558     function->stack_alignment_needed = alignment * BITS_PER_UNIT;
559
560   /* Calculate how many bytes the start of local variables is off from
561      stack alignment.  */
562   frame_alignment = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
563   frame_off = STARTING_FRAME_OFFSET % frame_alignment;
564   frame_phase = frame_off ? frame_alignment - frame_off : 0;
565
566   /* Round the frame offset to the specified alignment.  The default is
567      to always honor requests to align the stack but a port may choose to
568      do its own stack alignment by defining STACK_ALIGNMENT_NEEDED.  */
569   if (STACK_ALIGNMENT_NEEDED
570       || mode != BLKmode
571       || size != 0)
572     {
573       /*  We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
574           division with a negative dividend isn't as well defined as we might
575           like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
576           use logical operations which are unambiguous.  */
577 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
578       function->x_frame_offset
579         = (FLOOR_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
580            + frame_phase);
581 #else
582       function->x_frame_offset
583         = (CEIL_ROUND (function->x_frame_offset - frame_phase, alignment)
584            + frame_phase);
585 #endif
586     }
587
588   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
589      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
590   if (BYTES_BIG_ENDIAN && mode != BLKmode)
591     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
592
593   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
594      address relative to the frame pointer.  */
595   if (function == cfun && virtuals_instantiated)
596     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
597                           trunc_int_for_mode
598                           (frame_offset + bigend_correction
599                            + STARTING_FRAME_OFFSET, Pmode));
600   else
601     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
602                           trunc_int_for_mode
603                           (function->x_frame_offset + bigend_correction,
604                            Pmode));
605
606 #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
607   function->x_frame_offset += size;
608 #endif
609
610   x = gen_rtx_MEM (mode, addr);
611
612   function->x_stack_slot_list
613     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, function->x_stack_slot_list);
614
615   return x;
616 }
617
618 /* Wrapper around assign_stack_local_1;  assign a local stack slot for the
619    current function.  */
620
621 rtx
622 assign_stack_local (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int align)
623 {
624   return assign_stack_local_1 (mode, size, align, cfun);
625 }
626 \f
627 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
628    reuse.
629
630    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
631
632    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
633    since assign_stack_local will do any required rounding.
634
635    KEEP is 1 if this slot is to be retained after a call to
636    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated
637    with this flag.  KEEP is 2 if we allocate a longer term temporary,
638    whose lifetime is controlled by CLEANUP_POINT_EXPRs.  KEEP is 3
639    if we are to allocate something at an inner level to be treated as
640    a variable in the block (e.g., a SAVE_EXPR).
641
642    TYPE is the type that will be used for the stack slot.  */
643
644 rtx
645 assign_stack_temp_for_type (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep,
646                             tree type)
647 {
648   unsigned int align;
649   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
650   rtx slot;
651
652   /* If SIZE is -1 it means that somebody tried to allocate a temporary
653      of a variable size.  */
654   if (size == -1)
655     abort ();
656
657   if (mode == BLKmode)
658     align = BIGGEST_ALIGNMENT;
659   else
660     align = GET_MODE_ALIGNMENT (mode);
661
662   if (! type)
663     type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
664
665   if (type)
666     align = LOCAL_ALIGNMENT (type, align);
667
668   /* Try to find an available, already-allocated temporary of the proper
669      mode which meets the size and alignment requirements.  Choose the
670      smallest one with the closest alignment.  */
671   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
672     if (p->align >= align && p->size >= size && GET_MODE (p->slot) == mode
673         && ! p->in_use
674         && objects_must_conflict_p (p->type, type)
675         && (best_p == 0 || best_p->size > p->size
676             || (best_p->size == p->size && best_p->align > p->align)))
677       {
678         if (p->align == align && p->size == size)
679           {
680             best_p = 0;
681             break;
682           }
683         best_p = p;
684       }
685
686   /* Make our best, if any, the one to use.  */
687   if (best_p)
688     {
689       /* If there are enough aligned bytes left over, make them into a new
690          temp_slot so that the extra bytes don't get wasted.  Do this only
691          for BLKmode slots, so that we can be sure of the alignment.  */
692       if (GET_MODE (best_p->slot) == BLKmode)
693         {
694           int alignment = best_p->align / BITS_PER_UNIT;
695           HOST_WIDE_INT rounded_size = CEIL_ROUND (size, alignment);
696
697           if (best_p->size - rounded_size >= alignment)
698             {
699               p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
700               p->in_use = p->addr_taken = 0;
701               p->size = best_p->size - rounded_size;
702               p->base_offset = best_p->base_offset + rounded_size;
703               p->full_size = best_p->full_size - rounded_size;
704               p->slot = gen_rtx_MEM (BLKmode,
705                                      plus_constant (XEXP (best_p->slot, 0),
706                                                     rounded_size));
707               p->align = best_p->align;
708               p->address = 0;
709               p->rtl_expr = 0;
710               p->type = best_p->type;
711               p->next = temp_slots;
712               temp_slots = p;
713
714               stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->slot,
715                                                    stack_slot_list);
716
717               best_p->size = rounded_size;
718               best_p->full_size = rounded_size;
719             }
720         }
721
722       p = best_p;
723     }
724
725   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
726   if (p == 0)
727     {
728       HOST_WIDE_INT frame_offset_old = frame_offset;
729
730       p = ggc_alloc (sizeof (struct temp_slot));
731
732       /* We are passing an explicit alignment request to assign_stack_local.
733          One side effect of that is assign_stack_local will not round SIZE
734          to ensure the frame offset remains suitably aligned.
735
736          So for requests which depended on the rounding of SIZE, we go ahead
737          and round it now.  We also make sure ALIGNMENT is at least
738          BIGGEST_ALIGNMENT.  */
739       if (mode == BLKmode && align < BIGGEST_ALIGNMENT)
740         abort ();
741       p->slot = assign_stack_local (mode,
742                                     (mode == BLKmode
743                                      ? CEIL_ROUND (size, (int) align / BITS_PER_UNIT)
744                                      : size),
745                                     align);
746
747       p->align = align;
748
749       /* The following slot size computation is necessary because we don't
750          know the actual size of the temporary slot until assign_stack_local
751          has performed all the frame alignment and size rounding for the
752          requested temporary.  Note that extra space added for alignment
753          can be either above or below this stack slot depending on which
754          way the frame grows.  We include the extra space if and only if it
755          is above this slot.  */
756 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
757       p->size = frame_offset_old - frame_offset;
758 #else
759       p->size = size;
760 #endif
761
762       /* Now define the fields used by combine_temp_slots.  */
763 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
764       p->base_offset = frame_offset;
765       p->full_size = frame_offset_old - frame_offset;
766 #else
767       p->base_offset = frame_offset_old;
768       p->full_size = frame_offset - frame_offset_old;
769 #endif
770       p->address = 0;
771       p->next = temp_slots;
772       temp_slots = p;
773     }
774
775   p->in_use = 1;
776   p->addr_taken = 0;
777   p->rtl_expr = seq_rtl_expr;
778   p->type = type;
779
780   if (keep == 2)
781     {
782       p->level = target_temp_slot_level;
783       p->keep = 1;
784     }
785   else if (keep == 3)
786     {
787       p->level = var_temp_slot_level;
788       p->keep = 0;
789     }
790   else
791     {
792       p->level = temp_slot_level;
793       p->keep = keep;
794     }
795
796
797   /* Create a new MEM rtx to avoid clobbering MEM flags of old slots.  */
798   slot = gen_rtx_MEM (mode, XEXP (p->slot, 0));
799   stack_slot_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, slot, stack_slot_list);
800
801   /* If we know the alias set for the memory that will be used, use
802      it.  If there's no TYPE, then we don't know anything about the
803      alias set for the memory.  */
804   set_mem_alias_set (slot, type ? get_alias_set (type) : 0);
805   set_mem_align (slot, align);
806
807   /* If a type is specified, set the relevant flags.  */
808   if (type != 0)
809     {
810       RTX_UNCHANGING_P (slot) = (lang_hooks.honor_readonly
811                                  && TYPE_READONLY (type));
812       MEM_VOLATILE_P (slot) = TYPE_VOLATILE (type);
813       MEM_SET_IN_STRUCT_P (slot, AGGREGATE_TYPE_P (type));
814     }
815
816   return slot;
817 }
818
819 /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
820    reuse.  First three arguments are same as in preceding function.  */
821
822 rtx
823 assign_stack_temp (enum machine_mode mode, HOST_WIDE_INT size, int keep)
824 {
825   return assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, NULL_TREE);
826 }
827 \f
828 /* Assign a temporary.
829    If TYPE_OR_DECL is a decl, then we are doing it on behalf of the decl
830    and so that should be used in error messages.  In either case, we
831    allocate of the given type.
832    KEEP is as for assign_stack_temp.
833    MEMORY_REQUIRED is 1 if the result must be addressable stack memory;
834    it is 0 if a register is OK.
835    DONT_PROMOTE is 1 if we should not promote values in register
836    to wider modes.  */
837
838 rtx
839 assign_temp (tree type_or_decl, int keep, int memory_required,
840              int dont_promote ATTRIBUTE_UNUSED)
841 {
842   tree type, decl;
843   enum machine_mode mode;
844 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
845   int unsignedp;
846 #endif
847
848   if (DECL_P (type_or_decl))
849     decl = type_or_decl, type = TREE_TYPE (decl);
850   else
851     decl = NULL, type = type_or_decl;
852
853   mode = TYPE_MODE (type);
854 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
855   unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
856 #endif
857
858   if (mode == BLKmode || memory_required)
859     {
860       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (type);
861       rtx tmp;
862
863       /* Zero sized arrays are GNU C extension.  Set size to 1 to avoid
864          problems with allocating the stack space.  */
865       if (size == 0)
866         size = 1;
867
868       /* Unfortunately, we don't yet know how to allocate variable-sized
869          temporaries.  However, sometimes we have a fixed upper limit on
870          the size (which is stored in TYPE_ARRAY_MAX_SIZE) and can use that
871          instead.  This is the case for Chill variable-sized strings.  */
872       if (size == -1 && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
873           && TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type) != NULL_TREE
874           && host_integerp (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1))
875         size = tree_low_cst (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type), 1);
876
877       /* The size of the temporary may be too large to fit into an integer.  */
878       /* ??? Not sure this should happen except for user silliness, so limit
879          this to things that aren't compiler-generated temporaries.  The
880          rest of the time we'll abort in assign_stack_temp_for_type.  */
881       if (decl && size == -1
882           && TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) == INTEGER_CST)
883         {
884           error ("%Jsize of variable '%D' is too large", decl, decl);
885           size = 1;
886         }
887
888       tmp = assign_stack_temp_for_type (mode, size, keep, type);
889       return tmp;
890     }
891
892 #ifndef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
893   if (! dont_promote)
894     mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
895 #endif
896
897   return gen_reg_rtx (mode);
898 }
899 \f
900 /* Combine temporary stack slots which are adjacent on the stack.
901
902    This allows for better use of already allocated stack space.  This is only
903    done for BLKmode slots because we can be sure that we won't have alignment
904    problems in this case.  */
905
906 void
907 combine_temp_slots (void)
908 {
909   struct temp_slot *p, *q;
910   struct temp_slot *prev_p, *prev_q;
911   int num_slots;
912
913   /* We can't combine slots, because the information about which slot
914      is in which alias set will be lost.  */
915   if (flag_strict_aliasing)
916     return;
917
918   /* If there are a lot of temp slots, don't do anything unless
919      high levels of optimization.  */
920   if (! flag_expensive_optimizations)
921     for (p = temp_slots, num_slots = 0; p; p = p->next, num_slots++)
922       if (num_slots > 100 || (num_slots > 10 && optimize == 0))
923         return;
924
925   for (p = temp_slots, prev_p = 0; p; p = prev_p ? prev_p->next : temp_slots)
926     {
927       int delete_p = 0;
928
929       if (! p->in_use && GET_MODE (p->slot) == BLKmode)
930         for (q = p->next, prev_q = p; q; q = prev_q->next)
931           {
932             int delete_q = 0;
933             if (! q->in_use && GET_MODE (q->slot) == BLKmode)
934               {
935                 if (p->base_offset + p->full_size == q->base_offset)
936                   {
937                     /* Q comes after P; combine Q into P.  */
938                     p->size += q->size;
939                     p->full_size += q->full_size;
940                     delete_q = 1;
941                   }
942                 else if (q->base_offset + q->full_size == p->base_offset)
943                   {
944                     /* P comes after Q; combine P into Q.  */
945                     q->size += p->size;
946                     q->full_size += p->full_size;
947                     delete_p = 1;
948                     break;
949                   }
950               }
951             /* Either delete Q or advance past it.  */
952             if (delete_q)
953               prev_q->next = q->next;
954             else
955               prev_q = q;
956           }
957       /* Either delete P or advance past it.  */
958       if (delete_p)
959         {
960           if (prev_p)
961             prev_p->next = p->next;
962           else
963             temp_slots = p->next;
964         }
965       else
966         prev_p = p;
967     }
968 }
969 \f
970 /* Find the temp slot corresponding to the object at address X.  */
971
972 static struct temp_slot *
973 find_temp_slot_from_address (rtx x)
974 {
975   struct temp_slot *p;
976   rtx next;
977
978   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
979     {
980       if (! p->in_use)
981         continue;
982
983       else if (XEXP (p->slot, 0) == x
984                || p->address == x
985                || (GET_CODE (x) == PLUS
986                    && XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
987                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
988                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= p->base_offset
989                    && INTVAL (XEXP (x, 1)) < p->base_offset + p->full_size))
990         return p;
991
992       else if (p->address != 0 && GET_CODE (p->address) == EXPR_LIST)
993         for (next = p->address; next; next = XEXP (next, 1))
994           if (XEXP (next, 0) == x)
995             return p;
996     }
997
998   /* If we have a sum involving a register, see if it points to a temp
999      slot.  */
1000   if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
1001       && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0))) != 0)
1002     return p;
1003   else if (GET_CODE (x) == PLUS && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == REG
1004            && (p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 1))) != 0)
1005     return p;
1006
1007   return 0;
1008 }
1009
1010 /* Indicate that NEW is an alternate way of referring to the temp slot
1011    that previously was known by OLD.  */
1012
1013 void
1014 update_temp_slot_address (rtx old, rtx new)
1015 {
1016   struct temp_slot *p;
1017
1018   if (rtx_equal_p (old, new))
1019     return;
1020
1021   p = find_temp_slot_from_address (old);
1022
1023   /* If we didn't find one, see if both OLD is a PLUS.  If so, and NEW
1024      is a register, see if one operand of the PLUS is a temporary
1025      location.  If so, NEW points into it.  Otherwise, if both OLD and
1026      NEW are a PLUS and if there is a register in common between them.
1027      If so, try a recursive call on those values.  */
1028   if (p == 0)
1029     {
1030       if (GET_CODE (old) != PLUS)
1031         return;
1032
1033       if (GET_CODE (new) == REG)
1034         {
1035           update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), new);
1036           update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), new);
1037           return;
1038         }
1039       else if (GET_CODE (new) != PLUS)
1040         return;
1041
1042       if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0)))
1043         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1));
1044       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0)))
1045         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1));
1046       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 0), XEXP (new, 1)))
1047         update_temp_slot_address (XEXP (old, 1), XEXP (new, 0));
1048       else if (rtx_equal_p (XEXP (old, 1), XEXP (new, 1)))
1049         update_temp_slot_address (XEXP (old, 0), XEXP (new, 0));
1050
1051       return;
1052     }
1053
1054   /* Otherwise add an alias for the temp's address.  */
1055   else if (p->address == 0)
1056     p->address = new;
1057   else
1058     {
1059       if (GET_CODE (p->address) != EXPR_LIST)
1060         p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, p->address, NULL_RTX);
1061
1062       p->address = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, new, p->address);
1063     }
1064 }
1065
1066 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark the fact that its
1067    address was taken.  */
1068
1069 void
1070 mark_temp_addr_taken (rtx x)
1071 {
1072   struct temp_slot *p;
1073
1074   if (x == 0)
1075     return;
1076
1077   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1078      a temporary slot.  */
1079   if (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1080     return;
1081
1082   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1083   if (p != 0)
1084     p->addr_taken = 1;
1085 }
1086
1087 /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as
1088    belonging to the to one level higher than the current level.  If X
1089    matched one of our slots, just mark that one.  Otherwise, we can't
1090    easily predict which it is, so upgrade all of them.  Kept slots
1091    need not be touched.
1092
1093    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
1094    returns a value in memory.  */
1095
1096 void
1097 preserve_temp_slots (rtx x)
1098 {
1099   struct temp_slot *p = 0;
1100
1101   /* If there is no result, we still might have some objects whose address
1102      were taken, so we need to make sure they stay around.  */
1103   if (x == 0)
1104     {
1105       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1106         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1107           p->level--;
1108
1109       return;
1110     }
1111
1112   /* If X is a register that is being used as a pointer, see if we have
1113      a temporary slot we know it points to.  To be consistent with
1114      the code below, we really should preserve all non-kept slots
1115      if we can't find a match, but that seems to be much too costly.  */
1116   if (GET_CODE (x) == REG && REG_POINTER (x))
1117     p = find_temp_slot_from_address (x);
1118
1119   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1120      a temporary slot, but it can contain something whose address was
1121      taken.  */
1122   if (p == 0 && (GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0))))
1123     {
1124       for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1125         if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->addr_taken)
1126           p->level--;
1127
1128       return;
1129     }
1130
1131   /* First see if we can find a match.  */
1132   if (p == 0)
1133     p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1134
1135   if (p != 0)
1136     {
1137       /* Move everything at our level whose address was taken to our new
1138          level in case we used its address.  */
1139       struct temp_slot *q;
1140
1141       if (p->level == temp_slot_level)
1142         {
1143           for (q = temp_slots; q; q = q->next)
1144             if (q != p && q->addr_taken && q->level == p->level)
1145               q->level--;
1146
1147           p->level--;
1148           p->addr_taken = 0;
1149         }
1150       return;
1151     }
1152
1153   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
1154   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1155     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
1156       p->level--;
1157 }
1158
1159 /* X is the result of an RTL_EXPR.  If it is a temporary slot associated
1160    with that RTL_EXPR, promote it into a temporary slot at the present
1161    level so it will not be freed when we free slots made in the
1162    RTL_EXPR.  */
1163
1164 void
1165 preserve_rtl_expr_result (rtx x)
1166 {
1167   struct temp_slot *p;
1168
1169   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
1170      a temporary slot.  */
1171   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
1172     return;
1173
1174   /* If we can find a match, move it to our level unless it is already at
1175      an upper level.  */
1176   p = find_temp_slot_from_address (XEXP (x, 0));
1177   if (p != 0)
1178     {
1179       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1180       p->rtl_expr = 0;
1181     }
1182
1183   return;
1184 }
1185
1186 /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
1187    of generating code for a statement.  Don't free any temporaries
1188    currently in use for an RTL_EXPR that hasn't yet been emitted.
1189    We could eventually do better than this since it can be reused while
1190    generating the same RTL_EXPR, but this is complex and probably not
1191    worthwhile.  */
1192
1193 void
1194 free_temp_slots (void)
1195 {
1196   struct temp_slot *p;
1197
1198   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1199     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep
1200         && p->rtl_expr == 0)
1201       p->in_use = 0;
1202
1203   combine_temp_slots ();
1204 }
1205
1206 /* Free all temporary slots used in T, an RTL_EXPR node.  */
1207
1208 void
1209 free_temps_for_rtl_expr (tree t)
1210 {
1211   struct temp_slot *p;
1212
1213   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1214     if (p->rtl_expr == t)
1215       {
1216         /* If this slot is below the current TEMP_SLOT_LEVEL, then it
1217            needs to be preserved.  This can happen if a temporary in
1218            the RTL_EXPR was addressed; preserve_temp_slots will move
1219            the temporary into a higher level.  */
1220         if (temp_slot_level <= p->level)
1221           p->in_use = 0;
1222         else
1223           p->rtl_expr = NULL_TREE;
1224       }
1225
1226   combine_temp_slots ();
1227 }
1228
1229 /* Mark all temporaries ever allocated in this function as not suitable
1230    for reuse until the current level is exited.  */
1231
1232 void
1233 mark_all_temps_used (void)
1234 {
1235   struct temp_slot *p;
1236
1237   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1238     {
1239       p->in_use = p->keep = 1;
1240       p->level = MIN (p->level, temp_slot_level);
1241     }
1242 }
1243
1244 /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
1245
1246 void
1247 push_temp_slots (void)
1248 {
1249   temp_slot_level++;
1250 }
1251
1252 /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
1253    are freed.  */
1254
1255 void
1256 pop_temp_slots (void)
1257 {
1258   struct temp_slot *p;
1259
1260   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
1261     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && p->rtl_expr == 0)
1262       p->in_use = 0;
1263
1264   combine_temp_slots ();
1265
1266   temp_slot_level--;
1267 }
1268
1269 /* Initialize temporary slots.  */
1270
1271 void
1272 init_temp_slots (void)
1273 {
1274   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
1275   temp_slots = 0;
1276   temp_slot_level = 0;
1277   var_temp_slot_level = 0;
1278   target_temp_slot_level = 0;
1279 }
1280 \f
1281 /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack
1282    slot.  This is done when an address-reference to the variable is
1283    seen.  If RESCAN is true, all previously emitted instructions are
1284    examined and modified to handle the fact that DECL is now
1285    addressable.  */
1286
1287 void
1288 put_var_into_stack (tree decl, int rescan)
1289 {
1290   rtx reg;
1291   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
1292   struct function *function = 0;
1293   tree context;
1294   int can_use_addressof;
1295   int volatilep = TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && TREE_THIS_VOLATILE (decl);
1296   int usedp = (TREE_USED (decl)
1297                || (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_INITIAL (decl) != 0));
1298
1299   context = decl_function_context (decl);
1300
1301   /* Get the current rtl used for this object and its original mode.  */
1302   reg = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR
1303          ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
1304          : DECL_RTL_IF_SET (decl));
1305
1306   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
1307      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
1308      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
1309   if (reg == 0)
1310     return;
1311
1312   /* Get the declared mode for this object.  */
1313   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
1314                : DECL_MODE (decl));
1315   /* Get the mode it's actually stored in.  */
1316   promoted_mode = GET_MODE (reg);
1317
1318   /* If this variable comes from an outer function, find that
1319      function's saved context.  Don't use find_function_data here,
1320      because it might not be in any active function.
1321      FIXME: Is that really supposed to happen?
1322      It does in ObjC at least.  */
1323   if (context != current_function_decl && context != inline_function_decl)
1324     for (function = outer_function_chain; function; function = function->outer)
1325       if (function->decl == context)
1326         break;
1327
1328   /* If this is a variable-sized object or a structure passed by invisible
1329      reference, with a pseudo to address it, put that pseudo into the stack
1330      if the var is non-local.  */
1331   if (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl)
1332       && GET_CODE (reg) == MEM
1333       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == REG
1334       && REGNO (XEXP (reg, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1335     {
1336       reg = XEXP (reg, 0);
1337       decl_mode = promoted_mode = GET_MODE (reg);
1338     }
1339
1340   /* If this variable lives in the current function and we don't need to put it
1341      in the stack for the sake of setjmp or the non-locality, try to keep it in
1342      a register until we know we actually need the address.  */
1343   can_use_addressof
1344     = (function == 0
1345        && ! (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR && DECL_NONLOCAL (decl))
1346        && optimize > 0
1347        /* FIXME make it work for promoted modes too */
1348        && decl_mode == promoted_mode
1349 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
1350        && ! (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
1351 #endif
1352        );
1353
1354   /* If we can't use ADDRESSOF, make sure we see through one we already
1355      generated.  */
1356   if (! can_use_addressof && GET_CODE (reg) == MEM
1357       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == ADDRESSOF)
1358     reg = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1359
1360   /* Now we should have a value that resides in one or more pseudo regs.  */
1361
1362   if (GET_CODE (reg) == REG)
1363     {
1364       if (can_use_addressof)
1365         gen_mem_addressof (reg, decl, rescan);
1366       else
1367         put_reg_into_stack (function, reg, TREE_TYPE (decl), promoted_mode,
1368                             decl_mode, volatilep, 0, usedp, 0);
1369     }
1370   else if (GET_CODE (reg) == CONCAT)
1371     {
1372       /* A CONCAT contains two pseudos; put them both in the stack.
1373          We do it so they end up consecutive.
1374          We fixup references to the parts only after we fixup references
1375          to the whole CONCAT, lest we do double fixups for the latter
1376          references.  */
1377       enum machine_mode part_mode = GET_MODE (XEXP (reg, 0));
1378       tree part_type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (part_mode, 0);
1379       rtx lopart = XEXP (reg, 0);
1380       rtx hipart = XEXP (reg, 1);
1381 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1382       /* Since part 0 should have a lower address, do it second.  */
1383       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1384                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1385       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1386                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1387 #else
1388       put_reg_into_stack (function, lopart, part_type, part_mode,
1389                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1390       put_reg_into_stack (function, hipart, part_type, part_mode,
1391                           part_mode, volatilep, 0, 0, 0);
1392 #endif
1393
1394       /* Change the CONCAT into a combined MEM for both parts.  */
1395       PUT_CODE (reg, MEM);
1396       MEM_ATTRS (reg) = 0;
1397
1398       /* set_mem_attributes uses DECL_RTL to avoid re-generating of
1399          already computed alias sets.  Here we want to re-generate.  */
1400       if (DECL_P (decl))
1401         SET_DECL_RTL (decl, NULL);
1402       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
1403       if (DECL_P (decl))
1404         SET_DECL_RTL (decl, reg);
1405
1406       /* The two parts are in memory order already.
1407          Use the lower parts address as ours.  */
1408       XEXP (reg, 0) = XEXP (XEXP (reg, 0), 0);
1409       /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1410       if (GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == PLUS)
1411         XEXP (reg, 0) = copy_rtx (XEXP (reg, 0));
1412       if (usedp && rescan)
1413         {
1414           schedule_fixup_var_refs (function, reg, TREE_TYPE (decl),
1415                                    promoted_mode, 0);
1416           schedule_fixup_var_refs (function, lopart, part_type, part_mode, 0);
1417           schedule_fixup_var_refs (function, hipart, part_type, part_mode, 0);
1418         }
1419     }
1420   else
1421     return;
1422 }
1423
1424 /* Subroutine of put_var_into_stack.  This puts a single pseudo reg REG
1425    into the stack frame of FUNCTION (0 means the current function).
1426    DECL_MODE is the machine mode of the user-level data type.
1427    PROMOTED_MODE is the machine mode of the register.
1428    VOLATILE_P is nonzero if this is for a "volatile" decl.
1429    USED_P is nonzero if this reg might have already been used in an insn.  */
1430
1431 static void
1432 put_reg_into_stack (struct function *function, rtx reg, tree type,
1433                     enum machine_mode promoted_mode,
1434                     enum machine_mode decl_mode, int volatile_p,
1435                     unsigned int original_regno, int used_p, htab_t ht)
1436 {
1437   struct function *func = function ? function : cfun;
1438   rtx new = 0;
1439   unsigned int regno = original_regno;
1440
1441   if (regno == 0)
1442     regno = REGNO (reg);
1443
1444   if (regno < func->x_max_parm_reg)
1445     {
1446       if (!func->x_parm_reg_stack_loc)
1447         abort ();
1448       new = func->x_parm_reg_stack_loc[regno];
1449     }
1450
1451   if (new == 0)
1452     new = assign_stack_local_1 (decl_mode, GET_MODE_SIZE (decl_mode), 0, func);
1453
1454   PUT_CODE (reg, MEM);
1455   PUT_MODE (reg, decl_mode);
1456   XEXP (reg, 0) = XEXP (new, 0);
1457   MEM_ATTRS (reg) = 0;
1458   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
1459   MEM_VOLATILE_P (reg) = volatile_p;
1460
1461   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
1462      mark it as such for cse and loop optimize.  If we are reusing a
1463      previously generated stack slot, then we need to copy the bit in
1464      case it was set for other reasons.  For instance, it is set for
1465      __builtin_va_alist.  */
1466   if (type)
1467     {
1468       MEM_SET_IN_STRUCT_P (reg,
1469                            AGGREGATE_TYPE_P (type) || MEM_IN_STRUCT_P (new));
1470       set_mem_alias_set (reg, get_alias_set (type));
1471     }
1472
1473   if (used_p)
1474     schedule_fixup_var_refs (function, reg, type, promoted_mode, ht);
1475 }
1476
1477 /* Make sure that all refs to the variable, previously made
1478    when it was a register, are fixed up to be valid again.
1479    See function above for meaning of arguments.  */
1480
1481 static void
1482 schedule_fixup_var_refs (struct function *function, rtx reg, tree type,
1483                          enum machine_mode promoted_mode, htab_t ht)
1484 {
1485   int unsigned_p = type ? TREE_UNSIGNED (type) : 0;
1486
1487   if (function != 0)
1488     {
1489       struct var_refs_queue *temp;
1490
1491       temp = ggc_alloc (sizeof (struct var_refs_queue));
1492       temp->modified = reg;
1493       temp->promoted_mode = promoted_mode;
1494       temp->unsignedp = unsigned_p;
1495       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
1496       function->fixup_var_refs_queue = temp;
1497     }
1498   else
1499     /* Variable is local; fix it up now.  */
1500     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, unsigned_p, reg, ht);
1501 }
1502 \f
1503 static void
1504 fixup_var_refs (rtx var, enum machine_mode promoted_mode, int unsignedp,
1505                 rtx may_share, htab_t ht)
1506 {
1507   tree pending;
1508   rtx first_insn = get_insns ();
1509   struct sequence_stack *stack = seq_stack;
1510   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
1511
1512   /* If there's a hash table, it must record all uses of VAR.  */
1513   if (ht)
1514     {
1515       if (stack != 0)
1516         abort ();
1517       fixup_var_refs_insns_with_hash (ht, var, promoted_mode, unsignedp,
1518                                       may_share);
1519       return;
1520     }
1521
1522   fixup_var_refs_insns (first_insn, var, promoted_mode, unsignedp,
1523                         stack == 0, may_share);
1524
1525   /* Scan all pending sequences too.  */
1526   for (; stack; stack = stack->next)
1527     {
1528       push_to_full_sequence (stack->first, stack->last);
1529       fixup_var_refs_insns (stack->first, var, promoted_mode, unsignedp,
1530                             stack->next != 0, may_share);
1531       /* Update remembered end of sequence
1532          in case we added an insn at the end.  */
1533       stack->last = get_last_insn ();
1534       end_sequence ();
1535     }
1536
1537   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
1538   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
1539     {
1540       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
1541       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
1542         {
1543           push_to_sequence (seq);
1544           fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1545                                 may_share);
1546           end_sequence ();
1547         }
1548     }
1549 }
1550 \f
1551 /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the struct fixup_replacement and X is
1552    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
1553    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists.  */
1554
1555 static struct fixup_replacement *
1556 find_fixup_replacement (struct fixup_replacement **replacements, rtx x)
1557 {
1558   struct fixup_replacement *p;
1559
1560   /* See if we have already replaced this.  */
1561   for (p = *replacements; p != 0 && ! rtx_equal_p (p->old, x); p = p->next)
1562     ;
1563
1564   if (p == 0)
1565     {
1566       p = xmalloc (sizeof (struct fixup_replacement));
1567       p->old = x;
1568       p->new = 0;
1569       p->next = *replacements;
1570       *replacements = p;
1571     }
1572
1573   return p;
1574 }
1575
1576 /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR and fix them
1577    up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the main chain of insns
1578    for the current function.  MAY_SHARE is either a MEM that is not
1579    to be unshared or a list of them.  */
1580
1581 static void
1582 fixup_var_refs_insns (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1583                       int unsignedp, int toplevel, rtx may_share)
1584 {
1585   while (insn)
1586     {
1587       /* fixup_var_refs_insn might modify insn, so save its next
1588          pointer now.  */
1589       rtx next = NEXT_INSN (insn);
1590
1591       /* CALL_PLACEHOLDERs are special; we have to switch into each of
1592          the three sequences they (potentially) contain, and process
1593          them recursively.  The CALL_INSN itself is not interesting.  */
1594
1595       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1596           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1597         {
1598           int i;
1599
1600           /* Look at the Normal call, sibling call and tail recursion
1601              sequences attached to the CALL_PLACEHOLDER.  */
1602           for (i = 0; i < 3; i++)
1603             {
1604               rtx seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1605               if (seq)
1606                 {
1607                   push_to_sequence (seq);
1608                   fixup_var_refs_insns (seq, var, promoted_mode, unsignedp, 0,
1609                                         may_share);
1610                   XEXP (PATTERN (insn), i) = get_insns ();
1611                   end_sequence ();
1612                 }
1613             }
1614         }
1615
1616       else if (INSN_P (insn))
1617         fixup_var_refs_insn (insn, var, promoted_mode, unsignedp, toplevel,
1618                              may_share);
1619
1620       insn = next;
1621     }
1622 }
1623
1624 /* Look up the insns which reference VAR in HT and fix them up.  Other
1625    arguments are the same as fixup_var_refs_insns.
1626
1627    N.B. No need for special processing of CALL_PLACEHOLDERs here,
1628    because the hash table will point straight to the interesting insn
1629    (inside the CALL_PLACEHOLDER).  */
1630
1631 static void
1632 fixup_var_refs_insns_with_hash (htab_t ht, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1633                                 int unsignedp, rtx may_share)
1634 {
1635   struct insns_for_mem_entry tmp;
1636   struct insns_for_mem_entry *ime;
1637   rtx insn_list;
1638
1639   tmp.key = var;
1640   ime = htab_find (ht, &tmp);
1641   for (insn_list = ime->insns; insn_list != 0; insn_list = XEXP (insn_list, 1))
1642     if (INSN_P (XEXP (insn_list, 0)))
1643       fixup_var_refs_insn (XEXP (insn_list, 0), var, promoted_mode,
1644                            unsignedp, 1, may_share);
1645 }
1646
1647
1648 /* Per-insn processing by fixup_var_refs_insns(_with_hash).  INSN is
1649    the insn under examination, VAR is the variable to fix up
1650    references to, PROMOTED_MODE and UNSIGNEDP describe VAR, and
1651    TOPLEVEL is nonzero if this is the main insn chain for this
1652    function.  */
1653
1654 static void
1655 fixup_var_refs_insn (rtx insn, rtx var, enum machine_mode promoted_mode,
1656                      int unsignedp, int toplevel, rtx no_share)
1657 {
1658   rtx call_dest = 0;
1659   rtx set, prev, prev_set;
1660   rtx note;
1661
1662   /* Remember the notes in case we delete the insn.  */
1663   note = REG_NOTES (insn);
1664
1665   /* If this is a CLOBBER of VAR, delete it.
1666
1667      If it has a REG_LIBCALL note, delete the REG_LIBCALL
1668      and REG_RETVAL notes too.  */
1669   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
1670       && (XEXP (PATTERN (insn), 0) == var
1671           || (GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONCAT
1672               && (XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 0) == var
1673                   || XEXP (XEXP (PATTERN (insn), 0), 1) == var))))
1674     {
1675       if ((note = find_reg_note (insn, REG_LIBCALL, NULL_RTX)) != 0)
1676         /* The REG_LIBCALL note will go away since we are going to
1677            turn INSN into a NOTE, so just delete the
1678            corresponding REG_RETVAL note.  */
1679         remove_note (XEXP (note, 0),
1680                      find_reg_note (XEXP (note, 0), REG_RETVAL,
1681                                     NULL_RTX));
1682
1683       delete_insn (insn);
1684     }
1685
1686   /* The insn to load VAR from a home in the arglist
1687      is now a no-op.  When we see it, just delete it.
1688      Similarly if this is storing VAR from a register from which
1689      it was loaded in the previous insn.  This will occur
1690      when an ADDRESSOF was made for an arglist slot.  */
1691   else if (toplevel
1692            && (set = single_set (insn)) != 0
1693            && SET_DEST (set) == var
1694            /* If this represents the result of an insn group,
1695               don't delete the insn.  */
1696            && find_reg_note (insn, REG_RETVAL, NULL_RTX) == 0
1697            && (rtx_equal_p (SET_SRC (set), var)
1698                || (GET_CODE (SET_SRC (set)) == REG
1699                    && (prev = prev_nonnote_insn (insn)) != 0
1700                    && (prev_set = single_set (prev)) != 0
1701                    && SET_DEST (prev_set) == SET_SRC (set)
1702                    && rtx_equal_p (SET_SRC (prev_set), var))))
1703     {
1704       delete_insn (insn);
1705     }
1706   else
1707     {
1708       struct fixup_replacement *replacements = 0;
1709       rtx next_insn = NEXT_INSN (insn);
1710
1711       if (SMALL_REGISTER_CLASSES)
1712         {
1713           /* If the insn that copies the results of a CALL_INSN
1714              into a pseudo now references VAR, we have to use an
1715              intermediate pseudo since we want the life of the
1716              return value register to be only a single insn.
1717
1718              If we don't use an intermediate pseudo, such things as
1719              address computations to make the address of VAR valid
1720              if it is not can be placed between the CALL_INSN and INSN.
1721
1722              To make sure this doesn't happen, we record the destination
1723              of the CALL_INSN and see if the next insn uses both that
1724              and VAR.  */
1725
1726           if (call_dest != 0 && GET_CODE (insn) == INSN
1727               && reg_mentioned_p (var, PATTERN (insn))
1728               && reg_mentioned_p (call_dest, PATTERN (insn)))
1729             {
1730               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (call_dest));
1731
1732               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, call_dest), insn);
1733
1734               PATTERN (insn) = replace_rtx (PATTERN (insn),
1735                                             call_dest, temp);
1736             }
1737
1738           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1739               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
1740             call_dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
1741           else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1742                    && GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1743                    && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1744             call_dest = SET_DEST (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0));
1745           else
1746             call_dest = 0;
1747         }
1748
1749       /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
1750          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
1751          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
1752          between two operands.  We pass a pointer to the head of
1753          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
1754          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
1755          it will record them in this list.
1756
1757          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
1758          it here.  */
1759
1760       fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
1761                         &replacements, no_share);
1762
1763       /* If this is last_parm_insn, and any instructions were output
1764          after it to fix it up, then we must set last_parm_insn to
1765          the last such instruction emitted.  */
1766       if (insn == last_parm_insn)
1767         last_parm_insn = PREV_INSN (next_insn);
1768
1769       while (replacements)
1770         {
1771           struct fixup_replacement *next;
1772
1773           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
1774             {
1775               rtx insert_before;
1776               rtx seq;
1777
1778               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
1779               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
1780                 replacements->old
1781                   = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn,
1782                                          promoted_mode, 0);
1783               else
1784                 replacements->old
1785                   = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
1786
1787               insert_before = insn;
1788
1789               /* If we are changing the mode, do a conversion.
1790                  This might be wasteful, but combine.c will
1791                  eliminate much of the waste.  */
1792
1793               if (GET_MODE (replacements->new)
1794                   != GET_MODE (replacements->old))
1795                 {
1796                   start_sequence ();
1797                   convert_move (replacements->new,
1798                                 replacements->old, unsignedp);
1799                   seq = get_insns ();
1800                   end_sequence ();
1801                 }
1802               else
1803                 seq = gen_move_insn (replacements->new,
1804                                      replacements->old);
1805
1806               emit_insn_before (seq, insert_before);
1807             }
1808
1809           next = replacements->next;
1810           free (replacements);
1811           replacements = next;
1812         }
1813     }
1814
1815   /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
1816      But don't touch other insns referred to by reg-notes;
1817      we will get them elsewhere.  */
1818   while (note)
1819     {
1820       if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
1821         XEXP (note, 0)
1822           = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn,
1823                                       promoted_mode, 1);
1824       note = XEXP (note, 1);
1825     }
1826 }
1827 \f
1828 /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
1829    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.
1830
1831    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
1832    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
1833    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
1834    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
1835    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
1836    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insn will copy VAR
1837    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
1838
1839 static void
1840 fixup_var_refs_1 (rtx var, enum machine_mode promoted_mode, rtx *loc, rtx insn,
1841                   struct fixup_replacement **replacements, rtx no_share)
1842 {
1843   int i;
1844   rtx x = *loc;
1845   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
1846   const char *fmt;
1847   rtx tem, tem1;
1848   struct fixup_replacement *replacement;
1849
1850   switch (code)
1851     {
1852     case ADDRESSOF:
1853       if (XEXP (x, 0) == var)
1854         {
1855           /* Prevent sharing of rtl that might lose.  */
1856           rtx sub = copy_rtx (XEXP (var, 0));
1857
1858           if (! validate_change (insn, loc, sub, 0))
1859             {
1860               rtx y = gen_reg_rtx (GET_MODE (sub));
1861               rtx seq, new_insn;
1862
1863               /* We should be able to replace with a register or all is lost.
1864                  Note that we can't use validate_change to verify this, since
1865                  we're not caring for replacing all dups simultaneously.  */
1866               if (! validate_replace_rtx (*loc, y, insn))
1867                 abort ();
1868
1869               /* Careful!  First try to recognize a direct move of the
1870                  value, mimicking how things are done in gen_reload wrt
1871                  PLUS.  Consider what happens when insn is a conditional
1872                  move instruction and addsi3 clobbers flags.  */
1873
1874               start_sequence ();
1875               new_insn = emit_insn (gen_rtx_SET (VOIDmode, y, sub));
1876               seq = get_insns ();
1877               end_sequence ();
1878
1879               if (recog_memoized (new_insn) < 0)
1880                 {
1881                   /* That failed.  Fall back on force_operand and hope.  */
1882
1883                   start_sequence ();
1884                   sub = force_operand (sub, y);
1885                   if (sub != y)
1886                     emit_insn (gen_move_insn (y, sub));
1887                   seq = get_insns ();
1888                   end_sequence ();
1889                 }
1890
1891 #ifdef HAVE_cc0
1892               /* Don't separate setter from user.  */
1893               if (PREV_INSN (insn) && sets_cc0_p (PREV_INSN (insn)))
1894                 insn = PREV_INSN (insn);
1895 #endif
1896
1897               emit_insn_before (seq, insn);
1898             }
1899         }
1900       return;
1901
1902     case MEM:
1903       if (var == x)
1904         {
1905           /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise,
1906              try to fix up this address in case it is invalid.  */
1907
1908           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1909           if (replacement->new)
1910             {
1911               *loc = replacement->new;
1912               return;
1913             }
1914
1915           *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
1916
1917           /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
1918              we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
1919
1920           INSN_CODE (insn) = -1;
1921           if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
1922               && recog_memoized (insn) >= 0)
1923             return;
1924
1925           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
1926           return;
1927         }
1928
1929       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
1930          each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
1931          must be replaced with the same rtx because of the possibility of
1932          MATCH_DUPs.  */
1933
1934       if (reg_mentioned_p (var, x))
1935         {
1936           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
1937           if (replacement->new == 0)
1938             replacement->new = copy_most_rtx (x, no_share);
1939
1940           *loc = x = replacement->new;
1941           code = GET_CODE (x);
1942         }
1943       break;
1944
1945     case REG:
1946     case CC0:
1947     case PC:
1948     case CONST_INT:
1949     case CONST:
1950     case SYMBOL_REF:
1951     case LABEL_REF:
1952     case CONST_DOUBLE:
1953     case CONST_VECTOR:
1954       return;
1955
1956     case SIGN_EXTRACT:
1957     case ZERO_EXTRACT:
1958       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
1959          by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
1960       if (XEXP (x, 0) == var
1961           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
1962               && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
1963         {
1964           /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
1965
1966              We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
1967              is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
1968
1969           tem = XEXP (x, 0);
1970           if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
1971             {
1972               if (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (tem))
1973                   > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (var)))
1974                 {
1975                   replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
1976                   if (replacement->new == 0)
1977                     replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
1978                   SUBREG_REG (tem) = replacement->new;
1979
1980                   /* The following code works only if we have a MEM, so we
1981                      need to handle the subreg here.  We directly substitute
1982                      it assuming that a subreg must be OK here.  We already
1983                      scheduled a replacement to copy the mem into the
1984                      subreg.  */
1985                   XEXP (x, 0) = tem;
1986                   return;
1987                 }
1988               else
1989                 tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
1990             }
1991           else
1992             tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
1993
1994           /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
1995              for an extract from memory.  This can only be done if the
1996              extract is at a constant position and length.  */
1997
1998           if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
1999               && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
2000               && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2001               && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2002             {
2003               enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
2004               enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2005               HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
2006
2007               if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
2008                 {
2009                   enum machine_mode new_mode
2010                     = mode_for_extraction (EP_extzv, 1);
2011                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2012                     wanted_mode = new_mode;
2013                 }
2014               else if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
2015                 {
2016                   enum machine_mode new_mode
2017                     = mode_for_extraction (EP_extv, 1);
2018                   if (new_mode != MAX_MACHINE_MODE)
2019                     wanted_mode = new_mode;
2020                 }
2021
2022               /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2023               if (wanted_mode != VOIDmode
2024                   && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2025                 {
2026                   HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2027                   rtx old_pos = XEXP (x, 2);
2028                   rtx newmem;
2029
2030                   /* If the bytes and bits are counted differently, we
2031                      must adjust the offset.  */
2032                   if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2033                     offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2034                               - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2035
2036                   pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2037
2038                   newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2039
2040                   /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2041                   INSN_CODE (insn) = -1;
2042                   XEXP (x, 0) = newmem;
2043                   XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
2044
2045                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2046                     return;
2047
2048                   /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2049                      restored later.  */
2050                   XEXP (x, 2) = old_pos;
2051                 }
2052             }
2053
2054           /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
2055              reference.  Copy the input into a register.  */
2056
2057           tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2058           emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2059           XEXP (x, 0) = tem1;
2060           return;
2061         }
2062       break;
2063
2064     case SUBREG:
2065       if (SUBREG_REG (x) == var)
2066         {
2067           /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
2068              from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
2069              recursively, this time saying that the object previously
2070              had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
2071
2072           if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
2073             {
2074               *loc = var;
2075               fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements,
2076                                 no_share);
2077               return;
2078             }
2079
2080           /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
2081              SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this
2082              stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
2083              a SUBREG of that pseudo.  */
2084           if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
2085             {
2086               replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2087               if (replacement->new == 0)
2088                 replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
2089               SUBREG_REG (x) = replacement->new;
2090               return;
2091             }
2092
2093           /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
2094              If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
2095              is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
2096              make a pseudo for this SUBREG.  */
2097           replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
2098           if (replacement->new)
2099             {
2100               enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2101               *loc = replacement->new;
2102
2103               /* Careful!  We may have just replaced a SUBREG by a MEM, which
2104                  means that the insn may have become invalid again.  We can't
2105                  in this case make a new replacement since we already have one
2106                  and we must deal with MATCH_DUPs.  */
2107               if (GET_CODE (replacement->new) == MEM)
2108                 {
2109                   INSN_CODE (insn) = -1;
2110                   if (recog_memoized (insn) >= 0)
2111                     return;
2112
2113                   fixup_var_refs_1 (replacement->new, mode, &PATTERN (insn),
2114                                     insn, replacements, no_share);
2115                 }
2116
2117               return;
2118             }
2119
2120           replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn,
2121                                                          promoted_mode, 0);
2122
2123           INSN_CODE (insn) = -1;
2124           if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
2125             return;
2126
2127           *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2128           return;
2129         }
2130       break;
2131
2132     case SET:
2133       /* First do special simplification of bit-field references.  */
2134       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
2135           || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
2136         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2137       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
2138           || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
2139         optimize_bit_field (x, insn, 0);
2140
2141       /* For a paradoxical SUBREG inside a ZERO_EXTRACT, load the object
2142          into a register and then store it back out.  */
2143       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT
2144           && GET_CODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == SUBREG
2145           && SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) == var
2146           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (SET_DEST (x), 0)))
2147               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2148         {
2149           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2150           if (replacement->new == 0)
2151             replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2152
2153           SUBREG_REG (XEXP (SET_DEST (x), 0)) = replacement->new;
2154           emit_insn_after (gen_move_insn (var, replacement->new), insn);
2155         }
2156
2157       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
2158          insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR.  */
2159       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2160           && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
2161           && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
2162               > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2163         {
2164           SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
2165           emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
2166                                                             tem)),
2167                            insn);
2168           break;
2169         }
2170
2171       {
2172         rtx dest = SET_DEST (x);
2173         rtx src = SET_SRC (x);
2174         rtx outerdest = dest;
2175
2176         while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
2177                || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
2178                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
2179           dest = XEXP (dest, 0);
2180
2181         if (GET_CODE (src) == SUBREG)
2182           src = SUBREG_REG (src);
2183
2184         /* If VAR does not appear at the top level of the SET
2185            just scan the lower levels of the tree.  */
2186
2187         if (src != var && dest != var)
2188           break;
2189
2190         /* We will need to rerecognize this insn.  */
2191         INSN_CODE (insn) = -1;
2192
2193         if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var
2194             && mode_for_extraction (EP_insv, -1) != MAX_MACHINE_MODE)
2195           {
2196             /* Since this case will return, ensure we fixup all the
2197                operands here.  */
2198             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
2199                               insn, replacements, no_share);
2200             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
2201                               insn, replacements, no_share);
2202             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
2203                               insn, replacements, no_share);
2204
2205             tem = XEXP (outerdest, 0);
2206
2207             /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
2208                that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
2209                This was legitimate when the MEM was a REG.  */
2210             if (GET_CODE (tem) == SUBREG
2211                 && SUBREG_REG (tem) == var)
2212               tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, promoted_mode, 0);
2213             else
2214               tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
2215
2216             if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
2217                 && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
2218                 && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
2219                 && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
2220               {
2221                 enum machine_mode wanted_mode;
2222                 enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
2223                 HOST_WIDE_INT pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
2224
2225                 wanted_mode = mode_for_extraction (EP_insv, 0);
2226
2227                 /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
2228                 if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
2229                   {
2230                     HOST_WIDE_INT offset = pos / BITS_PER_UNIT;
2231                     rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
2232                     rtx newmem;
2233
2234                     if (BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN)
2235                       offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
2236                                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
2237
2238                     pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
2239
2240                     newmem = adjust_address_nv (tem, wanted_mode, offset);
2241
2242                     /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
2243                     INSN_CODE (insn) = -1;
2244                     XEXP (outerdest, 0) = newmem;
2245                     XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
2246
2247                     if (recog_memoized (insn) >= 0)
2248                       return;
2249
2250                     /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
2251                        restored later.  */
2252                     XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
2253                   }
2254               }
2255
2256             /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
2257                or isn't located at a constant position.  Load the value into
2258                a register, do the store, and put it back into memory.  */
2259
2260             tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
2261             emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
2262             emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
2263             XEXP (outerdest, 0) = tem1;
2264             return;
2265           }
2266
2267         /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
2268            and it can cause combinations to be unrecognizable,
2269            so eliminate it.  */
2270
2271         if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
2272           SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
2273
2274         /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
2275            must be left alone, to avoid an infinite loop here.
2276            If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
2277            since SUBREG is not valid for a memref.
2278            Also fix up the address of the stack slot.
2279
2280            Note that we must not try to recognize the insn until
2281            after we know that we have valid addresses and no
2282            (subreg (mem ...) ...) constructs, since these interfere
2283            with determining the validity of the insn.  */
2284
2285         if ((SET_SRC (x) == var
2286              || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2287                  && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
2288             && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
2289                 || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2290                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
2291             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2292             && x == single_set (insn))
2293           {
2294             rtx pat, last;
2295
2296             if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2297                 && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_SRC (x)))
2298                     > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
2299               {
2300                 /* This (subreg VAR) is now a paradoxical subreg.  We need
2301                    to replace VAR instead of the subreg.  */
2302                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
2303                 if (replacement->new == NULL_RTX)
2304                   replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
2305                 SUBREG_REG (SET_SRC (x)) = replacement->new;
2306               }
2307             else
2308               {
2309                 replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
2310                 if (replacement->new)
2311                   SET_SRC (x) = replacement->new;
2312                 else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
2313                   SET_SRC (x) = replacement->new
2314                     = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, promoted_mode,
2315                                            0);
2316                 else
2317                   SET_SRC (x) = replacement->new
2318                     = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
2319               }
2320
2321             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2322               return;
2323
2324             /* INSN is not valid, but we know that we want to
2325                copy SET_SRC (x) to SET_DEST (x) in some way.  So
2326                we generate the move and see whether it requires more
2327                than one insn.  If it does, we emit those insns and
2328                delete INSN.  Otherwise, we can just replace the pattern
2329                of INSN; we have already verified above that INSN has
2330                no other function that to do X.  */
2331
2332             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2333             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2334               {
2335                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2336
2337                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2338                    we need to store the pattern of the last insn in the
2339                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2340                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2341                    no REG_NOTES.  */
2342                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2343                   abort ();
2344                 if (REG_NOTES (last))
2345                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2346                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2347
2348                 delete_insn (last);
2349               }
2350             else
2351               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2352
2353             return;
2354           }
2355
2356         if ((SET_DEST (x) == var
2357              || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
2358                  && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
2359             && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
2360                 || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
2361                     && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
2362             && GET_MODE (var) == promoted_mode
2363             && x == single_set (insn))
2364           {
2365             rtx pat, last;
2366
2367             if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
2368               SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn,
2369                                                   promoted_mode, 0);
2370             else
2371               SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
2372
2373             if (recog_memoized (insn) >= 0)
2374               return;
2375
2376             pat = gen_move_insn (SET_DEST (x), SET_SRC (x));
2377             if (NEXT_INSN (pat) != NULL_RTX)
2378               {
2379                 last = emit_insn_before (pat, insn);
2380
2381                 /* INSN might have REG_RETVAL or other important notes, so
2382                    we need to store the pattern of the last insn in the
2383                    sequence into INSN similarly to the normal case.  LAST
2384                    should not have REG_NOTES, but we allow them if INSN has
2385                    no REG_NOTES.  */
2386                 if (REG_NOTES (last) && REG_NOTES (insn))
2387                   abort ();
2388                 if (REG_NOTES (last))
2389                   REG_NOTES (insn) = REG_NOTES (last);
2390                 PATTERN (insn) = PATTERN (last);
2391
2392                 delete_insn (last);
2393               }
2394             else
2395               PATTERN (insn) = PATTERN (pat);
2396
2397             return;
2398           }
2399
2400         /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
2401            by storing into a temporary and copying that into VAR
2402            with a new insn after this one.  Note that this case
2403            will be used when storing into a promoted scalar since
2404            the insn will now have different modes on the input
2405            and output and hence will be invalid (except for the case
2406            of setting it to a constant, which does not need any
2407            change if it is valid).  We generate extra code in that case,
2408            but combine.c will eliminate it.  */
2409
2410         if (dest == var)
2411           {
2412             rtx temp;
2413             rtx fixeddest = SET_DEST (x);
2414             enum machine_mode temp_mode;
2415
2416             /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
2417             if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
2418               fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
2419             /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
2420             if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
2421               {
2422                 fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn,
2423                                                  promoted_mode, 0);
2424                 temp_mode = GET_MODE (fixeddest);
2425               }
2426             else
2427               {
2428                 fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
2429                 temp_mode = promoted_mode;
2430               }
2431
2432             temp = gen_reg_rtx (temp_mode);
2433
2434             emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
2435                                             gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
2436                                                          temp)),
2437                              insn);
2438
2439             SET_DEST (x) = temp;
2440           }
2441       }
2442
2443     default:
2444       break;
2445     }
2446
2447   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2448
2449   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2450   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2451     {
2452       if (fmt[i] == 'e')
2453         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements,
2454                           no_share);
2455       else if (fmt[i] == 'E')
2456         {
2457           int j;
2458           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2459             fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
2460                               insn, replacements, no_share);
2461         }
2462     }
2463 }
2464 \f
2465 /* Previously, X had the form (SUBREG:m1 (REG:PROMOTED_MODE ...)).
2466    The REG  was placed on the stack, so X now has the form (SUBREG:m1
2467    (MEM:m2 ...)).
2468
2469    Return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.  If any insns
2470    must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
2471
2472    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
2473    This is used for subregs found inside REG_NOTES.  */
2474
2475 static rtx
2476 fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode, int uncritical)
2477 {
2478   int offset;
2479   rtx mem = SUBREG_REG (x);
2480   rtx addr = XEXP (mem, 0);
2481   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2482   rtx result, seq;
2483
2484   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
2485   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)) && ! uncritical)
2486     abort ();
2487
2488   offset = SUBREG_BYTE (x);
2489   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2490     /* If the PROMOTED_MODE is wider than the mode of the MEM, adjust
2491        the offset so that it points to the right location within the
2492        MEM.  */
2493     offset -= (GET_MODE_SIZE (promoted_mode) - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem)));
2494
2495   if (!flag_force_addr
2496       && memory_address_p (mode, plus_constant (addr, offset)))
2497     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
2498     return adjust_address (mem, mode, offset);
2499
2500   start_sequence ();
2501   result = adjust_address (mem, mode, offset);
2502   seq = get_insns ();
2503   end_sequence ();
2504
2505   emit_insn_before (seq, insn);
2506   return result;
2507 }
2508
2509 /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
2510    Replace subexpressions of X in place.
2511    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
2512    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
2513
2514    INSN, PROMOTED_MODE and UNCRITICAL are as for
2515    fixup_memory_subreg.  */
2516
2517 static rtx
2518 walk_fixup_memory_subreg (rtx x, rtx insn, enum machine_mode promoted_mode,
2519                           int uncritical)
2520 {
2521   enum rtx_code code;
2522   const char *fmt;
2523   int i;
2524
2525   if (x == 0)
2526     return 0;
2527
2528   code = GET_CODE (x);
2529
2530   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
2531     return fixup_memory_subreg (x, insn, promoted_mode, uncritical);
2532
2533   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
2534
2535   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2536   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2537     {
2538       if (fmt[i] == 'e')
2539         XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn,
2540                                                 promoted_mode, uncritical);
2541       else if (fmt[i] == 'E')
2542         {
2543           int j;
2544           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2545             XVECEXP (x, i, j)
2546               = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn,
2547                                           promoted_mode, uncritical);
2548         }
2549     }
2550   return x;
2551 }
2552 \f
2553 /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
2554    with an out of range displacement, put the address in a temp register
2555    (emitting new insns before INSN to load these registers)
2556    and alter the memory ref to use that register.
2557    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
2558
2559 static rtx
2560 fixup_stack_1 (rtx x, rtx insn)
2561 {
2562   int i;
2563   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2564   const char *fmt;
2565
2566   if (code == MEM)
2567     {
2568       rtx ad = XEXP (x, 0);
2569       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
2570          (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
2571       if (GET_CODE (ad) == PLUS
2572           && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
2573           && ((REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
2574                && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2575               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == FRAME_POINTER_REGNUM
2576 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
2577               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
2578 #endif
2579               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == STACK_POINTER_REGNUM
2580               || REGNO (XEXP (ad, 0)) == ARG_POINTER_REGNUM
2581               || XEXP (ad, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
2582           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
2583         {
2584           rtx temp, seq;
2585           if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
2586             return x;
2587
2588           start_sequence ();
2589           temp = copy_to_reg (ad);
2590           seq = get_insns ();
2591           end_sequence ();
2592           emit_insn_before (seq, insn);
2593           return replace_equiv_address (x, temp);
2594         }
2595       return x;
2596     }
2597
2598   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2599   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2600     {
2601       if (fmt[i] == 'e')
2602         XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
2603       else if (fmt[i] == 'E')
2604         {
2605           int j;
2606           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2607             XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
2608         }
2609     }
2610   return x;
2611 }
2612 \f
2613 /* Optimization: a bit-field instruction whose field
2614    happens to be a byte or halfword in memory
2615    can be changed to a move instruction.
2616
2617    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
2618    BODY is the SET-rtx to be altered.
2619
2620    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
2621    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
2622    is always 0.)  */
2623
2624 static void
2625 optimize_bit_field (rtx body, rtx insn, rtx *equiv_mem)
2626 {
2627   rtx bitfield;
2628   int destflag;
2629   rtx seq = 0;
2630   enum machine_mode mode;
2631
2632   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
2633       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
2634     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
2635   else
2636     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
2637
2638   /* First check that the field being stored has constant size and position
2639      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
2640
2641   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
2642       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
2643       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
2644           != BLKmode)
2645       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
2646     {
2647       rtx memref = 0;
2648
2649       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
2650          and that it is safe to change the machine mode.  */
2651
2652       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
2653         memref = XEXP (bitfield, 0);
2654       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
2655                && equiv_mem != 0)
2656         memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
2657       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2658                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
2659         memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
2660       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
2661                && equiv_mem != 0
2662                && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
2663         memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
2664
2665       if (memref
2666           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
2667           && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
2668         {
2669           /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
2670              that we are now getting rid of,
2671              and then for which byte of the word is wanted.  */
2672
2673           HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
2674           rtx insns;
2675
2676           /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
2677           if (BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN)
2678             offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
2679                       - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
2680
2681           /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
2682           offset /= BITS_PER_UNIT;
2683           if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
2684             {
2685               offset += (SUBREG_BYTE (XEXP (bitfield, 0))
2686                          / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2687               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2688                 offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
2689                                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
2690                            - MIN (UNITS_PER_WORD,
2691                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
2692             }
2693
2694           start_sequence ();
2695           memref = adjust_address (memref, mode, offset);
2696           insns = get_insns ();
2697           end_sequence ();
2698           emit_insn_before (insns, insn);
2699
2700           /* Store this memory reference where
2701              we found the bit field reference.  */
2702
2703           if (destflag)
2704             {
2705               validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
2706               if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
2707                 {
2708                   rtx src = SET_SRC (body);
2709                   while (GET_CODE (src) == SUBREG
2710                          && SUBREG_BYTE (src) == 0)
2711                     src = SUBREG_REG (src);
2712                   if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
2713                     src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
2714                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
2715                 }
2716               else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
2717                        && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
2718                 /* This shouldn't happen because anything that didn't have
2719                    one of these modes should have got converted explicitly
2720                    and then referenced through a subreg.
2721                    This is so because the original bit-field was
2722                    handled by agg_mode and so its tree structure had
2723                    the same mode that memref now has.  */
2724                 abort ();
2725             }
2726           else
2727             {
2728               rtx dest = SET_DEST (body);
2729
2730               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
2731                      && SUBREG_BYTE (dest) == 0
2732                      && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (dest))
2733                          == GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))))
2734                      && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2735                          <= UNITS_PER_WORD))
2736                 dest = SUBREG_REG (dest);
2737
2738               validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
2739
2740               if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
2741                 validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
2742               else
2743                 {
2744                   /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
2745                   rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
2746
2747                   start_sequence ();
2748                   convert_move (newreg, memref,
2749                                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
2750                   seq = get_insns ();
2751                   end_sequence ();
2752
2753                   validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
2754                 }
2755             }
2756
2757           /* See if we can convert this extraction or insertion into
2758              a simple move insn.  We might not be able to do so if this
2759              was, for example, part of a PARALLEL.
2760
2761              If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
2762              it is hard to guess why we failed, so don't do anything
2763              special; just let the optimization be suppressed.  */
2764
2765           if (apply_change_group () && seq)
2766             emit_insn_before (seq, insn);
2767         }
2768     }
2769 }
2770 \f
2771 /* These routines are responsible for converting virtual register references
2772    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
2773
2774    The following four variables are used for communication between the
2775    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
2776    respective hard registers.  */
2777
2778 static int in_arg_offset;
2779 static int var_offset;
2780 static int dynamic_offset;
2781 static int out_arg_offset;
2782 static int cfa_offset;
2783
2784 /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
2785    of the stack.  */
2786
2787 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
2788 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
2789 #endif
2790
2791 /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
2792    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
2793    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
2794
2795 #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
2796
2797 /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
2798    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
2799    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
2800    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but
2801    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
2802    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
2803    for it when allocating stack dynamic objects.  */
2804
2805 #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2806 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2807 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS                                                    \
2808   ? (current_function_outgoing_args_size + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL)) : 0)\
2809  + (STACK_POINTER_OFFSET))                                                    \
2810
2811 #else
2812 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
2813 ((ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS ? current_function_outgoing_args_size : 0)         \
2814  + (STACK_POINTER_OFFSET))
2815 #endif
2816 #endif
2817
2818 /* On most machines, the CFA coincides with the first incoming parm.  */
2819
2820 #ifndef ARG_POINTER_CFA_OFFSET
2821 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) FIRST_PARM_OFFSET (FNDECL)
2822 #endif
2823
2824 /* Build up a (MEM (ADDRESSOF (REG))) rtx for a register REG that just
2825    had its address taken.  DECL is the decl or SAVE_EXPR for the
2826    object stored in the register, for later use if we do need to force
2827    REG into the stack.  REG is overwritten by the MEM like in
2828    put_reg_into_stack.  RESCAN is true if previously emitted
2829    instructions must be rescanned and modified now that the REG has
2830    been transformed.  */
2831
2832 rtx
2833 gen_mem_addressof (rtx reg, tree decl, int rescan)
2834 {
2835   rtx r = gen_rtx_ADDRESSOF (Pmode, gen_reg_rtx (GET_MODE (reg)),
2836                              REGNO (reg), decl);
2837
2838   /* Calculate this before we start messing with decl's RTL.  */
2839   HOST_WIDE_INT set = decl ? get_alias_set (decl) : 0;
2840
2841   /* If the original REG was a user-variable, then so is the REG whose
2842      address is being taken.  Likewise for unchanging.  */
2843   REG_USERVAR_P (XEXP (r, 0)) = REG_USERVAR_P (reg);
2844   RTX_UNCHANGING_P (XEXP (r, 0)) = RTX_UNCHANGING_P (reg);
2845
2846   PUT_CODE (reg, MEM);
2847   MEM_ATTRS (reg) = 0;
2848   XEXP (reg, 0) = r;
2849
2850   if (decl)
2851     {
2852       tree type = TREE_TYPE (decl);
2853       enum machine_mode decl_mode
2854         = (DECL_P (decl) ? DECL_MODE (decl) : TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl)));
2855       rtx decl_rtl = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl)
2856                       : DECL_RTL_IF_SET (decl));
2857
2858       PUT_MODE (reg, decl_mode);
2859
2860       /* Clear DECL_RTL momentarily so functions below will work
2861          properly, then set it again.  */
2862       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2863         SET_DECL_RTL (decl, 0);
2864
2865       set_mem_attributes (reg, decl, 1);
2866       set_mem_alias_set (reg, set);
2867
2868       if (DECL_P (decl) && decl_rtl == reg)
2869         SET_DECL_RTL (decl, reg);
2870
2871       if (rescan
2872           && (TREE_USED (decl) || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0)))
2873         fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), TREE_UNSIGNED (type), reg, 0);
2874     }
2875   else if (rescan)
2876     {
2877       /* This can only happen during reload.  Clear the same flag bits as
2878          reload.  */
2879       MEM_VOLATILE_P (reg) = 0;
2880       RTX_UNCHANGING_P (reg) = 0;
2881       MEM_IN_STRUCT_P (reg) = 0;
2882       MEM_SCALAR_P (reg) = 0;
2883       MEM_ATTRS (reg) = 0;
2884
2885       fixup_var_refs (reg, GET_MODE (reg), 0, reg, 0);
2886     }
2887
2888   return reg;
2889 }
2890
2891 /* If DECL has an RTL that is an ADDRESSOF rtx, put it into the stack.  */
2892
2893 void
2894 flush_addressof (tree decl)
2895 {
2896   if ((TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
2897       && DECL_RTL (decl) != 0
2898       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
2899       && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF
2900       && GET_CODE (XEXP (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0)) == REG)
2901     put_addressof_into_stack (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), 0);
2902 }
2903
2904 /* Force the register pointed to by R, an ADDRESSOF rtx, into the stack.  */
2905
2906 static void
2907 put_addressof_into_stack (rtx r, htab_t ht)
2908 {
2909   tree decl, type;
2910   int volatile_p, used_p;
2911
2912   rtx reg = XEXP (r, 0);
2913
2914   if (GET_CODE (reg) != REG)
2915     abort ();
2916
2917   decl = ADDRESSOF_DECL (r);
2918   if (decl)
2919     {
2920       type = TREE_TYPE (decl);
2921       volatile_p = (TREE_CODE (decl) != SAVE_EXPR
2922                     && TREE_THIS_VOLATILE (decl));
2923       used_p = (TREE_USED (decl)
2924                 || (DECL_P (decl) && DECL_INITIAL (decl) != 0));
2925     }
2926   else
2927     {
2928       type = NULL_TREE;
2929       volatile_p = 0;
2930       used_p = 1;
2931     }
2932
2933   put_reg_into_stack (0, reg, type, GET_MODE (reg), GET_MODE (reg),
2934                       volatile_p, ADDRESSOF_REGNO (r), used_p, ht);
2935 }
2936
2937 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 when creating
2938    bitfield insertions.  */
2939 static rtx purge_bitfield_addressof_replacements;
2940
2941 /* List of replacements made below in purge_addressof_1 for patterns
2942    (MEM (ADDRESSOF (REG ...))).  The key of the list entry is the
2943    corresponding (ADDRESSOF (REG ...)) and value is a substitution for
2944    the all pattern.  List PURGE_BITFIELD_ADDRESSOF_REPLACEMENTS is not
2945    enough in complex cases, e.g. when some field values can be
2946    extracted by usage MEM with narrower mode.  */
2947 static rtx purge_addressof_replacements;
2948
2949 /* Helper function for purge_addressof.  See if the rtx expression at *LOC
2950    in INSN needs to be changed.  If FORCE, always put any ADDRESSOFs into
2951    the stack.  If the function returns FALSE then the replacement could not
2952    be made.  If MAY_POSTPONE is true and we would not put the addressof
2953    to stack, postpone processing of the insn.  */
2954
2955 static bool
2956 purge_addressof_1 (rtx *loc, rtx insn, int force, int store, int may_postpone,
2957                    htab_t ht)
2958 {
2959   rtx x;
2960   RTX_CODE code;
2961   int i, j;
2962   const char *fmt;
2963   bool result = true;
2964   bool libcall = false;
2965
2966   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
2967  restart:
2968
2969   x = *loc;
2970   if (x == 0)
2971     return true;
2972
2973   /* Is this a libcall?  */
2974   if (!insn)
2975     libcall = REG_NOTE_KIND (*loc) == REG_RETVAL;
2976
2977   code = GET_CODE (x);
2978
2979   /* If we don't return in any of the cases below, we will recurse inside
2980      the RTX, which will normally result in any ADDRESSOF being forced into
2981      memory.  */
2982   if (code == SET)
2983     {
2984       result = purge_addressof_1 (&SET_DEST (x), insn, force, 1,
2985                                   may_postpone, ht);
2986       result &= purge_addressof_1 (&SET_SRC (x), insn, force, 0,
2987                                    may_postpone, ht);
2988       return result;
2989     }
2990   else if (code == ADDRESSOF)
2991     {
2992       rtx sub, insns;
2993
2994       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != MEM)
2995         put_addressof_into_stack (x, ht);
2996
2997       /* We must create a copy of the rtx because it was created by
2998          overwriting a REG rtx which is always shared.  */
2999       sub = copy_rtx (XEXP (XEXP (x, 0), 0));
3000       if (validate_change (insn, loc, sub, 0)
3001           || validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3002         return true;
3003
3004       start_sequence ();
3005
3006       /* If SUB is a hard or virtual register, try it as a pseudo-register.
3007          Otherwise, perhaps SUB is an expression, so generate code to compute
3008          it.  */
3009       if (GET_CODE (sub) == REG && REGNO (sub) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
3010         sub = copy_to_reg (sub);
3011       else
3012         sub = force_operand (sub, NULL_RTX);
3013
3014       if (! validate_change (insn, loc, sub, 0)
3015           && ! validate_replace_rtx (x, sub, insn))
3016         abort ();
3017
3018       insns = get_insns ();
3019       end_sequence ();
3020       emit_insn_before (insns, insn);
3021       return true;
3022     }
3023
3024   else if (code == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == ADDRESSOF && ! force)
3025     {
3026       rtx sub = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
3027
3028       if (GET_CODE (sub) == MEM)
3029         sub = adjust_address_nv (sub, GET_MODE (x), 0);
3030       else if (GET_CODE (sub) == REG
3031                && (MEM_VOLATILE_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode))
3032         ;
3033       else if (GET_CODE (sub) == REG && GET_MODE (x) != GET_MODE (sub))
3034         {
3035           int size_x, size_sub;
3036
3037           if (may_postpone)
3038             {
3039               /* Postpone for now, so that we do not emit bitfield arithmetics
3040                  unless there is some benefit from it.  */
3041               if (!postponed_insns || XEXP (postponed_insns, 0) != insn)
3042                 postponed_insns = alloc_INSN_LIST (insn, postponed_insns);
3043               return true;
3044             }
3045
3046           if (!insn)
3047             {
3048               /* When processing REG_NOTES look at the list of
3049                  replacements done on the insn to find the register that X
3050                  was replaced by.  */
3051               rtx tem;
3052
3053               for (tem = purge_bitfield_addressof_replacements;
3054                    tem != NULL_RTX;
3055                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3056                 if (rtx_equal_p (x, XEXP (tem, 0)))
3057                   {
3058                     *loc = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3059                     return true;
3060                   }
3061
3062               /* See comment for purge_addressof_replacements.  */
3063               for (tem = purge_addressof_replacements;
3064                    tem != NULL_RTX;
3065                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3066                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3067                   {
3068                     rtx z = XEXP (XEXP (tem, 1), 0);
3069
3070                     if (GET_MODE (x) == GET_MODE (z)
3071                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != REG
3072                             && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 1), 0)) != SUBREG))
3073                       abort ();
3074
3075                     /* It can happen that the note may speak of things
3076                        in a wider (or just different) mode than the
3077                        code did.  This is especially true of
3078                        REG_RETVAL.  */
3079
3080                     if (GET_CODE (z) == SUBREG && SUBREG_BYTE (z) == 0)
3081                       z = SUBREG_REG (z);
3082
3083                     if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3084                         && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3085                             > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (z))))
3086                       {
3087                         /* This can occur as a result in invalid
3088                            pointer casts, e.g. float f; ...
3089                            *(long long int *)&f.
3090                            ??? We could emit a warning here, but
3091                            without a line number that wouldn't be
3092                            very helpful.  */
3093                         z = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), z, 0);
3094                       }
3095                     else
3096                       z = gen_lowpart (GET_MODE (x), z);
3097
3098                     *loc = z;
3099                     return true;
3100                   }
3101
3102               /* When we are processing the REG_NOTES of the last instruction
3103                  of a libcall, there will be typically no replacements
3104                  for that insn; the replacements happened before, piecemeal
3105                  fashion.  OTOH we are not interested in the details of
3106                  this for the REG_EQUAL note, we want to know the big picture,
3107                  which can be succinctly described with a simple SUBREG.
3108                  Note that removing the REG_EQUAL note is not an option
3109                  on the last insn of a libcall, so we must do a replacement.  */
3110
3111               /* In compile/990107-1.c:7 compiled at -O1 -m1 for sh-elf,
3112                  we got
3113                  (mem:DI (addressof:SI (reg/v:DF 160) 159 0x401c8510)
3114                  [0 S8 A32]), which can be expressed with a simple
3115                  same-size subreg  */
3116               if ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3117                    <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3118                   /* Again, invalid pointer casts (as in
3119                      compile/990203-1.c) can require paradoxical
3120                      subregs.  */
3121                   || (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
3122                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
3123                           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)))
3124                       && libcall))
3125                 {
3126                   *loc = gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (x), sub, 0);
3127                   return true;
3128                 }
3129               /* ??? Are there other cases we should handle?  */
3130
3131               /* Sometimes we may not be able to find the replacement.  For
3132                  example when the original insn was a MEM in a wider mode,
3133                  and the note is part of a sign extension of a narrowed
3134                  version of that MEM.  Gcc testcase compile/990829-1.c can
3135                  generate an example of this situation.  Rather than complain
3136                  we return false, which will prompt our caller to remove the
3137                  offending note.  */
3138               return false;
3139             }
3140
3141           size_x = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x));
3142           size_sub = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (sub));
3143
3144           /* Do not frob unchanging MEMs.  If a later reference forces the
3145              pseudo to the stack, we can wind up with multiple writes to
3146              an unchanging memory, which is invalid.  */
3147           if (RTX_UNCHANGING_P (x) && size_x != size_sub)
3148             ;
3149
3150           /* Don't even consider working with paradoxical subregs,
3151              or the moral equivalent seen here.  */
3152           else if (size_x <= size_sub
3153                    && int_mode_for_mode (GET_MODE (sub)) != BLKmode)
3154             {
3155               /* Do a bitfield insertion to mirror what would happen
3156                  in memory.  */
3157
3158               rtx val, seq;
3159
3160               if (store)
3161                 {
3162                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3163
3164                   start_sequence ();
3165                   val = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
3166                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3167                     {
3168                       /* Discard the current sequence and put the
3169                          ADDRESSOF on stack.  */
3170                       end_sequence ();
3171                       goto give_up;
3172                     }
3173                   seq = get_insns ();
3174                   end_sequence ();
3175                   emit_insn_before (seq, insn);
3176                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3177                                          insn, ht);
3178
3179                   start_sequence ();
3180                   store_bit_field (sub, size_x, 0, GET_MODE (x),
3181                                    val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3182
3183                   /* Make sure to unshare any shared rtl that store_bit_field
3184                      might have created.  */
3185                   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3186
3187                   seq = get_insns ();
3188                   end_sequence ();
3189                   p = emit_insn_after (seq, insn);
3190                   if (NEXT_INSN (insn))
3191                     compute_insns_for_mem (NEXT_INSN (insn),
3192                                            p ? NEXT_INSN (p) : NULL_RTX,
3193                                            ht);
3194                 }
3195               else
3196                 {
3197                   rtx p = PREV_INSN (insn);
3198
3199                   start_sequence ();
3200                   val = extract_bit_field (sub, size_x, 0, 1, NULL_RTX,
3201                                            GET_MODE (x), GET_MODE (x),
3202                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (sub)));
3203
3204                   if (! validate_change (insn, loc, val, 0))
3205                     {
3206                       /* Discard the current sequence and put the
3207                          ADDRESSOF on stack.  */
3208                       end_sequence ();
3209                       goto give_up;
3210                     }
3211
3212                   seq = get_insns ();
3213                   end_sequence ();
3214                   emit_insn_before (seq, insn);
3215                   compute_insns_for_mem (p ? NEXT_INSN (p) : get_insns (),
3216                                          insn, ht);
3217                 }
3218
3219               /* Remember the replacement so that the same one can be done
3220                  on the REG_NOTES.  */
3221               purge_bitfield_addressof_replacements
3222                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x,
3223                                      gen_rtx_EXPR_LIST
3224                                      (VOIDmode, val,
3225                                       purge_bitfield_addressof_replacements));
3226
3227               /* We replaced with a reg -- all done.  */
3228               return true;
3229             }
3230         }
3231
3232       else if (validate_change (insn, loc, sub, 0))
3233         {
3234           /* Remember the replacement so that the same one can be done
3235              on the REG_NOTES.  */
3236           if (GET_CODE (sub) == REG || GET_CODE (sub) == SUBREG)
3237             {
3238               rtx tem;
3239
3240               for (tem = purge_addressof_replacements;
3241                    tem != NULL_RTX;
3242                    tem = XEXP (XEXP (tem, 1), 1))
3243                 if (rtx_equal_p (XEXP (x, 0), XEXP (tem, 0)))
3244                   {
3245                     XEXP (XEXP (tem, 1), 0) = sub;
3246                     return true;
3247                   }
3248               purge_addressof_replacements
3249                 = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, XEXP (x, 0),
3250                            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, sub,
3251                                               purge_addressof_replacements));
3252               return true;
3253             }
3254           goto restart;
3255         }
3256     }
3257
3258  give_up:
3259   /* Scan all subexpressions.  */
3260   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3261   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
3262     {
3263       if (*fmt == 'e')
3264         result &= purge_addressof_1 (&XEXP (x, i), insn, force, 0,
3265                                      may_postpone, ht);
3266       else if (*fmt == 'E')
3267         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3268           result &= purge_addressof_1 (&XVECEXP (x, i, j), insn, force, 0,
3269                                        may_postpone, ht);
3270     }
3271
3272   return result;
3273 }
3274
3275 /* Return a hash value for K, a REG.  */
3276
3277 static hashval_t
3278 insns_for_mem_hash (const void *k)
3279 {
3280   /* Use the address of the key for the hash value.  */
3281   struct insns_for_mem_entry *m = (struct insns_for_mem_entry *) k;
3282   return htab_hash_pointer (m->key);
3283 }
3284
3285 /* Return nonzero if K1 and K2 (two REGs) are the same.  */
3286
3287 static int
3288 insns_for_mem_comp (const void *k1, const void *k2)
3289 {
3290   struct insns_for_mem_entry *m1 = (struct insns_for_mem_entry *) k1;
3291   struct insns_for_mem_entry *m2 = (struct insns_for_mem_entry *) k2;
3292   return m1->key == m2->key;
3293 }
3294
3295 struct insns_for_mem_walk_info
3296 {
3297   /* The hash table that we are using to record which INSNs use which
3298      MEMs.  */
3299   htab_t ht;
3300
3301   /* The INSN we are currently processing.  */
3302   rtx insn;
3303
3304   /* Zero if we are walking to find ADDRESSOFs, one if we are walking
3305      to find the insns that use the REGs in the ADDRESSOFs.  */
3306   int pass;
3307 };
3308
3309 /* Called from compute_insns_for_mem via for_each_rtx.  If R is a REG
3310    that might be used in an ADDRESSOF expression, record this INSN in
3311    the hash table given by DATA (which is really a pointer to an
3312    insns_for_mem_walk_info structure).  */
3313
3314 static int
3315 insns_for_mem_walk (rtx *r, void *data)
3316 {
3317   struct insns_for_mem_walk_info *ifmwi
3318     = (struct insns_for_mem_walk_info *) data;
3319   struct insns_for_mem_entry tmp;
3320   tmp.insns = NULL_RTX;
3321
3322   if (ifmwi->pass == 0 && *r && GET_CODE (*r) == ADDRESSOF
3323       && GET_CODE (XEXP (*r, 0)) == REG)
3324     {
3325       void **e;
3326       tmp.key = XEXP (*r, 0);
3327       e = htab_find_slot (ifmwi->ht, &tmp, INSERT);
3328       if (*e == NULL)
3329         {
3330           *e = ggc_alloc (sizeof (tmp));
3331           memcpy (*e, &tmp, sizeof (tmp));
3332         }
3333     }
3334   else if (ifmwi->pass == 1 && *r && GET_CODE (*r) == REG)
3335     {
3336       struct insns_for_mem_entry *ifme;
3337       tmp.key = *r;
3338       ifme = htab_find (ifmwi->ht, &tmp);
3339
3340       /* If we have not already recorded this INSN, do so now.  Since
3341          we process the INSNs in order, we know that if we have
3342          recorded it it must be at the front of the list.  */
3343       if (ifme && (!ifme->insns || XEXP (ifme->insns, 0) != ifmwi->insn))
3344         ifme->insns = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, ifmwi->insn,
3345                                          ifme->insns);
3346     }
3347
3348   return 0;
3349 }
3350
3351 /* Walk the INSNS, until we reach LAST_INSN, recording which INSNs use
3352    which REGs in HT.  */
3353
3354 static void
3355 compute_insns_for_mem (rtx insns, rtx last_insn, htab_t ht)
3356 {
3357   rtx insn;
3358   struct insns_for_mem_walk_info ifmwi;
3359   ifmwi.ht = ht;
3360
3361   for (ifmwi.pass = 0; ifmwi.pass < 2; ++ifmwi.pass)
3362     for (insn = insns; insn != last_insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3363       if (INSN_P (insn))
3364         {
3365           ifmwi.insn = insn;
3366           for_each_rtx (&insn, insns_for_mem_walk, &ifmwi);
3367         }
3368 }
3369
3370 /* Helper function for purge_addressof called through for_each_rtx.
3371    Returns true iff the rtl is an ADDRESSOF.  */
3372
3373 static int
3374 is_addressof (rtx *rtl, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3375 {
3376   return GET_CODE (*rtl) == ADDRESSOF;
3377 }
3378
3379 /* Eliminate all occurrences of ADDRESSOF from INSNS.  Elide any remaining
3380    (MEM (ADDRESSOF)) patterns, and force any needed registers into the
3381    stack.  */
3382
3383 void
3384 purge_addressof (rtx insns)
3385 {
3386   rtx insn, tmp;
3387   htab_t ht;
3388
3389   /* When we actually purge ADDRESSOFs, we turn REGs into MEMs.  That
3390      requires a fixup pass over the instruction stream to correct
3391      INSNs that depended on the REG being a REG, and not a MEM.  But,
3392      these fixup passes are slow.  Furthermore, most MEMs are not
3393      mentioned in very many instructions.  So, we speed up the process
3394      by pre-calculating which REGs occur in which INSNs; that allows
3395      us to perform the fixup passes much more quickly.  */
3396   ht = htab_create_ggc (1000, insns_for_mem_hash, insns_for_mem_comp, NULL);
3397   compute_insns_for_mem (insns, NULL_RTX, ht);
3398
3399   postponed_insns = NULL;
3400
3401   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3402     if (INSN_P (insn))
3403       {
3404         if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3405                                  asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 1, ht))
3406           /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn,
3407              something is wrong.  */
3408           abort ();
3409
3410         if (! purge_addressof_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0, 0, 0, ht))
3411           {
3412             /* If we could not replace the ADDRESSOFs in the insn's notes,
3413                we can just remove the offending notes instead.  */
3414             rtx note;
3415
3416             for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
3417               {
3418                 /* If we find a REG_RETVAL note then the insn is a libcall.
3419                    Such insns must have REG_EQUAL notes as well, in order
3420                    for later passes of the compiler to work.  So it is not
3421                    safe to delete the notes here, and instead we abort.  */
3422                 if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_RETVAL)
3423                   abort ();
3424                 if (for_each_rtx (&note, is_addressof, NULL))
3425                   remove_note (insn, note);
3426               }
3427           }
3428       }
3429
3430   /* Process the postponed insns.  */
3431   while (postponed_insns)
3432     {
3433       insn = XEXP (postponed_insns, 0);
3434       tmp = postponed_insns;
3435       postponed_insns = XEXP (postponed_insns, 1);
3436       free_INSN_LIST_node (tmp);
3437
3438       if (! purge_addressof_1 (&PATTERN (insn), insn,
3439                                asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0, 0, 0, ht))
3440         abort ();
3441     }
3442
3443   /* Clean up.  */
3444   purge_bitfield_addressof_replacements = 0;
3445   purge_addressof_replacements = 0;
3446
3447   /* REGs are shared.  purge_addressof will destructively replace a REG
3448      with a MEM, which creates shared MEMs.
3449
3450      Unfortunately, the children of put_reg_into_stack assume that MEMs
3451      referring to the same stack slot are shared (fixup_var_refs and
3452      the associated hash table code).
3453
3454      So, we have to do another unsharing pass after we have flushed any
3455      REGs that had their address taken into the stack.
3456
3457      It may be worth tracking whether or not we converted any REGs into
3458      MEMs to avoid this overhead when it is not needed.  */
3459   unshare_all_rtl_again (get_insns ());
3460 }
3461 \f
3462 /* Convert a SET of a hard subreg to a set of the appropriate hard
3463    register.  A subroutine of purge_hard_subreg_sets.  */
3464
3465 static void
3466 purge_single_hard_subreg_set (rtx pattern)
3467 {
3468   rtx reg = SET_DEST (pattern);
3469   enum machine_mode mode = GET_MODE (SET_DEST (pattern));
3470   int offset = 0;
3471
3472   if (GET_CODE (reg) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (reg)) == REG
3473       && REGNO (SUBREG_REG (reg)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3474     {
3475       offset = subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (reg)),
3476                                     GET_MODE (SUBREG_REG (reg)),
3477                                     SUBREG_BYTE (reg),
3478                                     GET_MODE (reg));
3479       reg = SUBREG_REG (reg);
3480     }
3481
3482
3483   if (GET_CODE (reg) == REG && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3484     {
3485       reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (reg) + offset);
3486       SET_DEST (pattern) = reg;
3487     }
3488 }
3489
3490 /* Eliminate all occurrences of SETs of hard subregs from INSNS.  The
3491    only such SETs that we expect to see are those left in because
3492    integrate can't handle sets of parts of a return value register.
3493
3494    We don't use alter_subreg because we only want to eliminate subregs
3495    of hard registers.  */
3496
3497 void
3498 purge_hard_subreg_sets (rtx insn)
3499 {
3500   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3501     {
3502       if (INSN_P (insn))
3503         {
3504           rtx pattern = PATTERN (insn);
3505           switch (GET_CODE (pattern))
3506             {
3507             case SET:
3508               if (GET_CODE (SET_DEST (pattern)) == SUBREG)
3509                 purge_single_hard_subreg_set (pattern);
3510               break;
3511             case PARALLEL:
3512               {
3513                 int j;
3514                 for (j = XVECLEN (pattern, 0) - 1; j >= 0; j--)
3515                   {
3516                     rtx inner_pattern = XVECEXP (pattern, 0, j);
3517                     if (GET_CODE (inner_pattern) == SET
3518                         && GET_CODE (SET_DEST (inner_pattern)) == SUBREG)
3519                       purge_single_hard_subreg_set (inner_pattern);
3520                   }
3521               }
3522               break;
3523             default:
3524               break;
3525             }
3526         }
3527     }
3528 }
3529 \f
3530 /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
3531    references to hard register references.  */
3532
3533 void
3534 instantiate_virtual_regs (tree fndecl, rtx insns)
3535 {
3536   rtx insn;
3537   unsigned int i;
3538
3539   /* Compute the offsets to use for this function.  */
3540   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
3541   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
3542   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
3543   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
3544   cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (fndecl);
3545
3546   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
3547      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
3548      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
3549      regs on many machines.  */
3550   instantiate_decls (fndecl, 1);
3551
3552   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
3553   init_recog ();
3554
3555   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
3556      present.  */
3557   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3558     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
3559         || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3560       {
3561         instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
3562         if (INSN_DELETED_P (insn))
3563           continue;
3564         instantiate_virtual_regs_1 (&REG_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
3565         /* Instantiate any virtual registers in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE.  */
3566         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
3567           instantiate_virtual_regs_1 (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
3568                                       NULL_RTX, 0);
3569
3570         /* Past this point all ASM statements should match.  Verify that
3571            to avoid failures later in the compilation process.  */
3572         if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0
3573             && ! check_asm_operands (PATTERN (insn)))
3574           instantiate_virtual_regs_lossage (insn);
3575       }
3576
3577   /* Instantiate the stack slots for the parm registers, for later use in
3578      addressof elimination.  */
3579   for (i = 0; i < max_parm_reg; ++i)
3580     if (parm_reg_stack_loc[i])
3581       instantiate_virtual_regs_1 (&parm_reg_stack_loc[i], NULL_RTX, 0);
3582
3583   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
3584      These will not be valid addresses.  */
3585   instantiate_decls (fndecl, 0);
3586
3587   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
3588      frame_pointer_rtx.  */
3589   virtuals_instantiated = 1;
3590 }
3591
3592 /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
3593    all virtual registers in their DECL_RTL's.
3594
3595    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
3596    Otherwise, always do it.  */
3597
3598 static void
3599 instantiate_decls (tree fndecl, int valid_only)
3600 {
3601   tree decl;
3602
3603   /* Process all parameters of the function.  */
3604   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
3605     {
3606       HOST_WIDE_INT size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl));
3607       HOST_WIDE_INT size_rtl;
3608
3609       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), size, valid_only);
3610
3611       /* If the parameter was promoted, then the incoming RTL mode may be
3612          larger than the declared type size.  We must use the larger of
3613          the two sizes.  */
3614       size_rtl = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (decl)));
3615       size = MAX (size_rtl, size);
3616       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl), size, valid_only);
3617     }
3618
3619   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks.  */
3620   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
3621 }
3622
3623 /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
3624    BLOCK node and all its subblocks.  */
3625
3626 static void
3627 instantiate_decls_1 (tree let, int valid_only)
3628 {
3629   tree t;
3630
3631   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3632     if (DECL_RTL_SET_P (t))
3633       instantiate_decl (DECL_RTL (t),
3634                         int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
3635                         valid_only);
3636
3637   /* Process all subblocks.  */
3638   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
3639     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
3640 }
3641
3642 /* Subroutine of the preceding procedures: Given RTL representing a
3643    decl and the size of the object, do any instantiation required.
3644
3645    If VALID_ONLY is nonzero, it means that the RTL should only be
3646    changed if the new address is valid.  */
3647
3648 static void
3649 instantiate_decl (rtx x, HOST_WIDE_INT size, int valid_only)
3650 {
3651   enum machine_mode mode;
3652   rtx addr;
3653
3654   if (x == 0)
3655     return;
3656
3657   /* If this is a CONCAT, recurse for the pieces.  */
3658   if (GET_CODE (x) == CONCAT)
3659     {
3660       instantiate_decl (XEXP (x, 0), size / 2, valid_only);
3661       instantiate_decl (XEXP (x, 1), size / 2, valid_only);
3662       return;
3663     }
3664
3665   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
3666      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
3667   if (GET_CODE (x) != MEM)
3668     return;
3669
3670   addr = XEXP (x, 0);
3671   if (CONSTANT_P (addr)
3672       || (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == REG)
3673       || (GET_CODE (addr) == REG
3674           && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
3675               || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
3676     return;
3677
3678   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
3679      We need to do this so we can undo any changes that might make the
3680      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
3681      avoided.  */
3682
3683   if (valid_only)
3684     addr = copy_rtx (addr);
3685
3686   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
3687
3688   if (valid_only && size >= 0)
3689     {
3690       unsigned HOST_WIDE_INT decl_size = size;
3691
3692       /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
3693          floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
3694          since the object might be accessed in any mode and frame addresses
3695          are shared.  */
3696
3697       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
3698            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3699            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3700         if (! memory_address_p (mode, addr))
3701           return;
3702
3703       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
3704            mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= decl_size;
3705            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
3706         if (! memory_address_p (mode, addr))
3707           return;
3708     }
3709
3710   /* Put back the address now that we have updated it and we either know
3711      it is valid or we don't care whether it is valid.  */
3712
3713   XEXP (x, 0) = addr;
3714 }
3715 \f
3716 /* Given a piece of RTX and a pointer to a HOST_WIDE_INT, if the RTX
3717    is a virtual register, return the equivalent hard register and set the
3718    offset indirectly through the pointer.  Otherwise, return 0.  */
3719
3720 static rtx
3721 instantiate_new_reg (rtx x, HOST_WIDE_INT *poffset)
3722 {
3723   rtx new;
3724   HOST_WIDE_INT offset;
3725
3726   if (x == virtual_incoming_args_rtx)
3727     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
3728   else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
3729     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
3730   else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
3731     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
3732   else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
3733     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
3734   else if (x == virtual_cfa_rtx)
3735     new = arg_pointer_rtx, offset = cfa_offset;
3736   else
3737     return 0;
3738
3739   *poffset = offset;
3740   return new;
3741 }
3742 \f
3743
3744 /* Called when instantiate_virtual_regs has failed to update the instruction.
3745    Usually this means that non-matching instruction has been emit, however for
3746    asm statements it may be the problem in the constraints.  */
3747 static void
3748 instantiate_virtual_regs_lossage (rtx insn)
3749 {
3750   if (asm_noperands (PATTERN (insn)) >= 0)
3751     {
3752       error_for_asm (insn, "impossible constraint in `asm'");
3753       delete_insn (insn);
3754     }
3755   else
3756     abort ();
3757 }
3758 /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
3759    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
3760
3761    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
3762    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
3763    is not valid.
3764
3765    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
3766    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if
3767    EXTRA_INSNS is zero.
3768
3769    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
3770    pseudos.  */
3771
3772 static int
3773 instantiate_virtual_regs_1 (rtx *loc, rtx object, int extra_insns)
3774 {
3775   rtx x;
3776   RTX_CODE code;
3777   rtx new = 0;
3778   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3779   rtx temp;
3780   rtx seq;
3781   int i, j;
3782   const char *fmt;
3783
3784   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
3785  restart:
3786
3787   x = *loc;
3788   if (x == 0)
3789     return 1;
3790
3791   /* We may have detected and deleted invalid asm statements.  */
3792   if (object && INSN_P (object) && INSN_DELETED_P (object))
3793     return 1;
3794
3795   code = GET_CODE (x);
3796
3797   /* Check for some special cases.  */
3798   switch (code)
3799     {
3800     case CONST_INT:
3801     case CONST_DOUBLE:
3802     case CONST_VECTOR:
3803     case CONST:
3804     case SYMBOL_REF:
3805     case CODE_LABEL:
3806     case PC:
3807     case CC0:
3808     case ASM_INPUT:
3809     case ADDR_VEC:
3810     case ADDR_DIFF_VEC:
3811     case RETURN:
3812       return 1;
3813
3814     case SET:
3815       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
3816          the actual register should receive the source minus the
3817          appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
3818          of non-local gotos.  */
3819       if ((new = instantiate_new_reg (SET_DEST (x), &offset)) != 0)
3820         {
3821           rtx src = SET_SRC (x);
3822
3823           /* We are setting the register, not using it, so the relevant
3824              offset is the negative of the offset to use were we using
3825              the register.  */
3826           offset = - offset;
3827           instantiate_virtual_regs_1 (&src, NULL_RTX, 0);
3828
3829           /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
3830              the simplest possible thing to handle them.  */
3831           if (GET_CODE (src) != REG && GET_CODE (src) != PLUS)
3832             {
3833               instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3834               return 1;
3835             }
3836
3837           start_sequence ();
3838           if (GET_CODE (src) != REG)
3839             temp = force_operand (src, NULL_RTX);
3840           else
3841             temp = src;
3842           temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
3843           seq = get_insns ();
3844           end_sequence ();
3845
3846           emit_insn_before (seq, object);
3847           SET_DEST (x) = new;
3848
3849           if (! validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
3850               || ! extra_insns)
3851             instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3852
3853           return 1;
3854         }
3855
3856       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
3857       loc = &SET_SRC (x);
3858       goto restart;
3859
3860     case PLUS:
3861       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
3862       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3863         {
3864           rtx old, new_offset;
3865
3866           /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
3867           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
3868             {
3869               if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (XEXP (x, 0), 0), &offset)))
3870                 {
3871                   instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
3872                                               extra_insns);
3873                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
3874                 }
3875               else
3876                 {
3877                   loc = &XEXP (x, 0);
3878                   goto restart;
3879                 }
3880             }
3881
3882 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3883           /* If we have (plus (subreg (virtual-reg)) (const_int)), we know
3884              we can commute the PLUS and SUBREG because pointers into the
3885              frame are well-behaved.  */
3886           else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG && GET_MODE (x) == ptr_mode
3887                    && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
3888                    && 0 != (new
3889                             = instantiate_new_reg (SUBREG_REG (XEXP (x, 0)),
3890                                                    &offset))
3891                    && validate_change (object, loc,
3892                                        plus_constant (gen_lowpart (ptr_mode,
3893                                                                    new),
3894                                                       offset
3895                                                       + INTVAL (XEXP (x, 1))),
3896                                        0))
3897                 return 1;
3898 #endif
3899           else if ((new = instantiate_new_reg (XEXP (x, 0), &offset)) == 0)
3900             {
3901               /* We know the second operand is a constant.  Unless the
3902                  first operand is a REG (which has been already checked),
3903                  it needs to be checked.  */
3904               if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
3905                 {
3906                   loc = &XEXP (x, 0);
3907                   goto restart;
3908                 }
3909               return 1;
3910             }
3911
3912           new_offset = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
3913
3914           /* If the new constant is zero, try to replace the sum with just
3915              the register.  */
3916           if (new_offset == const0_rtx
3917               && validate_change (object, loc, new, 0))
3918             return 1;
3919
3920           /* Next try to replace the register and new offset.
3921              There are two changes to validate here and we can't assume that
3922              in the case of old offset equals new just changing the register
3923              will yield a valid insn.  In the interests of a little efficiency,
3924              however, we only call validate change once (we don't queue up the
3925              changes and then call apply_change_group).  */
3926
3927           old = XEXP (x, 0);
3928           if (offset == 0
3929               ? ! validate_change (object, &XEXP (x, 0), new, 0)
3930               : (XEXP (x, 0) = new,
3931                  ! validate_change (object, &XEXP (x, 1), new_offset, 0)))
3932             {
3933               if (! extra_insns)
3934                 {
3935                   XEXP (x, 0) = old;
3936                   return 0;
3937                 }
3938
3939               /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
3940                  constant with that register.  */
3941               temp = gen_reg_rtx (Pmode);
3942               XEXP (x, 0) = new;
3943               if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
3944                 emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new_offset), object);
3945               else
3946                 {
3947                   /* If that didn't work, replace this expression with a
3948                      register containing the sum.  */
3949
3950                   XEXP (x, 0) = old;
3951                   new = gen_rtx_PLUS (Pmode, new, new_offset);
3952
3953                   start_sequence ();
3954                   temp = force_operand (new, NULL_RTX);
3955                   seq = get_insns ();
3956                   end_sequence ();
3957
3958                   emit_insn_before (seq, object);
3959                   if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
3960                       && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
3961                     {
3962                       instantiate_virtual_regs_lossage (object);
3963                       return 1;
3964                     }
3965                 }
3966             }
3967
3968           return 1;
3969         }
3970
3971       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
3972     case EXPR_LIST:
3973     case CALL:
3974     case COMPARE:
3975     case MINUS:
3976     case MULT:
3977     case DIV:      case UDIV:
3978     case MOD:      case UMOD:
3979     case AND:      case IOR:      case XOR:
3980     case ROTATERT: case ROTATE:
3981     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ASHIFT:
3982     case NE:       case EQ:
3983     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
3984     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
3985       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
3986         instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
3987       loc = &XEXP (x, 0);
3988       goto restart;
3989
3990     case MEM:
3991       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
3992          handled by our scan of decls.  The only special handling we
3993          need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
3994          shared if we have to change it to a pseudo.
3995
3996          If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
3997          it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
3998          a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
3999          proceed normally.
4000
4001          First check for common cases that need no processing.  These are
4002          usually due to instantiation already being done on a previous instance
4003          of a shared rtx.  */
4004
4005       temp = XEXP (x, 0);
4006       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
4007 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4008           || temp == arg_pointer_rtx
4009 #endif
4010 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4011           || temp == hard_frame_pointer_rtx
4012 #endif
4013           || temp == frame_pointer_rtx)
4014         return 1;
4015
4016       if (GET_CODE (temp) == PLUS
4017           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4018           && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
4019 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
4020               || XEXP (temp, 0) == hard_frame_pointer_rtx
4021 #endif
4022 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
4023               || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
4024 #endif
4025               ))
4026         return 1;
4027
4028       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
4029           || temp == virtual_incoming_args_rtx
4030           || (GET_CODE (temp) == PLUS
4031               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
4032               && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
4033                   || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
4034         {
4035           /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
4036              the need to generate new pseudos, we want to do it in place
4037              so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
4038              only make substitutions if the resulting address is still
4039              valid.
4040
4041              Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
4042              since the insn being processed may not allow all valid
4043              addresses.  However, if we were not passed on object, we can
4044              only modify X without copying it if X will have a valid
4045              address.
4046
4047              ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
4048              has less restrictions on an address that some other insn.
4049              In that case, we will modify the shared address.  This case
4050              doesn't seem very likely, though.  One case where this could
4051              happen is in the case of a USE or CLOBBER reference, but we
4052              take care of that below.  */
4053
4054           if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
4055                                           object ? object : x, 0))
4056             return 1;
4057
4058           /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
4059              RTL expression since it might be a PLUS which could also be
4060              shared.  */
4061           *loc = x = copy_rtx (x);
4062         }
4063
4064       /* Fall through to generic unary operation case.  */
4065     case PREFETCH:
4066     case SUBREG:
4067     case STRICT_LOW_PART:
4068     case NEG:          case NOT:
4069     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
4070     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
4071     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
4072     case FLOAT:        case FIX:
4073     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
4074     case ABS:
4075     case SQRT:
4076     case FFS:
4077     case CLZ:          case CTZ:
4078     case POPCOUNT:     case PARITY:
4079       /* These case either have just one operand or we know that we need not
4080          check the rest of the operands.  */
4081       loc = &XEXP (x, 0);
4082       goto restart;
4083
4084     case USE:
4085     case CLOBBER:
4086       /* If the operand is a MEM, see if the change is a valid MEM.  If not,
4087          go ahead and make the invalid one, but do it to a copy.  For a REG,
4088          just make the recursive call, since there's no chance of a problem.  */
4089
4090       if ((GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM
4091            && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), XEXP (x, 0),
4092                                           0))
4093           || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
4094               && instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0), object, 0)))
4095         return 1;
4096
4097       XEXP (x, 0) = copy_rtx (XEXP (x, 0));
4098       loc = &XEXP (x, 0);
4099       goto restart;
4100
4101     case REG:
4102       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
4103          in front of this insn and substitute the temporary.  */
4104       if ((new = instantiate_new_reg (x, &offset)) != 0)
4105         {
4106           temp = plus_constant (new, offset);
4107           if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
4108             {
4109               if (! extra_insns)
4110                 return 0;
4111
4112               start_sequence ();
4113               temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
4114               seq = get_insns ();
4115               end_sequence ();
4116
4117               emit_insn_before (seq, object);
4118               if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
4119                   && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
4120                 instantiate_virtual_regs_lossage (object);
4121             }
4122         }
4123
4124       return 1;
4125
4126     case ADDRESSOF:
4127       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG)
4128         return 1;
4129
4130       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
4131         {
4132           /* If we have a (addressof (mem ..)), do any instantiation inside
4133              since we know we'll be making the inside valid when we finally
4134              remove the ADDRESSOF.  */
4135           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), NULL_RTX, 0);
4136           return 1;
4137         }
4138       break;
4139
4140     default:
4141       break;
4142     }
4143
4144   /* Scan all subexpressions.  */
4145   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4146   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
4147     if (*fmt == 'e')
4148       {
4149         if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
4150           return 0;
4151       }
4152     else if (*fmt == 'E')
4153       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4154         if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
4155                                           extra_insns))
4156           return 0;
4157
4158   return 1;
4159 }
4160 \f
4161 /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
4162    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
4163    and disestablish them.  */
4164
4165 static void
4166 delete_handlers (void)
4167 {
4168   rtx insn;
4169   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4170     {
4171       /* Delete the handler by turning off the flag that would
4172          prevent jump_optimize from deleting it.
4173          Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
4174          if nothing local refers to them.  */
4175       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
4176         {
4177           tree t, last_t;
4178
4179           LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
4180
4181           /* Remove it from the nonlocal_label list, to avoid confusing
4182              flow.  */
4183           for (t = nonlocal_labels, last_t = 0; t;
4184                last_t = t, t = TREE_CHAIN (t))
4185             if (DECL_RTL (TREE_VALUE (t)) == insn)
4186               break;
4187           if (t)
4188             {
4189               if (! last_t)
4190                 nonlocal_labels = TREE_CHAIN (nonlocal_labels);
4191               else
4192                 TREE_CHAIN (last_t) = TREE_CHAIN (t);
4193             }
4194         }
4195       if (GET_CODE (insn) == INSN)
4196         {
4197           int can_delete = 0;
4198           rtx t;
4199           for (t = nonlocal_goto_handler_slots; t != 0; t = XEXP (t, 1))
4200             if (reg_mentioned_p (t, PATTERN (insn)))
4201               {
4202                 can_delete = 1;
4203                 break;
4204               }
4205           if (can_delete
4206               || (nonlocal_goto_stack_level != 0
4207                   && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
4208                                       PATTERN (insn))))
4209             delete_related_insns (insn);
4210         }
4211     }
4212 }
4213 \f
4214 /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
4215
4216 rtx
4217 get_first_nonparm_insn (void)
4218 {
4219   if (last_parm_insn)
4220     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
4221   return get_insns ();
4222 }
4223
4224 /* Return 1 if EXP is an aggregate type (or a value with aggregate type).
4225    This means a type for which function calls must pass an address to the
4226    function or get an address back from the function.
4227    EXP may be a type node or an expression (whose type is tested).  */
4228
4229 int
4230 aggregate_value_p (tree exp, tree fntype)
4231 {
4232   int i, regno, nregs;
4233   rtx reg;
4234
4235   tree type = (TYPE_P (exp)) ? exp : TREE_TYPE (exp);
4236
4237   if (fntype)
4238     switch (TREE_CODE (fntype))
4239       {
4240       case CALL_EXPR:
4241         fntype = get_callee_fndecl (fntype);
4242         fntype = fntype ? TREE_TYPE (fntype) : 0;
4243         break;
4244       case FUNCTION_DECL:
4245         fntype = TREE_TYPE (fntype);
4246         break;
4247       case FUNCTION_TYPE:
4248       case METHOD_TYPE:
4249         break;
4250       case IDENTIFIER_NODE:
4251         fntype = 0;
4252         break;
4253       default:
4254         /* We don't expect other rtl types here.  */
4255         abort();
4256       }
4257
4258   if (TREE_CODE (type) == VOID_TYPE)
4259     return 0;
4260   if (targetm.calls.return_in_memory (type, fntype))
4261     return 1;
4262   /* Types that are TREE_ADDRESSABLE must be constructed in memory,
4263      and thus can't be returned in registers.  */
4264   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4265     return 1;
4266   if (flag_pcc_struct_return && AGGREGATE_TYPE_P (type))
4267     return 1;
4268   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
4269      the value in; if not, we must return it in memory.  */
4270   reg = hard_function_value (type, 0, 0);
4271
4272   /* If we have something other than a REG (e.g. a PARALLEL), then assume
4273      it is OK.  */
4274   if (GET_CODE (reg) != REG)
4275     return 0;
4276
4277   regno = REGNO (reg);
4278   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, TYPE_MODE (type));
4279   for (i = 0; i < nregs; i++)
4280     if (! call_used_regs[regno + i])
4281       return 1;
4282   return 0;
4283 }
4284 \f
4285 /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
4286    This may involve copying them into registers and using
4287    those registers as the RTL for them.  */
4288
4289 void
4290 assign_parms (tree fndecl)
4291 {
4292   tree parm;
4293   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
4294   /* Total space needed so far for args on the stack,
4295      given as a constant and a tree-expression.  */
4296   struct args_size stack_args_size;
4297   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
4298   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl), orig_fnargs;
4299   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
4300   rtx internal_arg_pointer;
4301   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if
4302      the function returns a structure.  */
4303   tree function_result_decl = 0;
4304   int varargs_setup = 0;
4305   int reg_parm_stack_space ATTRIBUTE_UNUSED = 0;
4306   rtx conversion_insns = 0;
4307
4308   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
4309      This means the last named arg must be on the stack
4310      right before the anonymous ones.  */
4311   int stdarg
4312     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
4313        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
4314            != void_type_node));
4315
4316   current_function_stdarg = stdarg;
4317
4318   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
4319      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
4320      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
4321      considered fixed even though it is not marked as such.
4322
4323      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
4324
4325   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
4326        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
4327              || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM)))
4328     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
4329   else
4330     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
4331   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
4332
4333   stack_args_size.constant = 0;
4334   stack_args_size.var = 0;
4335
4336   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
4337   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl), fndecl)
4338       && ! current_function_returns_pcc_struct
4339       && targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (fndecl), 1) == 0)
4340     {
4341       tree type = build_pointer_type (TREE_TYPE (fntype));
4342
4343       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
4344
4345       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
4346       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
4347       fnargs = function_result_decl;
4348     }
4349
4350   orig_fnargs = fnargs;
4351
4352   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
4353   parm_reg_stack_loc = ggc_alloc_cleared (max_parm_reg * sizeof (rtx));
4354
4355   /* If the target wants to split complex arguments into scalars, do so.  */
4356   if (targetm.calls.split_complex_arg)
4357     fnargs = split_complex_args (fnargs);
4358
4359 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4360 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
4361   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
4362 #else
4363   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
4364 #endif
4365 #endif
4366
4367 #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
4368   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX);
4369 #else
4370   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_RTX, fndecl, -1);
4371 #endif
4372
4373   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
4374      caller did.  */
4375   current_function_pretend_args_size = 0;
4376
4377   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
4378     {
4379       rtx entry_parm;
4380       rtx stack_parm;
4381       enum machine_mode promoted_mode, passed_mode;
4382       enum machine_mode nominal_mode, promoted_nominal_mode;
4383       int unsignedp;
4384       struct locate_and_pad_arg_data locate;
4385       int passed_pointer = 0;
4386       int did_conversion = 0;
4387       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
4388       tree nominal_type = TREE_TYPE (parm);
4389       int last_named = 0, named_arg;
4390       int in_regs;
4391       int partial = 0;
4392       int pretend_bytes = 0;
4393
4394       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before last
4395          anonymous args.  */
4396       if (stdarg)
4397         {
4398           tree tem;
4399
4400           for (tem = TREE_CHAIN (parm); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4401             if (DECL_NAME (tem))
4402               break;
4403
4404           if (tem == 0)
4405             last_named = 1;
4406         }
4407       /* Set NAMED_ARG if this arg should be treated as a named arg.  For
4408          most machines, if this is a varargs/stdarg function, then we treat
4409          the last named arg as if it were anonymous too.  */
4410       named_arg = targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far) ? 1 : ! last_named;
4411
4412       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
4413           /* This can happen after weird syntax errors
4414              or if an enum type is defined among the parms.  */
4415           || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
4416           || passed_type == NULL)
4417         {
4418           SET_DECL_RTL (parm, gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx));
4419           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4420           TREE_USED (parm) = 1;
4421           continue;
4422         }
4423
4424       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
4425          as it should be during execution of this function.  */
4426       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
4427       nominal_mode = TYPE_MODE (nominal_type);
4428
4429       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
4430          and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
4431       if (nominal_mode == VOIDmode)
4432         {
4433           SET_DECL_RTL (parm, const0_rtx);
4434           DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm);
4435           continue;
4436         }
4437
4438       /* If the parm is to be passed as a transparent union, use the
4439          type of the first field for the tests below.  We have already
4440          verified that the modes are the same.  */
4441       if (DECL_TRANSPARENT_UNION (parm)
4442           || (TREE_CODE (passed_type) == UNION_TYPE
4443               && TYPE_TRANSPARENT_UNION (passed_type)))
4444         passed_type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (passed_type));
4445
4446       /* See if this arg was passed by invisible reference.  It is if
4447          it is an object whose size depends on the contents of the
4448          object itself or if the machine requires these objects be passed
4449          that way.  */
4450
4451       if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (passed_type))
4452           || TREE_ADDRESSABLE (passed_type)
4453 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
4454           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
4455                                              passed_type, named_arg)
4456 #endif
4457           )
4458         {
4459           passed_type = nominal_type = build_pointer_type (passed_type);
4460           passed_pointer = 1;
4461           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4462         }
4463       /* See if the frontend wants to pass this by invisible reference.  */
4464       else if (passed_type != nominal_type
4465                && POINTER_TYPE_P (passed_type)
4466                && TREE_TYPE (passed_type) == nominal_type)
4467         {
4468           nominal_type = passed_type;
4469           passed_pointer = 1;
4470           passed_mode = nominal_mode = Pmode;
4471         }
4472
4473       promoted_mode = passed_mode;
4474
4475       if (targetm.calls.promote_function_args (TREE_TYPE (fndecl)))
4476         {
4477           /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
4478           unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
4479           promoted_mode = promote_mode (passed_type, promoted_mode, &unsignedp, 1);
4480         }
4481
4482       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
4483          0 means it arrives on the stack.  */
4484 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4485       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4486                                           passed_type, named_arg);
4487 #else
4488       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4489                                  passed_type, named_arg);
4490 #endif
4491
4492       if (entry_parm == 0)
4493         promoted_mode = passed_mode;
4494
4495       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
4496          varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
4497          addressable type, in which case we skip the registers it
4498          would have arrived in.
4499
4500          For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
4501          is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
4502          want to do this action once.
4503
4504          Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
4505       if (last_named && !varargs_setup)
4506         {
4507           int varargs_pretend_bytes = 0;
4508           targetm.calls.setup_incoming_varargs (&args_so_far, promoted_mode,
4509                                                 passed_type,
4510                                                 &varargs_pretend_bytes, 0);
4511           varargs_setup = 1;
4512
4513           /* If the back-end has requested extra stack space, record how
4514              much is needed.  Do not change pretend_args_size otherwise
4515              since it may be nonzero from an earlier partial argument.  */
4516           if (varargs_pretend_bytes > 0)
4517             current_function_pretend_args_size = varargs_pretend_bytes;
4518         }
4519
4520       /* Determine parm's home in the stack,
4521          in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
4522
4523          Compute the stack position and rtx where the argument arrives
4524          and its size.
4525
4526          There is one complexity here:  If this was a parameter that would
4527          have been passed in registers, but wasn't only because it is
4528          __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
4529          it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
4530          In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
4531          0 as it was the previous time.  */
4532       in_regs = entry_parm != 0;
4533 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
4534       in_regs = 1;
4535 #endif
4536       if (!in_regs && !named_arg)
4537         {
4538           int pretend_named =
4539             targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far);
4540           if (pretend_named)
4541             {
4542 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
4543               in_regs = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4544                                                passed_type,
4545                                                pretend_named) != 0;
4546 #else
4547               in_regs = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
4548                                       passed_type,
4549                                       pretend_named) != 0;
4550 #endif
4551             }
4552         }
4553
4554       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
4555          use the copy on the stack.  */
4556       if (MUST_PASS_IN_STACK (promoted_mode, passed_type))
4557         entry_parm = 0;
4558
4559 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
4560       if (entry_parm)
4561         {
4562           partial = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, promoted_mode,
4563                                                 passed_type, named_arg);
4564           if (partial
4565 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
4566               /* The caller might already have allocated stack space
4567                  for the register parameters.  */
4568               && reg_parm_stack_space == 0
4569 #endif
4570               )
4571             {
4572               /* Part of this argument is passed in registers and part
4573                  is passed on the stack.  Ask the prologue code to extend
4574                  the stack part so that we can recreate the full value.
4575
4576                  PRETEND_BYTES is the size of the registers we need to store.
4577                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE is the amount of extra
4578                  stack space that the prologue should allocate.
4579
4580                  Internally, gcc assumes that the argument pointer is
4581                  aligned to STACK_BOUNDARY bits.  This is used both for
4582                  alignment optimizations (see init_emit) and to locate
4583                  arguments that are aligned to more than PARM_BOUNDARY
4584                  bits.  We must preserve this invariant by rounding
4585                  CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE up to a stack
4586                  boundary.  */
4587               pretend_bytes = partial * UNITS_PER_WORD;
4588               current_function_pretend_args_size
4589                 = CEIL_ROUND (pretend_bytes, STACK_BYTES);
4590
4591               /* If PRETEND_BYTES != CURRENT_FUNCTION_PRETEND_ARGS_SIZE,
4592                  insert the padding before the start of the first pretend
4593                  argument.  */
4594               stack_args_size.constant
4595                 = (current_function_pretend_args_size - pretend_bytes);
4596             }
4597         }
4598 #endif
4599
4600       memset (&locate, 0, sizeof (locate));
4601       locate_and_pad_parm (promoted_mode, passed_type, in_regs,
4602                            entry_parm ? partial : 0, fndecl,
4603                            &stack_args_size, &locate);
4604
4605       {
4606         rtx offset_rtx;
4607         unsigned int align, boundary;
4608
4609         /* If we're passing this arg using a reg, make its stack home
4610            the aligned stack slot.  */
4611         if (entry_parm)
4612           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.slot_offset);
4613         else
4614           offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (locate.offset);
4615
4616         if (offset_rtx == const0_rtx)
4617           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode, internal_arg_pointer);
4618         else
4619           stack_parm = gen_rtx_MEM (promoted_mode,
4620                                     gen_rtx_PLUS (Pmode,
4621                                                   internal_arg_pointer,
4622                                                   offset_rtx));
4623
4624         set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4625
4626         boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (promoted_mode, passed_type);
4627         align = 0;
4628
4629         /* If we're padding upward, we know that the alignment of the slot
4630            is FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  If we're using slot_offset, we're
4631            intentionally forcing upward padding.  Otherwise we have to come
4632            up with a guess at the alignment based on OFFSET_RTX.  */
4633         if (locate.where_pad == upward || entry_parm)
4634           align = boundary;
4635         else if (GET_CODE (offset_rtx) == CONST_INT)
4636           {
4637             align = INTVAL (offset_rtx) * BITS_PER_UNIT | boundary;
4638             align = align & -align;
4639           }
4640         if (align > 0)
4641           set_mem_align (stack_parm, align);
4642
4643         if (entry_parm)
4644           set_reg_attrs_for_parm (entry_parm, stack_parm);
4645       }
4646
4647       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
4648          pretend it arrived entirely in memory
4649          by pushing the register-part onto the stack.
4650
4651          In the special case of a DImode or DFmode that is split,
4652          we could put it together in a pseudoreg directly,
4653          but for now that's not worth bothering with.  */
4654
4655       if (partial)
4656         {
4657           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4658              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4659           if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4660             emit_group_store (validize_mem (stack_parm), entry_parm,
4661                               TREE_TYPE (parm),
4662                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4663
4664           else
4665             move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), validize_mem (stack_parm),
4666                                  partial);
4667
4668           entry_parm = stack_parm;
4669         }
4670
4671       /* If we didn't decide this parm came in a register,
4672          by default it came on the stack.  */
4673       if (entry_parm == 0)
4674         entry_parm = stack_parm;
4675
4676       /* Record permanently how this parm was passed.  */
4677       DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4678
4679       /* If there is actually space on the stack for this parm,
4680          count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
4681          to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
4682
4683       if (entry_parm == stack_parm
4684           || (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4685               && XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, 0), 0) == NULL_RTX)
4686 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
4687           /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
4688              there is still an (uninitialized) stack slot allocated for it.
4689
4690              ??? When MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE is defined, we can't tell
4691              whether this parameter already has a stack slot allocated,
4692              because an arg block exists only if current_function_args_size
4693              is larger than some threshold, and we haven't calculated that
4694              yet.  So, for now, we just assume that stack slots never exist
4695              in this case.  */
4696           || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
4697 #endif
4698           )
4699         {
4700           stack_args_size.constant += pretend_bytes + locate.size.constant;
4701           if (locate.size.var)
4702             ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, locate.size.var);
4703         }
4704       else
4705         /* No stack slot was pushed for this parm.  */
4706         stack_parm = 0;
4707
4708       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
4709
4710       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, promoted_mode,
4711                             passed_type, named_arg);
4712
4713       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
4714          for its ultimate type, don't use that slot after entry.
4715          We'll make another stack slot, if we need one.  */
4716       if (STRICT_ALIGNMENT && stack_parm
4717           && GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > MEM_ALIGN (stack_parm))
4718         stack_parm = 0;
4719
4720       /* If parm was passed in memory, and we need to convert it on entry,
4721          don't store it back in that same slot.  */
4722       if (entry_parm == stack_parm
4723           && nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode)
4724         stack_parm = 0;
4725
4726       /* When an argument is passed in multiple locations, we can't
4727          make use of this information, but we can save some copying if
4728          the whole argument is passed in a single register.  */
4729       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL
4730           && nominal_mode != BLKmode && passed_mode != BLKmode)
4731         {
4732           int i, len = XVECLEN (entry_parm, 0);
4733
4734           for (i = 0; i < len; i++)
4735             if (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0) != NULL_RTX
4736                 && GET_CODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0)) == REG
4737                 && (GET_MODE (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0))
4738                     == passed_mode)
4739                 && INTVAL (XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 1)) == 0)
4740               {
4741                 entry_parm = XEXP (XVECEXP (entry_parm, 0, i), 0);
4742                 DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
4743                 break;
4744               }
4745         }
4746
4747       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
4748          in the mode in which it arrives.
4749          STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
4750          during the function (in case we want to put it there).
4751          STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
4752
4753          Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
4754          the type in which this function declares it,
4755          and store that result in an appropriate place,
4756          which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
4757          or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
4758
4759          Set DECL_RTL to that place.  */
4760
4761       if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL && nominal_mode != BLKmode
4762           && XVECLEN (entry_parm, 0) > 1)
4763         {
4764           /* Reconstitute objects the size of a register or larger using
4765              register operations instead of the stack.  */
4766           rtx parmreg = gen_reg_rtx (nominal_mode);
4767
4768           if (REG_P (parmreg))
4769             {
4770               unsigned int regno = REGNO (parmreg);
4771
4772               emit_group_store (parmreg, entry_parm, TREE_TYPE (parm),
4773                                 int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)));
4774               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4775
4776               if (regno >= max_parm_reg)
4777                 {
4778                   rtx *new;
4779                   int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
4780
4781                   /* It's slow to expand this one register at a time,
4782                      but it's also rare and we need max_parm_reg to be
4783                      precisely correct.  */
4784                   max_parm_reg = regno + 1;
4785                   new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
4786                                      max_parm_reg * sizeof (rtx));
4787                   memset (new + old_max_parm_reg, 0,
4788                           (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
4789                   parm_reg_stack_loc = new;
4790                   parm_reg_stack_loc[regno] = stack_parm;
4791                 }
4792             }
4793         }
4794
4795       if (nominal_mode == BLKmode
4796 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4797           || (locate.where_pad == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
4798               && GET_MODE_SIZE (promoted_mode) < UNITS_PER_WORD)
4799 #endif
4800           || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4801         {
4802           /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.
4803              Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4804              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4805           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
4806               || GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4807             {
4808               int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm));
4809               int size_stored = CEIL_ROUND (size, UNITS_PER_WORD);
4810               rtx mem;
4811
4812               /* Note that we will be storing an integral number of words.
4813                  So we have to be careful to ensure that we allocate an
4814                  integral number of words.  We do this below in the
4815                  assign_stack_local if space was not allocated in the argument
4816                  list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
4817                  a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
4818                  if it becomes a problem.  Exception is when BLKmode arrives
4819                  with arguments not conforming to word_mode.  */
4820
4821               if (stack_parm == 0)
4822                 {
4823                   stack_parm = assign_stack_local (BLKmode, size_stored, 0);
4824                   PUT_MODE (stack_parm, GET_MODE (entry_parm));
4825                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
4826                 }
4827               else if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4828                 ;
4829               else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
4830                 abort ();
4831
4832               mem = validize_mem (stack_parm);
4833
4834               /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4835                  locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4836               if (GET_CODE (entry_parm) == PARALLEL)
4837                 emit_group_store (mem, entry_parm, TREE_TYPE (parm), size);
4838
4839               else if (size == 0)
4840                 ;
4841
4842               /* If SIZE is that of a mode no bigger than a word, just use
4843                  that mode's store operation.  */
4844               else if (size <= UNITS_PER_WORD)
4845                 {
4846                   enum machine_mode mode
4847                     = mode_for_size (size * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 0);
4848
4849                   if (mode != BLKmode
4850 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4851                       && (size == UNITS_PER_WORD
4852                           || (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4853                               != (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4854 #endif
4855                       )
4856                     {
4857                       rtx reg = gen_rtx_REG (mode, REGNO (entry_parm));
4858                       emit_move_insn (change_address (mem, mode, 0), reg);
4859                     }
4860
4861                   /* Blocks smaller than a word on a BYTES_BIG_ENDIAN
4862                      machine must be aligned to the left before storing
4863                      to memory.  Note that the previous test doesn't
4864                      handle all cases (e.g. SIZE == 3).  */
4865                   else if (size != UNITS_PER_WORD
4866 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4867                            && (BLOCK_REG_PADDING (mode, TREE_TYPE (parm), 1)
4868                                == downward)
4869 #else
4870                            && BYTES_BIG_ENDIAN
4871 #endif
4872                            )
4873                     {
4874                       rtx tem, x;
4875                       int by = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
4876                       rtx reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (entry_parm));
4877
4878                       x = expand_binop (word_mode, ashl_optab, reg,
4879                                         GEN_INT (by), 0, 1, OPTAB_WIDEN);
4880                       tem = change_address (mem, word_mode, 0);
4881                       emit_move_insn (tem, x);
4882                     }
4883                   else
4884                     move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4885                                          size_stored / UNITS_PER_WORD);
4886                 }
4887               else
4888                 move_block_from_reg (REGNO (entry_parm), mem,
4889                                      size_stored / UNITS_PER_WORD);
4890             }
4891           /* If parm is already bound to register pair, don't change 
4892              this binding.  */
4893           if (! DECL_RTL_SET_P (parm))
4894             SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
4895         }
4896       else if (! ((! optimize
4897                    && ! DECL_REGISTER (parm))
4898                   || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
4899                   /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
4900                      float variables into registers.  */
4901                   || (flag_float_store
4902                       && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
4903                /* Always assign pseudo to structure return or item passed
4904                   by invisible reference.  */
4905                || passed_pointer || parm == function_result_decl)
4906         {
4907           /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
4908              may need to do it in a wider mode.  */
4909
4910           rtx parmreg;
4911           unsigned int regno, regnoi = 0, regnor = 0;
4912
4913           unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
4914
4915           promoted_nominal_mode
4916             = promote_mode (TREE_TYPE (parm), nominal_mode, &unsignedp, 0);
4917
4918           parmreg = gen_reg_rtx (promoted_nominal_mode);
4919           mark_user_reg (parmreg);
4920
4921           /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
4922              appropriately.  */
4923           if (passed_pointer)
4924             {
4925               rtx x = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
4926                                    parmreg);
4927               set_mem_attributes (x, parm, 1);
4928               SET_DECL_RTL (parm, x);
4929             }
4930           else
4931             {
4932               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
4933               maybe_set_unchanging (DECL_RTL (parm), parm);
4934             }
4935
4936           /* Copy the value into the register.  */
4937           if (nominal_mode != passed_mode
4938               || promoted_nominal_mode != promoted_mode)
4939             {
4940               int save_tree_used;
4941               /* ENTRY_PARM has been converted to PROMOTED_MODE, its
4942                  mode, by the caller.  We now have to convert it to
4943                  NOMINAL_MODE, if different.  However, PARMREG may be in
4944                  a different mode than NOMINAL_MODE if it is being stored
4945                  promoted.
4946
4947                  If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
4948                  not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
4949                  register for a DFmode).  In that case, moves are the only
4950                  thing valid, so we can't do a convert from there.  This
4951                  occurs when the calling sequence allow such misaligned
4952                  usages.
4953
4954                  In addition, the conversion may involve a call, which could
4955                  clobber parameters which haven't been copied to pseudo
4956                  registers yet.  Therefore, we must first copy the parm to
4957                  a pseudo reg here, and save the conversion until after all
4958                  parameters have been moved.  */
4959
4960               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
4961
4962               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
4963
4964               push_to_sequence (conversion_insns);
4965               tempreg = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg, unsignedp);
4966
4967               if (GET_CODE (tempreg) == SUBREG
4968                   && GET_MODE (tempreg) == nominal_mode
4969                   && GET_CODE (SUBREG_REG (tempreg)) == REG
4970                   && nominal_mode == passed_mode
4971                   && GET_MODE (SUBREG_REG (tempreg)) == GET_MODE (entry_parm)
4972                   && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tempreg))
4973                      < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)))
4974                 {
4975                   /* The argument is already sign/zero extended, so note it
4976                      into the subreg.  */
4977                   SUBREG_PROMOTED_VAR_P (tempreg) = 1;
4978                   SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (tempreg, unsignedp);
4979                 }
4980
4981               /* TREE_USED gets set erroneously during expand_assignment.  */
4982               save_tree_used = TREE_USED (parm);
4983               expand_assignment (parm,
4984                                  make_tree (nominal_type, tempreg), 0);
4985               TREE_USED (parm) = save_tree_used;
4986               conversion_insns = get_insns ();
4987               did_conversion = 1;
4988               end_sequence ();
4989             }
4990           else
4991             emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
4992
4993           /* If we were passed a pointer but the actual value
4994              can safely live in a register, put it in one.  */
4995           if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
4996               /* If by-reference argument was promoted, demote it.  */
4997               && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != GET_MODE (DECL_RTL (parm))
4998                   || ! ((! optimize
4999                          && ! DECL_REGISTER (parm))
5000                         || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
5001                         /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
5002                            float variables into registers.  */
5003                         || (flag_float_store
5004                             && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))))
5005             {
5006               /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
5007                  Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
5008               parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
5009               mark_user_reg (parmreg);
5010               if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (DECL_RTL (parm)))
5011                 {
5012                   rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (DECL_RTL (parm)));
5013                   int unsigned_p = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
5014                   push_to_sequence (conversion_insns);
5015                   emit_move_insn (tempreg, DECL_RTL (parm));
5016                   SET_DECL_RTL (parm,
5017                                 convert_to_mode (GET_MODE (parmreg),
5018                                                  tempreg,
5019                                                  unsigned_p));
5020                   emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
5021                   conversion_insns = get_insns();
5022                   did_conversion = 1;
5023                   end_sequence ();
5024                 }
5025               else
5026                 emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
5027               SET_DECL_RTL (parm, parmreg);
5028               /* STACK_PARM is the pointer, not the parm, and PARMREG is
5029                  now the parm.  */
5030               stack_parm = 0;
5031             }
5032 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
5033           /* If we are passed an arg by reference and it is our responsibility
5034              to make a copy, do it now.
5035              PASSED_TYPE and PASSED mode now refer to the pointer, not the
5036              original argument, so we must recreate them in the call to
5037              FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES.  */
5038           /* ??? Later add code to handle the case that if the argument isn't
5039              modified, don't do the copy.  */
5040
5041           else if (passed_pointer
5042                    && FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far,
5043                                                   TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)),
5044                                                   TREE_TYPE (passed_type),
5045                                                   named_arg)
5046                    && ! TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (passed_type)))
5047             {
5048               rtx copy;
5049               tree type = TREE_TYPE (passed_type);
5050
5051               /* This sequence may involve a library call perhaps clobbering
5052                  registers that haven't been copied to pseudos yet.  */
5053
5054               push_to_sequence (conversion_insns);
5055
5056               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
5057                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
5058                 /* This is a variable sized object.  */
5059                 copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
5060                                     allocate_dynamic_stack_space
5061                                     (expr_size (parm), NULL_RTX,
5062                                      TYPE_ALIGN (type)));
5063               else
5064                 copy = assign_stack_temp (TYPE_MODE (type),
5065                                           int_size_in_bytes (type), 1);
5066               set_mem_attributes (copy, parm, 1);
5067
5068               store_expr (parm, copy, 0);
5069               emit_move_insn (parmreg, XEXP (copy, 0));
5070               conversion_insns = get_insns ();
5071               did_conversion = 1;
5072               end_sequence ();
5073             }
5074 #endif /* FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES */
5075
5076           /* In any case, record the parm's desired stack location
5077              in case we later discover it must live in the stack.
5078
5079              If it is a COMPLEX value, store the stack location for both
5080              halves.  */
5081
5082           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5083             regno = MAX (REGNO (XEXP (parmreg, 0)), REGNO (XEXP (parmreg, 1)));
5084           else
5085             regno = REGNO (parmreg);
5086
5087           if (regno >= max_parm_reg)
5088             {
5089               rtx *new;
5090               int old_max_parm_reg = max_parm_reg;
5091
5092               /* It's slow to expand this one register at a time,
5093                  but it's also rare and we need max_parm_reg to be
5094                  precisely correct.  */
5095               max_parm_reg = regno + 1;
5096               new = ggc_realloc (parm_reg_stack_loc,
5097                                  max_parm_reg * sizeof (rtx));
5098               memset (new + old_max_parm_reg, 0,
5099                       (max_parm_reg - old_max_parm_reg) * sizeof (rtx));
5100               parm_reg_stack_loc = new;
5101             }
5102
5103           if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5104             {
5105               enum machine_mode submode = GET_MODE (XEXP (parmreg, 0));
5106
5107               regnor = REGNO (gen_realpart (submode, parmreg));
5108               regnoi = REGNO (gen_imagpart (submode, parmreg));
5109
5110               if (stack_parm != 0)
5111                 {
5112                   parm_reg_stack_loc[regnor]
5113                     = gen_realpart (submode, stack_parm);
5114                   parm_reg_stack_loc[regnoi]
5115                     = gen_imagpart (submode, stack_parm);
5116                 }
5117               else
5118                 {
5119                   parm_reg_stack_loc[regnor] = 0;
5120                   parm_reg_stack_loc[regnoi] = 0;
5121                 }
5122             }
5123           else
5124             parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
5125
5126           /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
5127              and it was copied from memory at a fixed offset,
5128              and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
5129              If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
5130              an invalid address, such memory-equivalences
5131              as we make here would screw up life analysis for it.  */
5132           if (nominal_mode == passed_mode
5133               && ! did_conversion
5134               && stack_parm != 0
5135               && GET_CODE (stack_parm) == MEM
5136               && locate.offset.var == 0
5137               && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
5138                                   XEXP (stack_parm, 0)))
5139             {
5140               rtx linsn = get_last_insn ();
5141               rtx sinsn, set;
5142
5143               /* Mark complex types separately.  */
5144               if (GET_CODE (parmreg) == CONCAT)
5145                 /* Scan backwards for the set of the real and
5146                    imaginary parts.  */
5147                 for (sinsn = linsn; sinsn != 0;
5148                      sinsn = prev_nonnote_insn (sinsn))
5149                   {
5150                     set = single_set (sinsn);
5151                     if (set != 0
5152                         && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnoi])
5153                       REG_NOTES (sinsn)
5154                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5155                                              parm_reg_stack_loc[regnoi],
5156                                              REG_NOTES (sinsn));
5157                     else if (set != 0
5158                              && SET_DEST (set) == regno_reg_rtx [regnor])
5159                       REG_NOTES (sinsn)
5160                         = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5161                                              parm_reg_stack_loc[regnor],
5162                                              REG_NOTES (sinsn));
5163                   }
5164               else if ((set = single_set (linsn)) != 0
5165                        && SET_DEST (set) == parmreg)
5166                 REG_NOTES (linsn)
5167                   = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EQUIV,
5168                                        stack_parm, REG_NOTES (linsn));
5169             }
5170
5171           /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
5172           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
5173             mark_reg_pointer (parmreg,
5174                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))));
5175
5176           /* If something wants our address, try to use ADDRESSOF.  */
5177           if (TREE_ADDRESSABLE (parm))
5178             {
5179               /* If we end up putting something into the stack,
5180                  fixup_var_refs_insns will need to make a pass over
5181                  all the instructions.  It looks through the pending
5182                  sequences -- but it can't see the ones in the
5183                  CONVERSION_INSNS, if they're not on the sequence
5184                  stack.  So, we go back to that sequence, just so that
5185                  the fixups will happen.  */
5186               push_to_sequence (conversion_insns);
5187               put_var_into_stack (parm, /*rescan=*/true);
5188               conversion_insns = get_insns ();
5189               end_sequence ();
5190             }
5191         }
5192       else
5193         {
5194           /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
5195              during function execution.  */
5196
5197           if (promoted_mode != nominal_mode)
5198             {
5199               /* Conversion is required.  */
5200               rtx tempreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (entry_parm));
5201
5202               emit_move_insn (tempreg, validize_mem (entry_parm));
5203
5204               push_to_sequence (conversion_insns);
5205               entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, tempreg,
5206                                             TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
5207               if (stack_parm)
5208                 /* ??? This may need a big-endian conversion on sparc64.  */
5209                 stack_parm = adjust_address (stack_parm, nominal_mode, 0);
5210
5211               conversion_insns = get_insns ();
5212               did_conversion = 1;
5213               end_sequence ();
5214             }
5215
5216           if (entry_parm != stack_parm)
5217             {
5218               if (stack_parm == 0)
5219                 {
5220                   stack_parm
5221                     = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
5222                                           GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)),
5223                                           0);
5224                   set_mem_attributes (stack_parm, parm, 1);
5225                 }
5226
5227               if (promoted_mode != nominal_mode)
5228                 {
5229                   push_to_sequence (conversion_insns);
5230                   emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5231                                   validize_mem (entry_parm));
5232                   conversion_insns = get_insns ();
5233                   end_sequence ();
5234                 }
5235               else
5236                 emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
5237                                 validize_mem (entry_parm));
5238             }
5239
5240           SET_DECL_RTL (parm, stack_parm);
5241         }
5242     }
5243
5244   if (targetm.calls.split_complex_arg && fnargs != orig_fnargs)
5245     {
5246       for (parm = orig_fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
5247         {
5248           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == COMPLEX_TYPE
5249               && targetm.calls.split_complex_arg (TREE_TYPE (parm)))
5250             {
5251               rtx tmp, real, imag;
5252               enum machine_mode inner = GET_MODE_INNER (DECL_MODE (parm));
5253
5254               real = DECL_RTL (fnargs);
5255               imag = DECL_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
5256               if (inner != GET_MODE (real))
5257                 {
5258                   real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
5259                   imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
5260                 }
5261               tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
5262               SET_DECL_RTL (parm, tmp);
5263
5264               real = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
5265               imag = DECL_INCOMING_RTL (TREE_CHAIN (fnargs));
5266               if (inner != GET_MODE (real))
5267                 {
5268                   real = gen_lowpart_SUBREG (inner, real);
5269                   imag = gen_lowpart_SUBREG (inner, imag);
5270                 }
5271               tmp = gen_rtx_CONCAT (DECL_MODE (parm), real, imag);
5272               DECL_INCOMING_RTL (parm) = tmp;
5273               fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5274             }
5275           else
5276             {
5277               SET_DECL_RTL (parm, DECL_RTL (fnargs));
5278               DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_INCOMING_RTL (fnargs);
5279             }
5280           fnargs = TREE_CHAIN (fnargs);
5281         }
5282     }
5283
5284   /* Output all parameter conversion instructions (possibly including calls)
5285      now that all parameters have been copied out of hard registers.  */
5286   emit_insn (conversion_insns);
5287
5288   /* If we are receiving a struct value address as the first argument, set up
5289      the RTL for the function result. As this might require code to convert
5290      the transmitted address to Pmode, we do this here to ensure that possible
5291      preliminary conversions of the address have been emitted already.  */
5292   if (function_result_decl)
5293     {
5294       tree result = DECL_RESULT (fndecl);
5295       rtx addr = DECL_RTL (function_result_decl);
5296       rtx x;
5297
5298       addr = convert_memory_address (Pmode, addr);
5299       x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (result), addr);
5300       set_mem_attributes (x, result, 1);
5301       SET_DECL_RTL (result, x);
5302     }
5303
5304   last_parm_insn = get_last_insn ();
5305
5306   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
5307
5308   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
5309      minimum length.  */
5310
5311 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5312 #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5313   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
5314                                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
5315 #endif
5316 #endif
5317
5318   current_function_args_size
5319     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
5320        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
5321
5322 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5323   current_function_arg_offset_rtx
5324     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
5325        : expand_expr (size_diffop (stack_args_size.var,
5326                                    size_int (-stack_args_size.constant)),
5327                       NULL_RTX, VOIDmode, 0));
5328 #else
5329   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
5330 #endif
5331
5332   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
5333      on return.  */
5334
5335   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, TREE_TYPE (fndecl),
5336                                                  current_function_args_size);
5337
5338   /* For stdarg.h function, save info about
5339      regs and stack space used by the named args.  */
5340
5341   current_function_args_info = args_so_far;
5342
5343   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
5344      own variable so any optimizers that need this information don't have
5345      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
5346      function gets output.  */
5347
5348   current_function_return_rtx
5349     = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
5350        ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
5351
5352   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
5353      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
5354      return register.  */
5355   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
5356     {
5357       tree decl_result = DECL_RESULT (fndecl);
5358       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
5359
5360       if (REG_P (decl_rtl)
5361           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5362           : DECL_REGISTER (decl_result))
5363         {
5364           rtx real_decl_rtl;
5365
5366 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
5367           real_decl_rtl = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5368                                                    fndecl);
5369 #else
5370           real_decl_rtl = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (decl_result),
5371                                           fndecl);
5372 #endif
5373           REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl) = 1;
5374           /* The delay slot scheduler assumes that current_function_return_rtx
5375              holds the hard register containing the return value, not a
5376              temporary pseudo.  */
5377           current_function_return_rtx = real_decl_rtl;
5378         }
5379     }
5380 }
5381
5382 /* If ARGS contains entries with complex types, split the entry into two
5383    entries of the component type.  Return a new list of substitutions are
5384    needed, else the old list.  */
5385
5386 static tree
5387 split_complex_args (tree args)
5388 {
5389   tree p;
5390
5391   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
5392   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5393     {
5394       tree type = TREE_TYPE (p);
5395       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
5396           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
5397         goto found;
5398     }
5399   return args;
5400
5401  found:
5402   args = copy_list (args);
5403
5404   for (p = args; p; p = TREE_CHAIN (p))
5405     {
5406       tree type = TREE_TYPE (p);
5407       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
5408           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
5409         {
5410           tree decl;
5411           tree subtype = TREE_TYPE (type);
5412
5413           /* Rewrite the PARM_DECL's type with its component.  */
5414           TREE_TYPE (p) = subtype;
5415           DECL_ARG_TYPE (p) = TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (p));
5416           DECL_MODE (p) = VOIDmode;
5417           DECL_SIZE (p) = NULL;
5418           DECL_SIZE_UNIT (p) = NULL;
5419           layout_decl (p, 0);
5420
5421           /* Build a second synthetic decl.  */
5422           decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, subtype);
5423           DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (p);
5424           layout_decl (decl, 0);
5425
5426           /* Splice it in; skip the new decl.  */
5427           TREE_CHAIN (decl) = TREE_CHAIN (p);
5428           TREE_CHAIN (p) = decl;
5429           p = decl;
5430         }
5431     }
5432
5433   return args;
5434 }
5435 \f
5436 /* Indicate whether REGNO is an incoming argument to the current function
5437    that was promoted to a wider mode.  If so, return the RTX for the
5438    register (to get its mode).  PMODE and PUNSIGNEDP are set to the mode
5439    that REGNO is promoted from and whether the promotion was signed or
5440    unsigned.  */
5441
5442 rtx
5443 promoted_input_arg (unsigned int regno, enum machine_mode *pmode, int *punsignedp)
5444 {
5445   tree arg;
5446
5447   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl); arg;
5448        arg = TREE_CHAIN (arg))
5449     if (GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == REG
5450         && REGNO (DECL_INCOMING_RTL (arg)) == regno
5451         && TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (arg)) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
5452       {
5453         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg));
5454         int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (arg));
5455
5456         mode = promote_mode (TREE_TYPE (arg), mode, &unsignedp, 1);
5457         if (mode == GET_MODE (DECL_INCOMING_RTL (arg))
5458             && mode != DECL_MODE (arg))
5459           {
5460             *pmode = DECL_MODE (arg);
5461             *punsignedp = unsignedp;
5462             return DECL_INCOMING_RTL (arg);
5463           }
5464       }
5465
5466   return 0;
5467 }
5468
5469 \f
5470 /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
5471    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
5472
5473    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
5474    arguments.
5475
5476    The starting offset and size for this parm are returned in
5477    LOCATE->OFFSET and LOCATE->SIZE, respectively.  When IN_REGS is
5478    nonzero, the offset is that of stack slot, which is returned in
5479    LOCATE->SLOT_OFFSET.  LOCATE->ALIGNMENT_PAD is the amount of
5480    padding required from the initial offset ptr to the stack slot.
5481
5482    IN_REGS is nonzero if the argument will be passed in registers.  It will
5483    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
5484
5485    FNDECL is the function in which the argument was defined.
5486
5487    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
5488    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
5489    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
5490    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
5491
5492    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
5493    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
5494    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
5495    is and the starting offset may be.  */
5496
5497 /*  LOCATE->OFFSET will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case;
5498     INITIAL_OFFSET_PTR is positive because locate_and_pad_parm's
5499     callers pass in the total size of args so far as
5500     INITIAL_OFFSET_PTR.  LOCATE->SIZE is always positive.  */
5501
5502 void
5503 locate_and_pad_parm (enum machine_mode passed_mode, tree type, int in_regs,
5504                      int partial, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
5505                      struct args_size *initial_offset_ptr,
5506                      struct locate_and_pad_arg_data *locate)
5507 {
5508   tree sizetree;
5509   enum direction where_pad;
5510   int boundary;
5511   int reg_parm_stack_space = 0;
5512   int part_size_in_regs;
5513
5514 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5515 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
5516   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
5517 #else
5518   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
5519 #endif
5520
5521   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
5522      area reserved for registers, skip that area.  */
5523   if (! in_regs)
5524     {
5525       if (reg_parm_stack_space > 0)
5526         {
5527           if (initial_offset_ptr->var)
5528             {
5529               initial_offset_ptr->var
5530                 = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
5531                               ssize_int (reg_parm_stack_space));
5532               initial_offset_ptr->constant = 0;
5533             }
5534           else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
5535             initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
5536         }
5537     }
5538 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
5539
5540   part_size_in_regs = 0;
5541   if (reg_parm_stack_space == 0)
5542     part_size_in_regs = ((partial * UNITS_PER_WORD)
5543                          / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5544                          * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
5545
5546   sizetree
5547     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5548   where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
5549   boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
5550   locate->where_pad = where_pad;
5551
5552 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5553   locate->slot_offset.constant = -initial_offset_ptr->constant;
5554   if (initial_offset_ptr->var)
5555     locate->slot_offset.var = size_binop (MINUS_EXPR, ssize_int (0),
5556                                           initial_offset_ptr->var);
5557
5558   {
5559     tree s2 = sizetree;
5560     if (where_pad != none
5561         && (!host_integerp (sizetree, 1)
5562             || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5563       s2 = round_up (s2, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5564     SUB_PARM_SIZE (locate->slot_offset, s2);
5565   }
5566
5567   locate->slot_offset.constant += part_size_in_regs;
5568
5569   if (!in_regs
5570 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5571       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5572 #endif
5573      )
5574     pad_to_arg_alignment (&locate->slot_offset, boundary,
5575                           &locate->alignment_pad);
5576
5577   locate->size.constant = (-initial_offset_ptr->constant
5578                            - locate->slot_offset.constant);
5579   if (initial_offset_ptr->var)
5580     locate->size.var = size_binop (MINUS_EXPR,
5581                                    size_binop (MINUS_EXPR,
5582                                                ssize_int (0),
5583                                                initial_offset_ptr->var),
5584                                    locate->slot_offset.var);
5585
5586   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad
5587      below.  */
5588   locate->offset = locate->slot_offset;
5589   if (where_pad == downward)
5590     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5591
5592 #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
5593   if (!in_regs
5594 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
5595       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
5596 #endif
5597       )
5598     pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary,
5599                           &locate->alignment_pad);
5600   locate->slot_offset = *initial_offset_ptr;
5601
5602 #ifdef PUSH_ROUNDING
5603   if (passed_mode != BLKmode)
5604     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
5605 #endif
5606
5607   /* Pad_below needs the pre-rounded size to know how much to pad below
5608      so this must be done before rounding up.  */
5609   locate->offset = locate->slot_offset;
5610   if (where_pad == downward)
5611     pad_below (&locate->offset, passed_mode, sizetree);
5612
5613   if (where_pad != none
5614       && (!host_integerp (sizetree, 1)
5615           || (tree_low_cst (sizetree, 1) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY))
5616     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5617
5618   ADD_PARM_SIZE (locate->size, sizetree);
5619
5620   locate->size.constant -= part_size_in_regs;
5621 #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
5622 }
5623
5624 /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
5625    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
5626
5627 static void
5628 pad_to_arg_alignment (struct args_size *offset_ptr, int boundary,
5629                       struct args_size *alignment_pad)
5630 {
5631   tree save_var = NULL_TREE;
5632   HOST_WIDE_INT save_constant = 0;
5633   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
5634   HOST_WIDE_INT sp_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
5635
5636 #ifdef SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK
5637   /* The sparc port has a bug.  It sometimes claims a STACK_BOUNDARY
5638      higher than the real alignment of %sp.  However, when it does this,
5639      the alignment of %sp+STACK_POINTER_OFFSET will be STACK_BOUNDARY.
5640      This is a temporary hack while the sparc port is fixed.  */
5641   if (SPARC_STACK_BOUNDARY_HACK)
5642     sp_offset = 0;
5643 #endif
5644
5645   if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5646     {
5647       save_var = offset_ptr->var;
5648       save_constant = offset_ptr->constant;
5649     }
5650
5651   alignment_pad->var = NULL_TREE;
5652   alignment_pad->constant = 0;
5653
5654   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
5655     {
5656       if (offset_ptr->var)
5657         {
5658           tree sp_offset_tree = ssize_int (sp_offset);
5659           tree offset = size_binop (PLUS_EXPR,
5660                                     ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
5661                                     sp_offset_tree);
5662 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5663           tree rounded = round_down (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5664 #else
5665           tree rounded = round_up   (offset, boundary / BITS_PER_UNIT);
5666 #endif
5667
5668           offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, rounded, sp_offset_tree);
5669           /* ARGS_SIZE_TREE includes constant term.  */
5670           offset_ptr->constant = 0;
5671           if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5672             alignment_pad->var = size_binop (MINUS_EXPR, offset_ptr->var,
5673                                              save_var);
5674         }
5675       else
5676         {
5677           offset_ptr->constant = -sp_offset +
5678 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
5679             FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5680 #else
5681             CEIL_ROUND (offset_ptr->constant + sp_offset, boundary_in_bytes);
5682 #endif
5683             if (boundary > PARM_BOUNDARY && boundary > STACK_BOUNDARY)
5684               alignment_pad->constant = offset_ptr->constant - save_constant;
5685         }
5686     }
5687 }
5688
5689 static void
5690 pad_below (struct args_size *offset_ptr, enum machine_mode passed_mode, tree sizetree)
5691 {
5692   if (passed_mode != BLKmode)
5693     {
5694       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
5695         offset_ptr->constant
5696           += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
5697                / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
5698               - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
5699     }
5700   else
5701     {
5702       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
5703           || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
5704         {
5705           /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
5706           tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
5707           /* Add it in.  */
5708           ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
5709           SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
5710         }
5711     }
5712 }
5713 \f
5714 /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
5715    and warn about uninitialized variables.
5716    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
5717    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
5718
5719 void
5720 uninitialized_vars_warning (tree block)
5721 {
5722   tree decl, sub;
5723   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5724     {
5725       if (warn_uninitialized
5726           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5727           /* These warnings are unreliable for and aggregates
5728              because assigning the fields one by one can fail to convince
5729              flow.c that the entire aggregate was initialized.
5730              Unions are troublesome because members may be shorter.  */
5731           && ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5732           && DECL_RTL_SET_P (decl)
5733           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5734           /* Global optimizations can make it difficult to determine if a
5735              particular variable has been initialized.  However, a VAR_DECL
5736              with a nonzero DECL_INITIAL had an initializer, so do not
5737              claim it is potentially uninitialized.
5738
5739              When the DECL_INITIAL is NULL call the language hook to tell us
5740              if we want to warn.  */
5741           && (DECL_INITIAL (decl) == NULL_TREE || lang_hooks.decl_uninit (decl))
5742           && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5743         warning ("%J'%D' might be used uninitialized in this function",
5744                  decl, decl);
5745       if (extra_warnings
5746           && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5747           && DECL_RTL_SET_P (decl)
5748           && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5749           && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5750         warning ("%Jvariable '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5751                  decl, decl);
5752     }
5753   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5754     uninitialized_vars_warning (sub);
5755 }
5756
5757 /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
5758    but for arguments instead of local variables.  */
5759
5760 void
5761 setjmp_args_warning (void)
5762 {
5763   tree decl;
5764   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5765        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5766     if (DECL_RTL (decl) != 0
5767         && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5768         && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
5769       warning ("%Jargument '%D' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'",
5770                decl, decl);
5771 }
5772
5773 /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
5774    unless they were declared `register'.  */
5775
5776 void
5777 setjmp_protect (tree block)
5778 {
5779   tree decl, sub;
5780   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5781     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5782          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5783         && DECL_RTL (decl) != 0
5784         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5785             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5786                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5787         /* If this variable came from an inline function, it must be
5788            that its life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
5789            setjmp in the function, it would already be in memory.  We
5790            must exclude such variable because their DECL_RTL might be
5791            set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
5792         && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
5793         && (
5794 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5795             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5796                don't put anything in them.  */
5797             NON_SAVING_SETJMP
5798             ||
5799 #endif
5800             ! DECL_REGISTER (decl)))
5801       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5802   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
5803     setjmp_protect (sub);
5804 }
5805 \f
5806 /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
5807
5808 void
5809 setjmp_protect_args (void)
5810 {
5811   tree decl;
5812   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
5813        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
5814     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5815          || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
5816         && DECL_RTL (decl) != 0
5817         && (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
5818             || (GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == MEM
5819                 && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (decl), 0)) == ADDRESSOF))
5820         && (
5821             /* If longjmp doesn't restore the registers,
5822                don't put anything in them.  */
5823 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
5824             NON_SAVING_SETJMP
5825             ||
5826 #endif
5827             ! DECL_REGISTER (decl)))
5828       put_var_into_stack (decl, /*rescan=*/true);
5829 }
5830 \f
5831 /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
5832    or 0 if it does not need one.  */
5833
5834 rtx
5835 lookup_static_chain (tree decl)
5836 {
5837   tree context = decl_function_context (decl);
5838   tree link;
5839
5840   if (context == 0
5841       || (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_NO_STATIC_CHAIN (decl)))
5842     return 0;
5843
5844   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
5845      because that is the inline function whose vars, types, etc.
5846      are being merged into the current function.
5847      See expand_inline_function.  */
5848   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5849     return virtual_stack_vars_rtx;
5850
5851   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5852     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5853       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5854
5855   abort ();
5856 }
5857 \f
5858 /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
5859    (from a containing function)
5860    into an address valid in this function (using a static chain).  */
5861
5862 rtx
5863 fix_lexical_addr (rtx addr, tree var)
5864 {
5865   rtx basereg;
5866   HOST_WIDE_INT displacement;
5867   tree context = decl_function_context (var);
5868   struct function *fp;
5869   rtx base = 0;
5870
5871   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
5872   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
5873     return addr;
5874
5875   fp = find_function_data (context);
5876
5877   if (GET_CODE (addr) == ADDRESSOF && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MEM)
5878     addr = XEXP (XEXP (addr, 0), 0);
5879
5880   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
5881   if (GET_CODE (addr) == REG)
5882     basereg = addr, displacement = 0;
5883   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
5884     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
5885   else
5886     abort ();
5887
5888   /* We accept vars reached via the containing function's
5889      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
5890   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
5891     {
5892       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
5893          out of that function's stack frame.
5894
5895          There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
5896          slot in the outer function for it and dereference it that way.
5897          This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
5898          Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
5899          compensate.  */
5900
5901 #ifdef NEED_SEPARATE_AP
5902       rtx addr;
5903
5904       addr = get_arg_pointer_save_area (fp);
5905       addr = fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), var);
5906       addr = memory_address (Pmode, addr);
5907
5908       base = gen_rtx_MEM (Pmode, addr);
5909       set_mem_alias_set (base, get_frame_alias_set ());
5910       base = copy_to_reg (base);
5911 #else
5912       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
5913       base = lookup_static_chain (var);
5914 #endif
5915     }
5916
5917   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
5918     {
5919       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
5920          avoid an extra call to decl_function_context.  */
5921       tree link;
5922
5923       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
5924         if (TREE_PURPOSE (link) == context)
5925           {
5926             base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
5927             break;
5928           }
5929     }
5930
5931   if (base == 0)
5932     abort ();
5933
5934   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
5935      pointer.  */
5936   return plus_constant (base, displacement);
5937 }
5938 \f
5939 /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
5940    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
5941    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
5942
5943 rtx
5944 trampoline_address (tree function)
5945 {
5946   tree link;
5947   tree rtlexp;
5948   rtx tramp;
5949   struct function *fp;
5950   tree fn_context;
5951
5952   /* Find an existing trampoline and return it.  */
5953   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5954     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5955       return
5956         adjust_trampoline_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0));
5957
5958   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->outer)
5959     for (link = fp->x_trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
5960       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
5961         {
5962           tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
5963                                     function);
5964           return adjust_trampoline_addr (tramp);
5965         }
5966
5967   /* None exists; we must make one.  */
5968
5969   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
5970   fp = 0;
5971   fn_context = decl_function_context (function);
5972   if (fn_context != current_function_decl
5973       && fn_context != inline_function_decl)
5974     fp = find_function_data (fn_context);
5975
5976   /* Allocate run-time space for this trampoline.  */
5977   /* If rounding needed, allocate extra space
5978      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
5979 #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE \
5980   (TRAMPOLINE_SIZE + (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) - 1)
5981   tramp = assign_stack_local_1 (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0,
5982                                 fp ? fp : cfun);
5983   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
5984      by expand_function_end.  */
5985   if (fp != 0)
5986     {
5987       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5988       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5989       fp->x_trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp,
5990                                          fp->x_trampoline_list);
5991     }
5992   else
5993     {
5994       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
5995          trampoline_list doesn't become garbage.  */
5996       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
5997
5998       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
5999       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
6000     }
6001
6002   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
6003   return adjust_trampoline_addr (tramp);
6004 }
6005
6006 /* Given a trampoline address,
6007    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
6008
6009 static rtx
6010 round_trampoline_addr (rtx tramp)
6011 {
6012   /* Round address up to desired boundary.  */
6013   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
6014   rtx addend = GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1);
6015   rtx mask = GEN_INT (-TRAMPOLINE_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
6016
6017   temp  = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, tramp, addend,
6018                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6019   tramp = expand_simple_binop (Pmode, AND, temp, mask,
6020                                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6021
6022   return tramp;
6023 }
6024
6025 /* Given a trampoline address, round it then apply any
6026    platform-specific adjustments so that the result can be used for a
6027    function call .  */
6028
6029 static rtx
6030 adjust_trampoline_addr (rtx tramp)
6031 {
6032   tramp = round_trampoline_addr (tramp);
6033 #ifdef TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS
6034   TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS (tramp);
6035 #endif
6036   return tramp;
6037 }
6038 \f
6039 /* Put all this function's BLOCK nodes including those that are chained
6040    onto the first block into a vector, and return it.
6041    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
6042    the index of that block in the vector.
6043    The arguments are BLOCK, the chain of top-level blocks of the function,
6044    and INSNS, the insn chain of the function.  */
6045
6046 void
6047 identify_blocks (void)
6048 {
6049   int n_blocks;
6050   tree *block_vector, *last_block_vector;
6051   tree *block_stack;
6052   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6053
6054   if (block == 0)
6055     return;
6056
6057   /* Fill the BLOCK_VECTOR with all of the BLOCKs in this function, in
6058      depth-first order.  */
6059   block_vector = get_block_vector (block, &n_blocks);
6060   block_stack = xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
6061
6062   last_block_vector = identify_blocks_1 (get_insns (),
6063                                          block_vector + 1,
6064                                          block_vector + n_blocks,
6065                                          block_stack);
6066
6067   /* If we didn't use all of the subblocks, we've misplaced block notes.  */
6068   /* ??? This appears to happen all the time.  Latent bugs elsewhere?  */
6069   if (0 && last_block_vector != block_vector + n_blocks)
6070     abort ();
6071
6072   free (block_vector);
6073   free (block_stack);
6074 }
6075
6076 /* Subroutine of identify_blocks.  Do the block substitution on the
6077    insn chain beginning with INSNS.  Recurse for CALL_PLACEHOLDER chains.
6078
6079    BLOCK_STACK is pushed and popped for each BLOCK_BEGIN/BLOCK_END pair.
6080    BLOCK_VECTOR is incremented for each block seen.  */
6081
6082 static tree *
6083 identify_blocks_1 (rtx insns, tree *block_vector, tree *end_block_vector,
6084                    tree *orig_block_stack)
6085 {
6086   rtx insn;
6087   tree *block_stack = orig_block_stack;
6088
6089   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6090     {
6091       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6092         {
6093           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6094             {
6095               tree b;
6096
6097               /* If there are more block notes than BLOCKs, something
6098                  is badly wrong.  */
6099               if (block_vector == end_block_vector)
6100                 abort ();
6101
6102               b = *block_vector++;
6103               NOTE_BLOCK (insn) = b;
6104               *block_stack++ = b;
6105             }
6106           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6107             {
6108               /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_ENDs than
6109                  NOTE_INSN_BLOCK_BEGs, something is badly wrong.  */
6110               if (block_stack == orig_block_stack)
6111                 abort ();
6112
6113               NOTE_BLOCK (insn) = *--block_stack;
6114             }
6115         }
6116       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6117                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6118         {
6119           rtx cp = PATTERN (insn);
6120
6121           block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 0), block_vector,
6122                                             end_block_vector, block_stack);
6123           if (XEXP (cp, 1))
6124             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 1), block_vector,
6125                                               end_block_vector, block_stack);
6126           if (XEXP (cp, 2))
6127             block_vector = identify_blocks_1 (XEXP (cp, 2), block_vector,
6128                                               end_block_vector, block_stack);
6129         }
6130     }
6131
6132   /* If there are more NOTE_INSN_BLOCK_BEGINs than NOTE_INSN_BLOCK_ENDs,
6133      something is badly wrong.  */
6134   if (block_stack != orig_block_stack)
6135     abort ();
6136
6137   return block_vector;
6138 }
6139
6140 /* Identify BLOCKs referenced by more than one NOTE_INSN_BLOCK_{BEG,END},
6141    and create duplicate blocks.  */
6142 /* ??? Need an option to either create block fragments or to create
6143    abstract origin duplicates of a source block.  It really depends
6144    on what optimization has been performed.  */
6145
6146 void
6147 reorder_blocks (void)
6148 {
6149   tree block = DECL_INITIAL (current_function_decl);
6150   varray_type block_stack;
6151
6152   if (block == NULL_TREE)
6153     return;
6154
6155   VARRAY_TREE_INIT (block_stack, 10, "block_stack");
6156
6157   /* Reset the TREE_ASM_WRITTEN bit for all blocks.  */
6158   reorder_blocks_0 (block);
6159
6160   /* Prune the old trees away, so that they don't get in the way.  */
6161   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = NULL_TREE;
6162   BLOCK_CHAIN (block) = NULL_TREE;
6163
6164   /* Recreate the block tree from the note nesting.  */
6165   reorder_blocks_1 (get_insns (), block, &block_stack);
6166   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6167
6168   /* Remove deleted blocks from the block fragment chains.  */
6169   reorder_fix_fragments (block);
6170 }
6171
6172 /* Helper function for reorder_blocks.  Reset TREE_ASM_WRITTEN.  */
6173
6174 static void
6175 reorder_blocks_0 (tree block)
6176 {
6177   while (block)
6178     {
6179       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6180       reorder_blocks_0 (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6181       block = BLOCK_CHAIN (block);
6182     }
6183 }
6184
6185 static void
6186 reorder_blocks_1 (rtx insns, tree current_block, varray_type *p_block_stack)
6187 {
6188   rtx insn;
6189
6190   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
6191     {
6192       if (GET_CODE (insn) == NOTE)
6193         {
6194           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
6195             {
6196               tree block = NOTE_BLOCK (insn);
6197
6198               /* If we have seen this block before, that means it now
6199                  spans multiple address regions.  Create a new fragment.  */
6200               if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
6201                 {
6202                   tree new_block = copy_node (block);
6203                   tree origin;
6204
6205                   origin = (BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6206                             ? BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block)
6207                             : block);
6208                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_block) = origin;
6209                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_block)
6210                     = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin);
6211                   BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (origin) = new_block;
6212
6213                   NOTE_BLOCK (insn) = new_block;
6214                   block = new_block;
6215                 }
6216
6217               BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
6218               TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
6219               /* When there's only one block for the entire function,
6220                  current_block == block and we mustn't do this, it
6221                  will cause infinite recursion.  */
6222               if (block != current_block)
6223                 {
6224                   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block;
6225                   BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
6226                   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
6227                   current_block = block;
6228                 }
6229               VARRAY_PUSH_TREE (*p_block_stack, block);
6230             }
6231           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
6232             {
6233               NOTE_BLOCK (insn) = VARRAY_TOP_TREE (*p_block_stack);
6234               VARRAY_POP (*p_block_stack);
6235               BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
6236                 = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
6237               current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
6238             }
6239         }
6240       else if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
6241                && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
6242         {
6243           rtx cp = PATTERN (insn);
6244           reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 0), current_block, p_block_stack);
6245           if (XEXP (cp, 1))
6246             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 1), current_block, p_block_stack);
6247           if (XEXP (cp, 2))
6248             reorder_blocks_1 (XEXP (cp, 2), current_block, p_block_stack);
6249         }
6250     }
6251 }
6252
6253 /* Rationalize BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN.  If an origin block no longer
6254    appears in the block tree, select one of the fragments to become
6255    the new origin block.  */
6256
6257 static void
6258 reorder_fix_fragments (tree block)
6259 {
6260   while (block)
6261     {
6262       tree dup_origin = BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (block);
6263       tree new_origin = NULL_TREE;
6264
6265       if (dup_origin)
6266         {
6267           if (! TREE_ASM_WRITTEN (dup_origin))
6268             {
6269               new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (dup_origin);
6270
6271               /* Find the first of the remaining fragments.  There must
6272                  be at least one -- the current block.  */
6273               while (! TREE_ASM_WRITTEN (new_origin))
6274                 new_origin = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6275               BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (new_origin) = NULL_TREE;
6276             }
6277         }
6278       else if (! dup_origin)
6279         new_origin = block;
6280
6281       /* Re-root the rest of the fragments to the new origin.  In the
6282          case that DUP_ORIGIN was null, that means BLOCK was the origin
6283          of a chain of fragments and we want to remove those fragments
6284          that didn't make it to the output.  */
6285       if (new_origin)
6286         {
6287           tree *pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (new_origin);
6288           tree chain = *pp;
6289
6290           while (chain)
6291             {
6292               if (TREE_ASM_WRITTEN (chain))
6293                 {
6294                   BLOCK_FRAGMENT_ORIGIN (chain) = new_origin;
6295                   *pp = chain;
6296                   pp = &BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6297                 }
6298               chain = BLOCK_FRAGMENT_CHAIN (chain);
6299             }
6300           *pp = NULL_TREE;
6301         }
6302
6303       reorder_fix_fragments (BLOCK_SUBBLOCKS (block));
6304       block = BLOCK_CHAIN (block);
6305     }
6306 }
6307
6308 /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
6309    and return the new head of the chain (old last element).  */
6310
6311 static tree
6312 blocks_nreverse (tree t)
6313 {
6314   tree prev = 0, decl, next;
6315   for (decl = t; decl; decl = next)
6316     {
6317       next = BLOCK_CHAIN (decl);
6318       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
6319       prev = decl;
6320     }
6321   return prev;
6322 }
6323
6324 /* Count the subblocks of the list starting with BLOCK.  If VECTOR is
6325    non-NULL, list them all into VECTOR, in a depth-first preorder
6326    traversal of the block tree.  Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all
6327    blocks.  */
6328
6329 static int
6330 all_blocks (tree block, tree *vector)
6331 {
6332   int n_blocks = 0;
6333
6334   while (block)
6335     {
6336       TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
6337
6338       /* Record this block.  */
6339       if (vector)
6340         vector[n_blocks] = block;
6341
6342       ++n_blocks;
6343
6344       /* Record the subblocks, and their subblocks...  */
6345       n_blocks += all_blocks (BLOCK_SUBBLOCKS (block),
6346                               vector ? vector + n_blocks : 0);
6347       block = BLOCK_CHAIN (block);
6348     }
6349
6350   return n_blocks;
6351 }
6352
6353 /* Return a vector containing all the blocks rooted at BLOCK.  The
6354    number of elements in the vector is stored in N_BLOCKS_P.  The
6355    vector is dynamically allocated; it is the caller's responsibility
6356    to call `free' on the pointer returned.  */
6357
6358 static tree *
6359 get_block_vector (tree block, int *n_blocks_p)
6360 {
6361   tree *block_vector;
6362
6363   *n_blocks_p = all_blocks (block, NULL);
6364   block_vector = xmalloc (*n_blocks_p * sizeof (tree));
6365   all_blocks (block, block_vector);
6366
6367   return block_vector;
6368 }
6369
6370 static GTY(()) int next_block_index = 2;
6371
6372 /* Set BLOCK_NUMBER for all the blocks in FN.  */
6373
6374 void
6375 number_blocks (tree fn)
6376 {
6377   int i;
6378   int n_blocks;
6379   tree *block_vector;
6380
6381   /* For SDB and XCOFF debugging output, we start numbering the blocks
6382      from 1 within each function, rather than keeping a running
6383      count.  */
6384 #if defined (SDB_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
6385   if (write_symbols == SDB_DEBUG || write_symbols == XCOFF_DEBUG)
6386     next_block_index = 1;
6387 #endif
6388
6389   block_vector = get_block_vector (DECL_INITIAL (fn), &n_blocks);
6390
6391   /* The top-level BLOCK isn't numbered at all.  */
6392   for (i = 1; i < n_blocks; ++i)
6393     /* We number the blocks from two.  */
6394     BLOCK_NUMBER (block_vector[i]) = next_block_index++;
6395
6396   free (block_vector);
6397
6398   return;
6399 }
6400
6401 /* If VAR is present in a subblock of BLOCK, return the subblock.  */
6402
6403 tree
6404 debug_find_var_in_block_tree (tree var, tree block)
6405 {
6406   tree t;
6407
6408   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6409     if (t == var)
6410       return block;
6411
6412   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
6413     {
6414       tree ret = debug_find_var_in_block_tree (var, t);
6415       if (ret)
6416         return ret;
6417     }
6418
6419   return NULL_TREE;
6420 }
6421 \f
6422 /* Allocate a function structure for FNDECL and set its contents
6423    to the defaults.  */
6424
6425 void
6426 allocate_struct_function (tree fndecl)
6427 {
6428   tree result;
6429
6430   cfun = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct function));
6431
6432   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
6433
6434   cfun->stack_alignment_needed = STACK_BOUNDARY;
6435   cfun->preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
6436
6437   current_function_funcdef_no = funcdef_no++;
6438
6439   cfun->function_frequency = FUNCTION_FREQUENCY_NORMAL;
6440
6441   init_stmt_for_function ();
6442   init_eh_for_function ();
6443
6444   (*lang_hooks.function.init) (cfun);
6445   if (init_machine_status)
6446     cfun->machine = (*init_machine_status) ();
6447
6448   if (fndecl == NULL)
6449     return;
6450
6451   DECL_SAVED_INSNS (fndecl) = cfun;
6452   cfun->decl = fndecl;
6453
6454   result = DECL_RESULT (fndecl);
6455   if (aggregate_value_p (result, fndecl))
6456     {
6457 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6458       current_function_returns_pcc_struct = 1;
6459 #endif
6460       current_function_returns_struct = 1;
6461     }
6462
6463   current_function_returns_pointer = POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (result));
6464
6465   current_function_needs_context
6466     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0
6467        && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl));
6468 }
6469
6470 /* Reset cfun, and other non-struct-function variables to defaults as
6471    appropriate for emitting rtl at the start of a function.  */
6472
6473 static void
6474 prepare_function_start (tree fndecl)
6475 {
6476   if (fndecl && DECL_SAVED_INSNS (fndecl))
6477     cfun = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
6478   else
6479     allocate_struct_function (fndecl);
6480   init_emit ();
6481   init_varasm_status (cfun);
6482   init_expr ();
6483
6484   cse_not_expected = ! optimize;
6485
6486   /* Caller save not needed yet.  */
6487   caller_save_needed = 0;
6488
6489   /* We haven't done register allocation yet.  */
6490   reg_renumber = 0;
6491
6492   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
6493      present function and the return value of a function being called.  */
6494   rtx_equal_function_value_matters = 1;
6495
6496   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
6497   virtuals_instantiated = 0;
6498
6499   /* Indicate that we want CONCATs now.  */
6500   generating_concat_p = 1;
6501
6502   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
6503   frame_pointer_needed = 0;
6504 }
6505
6506 /* Initialize the rtl expansion mechanism so that we can do simple things
6507    like generate sequences.  This is used to provide a context during global
6508    initialization of some passes.  */
6509 void
6510 init_dummy_function_start (void)
6511 {
6512   prepare_function_start (NULL);
6513 }
6514
6515 /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
6516    and initialize static variables for generating RTL for the statements
6517    of the function.  */
6518
6519 void
6520 init_function_start (tree subr)
6521 {
6522   prepare_function_start (subr);
6523
6524   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
6525   immediate_size_expand++;
6526
6527   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a
6528      function.  Also tell final how to output a linenum before the
6529      function prologue.  Note linenums could be missing, e.g. when
6530      compiling a Java .class file.  */
6531   if (DECL_SOURCE_LINE (subr))
6532     emit_line_note (DECL_SOURCE_LOCATION (subr));
6533
6534   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
6535      This makes sure the first insn will never be deleted.
6536      Also, final expects a note to appear there.  */
6537   emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6538
6539   /* Warn if this value is an aggregate type,
6540      regardless of which calling convention we are using for it.  */
6541   if (warn_aggregate_return
6542       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))))
6543     warning ("function returns an aggregate");
6544 }
6545
6546 /* Make sure all values used by the optimization passes have sane
6547    defaults.  */
6548 void
6549 init_function_for_compilation (void)
6550 {
6551   reg_renumber = 0;
6552
6553   /* No prologue/epilogue insns yet.  */
6554   VARRAY_GROW (prologue, 0);
6555   VARRAY_GROW (epilogue, 0);
6556   VARRAY_GROW (sibcall_epilogue, 0);
6557 }
6558
6559 /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
6560
6561 #if defined(INIT_SECTION_ASM_OP) && !defined(INVOKE__main)
6562 #undef HAS_INIT_SECTION
6563 #define HAS_INIT_SECTION
6564 #endif
6565
6566 void
6567 expand_main_function (void)
6568 {
6569 #ifdef FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN
6570   if (FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN)
6571     {
6572       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
6573       rtx tmp, seq;
6574
6575       start_sequence ();
6576       /* Forcibly align the stack.  */
6577 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
6578       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, stack_pointer_rtx, GEN_INT(-align),
6579                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6580 #else
6581       tmp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
6582                                  GEN_INT (align - 1), NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
6583       tmp = expand_simple_binop (Pmode, AND, tmp, GEN_INT (-align),
6584                                  stack_pointer_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
6585 #endif
6586       if (tmp != stack_pointer_rtx)
6587         emit_move_insn (stack_pointer_rtx, tmp);
6588
6589       /* Enlist allocate_dynamic_stack_space to pick up the pieces.  */
6590       tmp = force_reg (Pmode, const0_rtx);
6591       allocate_dynamic_stack_space (tmp, NULL_RTX, BIGGEST_ALIGNMENT);
6592       seq = get_insns ();
6593       end_sequence ();
6594
6595       for (tmp = get_last_insn (); tmp; tmp = PREV_INSN (tmp))
6596         if (NOTE_P (tmp) && NOTE_LINE_NUMBER (tmp) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
6597           break;
6598       if (tmp)
6599         emit_insn_before (seq, tmp);
6600       else
6601         emit_insn (seq);
6602     }
6603 #endif
6604
6605 #ifndef HAS_INIT_SECTION
6606   emit_library_call (init_one_libfunc (NAME__MAIN), LCT_NORMAL, VOIDmode, 0);
6607 #endif
6608 }
6609 \f
6610 /* The PENDING_SIZES represent the sizes of variable-sized types.
6611    Create RTL for the various sizes now (using temporary variables),
6612    so that we can refer to the sizes from the RTL we are generating
6613    for the current function.  The PENDING_SIZES are a TREE_LIST.  The
6614    TREE_VALUE of each node is a SAVE_EXPR.  */
6615
6616 void
6617 expand_pending_sizes (tree pending_sizes)
6618 {
6619   tree tem;
6620
6621   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6622   for (tem = pending_sizes; tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
6623     {
6624       expand_expr (TREE_VALUE (tem), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6625       /* Flush the queue in case this parameter declaration has
6626          side-effects.  */
6627       emit_queue ();
6628     }
6629 }
6630
6631 /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
6632    emitting RTL.
6633    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
6634    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
6635    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
6636
6637 void
6638 expand_function_start (tree subr, int parms_have_cleanups)
6639 {
6640   tree tem;
6641   rtx last_ptr = NULL_RTX;
6642
6643   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
6644      valid operands of arithmetic insns.  */
6645   init_recog_no_volatile ();
6646
6647   current_function_instrument_entry_exit
6648     = (flag_instrument_function_entry_exit
6649        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6650
6651   current_function_profile
6652     = (profile_flag
6653        && ! DECL_NO_INSTRUMENT_FUNCTION_ENTRY_EXIT (subr));
6654
6655   current_function_limit_stack
6656     = (stack_limit_rtx != NULL_RTX && ! DECL_NO_LIMIT_STACK (subr));
6657
6658   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
6659      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
6660   if (current_function_needs_context)
6661     {
6662       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
6663
6664       /* Delay copying static chain if it is not a register to avoid
6665          conflicts with regs used for parameters.  */
6666       if (! SMALL_REGISTER_CLASSES
6667           || GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6668         emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6669     }
6670
6671   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
6672      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
6673      be done before doing anything with return_label.  */
6674   if (parms_have_cleanups)
6675     cleanup_label = gen_label_rtx ();
6676   else
6677     cleanup_label = 0;
6678
6679   /* Make the label for return statements to jump to.  Do not special
6680      case machines with special return instructions -- they will be
6681      handled later during jump, ifcvt, or epilogue creation.  */
6682   return_label = gen_label_rtx ();
6683
6684   /* Initialize rtx used to return the value.  */
6685   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
6686      before any library calls that assign parms might generate.  */
6687
6688   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
6689   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr), subr))
6690     {
6691       /* Returning something that won't go in a register.  */
6692       rtx value_address = 0;
6693
6694 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
6695       if (current_function_returns_pcc_struct)
6696         {
6697           int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
6698           value_address = assemble_static_space (size);
6699         }
6700       else
6701 #endif
6702         {
6703           rtx sv = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (subr), 1);
6704           /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
6705              If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
6706              it.  */
6707           if (sv)
6708             {
6709               value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
6710               emit_move_insn (value_address, sv);
6711             }
6712         }
6713       if (value_address)
6714         {
6715           rtx x = gen_rtx_MEM (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)), value_address);
6716           set_mem_attributes (x, DECL_RESULT (subr), 1);
6717           SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), x);
6718         }
6719     }
6720   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
6721     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
6722     SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), NULL_RTX);
6723   else
6724     {
6725       /* Compute the return values into a pseudo reg, which we will copy
6726          into the true return register after the cleanups are done.  */
6727
6728       /* In order to figure out what mode to use for the pseudo, we
6729          figure out what the mode of the eventual return register will
6730          actually be, and use that.  */
6731       rtx hard_reg
6732         = hard_function_value (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)),
6733                                subr, 1);
6734
6735       /* Structures that are returned in registers are not aggregate_value_p,
6736          so we may see a PARALLEL or a REG.  */
6737       if (REG_P (hard_reg))
6738         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_reg_rtx (GET_MODE (hard_reg)));
6739       else if (GET_CODE (hard_reg) == PARALLEL)
6740         SET_DECL_RTL (DECL_RESULT (subr), gen_group_rtx (hard_reg));
6741       else
6742         abort ();
6743
6744       /* Set DECL_REGISTER flag so that expand_function_end will copy the
6745          result to the real return register(s).  */
6746       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
6747     }
6748
6749   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
6750      In some cases this requires emitting insns.  */
6751
6752   assign_parms (subr);
6753
6754   /* Copy the static chain now if it wasn't a register.  The delay is to
6755      avoid conflicts with the parameter passing registers.  */
6756
6757   if (SMALL_REGISTER_CLASSES && current_function_needs_context)
6758     if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != REG)
6759       emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
6760
6761   /* The following was moved from init_function_start.
6762      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
6763   /* Indicate the beginning of the function body,
6764      as opposed to parm setup.  */
6765   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
6766
6767   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
6768     emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6769   parm_birth_insn = get_last_insn ();
6770
6771   context_display = 0;
6772   if (current_function_needs_context)
6773     {
6774       /* Fetch static chain values for containing functions.  */
6775       tem = decl_function_context (current_function_decl);
6776       /* Copy the static chain pointer into a pseudo.  If we have
6777          small register classes, copy the value from memory if
6778          static_chain_incoming_rtx is a REG.  */
6779       if (tem)
6780         {
6781           /* If the static chain originally came in a register, put it back
6782              there, then move it out in the next insn.  The reason for
6783              this peculiar code is to satisfy function integration.  */
6784           if (SMALL_REGISTER_CLASSES
6785               && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == REG)
6786             emit_move_insn (static_chain_incoming_rtx, last_ptr);
6787           last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
6788         }
6789
6790       while (tem)
6791         {
6792           tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
6793
6794           RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
6795           context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
6796           tem = decl_function_context (tem);
6797           if (tem == 0)
6798             break;
6799           /* Chain through stack frames, assuming pointer to next lexical frame
6800              is found at the place we always store it.  */
6801 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
6802           last_ptr = plus_constant (last_ptr,
6803                                     -(HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (Pmode));
6804 #endif
6805           last_ptr = gen_rtx_MEM (Pmode, memory_address (Pmode, last_ptr));
6806           set_mem_alias_set (last_ptr, get_frame_alias_set ());
6807           last_ptr = copy_to_reg (last_ptr);
6808
6809           /* If we are not optimizing, ensure that we know that this
6810              piece of context is live over the entire function.  */
6811           if (! optimize)
6812             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, last_ptr,
6813                                                 save_expr_regs);
6814         }
6815     }
6816
6817   if (current_function_instrument_entry_exit)
6818     {
6819       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
6820       if (GET_CODE (fun) == MEM)
6821         fun = XEXP (fun, 0);
6822       else
6823         abort ();
6824       emit_library_call (profile_function_entry_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
6825                          2, fun, Pmode,
6826                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
6827                                                      0,
6828                                                      hard_frame_pointer_rtx),
6829                          Pmode);
6830     }
6831
6832   if (current_function_profile)
6833     {
6834 #ifdef PROFILE_HOOK
6835       PROFILE_HOOK (current_function_funcdef_no);
6836 #endif
6837     }
6838
6839   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
6840      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
6841      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
6842   tail_recursion_reentry = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
6843
6844   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
6845   expand_pending_sizes (nreverse (get_pending_sizes ()));
6846
6847   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
6848   force_next_line_note ();
6849 }
6850 \f
6851 /* Undo the effects of init_dummy_function_start.  */
6852 void
6853 expand_dummy_function_end (void)
6854 {
6855   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
6856   while (in_sequence_p ())
6857     end_sequence ();
6858
6859   /* Outside function body, can't compute type's actual size
6860      until next function's body starts.  */
6861
6862   free_after_parsing (cfun);
6863   free_after_compilation (cfun);
6864   cfun = 0;
6865 }
6866
6867 /* Call DOIT for each hard register used as a return value from
6868    the current function.  */
6869
6870 void
6871 diddle_return_value (void (*doit) (rtx, void *), void *arg)
6872 {
6873   rtx outgoing = current_function_return_rtx;
6874
6875   if (! outgoing)
6876     return;
6877
6878   if (GET_CODE (outgoing) == REG)
6879     (*doit) (outgoing, arg);
6880   else if (GET_CODE (outgoing) == PARALLEL)
6881     {
6882       int i;
6883
6884       for (i = 0; i < XVECLEN (outgoing, 0); i++)
6885         {
6886           rtx x = XEXP (XVECEXP (outgoing, 0, i), 0);
6887
6888           if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6889             (*doit) (x, arg);
6890         }
6891     }
6892 }
6893
6894 static void
6895 do_clobber_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6896 {
6897   emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, reg));
6898 }
6899
6900 void
6901 clobber_return_register (void)
6902 {
6903   diddle_return_value (do_clobber_return_reg, NULL);
6904
6905   /* In case we do use pseudo to return value, clobber it too.  */
6906   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
6907     {
6908       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
6909       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
6910       if (REG_P (decl_rtl) && REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6911         {
6912           do_clobber_return_reg (decl_rtl, NULL);
6913         }
6914     }
6915 }
6916
6917 static void
6918 do_use_return_reg (rtx reg, void *arg ATTRIBUTE_UNUSED)
6919 {
6920   emit_insn (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg));
6921 }
6922
6923 void
6924 use_return_register (void)
6925 {
6926   diddle_return_value (do_use_return_reg, NULL);
6927 }
6928
6929 /* Possibly warn about unused parameters.  */
6930 void
6931 do_warn_unused_parameter (tree fn)
6932 {
6933   tree decl;
6934
6935   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fn);
6936        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
6937     if (!TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
6938         && DECL_NAME (decl) && !DECL_ARTIFICIAL (decl))
6939       warning ("%Junused parameter '%D'", decl, decl);
6940 }
6941
6942 static GTY(()) rtx initial_trampoline;
6943
6944 /* Generate RTL for the end of the current function.  */
6945
6946 void
6947 expand_function_end (void)
6948 {
6949   tree link;
6950   rtx clobber_after;
6951
6952   finish_expr_for_function ();
6953
6954   /* If arg_pointer_save_area was referenced only from a nested
6955      function, we will not have initialized it yet.  Do that now.  */
6956   if (arg_pointer_save_area && ! cfun->arg_pointer_save_area_init)
6957     get_arg_pointer_save_area (cfun);
6958
6959 #ifdef NON_SAVING_SETJMP
6960   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
6961      on a machine that fails to restore the registers.  */
6962   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
6963     {
6964       if (DECL_INITIAL (current_function_decl) != error_mark_node)
6965         setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
6966
6967       setjmp_protect_args ();
6968     }
6969 #endif
6970
6971   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
6972   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
6973     {
6974       tree function = TREE_PURPOSE (link);
6975       rtx context ATTRIBUTE_UNUSED = lookup_static_chain (function);
6976       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
6977 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6978       rtx blktramp;
6979 #endif
6980       rtx seq;
6981
6982 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6983       /* First make sure this compilation has a template for
6984          initializing trampolines.  */
6985       if (initial_trampoline == 0)
6986         {
6987           initial_trampoline
6988             = gen_rtx_MEM (BLKmode, assemble_trampoline_template ());
6989           set_mem_align (initial_trampoline, TRAMPOLINE_ALIGNMENT);
6990         }
6991 #endif
6992
6993       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
6994       start_sequence ();
6995       tramp = round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0));
6996 #ifdef TRAMPOLINE_TEMPLATE
6997       blktramp = replace_equiv_address (initial_trampoline, tramp);
6998       emit_block_move (blktramp, initial_trampoline,
6999                        GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE), BLOCK_OP_NORMAL);
7000 #endif
7001       trampolines_created = 1;
7002       INITIALIZE_TRAMPOLINE (tramp, XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
7003       seq = get_insns ();
7004       end_sequence ();
7005
7006       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
7007       emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
7008     }
7009
7010   /* If we are doing stack checking and this function makes calls,
7011      do a stack probe at the start of the function to ensure we have enough
7012      space for another stack frame.  */
7013   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
7014     {
7015       rtx insn, seq;
7016
7017       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
7018         if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
7019           {
7020             start_sequence ();
7021             probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT,
7022                                GEN_INT (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE));
7023             seq = get_insns ();
7024             end_sequence ();
7025             emit_insn_before (seq, tail_recursion_reentry);
7026             break;
7027           }
7028     }
7029
7030   /* Possibly warn about unused parameters.
7031      When frontend does unit-at-a-time, the warning is already
7032      issued at finalization time.  */
7033   if (warn_unused_parameter
7034       && !lang_hooks.callgraph.expand_function)
7035     do_warn_unused_parameter (current_function_decl);
7036
7037   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
7038   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0
7039       && ! current_function_has_nonlocal_label)
7040     delete_handlers ();
7041
7042   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
7043   while (in_sequence_p ())
7044     end_sequence ();
7045
7046   /* Outside function body, can't compute type's actual size
7047      until next function's body starts.  */
7048   immediate_size_expand--;
7049
7050   clear_pending_stack_adjust ();
7051   do_pending_stack_adjust ();
7052
7053   /* ???  This is a kludge.  We want to ensure that instructions that
7054      may trap are not moved into the epilogue by scheduling, because
7055      we don't always emit unwind information for the epilogue.
7056      However, not all machine descriptions define a blockage insn, so
7057      emit an ASM_INPUT to act as one.  */
7058   if (flag_non_call_exceptions)
7059     emit_insn (gen_rtx_ASM_INPUT (VOIDmode, ""));
7060
7061   /* Mark the end of the function body.
7062      If control reaches this insn, the function can drop through
7063      without returning a value.  */
7064   emit_note (NOTE_INSN_FUNCTION_END);
7065
7066   /* Must mark the last line number note in the function, so that the test
7067      coverage code can avoid counting the last line twice.  This just tells
7068      the code to ignore the immediately following line note, since there
7069      already exists a copy of this note somewhere above.  This line number
7070      note is still needed for debugging though, so we can't delete it.  */
7071   if (flag_test_coverage)
7072     emit_note (NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
7073
7074   /* Output a linenumber for the end of the function.
7075      SDB depends on this.  */
7076   force_next_line_note ();
7077   emit_line_note (input_location);
7078
7079   /* Before the return label (if any), clobber the return
7080      registers so that they are not propagated live to the rest of
7081      the function.  This can only happen with functions that drop
7082      through; if there had been a return statement, there would
7083      have either been a return rtx, or a jump to the return label.
7084
7085      We delay actual code generation after the current_function_value_rtx
7086      is computed.  */
7087   clobber_after = get_last_insn ();
7088
7089   /* Output the label for the actual return from the function,
7090      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
7091      is used instead of a return instruction, or because a return was done
7092      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
7093      structure returning.  */
7094   if (return_label)
7095     emit_label (return_label);
7096
7097   if (current_function_instrument_entry_exit)
7098     {
7099       rtx fun = DECL_RTL (current_function_decl);
7100       if (GET_CODE (fun) == MEM)
7101         fun = XEXP (fun, 0);
7102       else
7103         abort ();
7104       emit_library_call (profile_function_exit_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode,
7105                          2, fun, Pmode,
7106                          expand_builtin_return_addr (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
7107                                                      0,
7108                                                      hard_frame_pointer_rtx),
7109                          Pmode);
7110     }
7111
7112   /* Let except.c know where it should emit the call to unregister
7113      the function context for sjlj exceptions.  */
7114   if (flag_exceptions && USING_SJLJ_EXCEPTIONS)
7115     sjlj_emit_function_exit_after (get_last_insn ());
7116
7117   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
7118      an accurate stack pointer to exit the function,
7119      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
7120   if (! EXIT_IGNORE_STACK
7121       && current_function_calls_alloca)
7122     {
7123       rtx tem = 0;
7124
7125       emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
7126       emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
7127     }
7128
7129   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg, or was a named
7130      return value that got dumped to the stack, copy that to the hard
7131      return register.  */
7132   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
7133     {
7134       tree decl_result = DECL_RESULT (current_function_decl);
7135       rtx decl_rtl = DECL_RTL (decl_result);
7136
7137       if (REG_P (decl_rtl)
7138           ? REGNO (decl_rtl) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
7139           : DECL_REGISTER (decl_result))
7140         {
7141           rtx real_decl_rtl = current_function_return_rtx;
7142
7143           /* This should be set in assign_parms.  */
7144           if (! REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_rtl))
7145             abort ();
7146
7147           /* If this is a BLKmode structure being returned in registers,
7148              then use the mode computed in expand_return.  Note that if
7149              decl_rtl is memory, then its mode may have been changed,
7150              but that current_function_return_rtx has not.  */
7151           if (GET_MODE (real_decl_rtl) == BLKmode)
7152             PUT_MODE (real_decl_rtl, GET_MODE (decl_rtl));
7153
7154           /* If a named return value dumped decl_return to memory, then
7155              we may need to re-do the PROMOTE_MODE signed/unsigned
7156              extension.  */
7157           if (GET_MODE (real_decl_rtl) != GET_MODE (decl_rtl))
7158             {
7159               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl_result));
7160
7161               if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7162                 promote_mode (TREE_TYPE (decl_result), GET_MODE (decl_rtl),
7163                               &unsignedp, 1);
7164
7165               convert_move (real_decl_rtl, decl_rtl, unsignedp);
7166             }
7167           else if (GET_CODE (real_decl_rtl) == PARALLEL)
7168             {
7169               /* If expand_function_start has created a PARALLEL for decl_rtl,
7170                  move the result to the real return registers.  Otherwise, do
7171                  a group load from decl_rtl for a named return.  */
7172               if (GET_CODE (decl_rtl) == PARALLEL)
7173                 emit_group_move (real_decl_rtl, decl_rtl);
7174               else
7175                 emit_group_load (real_decl_rtl, decl_rtl,
7176                                  TREE_TYPE (decl_result),
7177                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl_result)));
7178             }
7179           else
7180             emit_move_insn (real_decl_rtl, decl_rtl);
7181         }
7182     }
7183
7184   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
7185      in a place where debuggers expect to find it.
7186
7187      If returning a structure PCC style,
7188      the caller also depends on this value.
7189      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
7190   if (current_function_returns_struct
7191       || current_function_returns_pcc_struct)
7192     {
7193       rtx value_address
7194         = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
7195       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
7196 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
7197       rtx outgoing
7198         = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
7199                                    current_function_decl);
7200 #else
7201       rtx outgoing
7202         = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type), current_function_decl);
7203 #endif
7204
7205       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
7206          assignment and USE below when inlining this function.  */
7207       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
7208
7209       /* The address may be ptr_mode and OUTGOING may be Pmode.  */
7210       value_address = convert_memory_address (GET_MODE (outgoing),
7211                                               value_address);
7212
7213       emit_move_insn (outgoing, value_address);
7214
7215       /* Show return register used to hold result (in this case the address
7216          of the result.  */
7217       current_function_return_rtx = outgoing;
7218     }
7219
7220   /* If this is an implementation of throw, do what's necessary to
7221      communicate between __builtin_eh_return and the epilogue.  */
7222   expand_eh_return ();
7223
7224   /* Emit the actual code to clobber return register.  */
7225   {
7226     rtx seq, after;
7227
7228     start_sequence ();
7229     clobber_return_register ();
7230     seq = get_insns ();
7231     end_sequence ();
7232
7233     after = emit_insn_after (seq, clobber_after);
7234
7235     if (clobber_after != after)
7236       cfun->x_clobber_return_insn = after;
7237   }
7238
7239   /* Output the label for the naked return from the function, if one is
7240      expected.  This is currently used only by __builtin_return.  */
7241   if (naked_return_label)
7242     emit_label (naked_return_label);
7243
7244   /* ??? This should no longer be necessary since stupid is no longer with
7245      us, but there are some parts of the compiler (eg reload_combine, and
7246      sh mach_dep_reorg) that still try and compute their own lifetime info
7247      instead of using the general framework.  */
7248   use_return_register ();
7249
7250   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
7251      binding level of the function.
7252      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
7253
7254   /* If you have any cleanups to do at this point,
7255      and they need to create temporary variables,
7256      then you will lose.  */
7257   expand_fixups (get_insns ());
7258 }
7259
7260 rtx
7261 get_arg_pointer_save_area (struct function *f)
7262 {
7263   rtx ret = f->x_arg_pointer_save_area;
7264
7265   if (! ret)
7266     {
7267       ret = assign_stack_local_1 (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, f);
7268       f->x_arg_pointer_save_area = ret;
7269     }
7270
7271   if (f == cfun && ! f->arg_pointer_save_area_init)
7272     {
7273       rtx seq;
7274
7275       /* Save the arg pointer at the beginning of the function.  The
7276          generated stack slot may not be a valid memory address, so we
7277          have to check it and fix it if necessary.  */
7278       start_sequence ();
7279       emit_move_insn (validize_mem (ret), virtual_incoming_args_rtx);
7280       seq = get_insns ();
7281       end_sequence ();
7282
7283       push_topmost_sequence ();
7284       emit_insn_after (seq, get_insns ());
7285       pop_topmost_sequence ();
7286     }
7287
7288   return ret;
7289 }
7290 \f
7291 /* Extend a vector that records the INSN_UIDs of INSNS
7292    (a list of one or more insns).  */
7293
7294 static void
7295 record_insns (rtx insns, varray_type *vecp)
7296 {
7297   int i, len;
7298   rtx tmp;
7299
7300   tmp = insns;
7301   len = 0;
7302   while (tmp != NULL_RTX)
7303     {
7304       len++;
7305       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7306     }
7307
7308   i = VARRAY_SIZE (*vecp);
7309   VARRAY_GROW (*vecp, i + len);
7310   tmp = insns;
7311   while (tmp != NULL_RTX)
7312     {
7313       VARRAY_INT (*vecp, i) = INSN_UID (tmp);
7314       i++;
7315       tmp = NEXT_INSN (tmp);
7316     }
7317 }
7318
7319 /* Set the locator of the insn chain starting at INSN to LOC.  */
7320 static void
7321 set_insn_locators (rtx insn, int loc)
7322 {
7323   while (insn != NULL_RTX)
7324     {
7325       if (INSN_P (insn))
7326         INSN_LOCATOR (insn) = loc;
7327       insn = NEXT_INSN (insn);
7328     }
7329 }
7330
7331 /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  Because we can
7332    be running after reorg, SEQUENCE rtl is possible.  */
7333
7334 static int
7335 contains (rtx insn, varray_type vec)
7336 {
7337   int i, j;
7338
7339   if (GET_CODE (insn) == INSN
7340       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
7341     {
7342       int count = 0;
7343       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
7344         for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7345           if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == VARRAY_INT (vec, j))
7346             count++;
7347       return count;
7348     }
7349   else
7350     {
7351       for (j = VARRAY_SIZE (vec) - 1; j >= 0; --j)
7352         if (INSN_UID (insn) == VARRAY_INT (vec, j))
7353           return 1;
7354     }
7355   return 0;
7356 }
7357
7358 int
7359 prologue_epilogue_contains (rtx insn)
7360 {
7361   if (contains (insn, prologue))
7362     return 1;
7363   if (contains (insn, epilogue))
7364     return 1;
7365   return 0;
7366 }
7367
7368 int
7369 sibcall_epilogue_contains (rtx insn)
7370 {
7371   if (sibcall_epilogue)
7372     return contains (insn, sibcall_epilogue);
7373   return 0;
7374 }
7375
7376 #ifdef HAVE_return
7377 /* Insert gen_return at the end of block BB.  This also means updating
7378    block_for_insn appropriately.  */
7379
7380 static void
7381 emit_return_into_block (basic_block bb, rtx line_note)
7382 {
7383   emit_jump_insn_after (gen_return (), BB_END (bb));
7384   if (line_note)
7385     emit_note_copy_after (line_note, PREV_INSN (BB_END (bb)));
7386 }
7387 #endif /* HAVE_return */
7388
7389 #if defined(HAVE_epilogue) && defined(INCOMING_RETURN_ADDR_RTX)
7390
7391 /* These functions convert the epilogue into a variant that does not modify the
7392    stack pointer.  This is used in cases where a function returns an object
7393    whose size is not known until it is computed.  The called function leaves the
7394    object on the stack, leaves the stack depressed, and returns a pointer to
7395    the object.
7396
7397    What we need to do is track all modifications and references to the stack
7398    pointer, deleting the modifications and changing the references to point to
7399    the location the stack pointer would have pointed to had the modifications
7400    taken place.
7401
7402    These functions need to be portable so we need to make as few assumptions
7403    about the epilogue as we can.  However, the epilogue basically contains
7404    three things: instructions to reset the stack pointer, instructions to
7405    reload registers, possibly including the frame pointer, and an
7406    instruction to return to the caller.
7407
7408    If we can't be sure of what a relevant epilogue insn is doing, we abort.
7409    We also make no attempt to validate the insns we make since if they are
7410    invalid, we probably can't do anything valid.  The intent is that these
7411    routines get "smarter" as more and more machines start to use them and
7412    they try operating on different epilogues.
7413
7414    We use the following structure to track what the part of the epilogue that
7415    we've already processed has done.  We keep two copies of the SP equivalence,
7416    one for use during the insn we are processing and one for use in the next
7417    insn.  The difference is because one part of a PARALLEL may adjust SP
7418    and the other may use it.  */
7419
7420 struct epi_info
7421 {
7422   rtx sp_equiv_reg;             /* REG that SP is set from, perhaps SP.  */
7423   HOST_WIDE_INT sp_offset;      /* Offset from SP_EQUIV_REG of present SP.  */
7424   rtx new_sp_equiv_reg;         /* REG to be used at end of insn.  */
7425   HOST_WIDE_INT new_sp_offset;  /* Offset to be used at end of insn.  */
7426   rtx equiv_reg_src;            /* If nonzero, the value that SP_EQUIV_REG
7427                                    should be set to once we no longer need
7428                                    its value.  */
7429   rtx const_equiv[FIRST_PSEUDO_REGISTER]; /* Any known constant equivalences
7430                                              for registers.  */
7431 };
7432
7433 static void handle_epilogue_set (rtx, struct epi_info *);
7434 static void update_epilogue_consts (rtx, rtx, void *);
7435 static void emit_equiv_load (struct epi_info *);
7436
7437 /* Modify INSN, a list of one or more insns that is part of the epilogue, to
7438    no modifications to the stack pointer.  Return the new list of insns.  */
7439
7440 static rtx
7441 keep_stack_depressed (rtx insns)
7442 {
7443   int j;
7444   struct epi_info info;
7445   rtx insn, next;
7446
7447   /* If the epilogue is just a single instruction, it must be OK as is.  */
7448   if (NEXT_INSN (insns) == NULL_RTX)
7449     return insns;
7450
7451   /* Otherwise, start a sequence, initialize the information we have, and
7452      process all the insns we were given.  */
7453   start_sequence ();
7454
7455   info.sp_equiv_reg = stack_pointer_rtx;
7456   info.sp_offset = 0;
7457   info.equiv_reg_src = 0;
7458
7459   for (j = 0; j < FIRST_PSEUDO_REGISTER; j++)
7460     info.const_equiv[j] = 0;
7461
7462   insn = insns;
7463   next = NULL_RTX;
7464   while (insn != NULL_RTX)
7465     {
7466       next = NEXT_INSN (insn);
7467
7468       if (!INSN_P (insn))
7469         {
7470           add_insn (insn);
7471           insn = next;
7472           continue;
7473         }
7474
7475       /* If this insn references the register that SP is equivalent to and
7476          we have a pending load to that register, we must force out the load
7477          first and then indicate we no longer know what SP's equivalent is.  */
7478       if (info.equiv_reg_src != 0
7479           && reg_referenced_p (info.sp_equiv_reg, PATTERN (insn)))
7480         {
7481           emit_equiv_load (&info);
7482           info.sp_equiv_reg = 0;
7483         }
7484
7485       info.new_sp_equiv_reg = info.sp_equiv_reg;
7486       info.new_sp_offset = info.sp_offset;
7487
7488       /* If this is a (RETURN) and the return address is on the stack,
7489          update the address and change to an indirect jump.  */
7490       if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
7491           || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
7492               && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
7493         {
7494           rtx retaddr = INCOMING_RETURN_ADDR_RTX;
7495           rtx base = 0;
7496           HOST_WIDE_INT offset = 0;
7497           rtx jump_insn, jump_set;
7498
7499           /* If the return address is in a register, we can emit the insn
7500              unchanged.  Otherwise, it must be a MEM and we see what the
7501              base register and offset are.  In any case, we have to emit any
7502              pending load to the equivalent reg of SP, if any.  */
7503           if (GET_CODE (retaddr) == REG)
7504             {
7505               emit_equiv_load (&info);
7506               add_insn (insn);
7507               insn = next;
7508               continue;
7509             }
7510           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7511                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == REG)
7512             base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (retaddr, 0))), offset = 0;
7513           else if (GET_CODE (retaddr) == MEM
7514                    && GET_CODE (XEXP (retaddr, 0)) == PLUS
7515                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)) == REG
7516                    && GET_CODE (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1)) == CONST_INT)
7517             {
7518               base = gen_rtx_REG (Pmode, REGNO (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 0)));
7519               offset = INTVAL (XEXP (XEXP (retaddr, 0), 1));
7520             }
7521           else
7522             abort ();
7523
7524           /* If the base of the location containing the return pointer
7525              is SP, we must update it with the replacement address.  Otherwise,
7526              just build the necessary MEM.  */
7527           retaddr = plus_constant (base, offset);
7528           if (base == stack_pointer_rtx)
7529             retaddr = simplify_replace_rtx (retaddr, stack_pointer_rtx,
7530                                             plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7531                                                            info.sp_offset));
7532
7533           retaddr = gen_rtx_MEM (Pmode, retaddr);
7534
7535           /* If there is a pending load to the equivalent register for SP
7536              and we reference that register, we must load our address into
7537              a scratch register and then do that load.  */
7538           if (info.equiv_reg_src
7539               && reg_overlap_mentioned_p (info.equiv_reg_src, retaddr))
7540             {
7541               unsigned int regno;
7542               rtx reg;
7543
7544               for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)
7545                 if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, Pmode)
7546                     && !fixed_regs[regno]
7547                     && TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, regno)
7548                     && !REGNO_REG_SET_P (EXIT_BLOCK_PTR->global_live_at_start,
7549                                          regno)
7550                     && !refers_to_regno_p (regno,
7551                                            regno + HARD_REGNO_NREGS (regno,
7552                                                                      Pmode),
7553                                            info.equiv_reg_src, NULL)
7554                     && info.const_equiv[regno] == 0)
7555                   break;
7556
7557               if (regno == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7558                 abort ();
7559
7560               reg = gen_rtx_REG (Pmode, regno);
7561               emit_move_insn (reg, retaddr);
7562               retaddr = reg;
7563             }
7564
7565           emit_equiv_load (&info);
7566           jump_insn = emit_jump_insn (gen_indirect_jump (retaddr));
7567
7568           /* Show the SET in the above insn is a RETURN.  */
7569           jump_set = single_set (jump_insn);
7570           if (jump_set == 0)
7571             abort ();
7572           else
7573             SET_IS_RETURN_P (jump_set) = 1;
7574         }
7575
7576       /* If SP is not mentioned in the pattern and its equivalent register, if
7577          any, is not modified, just emit it.  Otherwise, if neither is set,
7578          replace the reference to SP and emit the insn.  If none of those are
7579          true, handle each SET individually.  */
7580       else if (!reg_mentioned_p (stack_pointer_rtx, PATTERN (insn))
7581                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7582                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7583         add_insn (insn);
7584       else if (! reg_set_p (stack_pointer_rtx, insn)
7585                && (info.sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx
7586                    || !reg_set_p (info.sp_equiv_reg, insn)))
7587         {
7588           if (! validate_replace_rtx (stack_pointer_rtx,
7589                                       plus_constant (info.sp_equiv_reg,
7590                                                      info.sp_offset),
7591                                       insn))
7592             abort ();
7593
7594           add_insn (insn);
7595         }
7596       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET)
7597         handle_epilogue_set (PATTERN (insn), &info);
7598       else if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7599         {
7600           for (j = 0; j < XVECLEN (PATTERN (insn), 0); j++)
7601             if (GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j)) == SET)
7602               handle_epilogue_set (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, j), &info);
7603         }
7604       else
7605         add_insn (insn);
7606
7607       info.sp_equiv_reg = info.new_sp_equiv_reg;
7608       info.sp_offset = info.new_sp_offset;
7609
7610       /* Now update any constants this insn sets.  */
7611       note_stores (PATTERN (insn), update_epilogue_consts, &info);
7612       insn = next;
7613     }
7614
7615   insns = get_insns ();
7616   end_sequence ();
7617   return insns;
7618 }
7619
7620 /* SET is a SET from an insn in the epilogue.  P is a pointer to the epi_info
7621    structure that contains information about what we've seen so far.  We
7622    process this SET by either updating that data or by emitting one or
7623    more insns.  */
7624
7625 static void
7626 handle_epilogue_set (rtx set, struct epi_info *p)
7627 {
7628   /* First handle the case where we are setting SP.  Record what it is being
7629      set from.  If unknown, abort.  */
7630   if (reg_set_p (stack_pointer_rtx, set))
7631     {
7632       if (SET_DEST (set) != stack_pointer_rtx)
7633         abort ();
7634
7635       if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS)
7636         {
7637           p->new_sp_equiv_reg = XEXP (SET_SRC (set), 0);
7638           if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == CONST_INT)
7639             p->new_sp_offset = INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
7640           else if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == REG
7641                    && REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
7642                    && p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))] != 0)
7643             p->new_sp_offset
7644               = INTVAL (p->const_equiv[REGNO (XEXP (SET_SRC (set), 1))]);
7645           else
7646             abort ();
7647         }
7648       else
7649         p->new_sp_equiv_reg = SET_SRC (set), p->new_sp_offset = 0;
7650
7651       /* If we are adjusting SP, we adjust from the old data.  */
7652       if (p->new_sp_equiv_reg == stack_pointer_rtx)
7653         {
7654           p->new_sp_equiv_reg = p->sp_equiv_reg;
7655           p->new_sp_offset += p->sp_offset;
7656         }
7657
7658       if (p->new_sp_equiv_reg == 0 || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG)
7659         abort ();
7660
7661       return;
7662     }
7663
7664   /* Next handle the case where we are setting SP's equivalent register.
7665      If we already have a value to set it to, abort.  We could update, but
7666      there seems little point in handling that case.  Note that we have
7667      to allow for the case where we are setting the register set in
7668      the previous part of a PARALLEL inside a single insn.  But use the
7669      old offset for any updates within this insn.  We must allow for the case
7670      where the register is being set in a different (usually wider) mode than
7671      Pmode).  */
7672   else if (p->new_sp_equiv_reg != 0 && reg_set_p (p->new_sp_equiv_reg, set))
7673     {
7674       if (p->equiv_reg_src != 0
7675           || GET_CODE (p->new_sp_equiv_reg) != REG
7676           || GET_CODE (SET_DEST (set)) != REG
7677           || GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (SET_DEST (set))) > BITS_PER_WORD
7678           || REGNO (p->new_sp_equiv_reg) != REGNO (SET_DEST (set)))
7679         abort ();
7680       else
7681         p->equiv_reg_src
7682           = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7683                                   plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7684                                                  p->sp_offset));
7685     }
7686
7687   /* Otherwise, replace any references to SP in the insn to its new value
7688      and emit the insn.  */
7689   else
7690     {
7691       SET_SRC (set) = simplify_replace_rtx (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx,
7692                                             plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7693                                                            p->sp_offset));
7694       SET_DEST (set) = simplify_replace_rtx (SET_DEST (set), stack_pointer_rtx,
7695                                              plus_constant (p->sp_equiv_reg,
7696                                                             p->sp_offset));
7697       emit_insn (set);
7698     }
7699 }
7700
7701 /* Update the tracking information for registers set to constants.  */
7702
7703 static void
7704 update_epilogue_consts (rtx dest, rtx x, void *data)
7705 {
7706   struct epi_info *p = (struct epi_info *) data;
7707
7708   if (GET_CODE (dest) != REG || REGNO (dest) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7709     return;
7710   else if (GET_CODE (x) == CLOBBER || ! rtx_equal_p (dest, SET_DEST (x))
7711            || GET_CODE (SET_SRC (x)) != CONST_INT)
7712     p->const_equiv[REGNO (dest)] = 0;
7713   else
7714     p->const_equiv[REGNO (dest)] = SET_SRC (x);
7715 }
7716
7717 /* Emit an insn to do the load shown in p->equiv_reg_src, if needed.  */
7718
7719 static void
7720 emit_equiv_load (struct epi_info *p)
7721 {
7722   if (p->equiv_reg_src != 0)
7723     {
7724       rtx dest = p->sp_equiv_reg;
7725
7726       if (GET_MODE (p->equiv_reg_src) != GET_MODE (dest))
7727         dest = gen_rtx_REG (GET_MODE (p->equiv_reg_src),
7728                             REGNO (p->sp_equiv_reg));
7729
7730       emit_move_insn (dest, p->equiv_reg_src);
7731       p->equiv_reg_src = 0;
7732     }
7733 }
7734 #endif
7735
7736 /* Generate the prologue and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
7737    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
7738    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
7739
7740 void
7741 thread_prologue_and_epilogue_insns (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
7742 {
7743   int inserted = 0;
7744   edge e;
7745 #if defined (HAVE_sibcall_epilogue) || defined (HAVE_epilogue) || defined (HAVE_return) || defined (HAVE_prologue)
7746   rtx seq;
7747 #endif
7748 #ifdef HAVE_prologue
7749   rtx prologue_end = NULL_RTX;
7750 #endif
7751 #if defined (HAVE_epilogue) || defined(HAVE_return)
7752   rtx epilogue_end = NULL_RTX;
7753 #endif
7754
7755 #ifdef HAVE_prologue
7756   if (HAVE_prologue)
7757     {
7758       start_sequence ();
7759       seq = gen_prologue ();
7760       emit_insn (seq);
7761
7762       /* Retain a map of the prologue insns.  */
7763       record_insns (seq, &prologue);
7764       prologue_end = emit_note (NOTE_INSN_PROLOGUE_END);
7765
7766       seq = get_insns ();
7767       end_sequence ();
7768       set_insn_locators (seq, prologue_locator);
7769
7770       /* Can't deal with multiple successors of the entry block
7771          at the moment.  Function should always have at least one
7772          entry point.  */
7773       if (!ENTRY_BLOCK_PTR->succ || ENTRY_BLOCK_PTR->succ->succ_next)
7774         abort ();
7775
7776       insert_insn_on_edge (seq, ENTRY_BLOCK_PTR->succ);
7777       inserted = 1;
7778     }
7779 #endif
7780
7781   /* If the exit block has no non-fake predecessors, we don't need
7782      an epilogue.  */
7783   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7784     if ((e->flags & EDGE_FAKE) == 0)
7785       break;
7786   if (e == NULL)
7787     goto epilogue_done;
7788
7789 #ifdef HAVE_return
7790   if (optimize && HAVE_return)
7791     {
7792       /* If we're allowed to generate a simple return instruction,
7793          then by definition we don't need a full epilogue.  Examine
7794          the block that falls through to EXIT.   If it does not
7795          contain any code, examine its predecessors and try to
7796          emit (conditional) return instructions.  */
7797
7798       basic_block last;
7799       edge e_next;
7800       rtx label;
7801
7802       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7803         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7804           break;
7805       if (e == NULL)
7806         goto epilogue_done;
7807       last = e->src;
7808
7809       /* Verify that there are no active instructions in the last block.  */
7810       label = BB_END (last);
7811       while (label && GET_CODE (label) != CODE_LABEL)
7812         {
7813           if (active_insn_p (label))
7814             break;
7815           label = PREV_INSN (label);
7816         }
7817
7818       if (BB_HEAD (last) == label && GET_CODE (label) == CODE_LABEL)
7819         {
7820           rtx epilogue_line_note = NULL_RTX;
7821
7822           /* Locate the line number associated with the closing brace,
7823              if we can find one.  */
7824           for (seq = get_last_insn ();
7825                seq && ! active_insn_p (seq);
7826                seq = PREV_INSN (seq))
7827             if (GET_CODE (seq) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (seq) > 0)
7828               {
7829                 epilogue_line_note = seq;
7830                 break;
7831               }
7832
7833           for (e = last->pred; e; e = e_next)
7834             {
7835               basic_block bb = e->src;
7836               rtx jump;
7837
7838               e_next = e->pred_next;
7839               if (bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
7840                 continue;
7841
7842               jump = BB_END (bb);
7843               if ((GET_CODE (jump) != JUMP_INSN) || JUMP_LABEL (jump) != label)
7844                 continue;
7845
7846               /* If we have an unconditional jump, we can replace that
7847                  with a simple return instruction.  */
7848               if (simplejump_p (jump))
7849                 {
7850                   emit_return_into_block (bb, epilogue_line_note);
7851                   delete_insn (jump);
7852                 }
7853
7854               /* If we have a conditional jump, we can try to replace
7855                  that with a conditional return instruction.  */
7856               else if (condjump_p (jump))
7857                 {
7858                   if (! redirect_jump (jump, 0, 0))
7859                     continue;
7860
7861                   /* If this block has only one successor, it both jumps
7862                      and falls through to the fallthru block, so we can't
7863                      delete the edge.  */
7864                   if (bb->succ->succ_next == NULL)
7865                     continue;
7866                 }
7867               else
7868                 continue;
7869
7870               /* Fix up the CFG for the successful change we just made.  */
7871               redirect_edge_succ (e, EXIT_BLOCK_PTR);
7872             }
7873
7874           /* Emit a return insn for the exit fallthru block.  Whether
7875              this is still reachable will be determined later.  */
7876
7877           emit_barrier_after (BB_END (last));
7878           emit_return_into_block (last, epilogue_line_note);
7879           epilogue_end = BB_END (last);
7880           last->succ->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
7881           goto epilogue_done;
7882         }
7883     }
7884 #endif
7885 #ifdef HAVE_epilogue
7886   if (HAVE_epilogue)
7887     {
7888       /* Find the edge that falls through to EXIT.  Other edges may exist
7889          due to RETURN instructions, but those don't need epilogues.
7890          There really shouldn't be a mixture -- either all should have
7891          been converted or none, however...  */
7892
7893       for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7894         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
7895           break;
7896       if (e == NULL)
7897         goto epilogue_done;
7898
7899       start_sequence ();
7900       epilogue_end = emit_note (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG);
7901
7902       seq = gen_epilogue ();
7903
7904 #ifdef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
7905       /* If this function returns with the stack depressed and we can support
7906          it, massage the epilogue to actually do that.  */
7907       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (current_function_decl)) == FUNCTION_TYPE
7908           && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (current_function_decl)))
7909         seq = keep_stack_depressed (seq);
7910 #endif
7911
7912       emit_jump_insn (seq);
7913
7914       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
7915       record_insns (seq, &epilogue);
7916       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7917
7918       seq = get_insns ();
7919       end_sequence ();
7920
7921       insert_insn_on_edge (seq, e);
7922       inserted = 1;
7923     }
7924 #endif
7925 epilogue_done:
7926
7927   if (inserted)
7928     commit_edge_insertions ();
7929
7930 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
7931   /* Emit sibling epilogues before any sibling call sites.  */
7932   for (e = EXIT_BLOCK_PTR->pred; e; e = e->pred_next)
7933     {
7934       basic_block bb = e->src;
7935       rtx insn = BB_END (bb);
7936       rtx i;
7937       rtx newinsn;
7938
7939       if (GET_CODE (insn) != CALL_INSN
7940           || ! SIBLING_CALL_P (insn))
7941         continue;
7942
7943       start_sequence ();
7944       emit_insn (gen_sibcall_epilogue ());
7945       seq = get_insns ();
7946       end_sequence ();
7947
7948       /* Retain a map of the epilogue insns.  Used in life analysis to
7949          avoid getting rid of sibcall epilogue insns.  Do this before we
7950          actually emit the sequence.  */
7951       record_insns (seq, &sibcall_epilogue);
7952       set_insn_locators (seq, epilogue_locator);
7953
7954       i = PREV_INSN (insn);
7955       newinsn = emit_insn_before (seq, insn);
7956     }
7957 #endif
7958
7959 #ifdef HAVE_prologue
7960   /* This is probably all useless now that we use locators.  */
7961   if (prologue_end)
7962     {
7963       rtx insn, prev;
7964
7965       /* GDB handles `break f' by setting a breakpoint on the first
7966          line note after the prologue.  Which means (1) that if
7967          there are line number notes before where we inserted the
7968          prologue we should move them, and (2) we should generate a
7969          note before the end of the first basic block, if there isn't
7970          one already there.
7971
7972          ??? This behavior is completely broken when dealing with
7973          multiple entry functions.  We simply place the note always
7974          into first basic block and let alternate entry points
7975          to be missed.
7976        */
7977
7978       for (insn = prologue_end; insn; insn = prev)
7979         {
7980           prev = PREV_INSN (insn);
7981           if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7982             {
7983               /* Note that we cannot reorder the first insn in the
7984                  chain, since rest_of_compilation relies on that
7985                  remaining constant.  */
7986               if (prev == NULL)
7987                 break;
7988               reorder_insns (insn, insn, prologue_end);
7989             }
7990         }
7991
7992       /* Find the last line number note in the first block.  */
7993       for (insn = BB_END (ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb);
7994            insn != prologue_end && insn;
7995            insn = PREV_INSN (insn))
7996         if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
7997           break;
7998
7999       /* If we didn't find one, make a copy of the first line number
8000          we run across.  */
8001       if (! insn)
8002         {
8003           for (insn = next_active_insn (prologue_end);
8004                insn;
8005                insn = PREV_INSN (insn))
8006             if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
8007               {
8008                 emit_note_copy_after (insn, prologue_end);
8009                 break;
8010               }
8011         }
8012     }
8013 #endif
8014 #ifdef HAVE_epilogue
8015   if (epilogue_end)
8016     {
8017       rtx insn, next;
8018
8019       /* Similarly, move any line notes that appear after the epilogue.
8020          There is no need, however, to be quite so anal about the existence
8021          of such a note.  Also move the NOTE_INSN_FUNCTION_END and (possibly)
8022          NOTE_INSN_FUNCTION_BEG notes, as those can be relevant for debug
8023          info generation.  */
8024       for (insn = epilogue_end; insn; insn = next)
8025         {
8026           next = NEXT_INSN (insn);
8027           if (GET_CODE (insn) == NOTE 
8028               && (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0
8029                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG
8030                   || NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_END))
8031             reorder_insns (insn, insn, PREV_INSN (epilogue_end));
8032         }
8033     }
8034 #endif
8035 }
8036
8037 /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
8038    scheduling and delayed branch scheduling.  */
8039
8040 void
8041 reposition_prologue_and_epilogue_notes (rtx f ATTRIBUTE_UNUSED)
8042 {
8043 #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
8044   rtx insn, last, note;
8045   int len;
8046
8047   if ((len = VARRAY_SIZE (prologue)) > 0)
8048     {
8049       last = 0, note = 0;
8050
8051       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
8052          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8053          reorg has run.  */
8054       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
8055         {
8056           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8057             {
8058               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8059                 note = insn;
8060             }
8061           else if (contains (insn, prologue))
8062             {
8063               last = insn;
8064               if (--len == 0)
8065                 break;
8066             }
8067         }
8068
8069       if (last)
8070         {
8071           /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
8072              move it to just after the last prologue insn.  */
8073           if (note == 0)
8074             {
8075               for (note = last; (note = NEXT_INSN (note));)
8076                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8077                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
8078                   break;
8079             }
8080
8081           /* Avoid placing note between CODE_LABEL and BASIC_BLOCK note.  */
8082           if (GET_CODE (last) == CODE_LABEL)
8083             last = NEXT_INSN (last);
8084           reorder_insns (note, note, last);
8085         }
8086     }
8087
8088   if ((len = VARRAY_SIZE (epilogue)) > 0)
8089     {
8090       last = 0, note = 0;
8091
8092       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
8093          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
8094          reorg has run.  */
8095       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
8096         {
8097           if (GET_CODE (insn) == NOTE)
8098             {
8099               if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8100                 note = insn;
8101             }
8102           else if (contains (insn, epilogue))
8103             {
8104               last = insn;
8105               if (--len == 0)
8106                 break;
8107             }
8108         }
8109
8110       if (last)
8111         {
8112           /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
8113              move it to just before the first epilogue insn.  */
8114           if (note == 0)
8115             {
8116               for (note = insn; (note = PREV_INSN (note));)
8117                 if (GET_CODE (note) == NOTE
8118                     && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
8119                   break;
8120             }
8121
8122           if (PREV_INSN (last) != note)
8123             reorder_insns (note, note, PREV_INSN (last));
8124         }
8125     }
8126 #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
8127 }
8128
8129 /* Called once, at initialization, to initialize function.c.  */
8130
8131 void
8132 init_function_once (void)
8133 {
8134   VARRAY_INT_INIT (prologue, 0, "prologue");
8135   VARRAY_INT_INIT (epilogue, 0, "epilogue");
8136   VARRAY_INT_INIT (sibcall_epilogue, 0, "sibcall_epilogue");
8137 }
8138
8139 /* Returns the name of the current function.  */
8140 const char *
8141 current_function_name (void)
8142 {
8143   return (*lang_hooks.decl_printable_name) (cfun->decl, 2);
8144 }
8145
8146 #include "gt-function.h"