home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Fresh Fish 7 / FreshFishVol7.bin / bbs / gnu / gcc-2.3.3-src.lha / GNU / src / amiga / gcc-2.3.3 / function.c < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1994-02-06  |  149KB  |  4,696 lines

  1. /* Expands front end tree to back end RTL for GNU C-Compiler
  2.    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.
  3.  
  4. This file is part of GNU CC.
  5.  
  6. GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
  7. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  8. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  9. any later version.
  10.  
  11. GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
  12. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  14. GNU General Public License for more details.
  15.  
  16. You should have received a copy of the GNU General Public License
  17. along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
  18. the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
  19.  
  20.  
  21. /* This file handles the generation of rtl code from tree structure
  22.    at the level of the function as a whole.
  23.    It creates the rtl expressions for parameters and auto variables
  24.    and has full responsibility for allocating stack slots.
  25.  
  26.    `expand_function_start' is called at the beginning of a function,
  27.    before the function body is parsed, and `expand_function_end' is
  28.    called after parsing the body.
  29.  
  30.    Call `assign_stack_local' to allocate a stack slot for a local variable.
  31.    This is usually done during the RTL generation for the function body,
  32.    but it can also be done in the reload pass when a pseudo-register does
  33.    not get a hard register.
  34.  
  35.    Call `put_var_into_stack' when you learn, belatedly, that a variable
  36.    previously given a pseudo-register must in fact go in the stack.
  37.    This function changes the DECL_RTL to be a stack slot instead of a reg
  38.    then scans all the RTL instructions so far generated to correct them.  */
  39.  
  40. #include "config.h"
  41.  
  42. #include <stdio.h>
  43.  
  44. #include "rtl.h"
  45. #include "tree.h"
  46. #include "flags.h"
  47. #include "function.h"
  48. #include "insn-flags.h"
  49. #include "expr.h"
  50. #include "insn-codes.h"
  51. #include "regs.h"
  52. #include "hard-reg-set.h"
  53. #include "insn-config.h"
  54. #include "recog.h"
  55. #include "output.h"
  56. #include "basic-block.h"
  57.  
  58. /* Round a value to the lowest integer less than it that is a multiple of
  59.    the required alignment.  Avoid using division in case the value is
  60.    negative.  Assume the alignment is a power of two.  */
  61. #define FLOOR_ROUND(VALUE,ALIGN) ((VALUE) & ~((ALIGN) - 1))
  62.  
  63. /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
  64.    alignment.  */
  65. #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN)    (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
  66.  
  67. /* NEED_SEPARATE_AP means that we cannot derive ap from the value of fp
  68.    during rtl generation.  If they are different register numbers, this is
  69.    always true.  It may also be true if
  70.    FIRST_PARM_OFFSET - STARTING_FRAME_OFFSET is not a constant during rtl
  71.    generation.  See fix_lexical_addr for details.  */
  72.  
  73. #if ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
  74. #define NEED_SEPARATE_AP
  75. #endif
  76.  
  77. /* Number of bytes of args popped by function being compiled on its return.
  78.    Zero if no bytes are to be popped.
  79.    May affect compilation of return insn or of function epilogue.  */
  80.  
  81. int current_function_pops_args;
  82.  
  83. /* Nonzero if function being compiled needs to be given an address
  84.    where the value should be stored.  */
  85.  
  86. int current_function_returns_struct;
  87.  
  88. /* Nonzero if function being compiled needs to
  89.    return the address of where it has put a structure value.  */
  90.  
  91. int current_function_returns_pcc_struct;
  92.  
  93. /* Nonzero if function being compiled needs to be passed a static chain.  */
  94.  
  95. int current_function_needs_context;
  96.  
  97. /* Nonzero if function being compiled can call setjmp.  */
  98.  
  99. int current_function_calls_setjmp;
  100.  
  101. /* Nonzero if function being compiled can call longjmp.  */
  102.  
  103. int current_function_calls_longjmp;
  104.  
  105. /* Nonzero if function being compiled receives nonlocal gotos
  106.    from nested functions.  */
  107.  
  108. int current_function_has_nonlocal_label;
  109.  
  110. /* Nonzero if function being compiled contains nested functions.  */
  111.  
  112. int current_function_contains_functions;
  113.  
  114. /* Nonzero if function being compiled can call alloca,
  115.    either as a subroutine or builtin.  */
  116.  
  117. int current_function_calls_alloca;
  118.  
  119. /* Nonzero if the current function returns a pointer type */
  120.  
  121. int current_function_returns_pointer;
  122.  
  123. /* If some insns can be deferred to the delay slots of the epilogue, the
  124.    delay list for them is recorded here.  */
  125.  
  126. rtx current_function_epilogue_delay_list;
  127.  
  128. /* If function's args have a fixed size, this is that size, in bytes.
  129.    Otherwise, it is -1.
  130.    May affect compilation of return insn or of function epilogue.  */
  131.  
  132. int current_function_args_size;
  133.  
  134. /* # bytes the prologue should push and pretend that the caller pushed them.
  135.    The prologue must do this, but only if parms can be passed in registers.  */
  136.  
  137. int current_function_pretend_args_size;
  138.  
  139. /* # of bytes of outgoing arguments required to be pushed by the prologue.
  140.    If this is non-zero, it means that ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS was defined
  141.    and no stack adjusts will be done on function calls.  */
  142.  
  143. int current_function_outgoing_args_size;
  144.  
  145. /* This is the offset from the arg pointer to the place where the first
  146.    anonymous arg can be found, if there is one.  */
  147.  
  148. rtx current_function_arg_offset_rtx;
  149.  
  150. /* Nonzero if current function uses varargs.h or equivalent.
  151.    Zero for functions that use stdarg.h.  */
  152.  
  153. int current_function_varargs;
  154.  
  155. /* Quantities of various kinds of registers
  156.    used for the current function's args.  */
  157.  
  158. CUMULATIVE_ARGS current_function_args_info;
  159.  
  160. /* Name of function now being compiled.  */
  161.  
  162. char *current_function_name;
  163.  
  164. /* If non-zero, an RTL expression for that location at which the current
  165.    function returns its result.  Always equal to
  166.    DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), but provided
  167.    independently of the tree structures.  */
  168.  
  169. rtx current_function_return_rtx;
  170.  
  171. /* Nonzero if the current function uses the constant pool.  */
  172.  
  173. int current_function_uses_const_pool;
  174.  
  175. /* Nonzero if the current function uses pic_offset_table_rtx.  */
  176. int current_function_uses_pic_offset_table;
  177.  
  178. /* The arg pointer hard register, or the pseudo into which it was copied.  */
  179. rtx current_function_internal_arg_pointer;
  180.  
  181. /* The FUNCTION_DECL for an inline function currently being expanded.  */
  182. tree inline_function_decl;
  183.  
  184. /* Number of function calls seen so far in current function.  */
  185.  
  186. int function_call_count;
  187.  
  188. /* List (chain of TREE_LIST) of LABEL_DECLs for all nonlocal labels
  189.    (labels to which there can be nonlocal gotos from nested functions)
  190.    in this function.  */
  191.  
  192. tree nonlocal_labels;
  193.  
  194. /* RTX for stack slot that holds the current handler for nonlocal gotos.
  195.    Zero when function does not have nonlocal labels.  */
  196.  
  197. rtx nonlocal_goto_handler_slot;
  198.  
  199. /* RTX for stack slot that holds the stack pointer value to restore
  200.    for a nonlocal goto.
  201.    Zero when function does not have nonlocal labels.  */
  202.  
  203. rtx nonlocal_goto_stack_level;
  204.  
  205. /* Label that will go on parm cleanup code, if any.
  206.    Jumping to this label runs cleanup code for parameters, if
  207.    such code must be run.  Following this code is the logical return label.  */
  208.  
  209. rtx cleanup_label;
  210.  
  211. /* Label that will go on function epilogue.
  212.    Jumping to this label serves as a "return" instruction
  213.    on machines which require execution of the epilogue on all returns.  */
  214.  
  215. rtx return_label;
  216.  
  217. /* List (chain of EXPR_LISTs) of pseudo-regs of SAVE_EXPRs.
  218.    So we can mark them all live at the end of the function, if nonopt.  */
  219. rtx save_expr_regs;
  220.  
  221. /* List (chain of EXPR_LISTs) of all stack slots in this function.
  222.    Made for the sake of unshare_all_rtl.  */
  223. rtx stack_slot_list;
  224.  
  225. /* Chain of all RTL_EXPRs that have insns in them.  */
  226. tree rtl_expr_chain;
  227.  
  228. /* Label to jump back to for tail recursion, or 0 if we have
  229.    not yet needed one for this function.  */
  230. rtx tail_recursion_label;
  231.  
  232. /* Place after which to insert the tail_recursion_label if we need one.  */
  233. rtx tail_recursion_reentry;
  234.  
  235. /* Location at which to save the argument pointer if it will need to be
  236.    referenced.  There are two cases where this is done: if nonlocal gotos
  237.    exist, or if vars stored at an offset from the argument pointer will be
  238.    needed by inner routines.  */
  239.  
  240. rtx arg_pointer_save_area;
  241.  
  242. /* Offset to end of allocated area of stack frame.
  243.    If stack grows down, this is the address of the last stack slot allocated.
  244.    If stack grows up, this is the address for the next slot.  */
  245. int frame_offset;
  246.  
  247. /* List (chain of TREE_LISTs) of static chains for containing functions.
  248.    Each link has a FUNCTION_DECL in the TREE_PURPOSE and a reg rtx
  249.    in an RTL_EXPR in the TREE_VALUE.  */
  250. static tree context_display;
  251.  
  252. /* List (chain of TREE_LISTs) of trampolines for nested functions.
  253.    The trampoline sets up the static chain and jumps to the function.
  254.    We supply the trampoline's address when the function's address is requested.
  255.  
  256.    Each link has a FUNCTION_DECL in the TREE_PURPOSE and a reg rtx
  257.    in an RTL_EXPR in the TREE_VALUE.  */
  258. static tree trampoline_list;
  259.  
  260. /* Insn after which register parms and SAVE_EXPRs are born, if nonopt.  */
  261. static rtx parm_birth_insn;
  262.  
  263. #if 0
  264. /* Nonzero if a stack slot has been generated whose address is not
  265.    actually valid.  It means that the generated rtl must all be scanned
  266.    to detect and correct the invalid addresses where they occur.  */
  267. static int invalid_stack_slot;
  268. #endif
  269.  
  270. /* Last insn of those whose job was to put parms into their nominal homes.  */
  271. static rtx last_parm_insn;
  272.  
  273. /* 1 + last pseudo register number used for loading a copy
  274.    of a parameter of this function.  */
  275. static int max_parm_reg;
  276.  
  277. /* Vector indexed by REGNO, containing location on stack in which
  278.    to put the parm which is nominally in pseudo register REGNO,
  279.    if we discover that that parm must go in the stack.  */
  280. static rtx *parm_reg_stack_loc;
  281.  
  282. #if 0  /* Turned off because 0 seems to work just as well.  */
  283. /* Cleanup lists are required for binding levels regardless of whether
  284.    that binding level has cleanups or not.  This node serves as the
  285.    cleanup list whenever an empty list is required.  */
  286. static tree empty_cleanup_list;
  287. #endif
  288.  
  289. /* Nonzero once virtual register instantiation has been done.
  290.    assign_stack_local uses frame_pointer_rtx when this is nonzero.  */
  291. static int virtuals_instantiated;
  292.  
  293. /* Nonzero if we need to distinguish between the return value of this function
  294.    and the return value of a function called by this function.  This helps
  295.    integrate.c  */
  296.  
  297. extern int rtx_equal_function_value_matters;
  298.  
  299. void fixup_gotos ();
  300.  
  301. static tree round_down ();
  302. static rtx round_trampoline_addr ();
  303. static rtx fixup_stack_1 ();
  304. static void fixup_var_refs ();
  305. static void fixup_var_refs_insns ();
  306. static void fixup_var_refs_1 ();
  307. static void optimize_bit_field ();
  308. static void instantiate_decls ();
  309. static void instantiate_decls_1 ();
  310. static void instantiate_decl ();
  311. static int instantiate_virtual_regs_1 ();
  312. static rtx fixup_memory_subreg ();
  313. static rtx walk_fixup_memory_subreg ();
  314.  
  315. /* In order to evaluate some expressions, such as function calls returning
  316.    structures in memory, we need to temporarily allocate stack locations.
  317.    We record each allocated temporary in the following structure.
  318.  
  319.    Associated with each temporary slot is a nesting level.  When we pop up
  320.    one level, all temporaries associated with the previous level are freed.
  321.    Normally, all temporaries are freed after the execution of the statement
  322.    in which they were created.  However, if we are inside a ({...}) grouping,
  323.    the result may be in a temporary and hence must be preserved.  If the
  324.    result could be in a temporary, we preserve it if we can determine which
  325.    one it is in.  If we cannot determine which temporary may contain the
  326.    result, all temporaries are preserved.  A temporary is preserved by
  327.    pretending it was allocated at the previous nesting level.
  328.  
  329.    Automatic variables are also assigned temporary slots, at the nesting
  330.    level where they are defined.  They are marked a "kept" so that
  331.    free_temp_slots will not free them.  */
  332.  
  333. struct temp_slot
  334. {
  335.   /* Points to next temporary slot.  */
  336.   struct temp_slot *next;
  337.   /* The rtx to used to reference the slot. */
  338.   rtx slot;
  339.   /* The size, in units, of the slot.  */
  340.   int size;
  341.   /* Non-zero if this temporary is currently in use.  */
  342.   char in_use;
  343.   /* Nesting level at which this slot is being used.  */
  344.   int level;
  345.   /* Non-zero if this should survive a call to free_temp_slots.  */
  346.   int keep;
  347. };
  348.  
  349. /* List of all temporaries allocated, both available and in use.  */
  350.  
  351. struct temp_slot *temp_slots;
  352.  
  353. /* Current nesting level for temporaries.  */
  354.  
  355. int temp_slot_level;
  356.  
  357. /* Pointer to chain of `struct function' for containing functions.  */
  358. struct function *outer_function_chain;
  359.  
  360. /* Given a function decl for a containing function,
  361.    return the `struct function' for it.  */
  362.  
  363. struct function *
  364. find_function_data (decl)
  365.      tree decl;
  366. {
  367.   struct function *p;
  368.   for (p = outer_function_chain; p; p = p->next)
  369.     if (p->decl == decl)
  370.       return p;
  371.   abort ();
  372. }
  373.  
  374. /* Save the current context for compilation of a nested function.
  375.    This is called from language-specific code.
  376.    The caller is responsible for saving any language-specific status,
  377.    since this function knows only about language-independent variables.  */
  378.  
  379. void
  380. push_function_context ()
  381. {
  382.   struct function *p = (struct function *) xmalloc (sizeof (struct function));
  383.  
  384.   p->next = outer_function_chain;
  385.   outer_function_chain = p;
  386.  
  387.   p->name = current_function_name;
  388.   p->decl = current_function_decl;
  389.   p->pops_args = current_function_pops_args;
  390.   p->returns_struct = current_function_returns_struct;
  391.   p->returns_pcc_struct = current_function_returns_pcc_struct;
  392.   p->needs_context = current_function_needs_context;
  393.   p->calls_setjmp = current_function_calls_setjmp;
  394.   p->calls_longjmp = current_function_calls_longjmp;
  395.   p->calls_alloca = current_function_calls_alloca;
  396.   p->has_nonlocal_label = current_function_has_nonlocal_label;
  397.   p->args_size = current_function_args_size;
  398.   p->pretend_args_size = current_function_pretend_args_size;
  399.   p->arg_offset_rtx = current_function_arg_offset_rtx;
  400.   p->uses_const_pool = current_function_uses_const_pool;
  401.   p->uses_pic_offset_table = current_function_uses_pic_offset_table;
  402.   p->internal_arg_pointer = current_function_internal_arg_pointer;
  403.   p->max_parm_reg = max_parm_reg;
  404.   p->parm_reg_stack_loc = parm_reg_stack_loc;
  405.   p->outgoing_args_size = current_function_outgoing_args_size;
  406.   p->return_rtx = current_function_return_rtx;
  407.   p->nonlocal_goto_handler_slot = nonlocal_goto_handler_slot;
  408.   p->nonlocal_goto_stack_level = nonlocal_goto_stack_level;
  409.   p->nonlocal_labels = nonlocal_labels;
  410.   p->cleanup_label = cleanup_label;
  411.   p->return_label = return_label;
  412.   p->save_expr_regs = save_expr_regs;
  413.   p->stack_slot_list = stack_slot_list;
  414.   p->parm_birth_insn = parm_birth_insn;
  415.   p->frame_offset = frame_offset;
  416.   p->tail_recursion_label = tail_recursion_label;
  417.   p->tail_recursion_reentry = tail_recursion_reentry;
  418.   p->arg_pointer_save_area = arg_pointer_save_area;
  419.   p->rtl_expr_chain = rtl_expr_chain;
  420.   p->last_parm_insn = last_parm_insn;
  421.   p->context_display = context_display;
  422.   p->trampoline_list = trampoline_list;
  423.   p->function_call_count = function_call_count;
  424.   p->temp_slots = temp_slots;
  425.   p->temp_slot_level = temp_slot_level;
  426.   p->fixup_var_refs_queue = 0;
  427.   p->epilogue_delay_list = current_function_epilogue_delay_list;
  428.  
  429.   save_tree_status (p);
  430.   save_storage_status (p);
  431.   save_emit_status (p);
  432.   init_emit ();
  433.   save_expr_status (p);
  434.   save_stmt_status (p);
  435.   save_varasm_status (p);
  436. }
  437.  
  438. /* Restore the last saved context, at the end of a nested function.
  439.    This function is called from language-specific code.  */
  440.  
  441. void
  442. pop_function_context ()
  443. {
  444.   struct function *p = outer_function_chain;
  445.  
  446.   outer_function_chain = p->next;
  447.  
  448.   current_function_name = p->name;
  449.   current_function_decl = p->decl;
  450.   current_function_pops_args = p->pops_args;
  451.   current_function_returns_struct = p->returns_struct;
  452.   current_function_returns_pcc_struct = p->returns_pcc_struct;
  453.   current_function_needs_context = p->needs_context;
  454.   current_function_calls_setjmp = p->calls_setjmp;
  455.   current_function_calls_longjmp = p->calls_longjmp;
  456.   current_function_calls_alloca = p->calls_alloca;
  457.   current_function_has_nonlocal_label = p->has_nonlocal_label;
  458.   current_function_contains_functions = 1;
  459.   current_function_args_size = p->args_size;
  460.   current_function_pretend_args_size = p->pretend_args_size;
  461.   current_function_arg_offset_rtx = p->arg_offset_rtx;
  462.   current_function_uses_const_pool = p->uses_const_pool;
  463.   current_function_uses_pic_offset_table = p->uses_pic_offset_table;
  464.   current_function_internal_arg_pointer = p->internal_arg_pointer;
  465.   max_parm_reg = p->max_parm_reg;
  466.   parm_reg_stack_loc = p->parm_reg_stack_loc;
  467.   current_function_outgoing_args_size = p->outgoing_args_size;
  468.   current_function_return_rtx = p->return_rtx;
  469.   nonlocal_goto_handler_slot = p->nonlocal_goto_handler_slot;
  470.   nonlocal_goto_stack_level = p->nonlocal_goto_stack_level;
  471.   nonlocal_labels = p->nonlocal_labels;
  472.   cleanup_label = p->cleanup_label;
  473.   return_label = p->return_label;
  474.   save_expr_regs = p->save_expr_regs;
  475.   stack_slot_list = p->stack_slot_list;
  476.   parm_birth_insn = p->parm_birth_insn;
  477.   frame_offset = p->frame_offset;
  478.   tail_recursion_label = p->tail_recursion_label;
  479.   tail_recursion_reentry = p->tail_recursion_reentry;
  480.   arg_pointer_save_area = p->arg_pointer_save_area;
  481.   rtl_expr_chain = p->rtl_expr_chain;
  482.   last_parm_insn = p->last_parm_insn;
  483.   context_display = p->context_display;
  484.   trampoline_list = p->trampoline_list;
  485.   function_call_count = p->function_call_count;
  486.   temp_slots = p->temp_slots;
  487.   temp_slot_level = p->temp_slot_level;
  488.   current_function_epilogue_delay_list = p->epilogue_delay_list;
  489.  
  490.   restore_tree_status (p);
  491.   restore_storage_status (p);
  492.   restore_expr_status (p);
  493.   restore_emit_status (p);
  494.   restore_stmt_status (p);
  495.   restore_varasm_status (p);
  496.  
  497.   /* Finish doing put_var_into_stack for any of our variables
  498.      which became addressable during the nested function.  */
  499.   {
  500.     struct var_refs_queue *queue = p->fixup_var_refs_queue;
  501.     for (; queue; queue = queue->next)
  502.       fixup_var_refs (queue->modified, queue->promoted_mode, queue->unsignedp);
  503.   }
  504.  
  505.   free (p);
  506.  
  507.   /* Reset variables that have known state during rtx generation.  */
  508.   rtx_equal_function_value_matters = 1;
  509.   virtuals_instantiated = 0;
  510. }
  511.  
  512. /* Allocate fixed slots in the stack frame of the current function.  */
  513.  
  514. /* Return size needed for stack frame based on slots so far allocated.
  515.    This size counts from zero.  It is not rounded to STACK_BOUNDARY;
  516.    the caller may have to do that.  */
  517.  
  518. int
  519. get_frame_size ()
  520. {
  521. #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  522.   return -frame_offset;
  523. #else
  524.   return frame_offset;
  525. #endif
  526. }
  527.  
  528. /* Allocate a stack slot of SIZE bytes and return a MEM rtx for it
  529.    with machine mode MODE.
  530.    
  531.    ALIGN controls the amount of alignment for the address of the slot:
  532.    0 means according to MODE,
  533.    -1 means use BIGGEST_ALIGNMENT and round size to multiple of that,
  534.    positive specifies alignment boundary in bits.
  535.  
  536.    We do not round to stack_boundary here.  */
  537.  
  538. rtx
  539. assign_stack_local (mode, size, align)
  540.      enum machine_mode mode;
  541.      int size;
  542.      int align;
  543. {
  544.   register rtx x, addr;
  545.   int bigend_correction = 0;
  546.   int alignment;
  547.  
  548.   if (align == 0)
  549.     {
  550.       alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode) / BITS_PER_UNIT;
  551.       if (mode == BLKmode)
  552.     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
  553.     }
  554.   else if (align == -1)
  555.     {
  556.       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
  557.       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
  558.     }
  559.   else
  560.     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
  561.  
  562.   /* Round frame offset to that alignment.
  563.      We must be careful here, since FRAME_OFFSET might be negative and
  564.      division with a negative dividend isn't as well defined as we might
  565.      like.  So we instead assume that ALIGNMENT is a power of two and
  566.      use logical operations which are unambiguous.  */
  567. #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  568.   frame_offset = FLOOR_ROUND (frame_offset, alignment);
  569. #else
  570.   frame_offset = CEIL_ROUND (frame_offset, alignment);
  571. #endif
  572.  
  573.   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
  574.      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
  575. #if BYTES_BIG_ENDIAN
  576.   if (mode != BLKmode)
  577.     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
  578. #endif
  579.  
  580. #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  581.   frame_offset -= size;
  582. #endif
  583.  
  584.   /* If we have already instantiated virtual registers, return the actual
  585.      address relative to the frame pointer.  */
  586.   if (virtuals_instantiated)
  587.     addr = plus_constant (frame_pointer_rtx,
  588.               (frame_offset + bigend_correction
  589.                + STARTING_FRAME_OFFSET));
  590.   else
  591.     addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
  592.               frame_offset + bigend_correction);
  593.  
  594. #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  595.   frame_offset += size;
  596. #endif
  597.  
  598.   x = gen_rtx (MEM, mode, addr);
  599.  
  600.   stack_slot_list = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, x, stack_slot_list);
  601.  
  602.   return x;
  603. }
  604.  
  605. /* Assign a stack slot in a containing function.
  606.    First three arguments are same as in preceding function.
  607.    The last argument specifies the function to allocate in.  */
  608.  
  609. rtx
  610. assign_outer_stack_local (mode, size, align, function)
  611.      enum machine_mode mode;
  612.      int size;
  613.      int align;
  614.      struct function *function;
  615. {
  616.   register rtx x, addr;
  617.   int bigend_correction = 0;
  618.   int alignment;
  619.  
  620.   /* Allocate in the memory associated with the function in whose frame
  621.      we are assigning.  */
  622.   push_obstacks (function->function_obstack,
  623.          function->function_maybepermanent_obstack);
  624.  
  625.   if (align == 0)
  626.     {
  627.       alignment = GET_MODE_ALIGNMENT (mode) / BITS_PER_UNIT;
  628.       if (mode == BLKmode)
  629.     alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
  630.     }
  631.   else if (align == -1)
  632.     {
  633.       alignment = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
  634.       size = CEIL_ROUND (size, alignment);
  635.     }
  636.   else
  637.     alignment = align / BITS_PER_UNIT;
  638.  
  639.   /* Round frame offset to that alignment.  */
  640. #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  641.   function->frame_offset = FLOOR_ROUND (function->frame_offset, alignment);
  642. #else
  643.   function->frame_offset = CEIL_ROUND (function->frame_offset, alignment);
  644. #endif
  645.  
  646.   /* On a big-endian machine, if we are allocating more space than we will use,
  647.      use the least significant bytes of those that are allocated.  */
  648. #if BYTES_BIG_ENDIAN
  649.   if (mode != BLKmode)
  650.     bigend_correction = size - GET_MODE_SIZE (mode);
  651. #endif
  652.  
  653. #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  654.   function->frame_offset -= size;
  655. #endif
  656.   addr = plus_constant (virtual_stack_vars_rtx,
  657.             function->frame_offset + bigend_correction);
  658. #ifndef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  659.   function->frame_offset += size;
  660. #endif
  661.  
  662.   x = gen_rtx (MEM, mode, addr);
  663.  
  664.   function->stack_slot_list
  665.     = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, x, function->stack_slot_list);
  666.  
  667.   pop_obstacks ();
  668.  
  669.   return x;
  670. }
  671.  
  672. /* Allocate a temporary stack slot and record it for possible later
  673.    reuse.
  674.  
  675.    MODE is the machine mode to be given to the returned rtx.
  676.  
  677.    SIZE is the size in units of the space required.  We do no rounding here
  678.    since assign_stack_local will do any required rounding.
  679.  
  680.    KEEP is non-zero if this slot is to be retained after a call to
  681.    free_temp_slots.  Automatic variables for a block are allocated with this
  682.    flag.  */
  683.  
  684. rtx
  685. assign_stack_temp (mode, size, keep)
  686.      enum machine_mode mode;
  687.      int size;
  688.      int keep;
  689. {
  690.   struct temp_slot *p, *best_p = 0;
  691.  
  692.   /* First try to find an available, already-allocated temporary that is the
  693.      exact size we require.  */
  694.   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
  695.     if (p->size == size && GET_MODE (p->slot) == mode && ! p->in_use)
  696.       break;
  697.  
  698.   /* If we didn't find, one, try one that is larger than what we want.  We
  699.      find the smallest such.  */
  700.   if (p == 0)
  701.     for (p = temp_slots; p; p = p->next)
  702.       if (p->size > size && GET_MODE (p->slot) == mode && ! p->in_use
  703.       && (best_p == 0 || best_p->size > p->size))
  704.     best_p = p;
  705.  
  706.   /* Make our best, if any, the one to use.  */
  707.   if (best_p)
  708.     p = best_p;
  709.  
  710.   /* If we still didn't find one, make a new temporary.  */
  711.   if (p == 0)
  712.     {
  713.       p = (struct temp_slot *) oballoc (sizeof (struct temp_slot));
  714.       p->size = size;
  715.       /* If the temp slot mode doesn't indicate the alignment,
  716.      use the largest possible, so no one will be disappointed.  */
  717.       p->slot = assign_stack_local (mode, size, mode == BLKmode ? -1 : 0); 
  718.       p->next = temp_slots;
  719.       temp_slots = p;
  720.     }
  721.  
  722.   p->in_use = 1;
  723.   p->level = temp_slot_level;
  724.   p->keep = keep;
  725.   return p->slot;
  726. }
  727.  
  728. /* If X could be a reference to a temporary slot, mark that slot as belonging
  729.    to the to one level higher.  If X matched one of our slots, just mark that
  730.    one.  Otherwise, we can't easily predict which it is, so upgrade all of
  731.    them.  Kept slots need not be touched.
  732.  
  733.    This is called when an ({...}) construct occurs and a statement
  734.    returns a value in memory.  */
  735.  
  736. void
  737. preserve_temp_slots (x)
  738.      rtx x;
  739. {
  740.   struct temp_slot *p;
  741.  
  742.   /* If X is not in memory or is at a constant address, it cannot be in
  743.      a temporary slot.  */
  744.   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM || CONSTANT_P (XEXP (x, 0)))
  745.     return;
  746.  
  747.   /* First see if we can find a match.  */
  748.   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
  749.     if (p->in_use && x == p->slot)
  750.       {
  751.     p->level--;
  752.     return;
  753.       }
  754.  
  755.   /* Otherwise, preserve all non-kept slots at this level.  */
  756.   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
  757.     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
  758.       p->level--;
  759. }
  760.  
  761. /* Free all temporaries used so far.  This is normally called at the end
  762.    of generating code for a statement.  */
  763.  
  764. void
  765. free_temp_slots ()
  766. {
  767.   struct temp_slot *p;
  768.  
  769.   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
  770.     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level && ! p->keep)
  771.       p->in_use = 0;
  772. }
  773.  
  774. /* Push deeper into the nesting level for stack temporaries.  */
  775.  
  776. void
  777. push_temp_slots ()
  778. {
  779.   /* For GNU C++, we must allow a sequence to be emitted anywhere in
  780.      the level where the sequence was started.  By not changing levels
  781.      when the compiler is inside a sequence, the temporaries for the
  782.      sequence and the temporaries will not unwittingly conflict with
  783.      the temporaries for other sequences and/or code at that level.  */
  784.   if (in_sequence_p ())
  785.     return;
  786.  
  787.   temp_slot_level++;
  788. }
  789.  
  790. /* Pop a temporary nesting level.  All slots in use in the current level
  791.    are freed.  */
  792.  
  793. void
  794. pop_temp_slots ()
  795. {
  796.   struct temp_slot *p;
  797.  
  798.   /* See comment in push_temp_slots about why we don't change levels
  799.      in sequences.  */
  800.   if (in_sequence_p ())
  801.     return;
  802.  
  803.   for (p = temp_slots; p; p = p->next)
  804.     if (p->in_use && p->level == temp_slot_level)
  805.       p->in_use = 0;
  806.  
  807.   temp_slot_level--;
  808. }
  809.  
  810. /* Retroactively move an auto variable from a register to a stack slot.
  811.    This is done when an address-reference to the variable is seen.  */
  812.  
  813. void
  814. put_var_into_stack (decl)
  815.      tree decl;
  816. {
  817.   register rtx reg;
  818.   register rtx new = 0;
  819.   enum machine_mode promoted_mode, decl_mode;
  820.   struct function *function = 0;
  821.   tree context = decl_function_context (decl);
  822.  
  823.   /* Get the current rtl used for this object and it's original mode.  */
  824.   reg = TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? SAVE_EXPR_RTL (decl) : DECL_RTL (decl);
  825.  
  826.   /* No need to do anything if decl has no rtx yet
  827.      since in that case caller is setting TREE_ADDRESSABLE
  828.      and a stack slot will be assigned when the rtl is made.  */
  829.   if (reg == 0)
  830.     return;
  831.  
  832.   /* Get the declared mode for this object.  */
  833.   decl_mode = (TREE_CODE (decl) == SAVE_EXPR ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (decl))
  834.            : DECL_MODE (decl));
  835.   /* Get the mode it's actually stored in.  */
  836.   promoted_mode = GET_MODE (reg);
  837.  
  838.   /* If this variable comes from an outer function,
  839.      find that function's saved context.  */
  840.   if (context != current_function_decl)
  841.     for (function = outer_function_chain; function; function = function->next)
  842.       if (function->decl == context)
  843.     break;
  844.  
  845.   /* If this is a variable-size object with a pseudo to address it,
  846.      put that pseudo into the stack, if the var is nonlocal.  */
  847.   if (DECL_NONLOCAL (decl)
  848.       && GET_CODE (reg) == MEM
  849.       && GET_CODE (XEXP (reg, 0)) == REG
  850.       && REGNO (XEXP (reg, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
  851.     {
  852.       reg = XEXP (reg, 0);
  853.       decl_mode = promoted_mode = GET_MODE (reg);
  854.     }
  855.   if (GET_CODE (reg) != REG)
  856.     return;
  857.  
  858.   if (function)
  859.     {
  860.       if (REGNO (reg) < function->max_parm_reg)
  861.     new = function->parm_reg_stack_loc[REGNO (reg)];
  862.       if (new == 0)
  863.     new = assign_outer_stack_local (GET_MODE (reg),
  864.                     GET_MODE_SIZE (decl_mode),
  865.                     0, function);
  866.     }
  867.   else
  868.     {
  869.       if (REGNO (reg) < max_parm_reg)
  870.     new = parm_reg_stack_loc[REGNO (reg)];
  871.       if (new == 0)
  872.     new = assign_stack_local (GET_MODE (reg),
  873.                   GET_MODE_SIZE (decl_mode), 0);
  874.     }
  875.  
  876.   XEXP (reg, 0) = XEXP (new, 0);
  877.   /* `volatil' bit means one thing for MEMs, another entirely for REGs.  */
  878.   REG_USERVAR_P (reg) = 0;
  879.   PUT_CODE (reg, MEM);
  880.   PUT_MODE (reg, decl_mode);
  881.  
  882.   /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
  883.      mark it as such for cse and loop optimize.  */
  884.   MEM_IN_STRUCT_P (reg)
  885.     = (TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == ARRAY_TYPE
  886.        || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == RECORD_TYPE
  887.        || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == UNION_TYPE);
  888.  
  889.   /* Now make sure that all refs to the variable, previously made
  890.      when it was a register, are fixed up to be valid again.  */
  891.   if (function)
  892.     {
  893.       struct var_refs_queue *temp;
  894.  
  895.       /* Variable is inherited; fix it up when we get back to its function.  */
  896.       push_obstacks (function->function_obstack,
  897.              function->function_maybepermanent_obstack);
  898.       temp
  899.     = (struct var_refs_queue *) oballoc (sizeof (struct var_refs_queue));
  900.       temp->modified = reg;
  901.       temp->promoted_mode = promoted_mode;
  902.       temp->unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl));
  903.       temp->next = function->fixup_var_refs_queue;
  904.       function->fixup_var_refs_queue = temp;
  905.       pop_obstacks ();
  906.     }
  907.   else
  908.     /* Variable is local; fix it up now.  */
  909.     fixup_var_refs (reg, promoted_mode, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (decl)));
  910. }
  911.  
  912. static void
  913. fixup_var_refs (var, promoted_mode, unsignedp)
  914.      rtx var;
  915.      enum machine_mode promoted_mode;
  916.      int unsignedp;
  917. {
  918.   tree pending;
  919.   rtx first_insn = get_insns ();
  920.   struct sequence_stack *stack = sequence_stack;
  921.   tree rtl_exps = rtl_expr_chain;
  922.  
  923.   /* Must scan all insns for stack-refs that exceed the limit.  */
  924.   fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp, first_insn, stack == 0);
  925.  
  926.   /* Scan all pending sequences too.  */
  927.   for (; stack; stack = stack->next)
  928.     {
  929.       push_to_sequence (stack->first);
  930.       fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp,
  931.                 stack->first, stack->next != 0);
  932.       /* Update remembered end of sequence
  933.      in case we added an insn at the end.  */
  934.       stack->last = get_last_insn ();
  935.       end_sequence ();
  936.     }
  937.  
  938.   /* Scan all waiting RTL_EXPRs too.  */
  939.   for (pending = rtl_exps; pending; pending = TREE_CHAIN (pending))
  940.     {
  941.       rtx seq = RTL_EXPR_SEQUENCE (TREE_VALUE (pending));
  942.       if (seq != const0_rtx && seq != 0)
  943.     {
  944.       push_to_sequence (seq);
  945.       fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp, seq, 0);
  946.       end_sequence ();
  947.     }
  948.     }
  949. }
  950.  
  951. /* This structure is used by the following two functions to record MEMs or
  952.    pseudos used to replace VAR, any SUBREGs of VAR, and any MEMs containing
  953.    VAR as an address.  We need to maintain this list in case two operands of
  954.    an insn were required to match; in that case we must ensure we use the
  955.    same replacement.  */
  956.  
  957. struct fixup_replacement
  958. {
  959.   rtx old;
  960.   rtx new;
  961.   struct fixup_replacement *next;
  962. };
  963.    
  964. /* REPLACEMENTS is a pointer to a list of the above structures and X is
  965.    some part of an insn.  Return a struct fixup_replacement whose OLD
  966.    value is equal to X.  Allocate a new structure if no such entry exists. */
  967.  
  968. static struct fixup_replacement *
  969. find_fixup_replacement (replacements, x)
  970.      struct fixup_replacement **replacements;
  971.      rtx x;
  972. {
  973.   struct fixup_replacement *p;
  974.  
  975.   /* See if we have already replaced this.  */
  976.   for (p = *replacements; p && p->old != x; p = p->next)
  977.     ;
  978.  
  979.   if (p == 0)
  980.     {
  981.       p = (struct fixup_replacement *) oballoc (sizeof (struct fixup_replacement));
  982.       p->old = x;
  983.       p->new = 0;
  984.       p->next = *replacements;
  985.       *replacements = p;
  986.     }
  987.  
  988.   return p;
  989. }
  990.  
  991. /* Scan the insn-chain starting with INSN for refs to VAR
  992.    and fix them up.  TOPLEVEL is nonzero if this chain is the
  993.    main chain of insns for the current function.  */
  994.  
  995. static void
  996. fixup_var_refs_insns (var, promoted_mode, unsignedp, insn, toplevel)
  997.      rtx var;
  998.      enum machine_mode promoted_mode;
  999.      int unsignedp;
  1000.      rtx insn;
  1001.      int toplevel;
  1002. {
  1003.   while (insn)
  1004.     {
  1005.       rtx next = NEXT_INSN (insn);
  1006.       rtx note;
  1007.       if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == CALL_INSN
  1008.       || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
  1009.     {
  1010.       /* The insn to load VAR from a home in the arglist
  1011.          is now a no-op.  When we see it, just delete it.  */
  1012.       if (toplevel
  1013.           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
  1014.           && SET_DEST (PATTERN (insn)) == var
  1015.           && rtx_equal_p (SET_SRC (PATTERN (insn)), var))
  1016.         {
  1017.           /* In unoptimized compilation, we shouldn't call delete_insn
  1018.          except in jump.c doing warnings.  */
  1019.           PUT_CODE (insn, NOTE);
  1020.           NOTE_LINE_NUMBER (insn) = NOTE_INSN_DELETED;
  1021.           NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
  1022.           if (insn == last_parm_insn)
  1023.         last_parm_insn = PREV_INSN (next);
  1024.         }
  1025.       else
  1026.         {
  1027.           /* See if we have to do anything to INSN now that VAR is in
  1028.          memory.  If it needs to be loaded into a pseudo, use a single
  1029.          pseudo for the entire insn in case there is a MATCH_DUP
  1030.          between two operands.  We pass a pointer to the head of
  1031.          a list of struct fixup_replacements.  If fixup_var_refs_1
  1032.          needs to allocate pseudos or replacement MEMs (for SUBREGs),
  1033.          it will record them in this list.
  1034.          
  1035.          If it allocated a pseudo for any replacement, we copy into
  1036.          it here.  */
  1037.  
  1038.           struct fixup_replacement *replacements = 0;
  1039.  
  1040.           fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &PATTERN (insn), insn,
  1041.                 &replacements);
  1042.  
  1043.           while (replacements)
  1044.         {
  1045.           if (GET_CODE (replacements->new) == REG)
  1046.             {
  1047.               rtx insert_before;
  1048.               rtx seq;
  1049.  
  1050.               /* OLD might be a (subreg (mem)).  */
  1051.               if (GET_CODE (replacements->old) == SUBREG)
  1052.             replacements->old
  1053.               = fixup_memory_subreg (replacements->old, insn, 0);
  1054.               else
  1055.             replacements->old
  1056.               = fixup_stack_1 (replacements->old, insn);
  1057.  
  1058.               /* We can not separate USE insns from the CALL_INSN
  1059.              that they belong to.  If this is a CALL_INSN, insert
  1060.              the move insn before the USE insns preceding it
  1061.              instead of immediately before the insn.  */
  1062.               if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
  1063.             {
  1064.               insert_before = insn;
  1065.               while (GET_CODE (PREV_INSN (insert_before)) == INSN
  1066.                  && GET_CODE (PATTERN (PREV_INSN (insert_before))) == USE)
  1067.                 insert_before = PREV_INSN (insert_before);
  1068.             }
  1069.               else
  1070.             insert_before = insn;
  1071.  
  1072.               /* If we are changing the mode, do a conversion.
  1073.              This might be wasteful, but combine.c will
  1074.              eliminate much of the waste.  */
  1075.  
  1076.               if (GET_MODE (replacements->new)
  1077.               != GET_MODE (replacements->old))
  1078.             {
  1079.               start_sequence ();
  1080.               convert_move (replacements->new,
  1081.                     replacements->old, unsignedp);
  1082.               seq = gen_sequence ();
  1083.               end_sequence ();
  1084.             }
  1085.               else
  1086.             seq = gen_move_insn (replacements->new,
  1087.                          replacements->old);
  1088.  
  1089.               emit_insn_before (seq, insert_before);
  1090.             }
  1091.  
  1092.           replacements = replacements->next;
  1093.         }
  1094.         }
  1095.  
  1096.       /* Also fix up any invalid exprs in the REG_NOTES of this insn.
  1097.          But don't touch other insns referred to by reg-notes;
  1098.          we will get them elsewhere.  */
  1099.       for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
  1100.         if (GET_CODE (note) != INSN_LIST)
  1101.           XEXP (note, 0) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (note, 0), insn);
  1102.     }
  1103.       insn = next;
  1104.     }
  1105. }
  1106.  
  1107. /* VAR is a MEM that used to be a pseudo register with mode PROMOTED_MODE.
  1108.    See if the rtx expression at *LOC in INSN needs to be changed.  
  1109.  
  1110.    REPLACEMENTS is a pointer to a list head that starts out zero, but may
  1111.    contain a list of original rtx's and replacements. If we find that we need
  1112.    to modify this insn by replacing a memory reference with a pseudo or by
  1113.    making a new MEM to implement a SUBREG, we consult that list to see if
  1114.    we have already chosen a replacement. If none has already been allocated,
  1115.    we allocate it and update the list.  fixup_var_refs_insns will copy VAR
  1116.    or the SUBREG, as appropriate, to the pseudo.  */
  1117.  
  1118. static void
  1119. fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, loc, insn, replacements)
  1120.      register rtx var;
  1121.      enum machine_mode promoted_mode;
  1122.      register rtx *loc;
  1123.      rtx insn;
  1124.      struct fixup_replacement **replacements;
  1125. {
  1126.   register int i;
  1127.   register rtx x = *loc;
  1128.   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
  1129.   register char *fmt;
  1130.   register rtx tem, tem1;
  1131.   struct fixup_replacement *replacement;
  1132.  
  1133.   switch (code)
  1134.     {
  1135.     case MEM:
  1136.       if (var == x)
  1137.     {
  1138.       /* If we already have a replacement, use it.  Otherwise, 
  1139.          try to fix up this address in case it is invalid.  */
  1140.  
  1141.       replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
  1142.       if (replacement->new)
  1143.         {
  1144.           *loc = replacement->new;
  1145.           return;
  1146.         }
  1147.  
  1148.       *loc = replacement->new = x = fixup_stack_1 (x, insn);
  1149.  
  1150.       /* Unless we are forcing memory to register or we changed the mode,
  1151.          we can leave things the way they are if the insn is valid.  */
  1152.          
  1153.       INSN_CODE (insn) = -1;
  1154.       if (! flag_force_mem && GET_MODE (x) == promoted_mode
  1155.           && recog_memoized (insn) >= 0)
  1156.         return;
  1157.  
  1158.       *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (promoted_mode);
  1159.       return;
  1160.     }
  1161.  
  1162.       /* If X contains VAR, we need to unshare it here so that we update
  1163.      each occurrence separately.  But all identical MEMs in one insn
  1164.      must be replaced with the same rtx because of the possibility of
  1165.      MATCH_DUPs.  */
  1166.  
  1167.       if (reg_mentioned_p (var, x))
  1168.     {
  1169.       replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
  1170.       if (replacement->new == 0)
  1171.         replacement->new = copy_most_rtx (x, var);
  1172.  
  1173.       *loc = x = replacement->new;
  1174.     }
  1175.       break;
  1176.  
  1177.     case REG:
  1178.     case CC0:
  1179.     case PC:
  1180.     case CONST_INT:
  1181.     case CONST:
  1182.     case SYMBOL_REF:
  1183.     case LABEL_REF:
  1184.     case CONST_DOUBLE:
  1185.       return;
  1186.  
  1187.     case SIGN_EXTRACT:
  1188.     case ZERO_EXTRACT:
  1189.       /* Note that in some cases those types of expressions are altered
  1190.      by optimize_bit_field, and do not survive to get here.  */
  1191.       if (XEXP (x, 0) == var
  1192.       || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SUBREG
  1193.           && SUBREG_REG (XEXP (x, 0)) == var))
  1194.     {
  1195.       /* Get TEM as a valid MEM in the mode presently in the insn.
  1196.  
  1197.          We don't worry about the possibility of MATCH_DUP here; it
  1198.          is highly unlikely and would be tricky to handle.  */
  1199.  
  1200.       tem = XEXP (x, 0);
  1201.       if (GET_CODE (tem) == SUBREG)
  1202.         tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, 1);
  1203.       tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
  1204.  
  1205.       /* Unless we want to load from memory, get TEM into the proper mode
  1206.          for an extract from memory.  This can only be done if the
  1207.          extract is at a constant position and length.  */
  1208.  
  1209.       if (! flag_force_mem && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
  1210.           && GET_CODE (XEXP (x, 2)) == CONST_INT
  1211.           && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
  1212.           && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
  1213.         {
  1214.           enum machine_mode wanted_mode = VOIDmode;
  1215.           enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
  1216.           int width = INTVAL (XEXP (x, 1));
  1217.           int pos = INTVAL (XEXP (x, 2));
  1218.  
  1219. #ifdef HAVE_extzv
  1220.           if (GET_CODE (x) == ZERO_EXTRACT)
  1221.         wanted_mode = insn_operand_mode[(int) CODE_FOR_extzv][1];
  1222. #endif
  1223. #ifdef HAVE_extv
  1224.           if (GET_CODE (x) == SIGN_EXTRACT)
  1225.         wanted_mode = insn_operand_mode[(int) CODE_FOR_extv][1];
  1226. #endif
  1227.           /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
  1228.           if (wanted_mode != VOIDmode
  1229.           && GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
  1230.         {
  1231.           int offset = pos / BITS_PER_UNIT;
  1232.           rtx old_pos = XEXP (x, 2);
  1233.           rtx newmem;
  1234.  
  1235.           /* If the bytes and bits are counted differently, we
  1236.              must adjust the offset.  */
  1237. #if BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN
  1238.           offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
  1239.                 - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
  1240. #endif
  1241.  
  1242.           pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
  1243.  
  1244.           newmem = gen_rtx (MEM, wanted_mode,
  1245.                     plus_constant (XEXP (tem, 0), offset));
  1246.           RTX_UNCHANGING_P (newmem) = RTX_UNCHANGING_P (tem);
  1247.           MEM_VOLATILE_P (newmem) = MEM_VOLATILE_P (tem);
  1248.           MEM_IN_STRUCT_P (newmem) = MEM_IN_STRUCT_P (tem);
  1249.  
  1250.           /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
  1251.           INSN_CODE (insn) = -1;
  1252.           XEXP (x, 0) = newmem;
  1253.           XEXP (x, 2) = GEN_INT (pos);
  1254.  
  1255.           if (recog_memoized (insn) >= 0)
  1256.             return;
  1257.  
  1258.           /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
  1259.              restored later.  */
  1260.           XEXP (x, 2) = old_pos;
  1261.         }
  1262.         }
  1263.  
  1264.       /* If we get here, the bitfield extract insn can't accept a memory
  1265.          reference.  Copy the input into a register.  */
  1266.  
  1267.       tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
  1268.       emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
  1269.       XEXP (x, 0) = tem1;
  1270.       return;
  1271.     }
  1272.       break;
  1273.           
  1274.     case SUBREG:
  1275.       if (SUBREG_REG (x) == var)
  1276.     {
  1277.       /* If this is a special SUBREG made because VAR was promoted
  1278.          from a wider mode, replace it with VAR and call ourself
  1279.          recursively, this time saying that the object previously
  1280.          had its current mode (by virtue of the SUBREG).  */
  1281.  
  1282.       if (SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x))
  1283.         {
  1284.           *loc = var;
  1285.           fixup_var_refs_1 (var, GET_MODE (var), loc, insn, replacements);
  1286.           return;
  1287.         }
  1288.  
  1289.       /* If this SUBREG makes VAR wider, it has become a paradoxical
  1290.          SUBREG with VAR in memory, but these aren't allowed at this 
  1291.          stage of the compilation.  So load VAR into a pseudo and take
  1292.          a SUBREG of that pseudo.  */
  1293.       if (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var)))
  1294.         {
  1295.           replacement = find_fixup_replacement (replacements, var);
  1296.           if (replacement->new == 0)
  1297.         replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (var));
  1298.           SUBREG_REG (x) = replacement->new;
  1299.           return;
  1300.         }
  1301.  
  1302.       /* See if we have already found a replacement for this SUBREG.
  1303.          If so, use it.  Otherwise, make a MEM and see if the insn
  1304.          is recognized.  If not, or if we should force MEM into a register,
  1305.          make a pseudo for this SUBREG.  */
  1306.       replacement = find_fixup_replacement (replacements, x);
  1307.       if (replacement->new)
  1308.         {
  1309.           *loc = replacement->new;
  1310.           return;
  1311.         }
  1312.       
  1313.       replacement->new = *loc = fixup_memory_subreg (x, insn, 0);
  1314.  
  1315.       if (! flag_force_mem && recog_memoized (insn) >= 0)
  1316.         return;
  1317.  
  1318.       *loc = replacement->new = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
  1319.       return;
  1320.     }
  1321.       break;
  1322.  
  1323.     case SET:
  1324.       /* First do special simplification of bit-field references.  */
  1325.       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SIGN_EXTRACT
  1326.       || GET_CODE (SET_DEST (x)) == ZERO_EXTRACT)
  1327.     optimize_bit_field (x, insn, 0);
  1328.       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SIGN_EXTRACT
  1329.       || GET_CODE (SET_SRC (x)) == ZERO_EXTRACT)
  1330.     optimize_bit_field (x, insn, NULL_PTR);
  1331.  
  1332.       /* If SET_DEST is now a paradoxical SUBREG, put the result of this
  1333.      insn into a pseudo and store the low part of the pseudo into VAR. */
  1334.       if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
  1335.       && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var
  1336.       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SET_DEST (x)))
  1337.           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (var))))
  1338.     {
  1339.       SET_DEST (x) = tem = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (x)));
  1340.       emit_insn_after (gen_move_insn (var, gen_lowpart (GET_MODE (var),
  1341.                                 tem)),
  1342.                insn);
  1343.       break;
  1344.     }
  1345.       
  1346.       {
  1347.     rtx dest = SET_DEST (x);
  1348.     rtx src = SET_SRC (x);
  1349.     rtx outerdest = dest;
  1350.  
  1351.     while (GET_CODE (dest) == SUBREG || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
  1352.            || GET_CODE (dest) == SIGN_EXTRACT
  1353.            || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT)
  1354.       dest = XEXP (dest, 0);
  1355.  
  1356.     if (GET_CODE (src) == SUBREG)
  1357.       src = XEXP (src, 0);
  1358.  
  1359.     /* If VAR does not appear at the top level of the SET
  1360.        just scan the lower levels of the tree.  */
  1361.  
  1362.         if (src != var && dest != var)
  1363.       break;
  1364.  
  1365.     /* We will need to rerecognize this insn.  */
  1366.     INSN_CODE (insn) = -1;
  1367.  
  1368. #ifdef HAVE_insv
  1369.     if (GET_CODE (outerdest) == ZERO_EXTRACT && dest == var)
  1370.       {
  1371.         /* Since this case will return, ensure we fixup all the
  1372.            operands here.  */
  1373.         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 1),
  1374.                   insn, replacements);
  1375.         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (outerdest, 2),
  1376.                   insn, replacements);
  1377.         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &SET_SRC (x),
  1378.                   insn, replacements);
  1379.  
  1380.         tem = XEXP (outerdest, 0);
  1381.  
  1382.         /* Clean up (SUBREG:SI (MEM:mode ...) 0)
  1383.            that may appear inside a ZERO_EXTRACT.
  1384.            This was legitimate when the MEM was a REG.  */
  1385.         if (GET_CODE (tem) == SUBREG
  1386.         && SUBREG_REG (tem) == var)
  1387.           tem = fixup_memory_subreg (tem, insn, 1);
  1388.         else
  1389.           tem = fixup_stack_1 (tem, insn);
  1390.  
  1391.         if (GET_CODE (XEXP (outerdest, 1)) == CONST_INT
  1392.         && GET_CODE (XEXP (outerdest, 2)) == CONST_INT
  1393.         && ! mode_dependent_address_p (XEXP (tem, 0))
  1394.         && ! MEM_VOLATILE_P (tem))
  1395.           {
  1396.         enum machine_mode wanted_mode
  1397.           = insn_operand_mode[(int) CODE_FOR_insv][0];
  1398.         enum machine_mode is_mode = GET_MODE (tem);
  1399.         int width = INTVAL (XEXP (outerdest, 1));
  1400.         int pos = INTVAL (XEXP (outerdest, 2));
  1401.  
  1402.         /* If we have a narrower mode, we can do something.  */
  1403.         if (GET_MODE_SIZE (wanted_mode) < GET_MODE_SIZE (is_mode))
  1404.           {
  1405.             int offset = pos / BITS_PER_UNIT;
  1406.             rtx old_pos = XEXP (outerdest, 2);
  1407.             rtx newmem;
  1408.  
  1409. #if BYTES_BIG_ENDIAN != BITS_BIG_ENDIAN
  1410.             offset = (GET_MODE_SIZE (is_mode)
  1411.                   - GET_MODE_SIZE (wanted_mode) - offset);
  1412. #endif
  1413.  
  1414.             pos %= GET_MODE_BITSIZE (wanted_mode);
  1415.  
  1416.             newmem = gen_rtx (MEM, wanted_mode,
  1417.                       plus_constant (XEXP (tem, 0), offset));
  1418.             RTX_UNCHANGING_P (newmem) = RTX_UNCHANGING_P (tem);
  1419.             MEM_VOLATILE_P (newmem) = MEM_VOLATILE_P (tem);
  1420.             MEM_IN_STRUCT_P (newmem) = MEM_IN_STRUCT_P (tem);
  1421.  
  1422.             /* Make the change and see if the insn remains valid.  */
  1423.             INSN_CODE (insn) = -1;
  1424.             XEXP (outerdest, 0) = newmem;
  1425.             XEXP (outerdest, 2) = GEN_INT (pos);
  1426.             
  1427.             if (recog_memoized (insn) >= 0)
  1428.               return;
  1429.             
  1430.             /* Otherwise, restore old position.  XEXP (x, 0) will be
  1431.                restored later.  */
  1432.             XEXP (outerdest, 2) = old_pos;
  1433.           }
  1434.           }
  1435.  
  1436.         /* If we get here, the bit-field store doesn't allow memory
  1437.            or isn't located at a constant position.  Load the value into
  1438.            a register, do the store, and put it back into memory.  */
  1439.  
  1440.         tem1 = gen_reg_rtx (GET_MODE (tem));
  1441.         emit_insn_before (gen_move_insn (tem1, tem), insn);
  1442.         emit_insn_after (gen_move_insn (tem, tem1), insn);
  1443.         XEXP (outerdest, 0) = tem1;
  1444.         return;
  1445.       }
  1446. #endif
  1447.  
  1448.     /* STRICT_LOW_PART is a no-op on memory references
  1449.        and it can cause combinations to be unrecognizable,
  1450.        so eliminate it.  */
  1451.  
  1452.     if (dest == var && GET_CODE (SET_DEST (x)) == STRICT_LOW_PART)
  1453.       SET_DEST (x) = XEXP (SET_DEST (x), 0);
  1454.  
  1455.     /* A valid insn to copy VAR into or out of a register
  1456.        must be left alone, to avoid an infinite loop here.
  1457.        If the reference to VAR is by a subreg, fix that up,
  1458.        since SUBREG is not valid for a memref.
  1459.        Also fix up the address of the stack slot.  */
  1460.  
  1461.     if ((SET_SRC (x) == var
  1462.          || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
  1463.          && SUBREG_REG (SET_SRC (x)) == var))
  1464.         && (GET_CODE (SET_DEST (x)) == REG
  1465.         || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
  1466.             && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) == REG))
  1467.         && recog_memoized (insn) >= 0)
  1468.       {
  1469.         replacement = find_fixup_replacement (replacements, SET_SRC (x));
  1470.         if (replacement->new)
  1471.           {
  1472.           SET_SRC (x) = replacement->new;
  1473.           return;
  1474.         }
  1475.         else if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG)
  1476.           SET_SRC (x) = replacement->new
  1477.         = fixup_memory_subreg (SET_SRC (x), insn, 0);
  1478.         else
  1479.           SET_SRC (x) = replacement->new
  1480.         = fixup_stack_1 (SET_SRC (x), insn);
  1481.         return;
  1482.       }
  1483.  
  1484.     if ((SET_DEST (x) == var
  1485.          || (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
  1486.          && SUBREG_REG (SET_DEST (x)) == var))
  1487.         && (GET_CODE (SET_SRC (x)) == REG
  1488.         || (GET_CODE (SET_SRC (x)) == SUBREG
  1489.             && GET_CODE (SUBREG_REG (SET_SRC (x))) == REG))
  1490.         && recog_memoized (insn) >= 0)
  1491.       {
  1492.         if (GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG)
  1493.           SET_DEST (x) = fixup_memory_subreg (SET_DEST (x), insn, 0);
  1494.         else
  1495.           SET_DEST (x) = fixup_stack_1 (SET_DEST (x), insn);
  1496.         return;
  1497.       }
  1498.  
  1499.     /* Otherwise, storing into VAR must be handled specially
  1500.        by storing into a temporary and copying that into VAR
  1501.        with a new insn after this one.  Note that this case
  1502.        will be used when storing into a promoted scalar since
  1503.        the insn will now have different modes on the input
  1504.        and output and hence will be invalid (except for the case
  1505.        of setting it to a constant, which does not need any
  1506.        change if it is valid).  We generate extra code in that case,
  1507.        but combine.c will eliminate it.  */
  1508.  
  1509.     if (dest == var)
  1510.       {
  1511.         rtx temp;
  1512.         rtx fixeddest = SET_DEST (x);
  1513.  
  1514.         /* STRICT_LOW_PART can be discarded, around a MEM.  */
  1515.         if (GET_CODE (fixeddest) == STRICT_LOW_PART)
  1516.           fixeddest = XEXP (fixeddest, 0);
  1517.         /* Convert (SUBREG (MEM)) to a MEM in a changed mode.  */
  1518.         if (GET_CODE (fixeddest) == SUBREG)
  1519.           fixeddest = fixup_memory_subreg (fixeddest, insn, 0);
  1520.         else
  1521.           fixeddest = fixup_stack_1 (fixeddest, insn);
  1522.  
  1523.         temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_SRC (x)) == VOIDmode
  1524.                 ? GET_MODE (fixeddest)
  1525.                 : GET_MODE (SET_SRC (x)));
  1526.  
  1527.         emit_insn_after (gen_move_insn (fixeddest,
  1528.                         gen_lowpart (GET_MODE (fixeddest),
  1529.                              temp)),
  1530.                  insn);
  1531.  
  1532.         SET_DEST (x) = temp;
  1533.       }
  1534.       }
  1535.     }
  1536.  
  1537.   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
  1538.  
  1539.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  1540.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  1541.     {
  1542.       if (fmt[i] == 'e')
  1543.     fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XEXP (x, i), insn, replacements);
  1544.       if (fmt[i] == 'E')
  1545.     {
  1546.       register int j;
  1547.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  1548.         fixup_var_refs_1 (var, promoted_mode, &XVECEXP (x, i, j),
  1549.                   insn, replacements);
  1550.     }
  1551.     }
  1552. }
  1553.  
  1554. /* Given X, an rtx of the form (SUBREG:m1 (MEM:m2 addr)),
  1555.    return an rtx (MEM:m1 newaddr) which is equivalent.
  1556.    If any insns must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.
  1557.  
  1558.    UNCRITICAL nonzero means accept paradoxical subregs.
  1559.    This is used for subregs found inside of ZERO_EXTRACTs.  */
  1560.  
  1561. static rtx
  1562. fixup_memory_subreg (x, insn, uncritical)
  1563.      rtx x;
  1564.      rtx insn;
  1565.      int uncritical;
  1566. {
  1567.   int offset = SUBREG_WORD (x) * UNITS_PER_WORD;
  1568.   rtx addr = XEXP (SUBREG_REG (x), 0);
  1569.   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
  1570.   rtx saved, result;
  1571.  
  1572.   /* Paradoxical SUBREGs are usually invalid during RTL generation.  */
  1573.   if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
  1574.       && ! uncritical)
  1575.     abort ();
  1576.  
  1577. #if BYTES_BIG_ENDIAN
  1578.   offset += (MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
  1579.          - MIN (UNITS_PER_WORD, GET_MODE_SIZE (mode)));
  1580. #endif
  1581.   addr = plus_constant (addr, offset);
  1582.   if (!flag_force_addr && memory_address_p (mode, addr))
  1583.     /* Shortcut if no insns need be emitted.  */
  1584.     return change_address (SUBREG_REG (x), mode, addr);
  1585.   start_sequence ();
  1586.   result = change_address (SUBREG_REG (x), mode, addr);
  1587.   emit_insn_before (gen_sequence (), insn);
  1588.   end_sequence ();
  1589.   return result;
  1590. }
  1591.  
  1592. /* Do fixup_memory_subreg on all (SUBREG (MEM ...) ...) contained in X.
  1593.    Replace subexpressions of X in place.
  1594.    If X itself is a (SUBREG (MEM ...) ...), return the replacement expression.
  1595.    Otherwise return X, with its contents possibly altered.
  1596.  
  1597.    If any insns must be emitted to compute NEWADDR, put them before INSN.  */
  1598.  
  1599. static rtx
  1600. walk_fixup_memory_subreg (x, insn)
  1601.      register rtx x;
  1602.      rtx insn;
  1603. {
  1604.   register enum rtx_code code;
  1605.   register char *fmt;
  1606.   register int i;
  1607.  
  1608.   if (x == 0)
  1609.     return 0;
  1610.  
  1611.   code = GET_CODE (x);
  1612.  
  1613.   if (code == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
  1614.     return fixup_memory_subreg (x, insn, 0);
  1615.  
  1616.   /* Nothing special about this RTX; fix its operands.  */
  1617.  
  1618.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  1619.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  1620.     {
  1621.       if (fmt[i] == 'e')
  1622.     XEXP (x, i) = walk_fixup_memory_subreg (XEXP (x, i), insn);
  1623.       if (fmt[i] == 'E')
  1624.     {
  1625.       register int j;
  1626.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  1627.         XVECEXP (x, i, j)
  1628.           = walk_fixup_memory_subreg (XVECEXP (x, i, j), insn);
  1629.     }
  1630.     }
  1631.   return x;
  1632. }
  1633.  
  1634. #if 0
  1635. /* Fix up any references to stack slots that are invalid memory addresses
  1636.    because they exceed the maximum range of a displacement.  */
  1637.  
  1638. void
  1639. fixup_stack_slots ()
  1640. {
  1641.   register rtx insn;
  1642.  
  1643.   /* Did we generate a stack slot that is out of range
  1644.      or otherwise has an invalid address?  */
  1645.   if (invalid_stack_slot)
  1646.     {
  1647.       /* Yes.  Must scan all insns for stack-refs that exceed the limit.  */
  1648.       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  1649.     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == CALL_INSN
  1650.         || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
  1651.       fixup_stack_1 (PATTERN (insn), insn);
  1652.     }
  1653. }
  1654. #endif
  1655.  
  1656. /* For each memory ref within X, if it refers to a stack slot
  1657.    with an out of range displacement, put the address in a temp register
  1658.    (emitting new insns before INSN to load these registers)
  1659.    and alter the memory ref to use that register.
  1660.    Replace each such MEM rtx with a copy, to avoid clobberage.  */
  1661.  
  1662. static rtx
  1663. fixup_stack_1 (x, insn)
  1664.      rtx x;
  1665.      rtx insn;
  1666. {
  1667.   register int i;
  1668.   register RTX_CODE code = GET_CODE (x);
  1669.   register char *fmt;
  1670.  
  1671.   if (code == MEM)
  1672.     {
  1673.       register rtx ad = XEXP (x, 0);
  1674.       /* If we have address of a stack slot but it's not valid
  1675.      (displacement is too large), compute the sum in a register.  */
  1676.       if (GET_CODE (ad) == PLUS
  1677.       && GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == REG
  1678.       && REGNO (XEXP (ad, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
  1679.       && REGNO (XEXP (ad, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER
  1680.       && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
  1681.     {
  1682.       rtx temp, seq;
  1683.       if (memory_address_p (GET_MODE (x), ad))
  1684.         return x;
  1685.  
  1686.       start_sequence ();
  1687.       temp = copy_to_reg (ad);
  1688.       seq = gen_sequence ();
  1689.       end_sequence ();
  1690.       emit_insn_before (seq, insn);
  1691.       return change_address (x, VOIDmode, temp);
  1692.     }
  1693.       return x;
  1694.     }
  1695.  
  1696.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  1697.   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
  1698.     {
  1699.       if (fmt[i] == 'e')
  1700.     XEXP (x, i) = fixup_stack_1 (XEXP (x, i), insn);
  1701.       if (fmt[i] == 'E')
  1702.     {
  1703.       register int j;
  1704.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  1705.         XVECEXP (x, i, j) = fixup_stack_1 (XVECEXP (x, i, j), insn);
  1706.     }
  1707.     }
  1708.   return x;
  1709. }
  1710.  
  1711. /* Optimization: a bit-field instruction whose field
  1712.    happens to be a byte or halfword in memory
  1713.    can be changed to a move instruction.
  1714.  
  1715.    We call here when INSN is an insn to examine or store into a bit-field.
  1716.    BODY is the SET-rtx to be altered.
  1717.  
  1718.    EQUIV_MEM is the table `reg_equiv_mem' if that is available; else 0.
  1719.    (Currently this is called only from function.c, and EQUIV_MEM
  1720.    is always 0.)  */
  1721.  
  1722. static void
  1723. optimize_bit_field (body, insn, equiv_mem)
  1724.      rtx body;
  1725.      rtx insn;
  1726.      rtx *equiv_mem;
  1727. {
  1728.   register rtx bitfield;
  1729.   int destflag;
  1730.   rtx seq = 0;
  1731.   enum machine_mode mode;
  1732.  
  1733.   if (GET_CODE (SET_DEST (body)) == SIGN_EXTRACT
  1734.       || GET_CODE (SET_DEST (body)) == ZERO_EXTRACT)
  1735.     bitfield = SET_DEST (body), destflag = 1;
  1736.   else
  1737.     bitfield = SET_SRC (body), destflag = 0;
  1738.  
  1739.   /* First check that the field being stored has constant size and position
  1740.      and is in fact a byte or halfword suitably aligned.  */
  1741.  
  1742.   if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 1)) == CONST_INT
  1743.       && GET_CODE (XEXP (bitfield, 2)) == CONST_INT
  1744.       && ((mode = mode_for_size (INTVAL (XEXP (bitfield, 1)), MODE_INT, 1))
  1745.       != BLKmode)
  1746.       && INTVAL (XEXP (bitfield, 2)) % INTVAL (XEXP (bitfield, 1)) == 0)
  1747.     {
  1748.       register rtx memref = 0;
  1749.  
  1750.       /* Now check that the containing word is memory, not a register,
  1751.      and that it is safe to change the machine mode.  */
  1752.  
  1753.       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == MEM)
  1754.     memref = XEXP (bitfield, 0);
  1755.       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == REG
  1756.            && equiv_mem != 0)
  1757.     memref = equiv_mem[REGNO (XEXP (bitfield, 0))];
  1758.       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
  1759.            && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == MEM)
  1760.     memref = SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0));
  1761.       else if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG
  1762.            && equiv_mem != 0
  1763.            && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0))) == REG)
  1764.     memref = equiv_mem[REGNO (SUBREG_REG (XEXP (bitfield, 0)))];
  1765.  
  1766.       if (memref
  1767.       && ! mode_dependent_address_p (XEXP (memref, 0))
  1768.       && ! MEM_VOLATILE_P (memref))
  1769.     {
  1770.       /* Now adjust the address, first for any subreg'ing
  1771.          that we are now getting rid of,
  1772.          and then for which byte of the word is wanted.  */
  1773.  
  1774.       register int offset = INTVAL (XEXP (bitfield, 2));
  1775.       /* Adjust OFFSET to count bits from low-address byte.  */
  1776. #if BITS_BIG_ENDIAN != BYTES_BIG_ENDIAN
  1777.       offset = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0)))
  1778.             - offset - INTVAL (XEXP (bitfield, 1)));
  1779. #endif
  1780.       /* Adjust OFFSET to count bytes from low-address byte.  */
  1781.       offset /= BITS_PER_UNIT;
  1782.       if (GET_CODE (XEXP (bitfield, 0)) == SUBREG)
  1783.         {
  1784.           offset += SUBREG_WORD (XEXP (bitfield, 0)) * UNITS_PER_WORD;
  1785. #if BYTES_BIG_ENDIAN
  1786.           offset -= (MIN (UNITS_PER_WORD,
  1787.                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (bitfield, 0))))
  1788.              - MIN (UNITS_PER_WORD,
  1789.                 GET_MODE_SIZE (GET_MODE (memref))));
  1790. #endif
  1791.         }
  1792.  
  1793.       memref = change_address (memref, mode, 
  1794.                    plus_constant (XEXP (memref, 0), offset));
  1795.  
  1796.       /* Store this memory reference where
  1797.          we found the bit field reference.  */
  1798.  
  1799.       if (destflag)
  1800.         {
  1801.           validate_change (insn, &SET_DEST (body), memref, 1);
  1802.           if (! CONSTANT_ADDRESS_P (SET_SRC (body)))
  1803.         {
  1804.           rtx src = SET_SRC (body);
  1805.           while (GET_CODE (src) == SUBREG
  1806.              && SUBREG_WORD (src) == 0)
  1807.             src = SUBREG_REG (src);
  1808.           if (GET_MODE (src) != GET_MODE (memref))
  1809.             src = gen_lowpart (GET_MODE (memref), SET_SRC (body));
  1810.           validate_change (insn, &SET_SRC (body), src, 1);
  1811.         }
  1812.           else if (GET_MODE (SET_SRC (body)) != VOIDmode
  1813.                && GET_MODE (SET_SRC (body)) != GET_MODE (memref))
  1814.         /* This shouldn't happen because anything that didn't have
  1815.            one of these modes should have got converted explicitly
  1816.            and then referenced through a subreg.
  1817.            This is so because the original bit-field was
  1818.            handled by agg_mode and so its tree structure had
  1819.            the same mode that memref now has.  */
  1820.         abort ();
  1821.         }
  1822.       else
  1823.         {
  1824.           rtx dest = SET_DEST (body);
  1825.  
  1826.           while (GET_CODE (dest) == SUBREG
  1827.              && SUBREG_WORD (dest) == 0)
  1828.         dest = SUBREG_REG (dest);
  1829.  
  1830.           validate_change (insn, &SET_DEST (body), dest, 1);
  1831.  
  1832.           if (GET_MODE (dest) == GET_MODE (memref))
  1833.         validate_change (insn, &SET_SRC (body), memref, 1);
  1834.           else
  1835.         {
  1836.           /* Convert the mem ref to the destination mode.  */
  1837.           rtx newreg = gen_reg_rtx (GET_MODE (dest));
  1838.  
  1839.           start_sequence ();
  1840.           convert_move (newreg, memref,
  1841.                 GET_CODE (SET_SRC (body)) == ZERO_EXTRACT);
  1842.           seq = get_insns ();
  1843.           end_sequence ();
  1844.  
  1845.           validate_change (insn, &SET_SRC (body), newreg, 1);
  1846.         }
  1847.         }
  1848.  
  1849.       /* See if we can convert this extraction or insertion into
  1850.          a simple move insn.  We might not be able to do so if this
  1851.          was, for example, part of a PARALLEL.
  1852.  
  1853.          If we succeed, write out any needed conversions.  If we fail,
  1854.          it is hard to guess why we failed, so don't do anything
  1855.          special; just let the optimization be suppressed.  */
  1856.  
  1857.       if (apply_change_group () && seq)
  1858.         emit_insns_before (seq, insn);
  1859.     }
  1860.     }
  1861. }
  1862.  
  1863. /* These routines are responsible for converting virtual register references
  1864.    to the actual hard register references once RTL generation is complete.
  1865.  
  1866.    The following four variables are used for communication between the
  1867.    routines.  They contain the offsets of the virtual registers from their
  1868.    respective hard registers.  */
  1869.  
  1870. static int in_arg_offset;
  1871. static int var_offset;
  1872. static int dynamic_offset;
  1873. static int out_arg_offset;
  1874.  
  1875. /* In most machines, the stack pointer register is equivalent to the bottom
  1876.    of the stack.  */
  1877.  
  1878. #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
  1879. #define STACK_POINTER_OFFSET    0
  1880. #endif
  1881.  
  1882. /* If not defined, pick an appropriate default for the offset of dynamically
  1883.    allocated memory depending on the value of ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,
  1884.    REG_PARM_STACK_SPACE, and OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE.  */
  1885.  
  1886. #ifndef STACK_DYNAMIC_OFFSET
  1887.  
  1888. #ifdef ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
  1889. /* The bottom of the stack points to the actual arguments.  If
  1890.    REG_PARM_STACK_SPACE is defined, this includes the space for the register
  1891.    parameters.  However, if OUTGOING_REG_PARM_STACK space is not defined,
  1892.    stack space for register parameters is not pushed by the caller, but 
  1893.    rather part of the fixed stack areas and hence not included in
  1894.    `current_function_outgoing_args_size'.  Nevertheless, we must allow
  1895.    for it when allocating stack dynamic objects.  */
  1896.  
  1897. #if defined(REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined(OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
  1898. #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
  1899. (current_function_outgoing_args_size    \
  1900.  + REG_PARM_STACK_SPACE (FNDECL) + (STACK_POINTER_OFFSET))
  1901.  
  1902. #else
  1903. #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
  1904. (current_function_outgoing_args_size + (STACK_POINTER_OFFSET))
  1905. #endif
  1906.  
  1907. #else
  1908. #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL) STACK_POINTER_OFFSET
  1909. #endif
  1910. #endif
  1911.  
  1912. /* Pass through the INSNS of function FNDECL and convert virtual register
  1913.    references to hard register references.  */
  1914.  
  1915. void
  1916. instantiate_virtual_regs (fndecl, insns)
  1917.      tree fndecl;
  1918.      rtx insns;
  1919. {
  1920.   rtx insn;
  1921.  
  1922.   /* Compute the offsets to use for this function.  */
  1923.   in_arg_offset = FIRST_PARM_OFFSET (fndecl);
  1924.   var_offset = STARTING_FRAME_OFFSET;
  1925.   dynamic_offset = STACK_DYNAMIC_OFFSET (fndecl);
  1926.   out_arg_offset = STACK_POINTER_OFFSET;
  1927.  
  1928.   /* Scan all variables and parameters of this function.  For each that is
  1929.      in memory, instantiate all virtual registers if the result is a valid
  1930.      address.  If not, we do it later.  That will handle most uses of virtual
  1931.      regs on many machines.  */
  1932.   instantiate_decls (fndecl, 1);
  1933.  
  1934.   /* Initialize recognition, indicating that volatile is OK.  */
  1935.   init_recog ();
  1936.  
  1937.   /* Scan through all the insns, instantiating every virtual register still
  1938.      present.  */
  1939.   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  1940.     if (GET_CODE (insn) == INSN || GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
  1941.     || GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
  1942.       {
  1943.     instantiate_virtual_regs_1 (&PATTERN (insn), insn, 1);
  1944.     instantiate_virtual_regs_1 (®_NOTES (insn), NULL_RTX, 0);
  1945.       }
  1946.  
  1947.   /* Now instantiate the remaining register equivalences for debugging info.
  1948.      These will not be valid addresses.  */
  1949.   instantiate_decls (fndecl, 0);
  1950.  
  1951.   /* Indicate that, from now on, assign_stack_local should use
  1952.      frame_pointer_rtx.  */
  1953.   virtuals_instantiated = 1;
  1954. }
  1955.  
  1956. /* Scan all decls in FNDECL (both variables and parameters) and instantiate
  1957.    all virtual registers in their DECL_RTL's.
  1958.  
  1959.    If VALID_ONLY, do this only if the resulting address is still valid.
  1960.    Otherwise, always do it.  */
  1961.  
  1962. static void
  1963. instantiate_decls (fndecl, valid_only)
  1964.      tree fndecl;
  1965.      int valid_only;
  1966. {
  1967.   tree decl;
  1968.  
  1969.   if (DECL_INLINE (fndecl))
  1970.     /* When compiling an inline function, the obstack used for
  1971.        rtl allocation is the maybepermanent_obstack.  Calling
  1972.        `resume_temporary_allocation' switches us back to that
  1973.        obstack while we process this function's parameters.  */
  1974.     resume_temporary_allocation ();
  1975.  
  1976.   /* Process all parameters of the function.  */
  1977.   for (decl = DECL_ARGUMENTS (fndecl); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
  1978.     {
  1979.       instantiate_decl (DECL_RTL (decl), int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl)),
  1980.             valid_only);    
  1981.       instantiate_decl (DECL_INCOMING_RTL (decl),
  1982.             int_size_in_bytes (TREE_TYPE (decl)), valid_only);
  1983.     }
  1984.  
  1985.   /* Now process all variables defined in the function or its subblocks. */
  1986.   instantiate_decls_1 (DECL_INITIAL (fndecl), valid_only);
  1987.  
  1988.   if (DECL_INLINE (fndecl))
  1989.     {
  1990.       /* Save all rtl allocated for this function by raising the
  1991.      high-water mark on the maybepermanent_obstack.  */
  1992.       preserve_data ();
  1993.       /* All further rtl allocation is now done in the current_obstack.  */
  1994.       rtl_in_current_obstack ();
  1995.     }
  1996. }
  1997.  
  1998. /* Subroutine of instantiate_decls: Process all decls in the given
  1999.    BLOCK node and all its subblocks.  */
  2000.  
  2001. static void
  2002. instantiate_decls_1 (let, valid_only)
  2003.      tree let;
  2004.      int valid_only;
  2005. {
  2006.   tree t;
  2007.  
  2008.   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
  2009.     instantiate_decl (DECL_RTL (t), int_size_in_bytes (TREE_TYPE (t)),
  2010.               valid_only);
  2011.  
  2012.   /* Process all subblocks.  */
  2013.   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
  2014.     instantiate_decls_1 (t, valid_only);
  2015. }
  2016.  
  2017. /* Subroutine of the preceeding procedures: Given RTL representing a
  2018.    decl and the size of the object, do any instantiation required.
  2019.  
  2020.    If VALID_ONLY is non-zero, it means that the RTL should only be
  2021.    changed if the new address is valid.  */
  2022.  
  2023. static void
  2024. instantiate_decl (x, size, valid_only)
  2025.      rtx x;
  2026.      int size;
  2027.      int valid_only;
  2028. {
  2029.   enum machine_mode mode;
  2030.   rtx addr;
  2031.  
  2032.   /* If this is not a MEM, no need to do anything.  Similarly if the
  2033.      address is a constant or a register that is not a virtual register.  */
  2034.  
  2035.   if (x == 0 || GET_CODE (x) != MEM)
  2036.     return;
  2037.  
  2038.   addr = XEXP (x, 0);
  2039.   if (CONSTANT_P (addr)
  2040.       || (GET_CODE (addr) == REG
  2041.       && (REGNO (addr) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
  2042.           || REGNO (addr) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)))
  2043.     return;
  2044.  
  2045.   /* If we should only do this if the address is valid, copy the address.
  2046.      We need to do this so we can undo any changes that might make the
  2047.      address invalid.  This copy is unfortunate, but probably can't be
  2048.      avoided.  */
  2049.  
  2050.   if (valid_only)
  2051.     addr = copy_rtx (addr);
  2052.  
  2053.   instantiate_virtual_regs_1 (&addr, NULL_RTX, 0);
  2054.  
  2055.   if (! valid_only)
  2056.     return;
  2057.  
  2058.   /* Now verify that the resulting address is valid for every integer or
  2059.      floating-point mode up to and including SIZE bytes long.  We do this
  2060.      since the object might be accessed in any mode and frame addresses
  2061.      are shared.  */
  2062.  
  2063.   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
  2064.        mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= size;
  2065.        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
  2066.     if (! memory_address_p (mode, addr))
  2067.       return;
  2068.  
  2069.   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT);
  2070.        mode != VOIDmode && GET_MODE_SIZE (mode) <= size;
  2071.        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
  2072.     if (! memory_address_p (mode, addr))
  2073.       return;
  2074.  
  2075.   /* Otherwise, put back the address, now that we have updated it and we
  2076.      know it is valid.  */
  2077.  
  2078.   XEXP (x, 0) = addr;
  2079. }
  2080.  
  2081. /* Given a pointer to a piece of rtx and an optional pointer to the
  2082.    containing object, instantiate any virtual registers present in it.
  2083.  
  2084.    If EXTRA_INSNS, we always do the replacement and generate
  2085.    any extra insns before OBJECT.  If it zero, we do nothing if replacement
  2086.    is not valid.
  2087.  
  2088.    Return 1 if we either had nothing to do or if we were able to do the
  2089.    needed replacement.  Return 0 otherwise; we only return zero if 
  2090.    EXTRA_INSNS is zero.
  2091.  
  2092.    We first try some simple transformations to avoid the creation of extra
  2093.    pseudos.  */
  2094.  
  2095. static int
  2096. instantiate_virtual_regs_1 (loc, object, extra_insns)
  2097.      rtx *loc;
  2098.      rtx object;
  2099.      int extra_insns;
  2100. {
  2101.   rtx x;
  2102.   RTX_CODE code;
  2103.   rtx new = 0;
  2104.   int offset;
  2105.   rtx temp;
  2106.   rtx seq;
  2107.   int i, j;
  2108.   char *fmt;
  2109.  
  2110.   /* Re-start here to avoid recursion in common cases.  */
  2111.  restart:
  2112.  
  2113.   x = *loc;
  2114.   if (x == 0)
  2115.     return 1;
  2116.  
  2117.   code = GET_CODE (x);
  2118.  
  2119.   /* Check for some special cases.  */
  2120.   switch (code)
  2121.     {
  2122.     case CONST_INT:
  2123.     case CONST_DOUBLE:
  2124.     case CONST:
  2125.     case SYMBOL_REF:
  2126.     case CODE_LABEL:
  2127.     case PC:
  2128.     case CC0:
  2129.     case ASM_INPUT:
  2130.     case ADDR_VEC:
  2131.     case ADDR_DIFF_VEC:
  2132.     case RETURN:
  2133.       return 1;
  2134.  
  2135.     case SET:
  2136.       /* We are allowed to set the virtual registers.  This means that
  2137.      that the actual register should receive the source minus the
  2138.      appropriate offset.  This is used, for example, in the handling
  2139.      of non-local gotos.  */
  2140.       if (SET_DEST (x) == virtual_incoming_args_rtx)
  2141.     new = arg_pointer_rtx, offset = - in_arg_offset;
  2142.       else if (SET_DEST (x) == virtual_stack_vars_rtx)
  2143.     new = frame_pointer_rtx, offset = - var_offset;
  2144.       else if (SET_DEST (x) == virtual_stack_dynamic_rtx)
  2145.     new = stack_pointer_rtx, offset = - dynamic_offset;
  2146.       else if (SET_DEST (x) == virtual_outgoing_args_rtx)
  2147.     new = stack_pointer_rtx, offset = - out_arg_offset;
  2148.  
  2149.       if (new)
  2150.     {
  2151.       /* The only valid sources here are PLUS or REG.  Just do
  2152.          the simplest possible thing to handle them.  */
  2153.       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != REG
  2154.           && GET_CODE (SET_SRC (x)) != PLUS)
  2155.         abort ();
  2156.  
  2157.       start_sequence ();
  2158.       if (GET_CODE (SET_SRC (x)) != REG)
  2159.         temp = force_operand (SET_SRC (x), NULL_RTX);
  2160.       else
  2161.         temp = SET_SRC (x);
  2162.       temp = force_operand (plus_constant (temp, offset), NULL_RTX);
  2163.       seq = get_insns ();
  2164.       end_sequence ();
  2165.  
  2166.       emit_insns_before (seq, object);
  2167.       SET_DEST (x) = new;
  2168.  
  2169.       if (!validate_change (object, &SET_SRC (x), temp, 0)
  2170.           || ! extra_insns)
  2171.         abort ();
  2172.  
  2173.       return 1;
  2174.     }
  2175.  
  2176.       instantiate_virtual_regs_1 (&SET_DEST (x), object, extra_insns);
  2177.       loc = &SET_SRC (x);
  2178.       goto restart;
  2179.  
  2180.     case PLUS:
  2181.       /* Handle special case of virtual register plus constant.  */
  2182.       if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
  2183.     {
  2184.       rtx old;
  2185.  
  2186.       /* Check for (plus (plus VIRT foo) (const_int)) first.  */
  2187.       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS)
  2188.         {
  2189.           rtx inner = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
  2190.  
  2191.           if (inner == virtual_incoming_args_rtx)
  2192.         new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
  2193.           else if (inner == virtual_stack_vars_rtx)
  2194.         new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
  2195.           else if (inner == virtual_stack_dynamic_rtx)
  2196.         new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
  2197.           else if (inner == virtual_outgoing_args_rtx)
  2198.         new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
  2199.           else
  2200.         {
  2201.           loc = &XEXP (x, 0);
  2202.           goto restart;
  2203.         }
  2204.  
  2205.           instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (XEXP (x, 0), 1), object,
  2206.                       extra_insns);
  2207.           new = gen_rtx (PLUS, Pmode, new, XEXP (XEXP (x, 0), 1));
  2208.         }
  2209.  
  2210.       else if (XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)
  2211.         new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
  2212.       else if (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx)
  2213.         new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
  2214.       else if (XEXP (x, 0) == virtual_stack_dynamic_rtx)
  2215.         new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
  2216.       else if (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx)
  2217.         new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
  2218.       else
  2219.         {
  2220.           /* We know the second operand is a constant.  Unless the
  2221.          first operand is a REG (which has been already checked),
  2222.          it needs to be checked.  */
  2223.           if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) != REG)
  2224.         {
  2225.           loc = &XEXP (x, 0);
  2226.           goto restart;
  2227.         }
  2228.           return 1;
  2229.         }
  2230.  
  2231.       old = XEXP (x, 0);
  2232.       XEXP (x, 0) = new;
  2233.       new = plus_constant (XEXP (x, 1), offset);
  2234.  
  2235.       /* If the new constant is zero, try to replace the sum with its
  2236.          first operand.  */
  2237.       if (new == const0_rtx
  2238.           && validate_change (object, loc, XEXP (x, 0), 0))
  2239.         return 1;
  2240.  
  2241.       /* Next try to replace constant with new one.  */
  2242.       if (!validate_change (object, &XEXP (x, 1), new, 0))
  2243.         {
  2244.           if (! extra_insns)
  2245.         {
  2246.           XEXP (x, 0) = old;
  2247.           return 0;
  2248.         }
  2249.  
  2250.           /* Otherwise copy the new constant into a register and replace
  2251.          constant with that register.  */
  2252.           temp = gen_reg_rtx (Pmode);
  2253.           if (validate_change (object, &XEXP (x, 1), temp, 0))
  2254.         emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new), object);
  2255.           else
  2256.         {
  2257.           /* If that didn't work, replace this expression with a
  2258.              register containing the sum.  */
  2259.  
  2260.           new = gen_rtx (PLUS, Pmode, XEXP (x, 0), new);
  2261.           XEXP (x, 0) = old;
  2262.  
  2263.           start_sequence ();
  2264.           temp = force_operand (new, NULL_RTX);
  2265.           seq = get_insns ();
  2266.           end_sequence ();
  2267.  
  2268.           emit_insns_before (seq, object);
  2269.           if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
  2270.               && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
  2271.             abort ();
  2272.         }
  2273.         }
  2274.  
  2275.       return 1;
  2276.     }
  2277.  
  2278.       /* Fall through to generic two-operand expression case.  */
  2279.     case EXPR_LIST:
  2280.     case CALL:
  2281.     case COMPARE:
  2282.     case MINUS:
  2283.     case MULT:
  2284.     case DIV:      case UDIV:
  2285.     case MOD:      case UMOD:
  2286.     case AND:      case IOR:      case XOR:
  2287.     case LSHIFT:   case ASHIFT:   case ROTATE:
  2288.     case ASHIFTRT: case LSHIFTRT: case ROTATERT:
  2289.     case NE:       case EQ:
  2290.     case GE:       case GT:       case GEU:    case GTU:
  2291.     case LE:       case LT:       case LEU:    case LTU:
  2292.       if (XEXP (x, 1) && ! CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
  2293.     instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 1), object, extra_insns);
  2294.       loc = &XEXP (x, 0);
  2295.       goto restart;
  2296.  
  2297.     case MEM:
  2298.       /* Most cases of MEM that convert to valid addresses have already been
  2299.      handled by our scan of regno_reg_rtx.  The only special handling we
  2300.      need here is to make a copy of the rtx to ensure it isn't being
  2301.      shared if we have to change it to a pseudo. 
  2302.  
  2303.      If the rtx is a simple reference to an address via a virtual register,
  2304.      it can potentially be shared.  In such cases, first try to make it
  2305.      a valid address, which can also be shared.  Otherwise, copy it and
  2306.      proceed normally. 
  2307.  
  2308.      First check for common cases that need no processing.  These are
  2309.      usually due to instantiation already being done on a previous instance
  2310.      of a shared rtx.  */
  2311.  
  2312.       temp = XEXP (x, 0);
  2313.       if (CONSTANT_ADDRESS_P (temp)
  2314. #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
  2315.       || temp == arg_pointer_rtx
  2316. #endif
  2317.       || temp == frame_pointer_rtx)
  2318.     return 1;
  2319.  
  2320.       if (GET_CODE (temp) == PLUS
  2321.       && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
  2322.       && (XEXP (temp, 0) == frame_pointer_rtx
  2323. #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
  2324.           || XEXP (temp, 0) == arg_pointer_rtx
  2325. #endif
  2326.           ))
  2327.     return 1;
  2328.  
  2329.       if (temp == virtual_stack_vars_rtx
  2330.       || temp == virtual_incoming_args_rtx
  2331.       || (GET_CODE (temp) == PLUS
  2332.           && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (temp, 1))
  2333.           && (XEXP (temp, 0) == virtual_stack_vars_rtx
  2334.           || XEXP (temp, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
  2335.     {
  2336.       /* This MEM may be shared.  If the substitution can be done without
  2337.          the need to generate new pseudos, we want to do it in place
  2338.          so all copies of the shared rtx benefit.  The call below will
  2339.          only make substitutions if the resulting address is still
  2340.          valid.
  2341.  
  2342.          Note that we cannot pass X as the object in the recursive call
  2343.          since the insn being processed may not allow all valid
  2344.          addresses.  However, if we were not passed on object, we can
  2345.          only modify X without copying it if X will have a valid
  2346.          address.
  2347.  
  2348.          ??? Also note that this can still lose if OBJECT is an insn that
  2349.          has less restrictions on an address that some other insn.
  2350.          In that case, we will modify the shared address.  This case
  2351.          doesn't seem very likely, though.  */
  2352.  
  2353.       if (instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, 0),
  2354.                       object ? object : x, 0))
  2355.         return 1;
  2356.  
  2357.       /* Otherwise make a copy and process that copy.  We copy the entire
  2358.          RTL expression since it might be a PLUS which could also be
  2359.          shared.  */
  2360.       *loc = x = copy_rtx (x);
  2361.     }
  2362.  
  2363.       /* Fall through to generic unary operation case.  */
  2364.     case USE:
  2365.     case CLOBBER:
  2366.     case SUBREG:
  2367.     case STRICT_LOW_PART:
  2368.     case NEG:          case NOT:
  2369.     case PRE_DEC:      case PRE_INC:      case POST_DEC:    case POST_INC:
  2370.     case SIGN_EXTEND:  case ZERO_EXTEND:
  2371.     case TRUNCATE:     case FLOAT_EXTEND: case FLOAT_TRUNCATE:
  2372.     case FLOAT:        case FIX:
  2373.     case UNSIGNED_FIX: case UNSIGNED_FLOAT:
  2374.     case ABS:
  2375.     case SQRT:
  2376.     case FFS:
  2377.       /* These case either have just one operand or we know that we need not
  2378.      check the rest of the operands.  */
  2379.       loc = &XEXP (x, 0);
  2380.       goto restart;
  2381.  
  2382.     case REG:
  2383.       /* Try to replace with a PLUS.  If that doesn't work, compute the sum
  2384.      in front of this insn and substitute the temporary.  */
  2385.       if (x == virtual_incoming_args_rtx)
  2386.     new = arg_pointer_rtx, offset = in_arg_offset;
  2387.       else if (x == virtual_stack_vars_rtx)
  2388.     new = frame_pointer_rtx, offset = var_offset;
  2389.       else if (x == virtual_stack_dynamic_rtx)
  2390.     new = stack_pointer_rtx, offset = dynamic_offset;
  2391.       else if (x == virtual_outgoing_args_rtx)
  2392.     new = stack_pointer_rtx, offset = out_arg_offset;
  2393.  
  2394.       if (new)
  2395.     {
  2396.       temp = plus_constant (new, offset);
  2397.       if (!validate_change (object, loc, temp, 0))
  2398.         {
  2399.           if (! extra_insns)
  2400.         return 0;
  2401.  
  2402.           start_sequence ();
  2403.           temp = force_operand (temp, NULL_RTX);
  2404.           seq = get_insns ();
  2405.           end_sequence ();
  2406.  
  2407.           emit_insns_before (seq, object);
  2408.           if (! validate_change (object, loc, temp, 0)
  2409.           && ! validate_replace_rtx (x, temp, object))
  2410.         abort ();
  2411.         }
  2412.     }
  2413.  
  2414.       return 1;
  2415.     }
  2416.  
  2417.   /* Scan all subexpressions.  */
  2418.   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
  2419.   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
  2420.     if (*fmt == 'e')
  2421.       {
  2422.     if (!instantiate_virtual_regs_1 (&XEXP (x, i), object, extra_insns))
  2423.       return 0;
  2424.       }
  2425.     else if (*fmt == 'E')
  2426.       for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
  2427.     if (! instantiate_virtual_regs_1 (&XVECEXP (x, i, j), object,
  2428.                       extra_insns))
  2429.       return 0;
  2430.  
  2431.   return 1;
  2432. }
  2433.  
  2434. /* Optimization: assuming this function does not receive nonlocal gotos,
  2435.    delete the handlers for such, as well as the insns to establish
  2436.    and disestablish them.  */
  2437.  
  2438. static void
  2439. delete_handlers ()
  2440. {
  2441.   rtx insn;
  2442.   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  2443.     {
  2444.       /* Delete the handler by turning off the flag that would
  2445.      prevent jump_optimize from deleting it.
  2446.      Also permit deletion of the nonlocal labels themselves
  2447.      if nothing local refers to them.  */
  2448.       if (GET_CODE (insn) == CODE_LABEL)
  2449.     LABEL_PRESERVE_P (insn) = 0;
  2450.       if (GET_CODE (insn) == INSN
  2451.       && ((nonlocal_goto_handler_slot != 0
  2452.            && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_handler_slot, PATTERN (insn)))
  2453.           || (nonlocal_goto_stack_level != 0
  2454.           && reg_mentioned_p (nonlocal_goto_stack_level,
  2455.                       PATTERN (insn)))))
  2456.     delete_insn (insn);
  2457.     }
  2458. }
  2459.  
  2460. /* Return a list (chain of EXPR_LIST nodes) for the nonlocal labels
  2461.    of the current function.  */
  2462.  
  2463. rtx
  2464. nonlocal_label_rtx_list ()
  2465. {
  2466.   tree t;
  2467.   rtx x = 0;
  2468.  
  2469.   for (t = nonlocal_labels; t; t = TREE_CHAIN (t))
  2470.     x = gen_rtx (EXPR_LIST, VOIDmode, label_rtx (TREE_VALUE (t)), x);
  2471.  
  2472.   return x;
  2473. }
  2474.  
  2475. /* Output a USE for any register use in RTL.
  2476.    This is used with -noreg to mark the extent of lifespan
  2477.    of any registers used in a user-visible variable's DECL_RTL.  */
  2478.  
  2479. void
  2480. use_variable (rtl)
  2481.      rtx rtl;
  2482. {
  2483.   if (GET_CODE (rtl) == REG)
  2484.     /* This is a register variable.  */
  2485.     emit_insn (gen_rtx (USE, VOIDmode, rtl));
  2486.   else if (GET_CODE (rtl) == MEM
  2487.        && GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) == REG
  2488.        && (REGNO (XEXP (rtl, 0)) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
  2489.            || REGNO (XEXP (rtl, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
  2490.        && XEXP (rtl, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
  2491.     /* This is a variable-sized structure.  */
  2492.     emit_insn (gen_rtx (USE, VOIDmode, XEXP (rtl, 0)));
  2493. }
  2494.  
  2495. /* Like use_variable except that it outputs the USEs after INSN
  2496.    instead of at the end of the insn-chain.  */
  2497.  
  2498. void
  2499. use_variable_after (rtl, insn)
  2500.      rtx rtl, insn;
  2501. {
  2502.   if (GET_CODE (rtl) == REG)
  2503.     /* This is a register variable.  */
  2504.     emit_insn_after (gen_rtx (USE, VOIDmode, rtl), insn);
  2505.   else if (GET_CODE (rtl) == MEM
  2506.        && GET_CODE (XEXP (rtl, 0)) == REG
  2507.        && (REGNO (XEXP (rtl, 0)) < FIRST_VIRTUAL_REGISTER
  2508.            || REGNO (XEXP (rtl, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
  2509.        && XEXP (rtl, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
  2510.     /* This is a variable-sized structure.  */
  2511.     emit_insn_after (gen_rtx (USE, VOIDmode, XEXP (rtl, 0)), insn);
  2512. }
  2513.  
  2514. int
  2515. max_parm_reg_num ()
  2516. {
  2517.   return max_parm_reg;
  2518. }
  2519.  
  2520. /* Return the first insn following those generated by `assign_parms'.  */
  2521.  
  2522. rtx
  2523. get_first_nonparm_insn ()
  2524. {
  2525.   if (last_parm_insn)
  2526.     return NEXT_INSN (last_parm_insn);
  2527.   return get_insns ();
  2528. }
  2529.  
  2530. /* Return the first NOTE_INSN_BLOCK_BEG note in the function.
  2531.    Crash if there is none.  */
  2532.  
  2533. rtx
  2534. get_first_block_beg ()
  2535. {
  2536.   register rtx searcher;
  2537.   register rtx insn = get_first_nonparm_insn ();
  2538.  
  2539.   for (searcher = insn; searcher; searcher = NEXT_INSN (searcher))
  2540.     if (GET_CODE (searcher) == NOTE
  2541.     && NOTE_LINE_NUMBER (searcher) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
  2542.       return searcher;
  2543.  
  2544.   abort ();    /* Invalid call to this function.  (See comments above.)  */
  2545.   return NULL_RTX;
  2546. }
  2547.  
  2548. /* Return 1 if EXP returns an aggregate value, for which an address
  2549.    must be passed to the function or returned by the function.  */
  2550.  
  2551. int
  2552. aggregate_value_p (exp)
  2553.      tree exp;
  2554. {
  2555.   int i, regno, nregs;
  2556.   rtx reg;
  2557.   if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
  2558.     return 1;
  2559.   if (RETURN_IN_MEMORY (TREE_TYPE (exp)))
  2560.     return 1;
  2561.   if (flag_pcc_struct_return
  2562.       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE
  2563.       || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == UNION_TYPE))
  2564.     return 1;
  2565.   /* Make sure we have suitable call-clobbered regs to return
  2566.      the value in; if not, we must return it in memory.  */
  2567.   reg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), 0);
  2568.   regno = REGNO (reg);
  2569.   nregs = HARD_REGNO_NREGS (regno, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
  2570.   for (i = 0; i < nregs; i++)
  2571.     if (! call_used_regs[regno + i])
  2572.       return 1;
  2573.   return 0;
  2574. }
  2575.  
  2576. /* Assign RTL expressions to the function's parameters.
  2577.    This may involve copying them into registers and using
  2578.    those registers as the RTL for them.
  2579.  
  2580.    If SECOND_TIME is non-zero it means that this function is being
  2581.    called a second time.  This is done by integrate.c when a function's
  2582.    compilation is deferred.  We need to come back here in case the
  2583.    FUNCTION_ARG macro computes items needed for the rest of the compilation
  2584.    (such as changing which registers are fixed or caller-saved).  But suppress
  2585.    writing any insns or setting DECL_RTL of anything in this case.  */
  2586.  
  2587. void
  2588. assign_parms (fndecl, second_time)
  2589.      tree fndecl;
  2590.      int second_time;
  2591. {
  2592.   register tree parm;
  2593.   register rtx entry_parm = 0;
  2594.   register rtx stack_parm = 0;
  2595.   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
  2596.   enum machine_mode promoted_mode, passed_mode, nominal_mode;
  2597.   int unsignedp;
  2598.   /* Total space needed so far for args on the stack,
  2599.      given as a constant and a tree-expression.  */
  2600.   struct args_size stack_args_size;
  2601.   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
  2602.   tree fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
  2603.   /* This is used for the arg pointer when referring to stack args.  */
  2604.   rtx internal_arg_pointer;
  2605.   /* This is a dummy PARM_DECL that we used for the function result if 
  2606.      the function returns a structure.  */
  2607.   tree function_result_decl = 0;
  2608.   int nparmregs = list_length (fnargs) + LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
  2609.   int varargs_setup = 0;
  2610.  
  2611.   /* Nonzero if the last arg is named `__builtin_va_alist',
  2612.      which is used on some machines for old-fashioned non-ANSI varargs.h;
  2613.      this should be stuck onto the stack as if it had arrived there.  */
  2614.   int vararg
  2615.     = (fnargs
  2616.        && (parm = tree_last (fnargs)) != 0
  2617.        && DECL_NAME (parm)
  2618.        && (! strcmp (IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (parm)),
  2619.              "__builtin_va_alist")));
  2620.  
  2621.   /* Nonzero if function takes extra anonymous args.
  2622.      This means the last named arg must be on the stack
  2623.      right before the anonymous ones. */
  2624.   int stdarg
  2625.     = (TYPE_ARG_TYPES (fntype) != 0
  2626.        && (TREE_VALUE (tree_last (TYPE_ARG_TYPES (fntype)))
  2627.        != void_type_node));
  2628.  
  2629.   /* If the reg that the virtual arg pointer will be translated into is
  2630.      not a fixed reg or is the stack pointer, make a copy of the virtual
  2631.      arg pointer, and address parms via the copy.  The frame pointer is
  2632.      considered fixed even though it is not marked as such.
  2633.  
  2634.      The second time through, simply use ap to avoid generating rtx.  */
  2635.  
  2636.   if ((ARG_POINTER_REGNUM == STACK_POINTER_REGNUM
  2637.        || ! (fixed_regs[ARG_POINTER_REGNUM]
  2638.          || ARG_POINTER_REGNUM == FRAME_POINTER_REGNUM))
  2639.       && ! second_time)
  2640.     internal_arg_pointer = copy_to_reg (virtual_incoming_args_rtx);
  2641.   else
  2642.     internal_arg_pointer = virtual_incoming_args_rtx;
  2643.   current_function_internal_arg_pointer = internal_arg_pointer;
  2644.  
  2645.   stack_args_size.constant = 0;
  2646.   stack_args_size.var = 0;
  2647.  
  2648.   /* If struct value address is treated as the first argument, make it so.  */
  2649.   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl))
  2650.       && ! current_function_returns_pcc_struct
  2651.       && struct_value_incoming_rtx == 0)
  2652.     {
  2653.       tree type = build_pointer_type (fntype);
  2654.  
  2655.       function_result_decl = build_decl (PARM_DECL, NULL_TREE, type);
  2656.  
  2657.       DECL_ARG_TYPE (function_result_decl) = type;
  2658.       TREE_CHAIN (function_result_decl) = fnargs;
  2659.       fnargs = function_result_decl;
  2660.     }
  2661.                    
  2662.   parm_reg_stack_loc = (rtx *) oballoc (nparmregs * sizeof (rtx));
  2663.   bzero (parm_reg_stack_loc, nparmregs * sizeof (rtx));
  2664.  
  2665. #ifdef INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS
  2666.   INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_PTR);
  2667. #else
  2668.   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, fntype, NULL_PTR);
  2669. #endif
  2670.  
  2671.   /* We haven't yet found an argument that we must push and pretend the
  2672.      caller did.  */
  2673.   current_function_pretend_args_size = 0;
  2674.  
  2675.   for (parm = fnargs; parm; parm = TREE_CHAIN (parm))
  2676.     {
  2677.       int aggregate
  2678.     = (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == ARRAY_TYPE
  2679.        || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == RECORD_TYPE
  2680.        || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == UNION_TYPE);
  2681.       struct args_size stack_offset;
  2682.       struct args_size arg_size;
  2683.       int passed_pointer = 0;
  2684.       tree passed_type = DECL_ARG_TYPE (parm);
  2685.  
  2686.       /* Set LAST_NAMED if this is last named arg before some
  2687.      anonymous args.  We treat it as if it were anonymous too.  */
  2688.       int last_named = ((TREE_CHAIN (parm) == 0
  2689.              || DECL_NAME (TREE_CHAIN (parm)) == 0)
  2690.             && (vararg || stdarg));
  2691.  
  2692.       if (TREE_TYPE (parm) == error_mark_node
  2693.       /* This can happen after weird syntax errors
  2694.          or if an enum type is defined among the parms.  */
  2695.       || TREE_CODE (parm) != PARM_DECL
  2696.       || passed_type == NULL)
  2697.     {
  2698.       DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm) = gen_rtx (MEM, BLKmode,
  2699.                                 const0_rtx);
  2700.       TREE_USED (parm) = 1;
  2701.       continue;
  2702.     }
  2703.  
  2704.       /* For varargs.h function, save info about regs and stack space
  2705.      used by the individual args, not including the va_alist arg.  */
  2706.       if (vararg && last_named)
  2707.     current_function_args_info = args_so_far;
  2708.  
  2709.       /* Find mode of arg as it is passed, and mode of arg
  2710.      as it should be during execution of this function.  */
  2711.       passed_mode = TYPE_MODE (passed_type);
  2712.       nominal_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm));
  2713.  
  2714.       /* If the parm's mode is VOID, its value doesn't matter,
  2715.      and avoid the usual things like emit_move_insn that could crash.  */
  2716.       if (nominal_mode == VOIDmode)
  2717.     {
  2718.       DECL_INCOMING_RTL (parm) = DECL_RTL (parm) = const0_rtx;
  2719.       continue;
  2720.     }
  2721.  
  2722. #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
  2723.       /* See if this arg was passed by invisible reference.  */
  2724.       if (FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, passed_mode,
  2725.                       passed_type, ! last_named))
  2726.     {
  2727.       passed_type = build_pointer_type (passed_type);
  2728.       passed_pointer = 1;
  2729.       passed_mode = nominal_mode = Pmode;
  2730.     }
  2731. #endif
  2732.  
  2733.       promoted_mode = passed_mode;
  2734.  
  2735. #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
  2736.       /* Compute the mode in which the arg is actually extended to.  */
  2737.       if (TREE_CODE (passed_type) == INTEGER_TYPE
  2738.       || TREE_CODE (passed_type) == ENUMERAL_TYPE
  2739.       || TREE_CODE (passed_type) == BOOLEAN_TYPE
  2740.       || TREE_CODE (passed_type) == CHAR_TYPE
  2741.       || TREE_CODE (passed_type) == REAL_TYPE
  2742.       || TREE_CODE (passed_type) == POINTER_TYPE
  2743.       || TREE_CODE (passed_type) == OFFSET_TYPE)
  2744.     {
  2745.       unsignedp = TREE_UNSIGNED (passed_type);
  2746.       PROMOTE_MODE (promoted_mode, unsignedp, passed_type);
  2747.     }
  2748. #endif
  2749.  
  2750.       /* Let machine desc say which reg (if any) the parm arrives in.
  2751.      0 means it arrives on the stack.  */
  2752. #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
  2753.       entry_parm = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, promoted_mode,
  2754.                       passed_type, ! last_named);
  2755. #else
  2756.       entry_parm = FUNCTION_ARG (args_so_far, promoted_mode,
  2757.                  passed_type, ! last_named);
  2758. #endif
  2759.  
  2760.       if (entry_parm)
  2761.     passed_mode = promoted_mode;
  2762.  
  2763. #ifdef SETUP_INCOMING_VARARGS
  2764.       /* If this is the last named parameter, do any required setup for
  2765.      varargs or stdargs.  We need to know about the case of this being an
  2766.      addressable type, in which case we skip the registers it
  2767.      would have arrived in.
  2768.  
  2769.      For stdargs, LAST_NAMED will be set for two parameters, the one that
  2770.      is actually the last named, and the dummy parameter.  We only
  2771.      want to do this action once.
  2772.  
  2773.      Also, indicate when RTL generation is to be suppressed.  */
  2774.       if (last_named && !varargs_setup)
  2775.     {
  2776.       SETUP_INCOMING_VARARGS (args_so_far, passed_mode, passed_type,
  2777.                   current_function_pretend_args_size,
  2778.                   second_time);
  2779.       varargs_setup = 1;
  2780.     }
  2781. #endif
  2782.  
  2783.       /* Determine parm's home in the stack,
  2784.      in case it arrives in the stack or we should pretend it did.
  2785.  
  2786.      Compute the stack position and rtx where the argument arrives
  2787.      and its size.
  2788.  
  2789.      There is one complexity here:  If this was a parameter that would
  2790.      have been passed in registers, but wasn't only because it is
  2791.      __builtin_va_alist, we want locate_and_pad_parm to treat it as if
  2792.      it came in a register so that REG_PARM_STACK_SPACE isn't skipped.
  2793.      In this case, we call FUNCTION_ARG with NAMED set to 1 instead of
  2794.      0 as it was the previous time.  */
  2795.  
  2796.       locate_and_pad_parm (passed_mode, passed_type,
  2797. #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
  2798.                1,
  2799. #else
  2800. #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
  2801.                FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, passed_mode,
  2802.                           passed_type,
  2803.                           (! last_named
  2804.                            || varargs_setup)) != 0,
  2805. #else
  2806.                FUNCTION_ARG (args_so_far, passed_mode,
  2807.                      passed_type,
  2808.                      ! last_named || varargs_setup) != 0,
  2809. #endif
  2810. #endif
  2811.                fndecl, &stack_args_size, &stack_offset, &arg_size);
  2812.  
  2813.       if (! second_time)
  2814.     {
  2815.       rtx offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_offset);
  2816.  
  2817.       if (offset_rtx == const0_rtx)
  2818.         stack_parm = gen_rtx (MEM, passed_mode, internal_arg_pointer);
  2819.       else
  2820.         stack_parm = gen_rtx (MEM, passed_mode,
  2821.                   gen_rtx (PLUS, Pmode,
  2822.                        internal_arg_pointer, offset_rtx));
  2823.  
  2824.       /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
  2825.          mark it as such for cse and loop optimize.  */
  2826.       MEM_IN_STRUCT_P (stack_parm) = aggregate;
  2827.     }
  2828.  
  2829.       /* If this parameter was passed both in registers and in the stack,
  2830.      use the copy on the stack.  */
  2831.       if (MUST_PASS_IN_STACK (passed_mode, passed_type))
  2832.     entry_parm = 0;
  2833.  
  2834.       /* If this parm was passed part in regs and part in memory,
  2835.      pretend it arrived entirely in memory
  2836.      by pushing the register-part onto the stack.
  2837.  
  2838.      In the special case of a DImode or DFmode that is split,
  2839.      we could put it together in a pseudoreg directly,
  2840.      but for now that's not worth bothering with.  */
  2841.  
  2842.       if (entry_parm)
  2843.     {
  2844.       int nregs = 0;
  2845. #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
  2846.       nregs = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, passed_mode,
  2847.                           passed_type, ! last_named);
  2848. #endif
  2849.  
  2850.       if (nregs > 0)
  2851.         {
  2852.           current_function_pretend_args_size
  2853.         = (((nregs * UNITS_PER_WORD) + (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT) - 1)
  2854.            / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
  2855.            * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
  2856.  
  2857.           if (! second_time)
  2858.         move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
  2859.                      validize_mem (stack_parm), nregs);
  2860.           entry_parm = stack_parm;
  2861.         }
  2862.     }
  2863.  
  2864.       /* If we didn't decide this parm came in a register,
  2865.      by default it came on the stack.  */
  2866.       if (entry_parm == 0)
  2867.     entry_parm = stack_parm;
  2868.  
  2869.       /* Record permanently how this parm was passed.  */
  2870.       if (! second_time)
  2871.     DECL_INCOMING_RTL (parm) = entry_parm;
  2872.  
  2873.       /* If there is actually space on the stack for this parm,
  2874.      count it in stack_args_size; otherwise set stack_parm to 0
  2875.      to indicate there is no preallocated stack slot for the parm.  */
  2876.  
  2877.       if (entry_parm == stack_parm
  2878. #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && ! defined (MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE)
  2879.       /* On some machines, even if a parm value arrives in a register
  2880.          there is still an (uninitialized) stack slot allocated for it.
  2881.  
  2882.          ??? When MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE is defined, we can't tell
  2883.          whether this parameter already has a stack slot allocated,
  2884.          because an arg block exists only if current_function_args_size
  2885.          is larger than some threshhold, and we haven't calculated that
  2886.          yet.  So, for now, we just assume that stack slots never exist
  2887.          in this case.  */
  2888.       || REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl) > 0
  2889. #endif
  2890.       )
  2891.     {
  2892.       stack_args_size.constant += arg_size.constant;
  2893.       if (arg_size.var)
  2894.         ADD_PARM_SIZE (stack_args_size, arg_size.var);
  2895.     }
  2896.       else
  2897.     /* No stack slot was pushed for this parm.  */
  2898.     stack_parm = 0;
  2899.  
  2900.       /* Update info on where next arg arrives in registers.  */
  2901.  
  2902.       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, passed_mode,
  2903.                 passed_type, ! last_named);
  2904.  
  2905.       /* If this is our second time through, we are done with this parm. */
  2906.       if (second_time)
  2907.     continue;
  2908.  
  2909.       /* If we can't trust the parm stack slot to be aligned enough
  2910.      for its ultimate type, don't use that slot after entry.
  2911.      We'll make another stack slot, if we need one.  */
  2912.       {
  2913. #ifdef FUNCTION_ARG_BOUNDARY
  2914.     int thisparm_boundary
  2915.       = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, passed_type);
  2916. #else
  2917.     int thisparm_boundary = PARM_BOUNDARY;
  2918. #endif
  2919.  
  2920.     if (GET_MODE_ALIGNMENT (nominal_mode) > thisparm_boundary)
  2921.       stack_parm = 0;
  2922.       }
  2923.  
  2924.       /* Now adjust STACK_PARM to the mode and precise location
  2925.      where this parameter should live during execution,
  2926.      if we discover that it must live in the stack during execution.
  2927.      To make debuggers happier on big-endian machines, we store
  2928.      the value in the last bytes of the space available.  */
  2929.  
  2930.       if (nominal_mode != BLKmode && nominal_mode != passed_mode
  2931.       && stack_parm != 0)
  2932.     {
  2933.       rtx offset_rtx;
  2934.  
  2935. #if BYTES_BIG_ENDIAN
  2936.       if (GET_MODE_SIZE (nominal_mode) < UNITS_PER_WORD)
  2937.         stack_offset.constant += (GET_MODE_SIZE (passed_mode)
  2938.                       - GET_MODE_SIZE (nominal_mode));
  2939. #endif
  2940.  
  2941.       offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_offset);
  2942.       if (offset_rtx == const0_rtx)
  2943.         stack_parm = gen_rtx (MEM, nominal_mode, internal_arg_pointer);
  2944.       else
  2945.         stack_parm = gen_rtx (MEM, nominal_mode,
  2946.                   gen_rtx (PLUS, Pmode,
  2947.                        internal_arg_pointer, offset_rtx));
  2948.  
  2949.       /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
  2950.          mark it as such for cse and loop optimize.  */
  2951.       MEM_IN_STRUCT_P (stack_parm) = aggregate;
  2952.     }
  2953.  
  2954.       /* ENTRY_PARM is an RTX for the parameter as it arrives,
  2955.      in the mode in which it arrives.
  2956.      STACK_PARM is an RTX for a stack slot where the parameter can live
  2957.      during the function (in case we want to put it there).
  2958.      STACK_PARM is 0 if no stack slot was pushed for it.
  2959.  
  2960.      Now output code if necessary to convert ENTRY_PARM to
  2961.      the type in which this function declares it,
  2962.      and store that result in an appropriate place,
  2963.      which may be a pseudo reg, may be STACK_PARM,
  2964.      or may be a local stack slot if STACK_PARM is 0.
  2965.  
  2966.      Set DECL_RTL to that place.  */
  2967.  
  2968.       if (nominal_mode == BLKmode)
  2969.     {
  2970.       /* If a BLKmode arrives in registers, copy it to a stack slot.  */
  2971.       if (GET_CODE (entry_parm) == REG)
  2972.         {
  2973.           int size_stored = CEIL_ROUND (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parm)),
  2974.                         UNITS_PER_WORD);
  2975.  
  2976.           /* Note that we will be storing an integral number of words.
  2977.          So we have to be careful to ensure that we allocate an
  2978.          integral number of words.  We do this below in the
  2979.          assign_stack_local if space was not allocated in the argument
  2980.          list.  If it was, this will not work if PARM_BOUNDARY is not
  2981.          a multiple of BITS_PER_WORD.  It isn't clear how to fix this
  2982.          if it becomes a problem.  */
  2983.  
  2984.           if (stack_parm == 0)
  2985.         {
  2986.           stack_parm
  2987.             = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm), size_stored, 0);
  2988.           /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
  2989.              mark it as such for cse and loop optimize.  */
  2990.           MEM_IN_STRUCT_P (stack_parm) = aggregate;
  2991.         }
  2992.  
  2993.           else if (PARM_BOUNDARY % BITS_PER_WORD != 0)
  2994.         abort ();
  2995.  
  2996.           move_block_from_reg (REGNO (entry_parm),
  2997.                    validize_mem (stack_parm),
  2998.                    size_stored / UNITS_PER_WORD);
  2999.         }
  3000.       DECL_RTL (parm) = stack_parm;
  3001.     }
  3002.       else if (! ((obey_regdecls && ! DECL_REGISTER (parm)
  3003.            && ! DECL_INLINE (fndecl))
  3004.           /* layout_decl may set this.  */
  3005.           || TREE_ADDRESSABLE (parm)
  3006.           || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
  3007.           /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
  3008.              float variables into registers.  */
  3009.           || (flag_float_store
  3010.               && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE))
  3011.            /* Always assign pseudo to structure return or item passed
  3012.           by invisible reference.  */
  3013.            || passed_pointer || parm == function_result_decl)
  3014.     {
  3015.       /* Store the parm in a pseudoregister during the function, but we
  3016.          may need to do it in a wider mode.  */
  3017.  
  3018.       register rtx parmreg;
  3019.  
  3020.       unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm));
  3021.       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == INTEGER_TYPE
  3022.           || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == ENUMERAL_TYPE
  3023.           || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == BOOLEAN_TYPE
  3024.           || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == CHAR_TYPE
  3025.           || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE
  3026.           || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == POINTER_TYPE
  3027.           || TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == OFFSET_TYPE)
  3028.         {
  3029.           PROMOTE_MODE (nominal_mode, unsignedp, TREE_TYPE (parm));
  3030.         }
  3031.  
  3032.       parmreg = gen_reg_rtx (nominal_mode);
  3033.       REG_USERVAR_P (parmreg) = 1;
  3034.  
  3035.       /* If this was an item that we received a pointer to, set DECL_RTL
  3036.          appropriately.  */
  3037.       if (passed_pointer)
  3038.         {
  3039.           DECL_RTL (parm) = gen_rtx (MEM, TYPE_MODE (TREE_TYPE (passed_type)), parmreg);
  3040.           MEM_IN_STRUCT_P (DECL_RTL (parm)) = aggregate;
  3041.         }
  3042.       else
  3043.         DECL_RTL (parm) = parmreg;
  3044.  
  3045.       /* Copy the value into the register.  */
  3046.       if (GET_MODE (parmreg) != GET_MODE (entry_parm))
  3047.         {
  3048.           /* If ENTRY_PARM is a hard register, it might be in a register
  3049.          not valid for operating in its mode (e.g., an odd-numbered
  3050.          register for a DFmode).  In that case, moves are the only
  3051.          thing valid, so we can't do a convert from there.  This
  3052.          occurs when the calling sequence allow such misaligned
  3053.          usages.  */
  3054.           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
  3055.           && REGNO (entry_parm) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
  3056.           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (entry_parm),
  3057.                        GET_MODE (entry_parm)))
  3058.         convert_move (parmreg, copy_to_reg (entry_parm), unsignedp);
  3059.           else
  3060.         convert_move (parmreg, validize_mem (entry_parm), unsignedp);
  3061.         }
  3062.       else
  3063.         emit_move_insn (parmreg, validize_mem (entry_parm));
  3064.  
  3065.       /* If we were passed a pointer but the actual value
  3066.          can safely live in a register, put it in one.  */
  3067.       if (passed_pointer && TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)) != BLKmode
  3068.           && ! ((obey_regdecls && ! DECL_REGISTER (parm)
  3069.              && ! DECL_INLINE (fndecl))
  3070.             /* layout_decl may set this.  */
  3071.             || TREE_ADDRESSABLE (parm)
  3072.             || TREE_SIDE_EFFECTS (parm)
  3073.             /* If -ffloat-store specified, don't put explicit
  3074.                float variables into registers.  */
  3075.             || (flag_float_store
  3076.             && TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REAL_TYPE)))
  3077.         {
  3078.           /* We can't use nominal_mode, because it will have been set to
  3079.          Pmode above.  We must use the actual mode of the parm.  */
  3080.           parmreg = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parm)));
  3081.           emit_move_insn (parmreg, DECL_RTL (parm));
  3082.           DECL_RTL (parm) = parmreg;
  3083.         }
  3084.  
  3085.       /* In any case, record the parm's desired stack location
  3086.          in case we later discover it must live in the stack.  */
  3087.       if (REGNO (parmreg) >= nparmregs)
  3088.         {
  3089.           rtx *new;
  3090.           nparmregs = REGNO (parmreg) + 5;
  3091.           new = (rtx *) oballoc (nparmregs * sizeof (rtx));
  3092.           bcopy (parm_reg_stack_loc, new, nparmregs * sizeof (rtx));
  3093.           parm_reg_stack_loc = new;
  3094.         }
  3095.       parm_reg_stack_loc[REGNO (parmreg)] = stack_parm;
  3096.  
  3097.       /* Mark the register as eliminable if we did no conversion
  3098.          and it was copied from memory at a fixed offset,
  3099.          and the arg pointer was not copied to a pseudo-reg.
  3100.          If the arg pointer is a pseudo reg or the offset formed
  3101.          an invalid address, such memory-equivalences
  3102.          as we make here would screw up life analysis for it.  */
  3103.       if (nominal_mode == passed_mode
  3104.           && GET_CODE (entry_parm) == MEM
  3105.           && entry_parm == stack_parm
  3106.           && stack_offset.var == 0
  3107.           && reg_mentioned_p (virtual_incoming_args_rtx,
  3108.                   XEXP (entry_parm, 0)))
  3109.         REG_NOTES (get_last_insn ())
  3110.           = gen_rtx (EXPR_LIST, REG_EQUIV,
  3111.              entry_parm, REG_NOTES (get_last_insn ()));
  3112.  
  3113.       /* For pointer data type, suggest pointer register.  */
  3114.       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == POINTER_TYPE)
  3115.         mark_reg_pointer (parmreg);
  3116.     }
  3117.       else
  3118.     {
  3119.       /* Value must be stored in the stack slot STACK_PARM
  3120.          during function execution.  */
  3121.  
  3122.       if (passed_mode != nominal_mode)
  3123.         {
  3124.           /* Conversion is required.   */
  3125.           if (GET_CODE (entry_parm) == REG
  3126.           && REGNO (entry_parm) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
  3127.           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (entry_parm), passed_mode))
  3128.         entry_parm = copy_to_reg (entry_parm);
  3129.  
  3130.           entry_parm = convert_to_mode (nominal_mode, entry_parm,
  3131.                         TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (parm)));
  3132.         }
  3133.  
  3134.       if (entry_parm != stack_parm)
  3135.         {
  3136.           if (stack_parm == 0)
  3137.         {
  3138.           stack_parm
  3139.             = assign_stack_local (GET_MODE (entry_parm),
  3140.                       GET_MODE_SIZE (GET_MODE (entry_parm)), 0);
  3141.           /* If this is a memory ref that contains aggregate components,
  3142.              mark it as such for cse and loop optimize.  */
  3143.           MEM_IN_STRUCT_P (stack_parm) = aggregate;
  3144.         }
  3145.  
  3146.           emit_move_insn (validize_mem (stack_parm),
  3147.                   validize_mem (entry_parm));
  3148.         }
  3149.  
  3150.       DECL_RTL (parm) = stack_parm;
  3151.     }
  3152.       
  3153.       /* If this "parameter" was the place where we are receiving the
  3154.      function's incoming structure pointer, set up the result.  */
  3155.       if (parm == function_result_decl)
  3156.     DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl))
  3157.       = gen_rtx (MEM, DECL_MODE (DECL_RESULT (fndecl)), DECL_RTL (parm));
  3158.  
  3159.       if (TREE_THIS_VOLATILE (parm))
  3160.     MEM_VOLATILE_P (DECL_RTL (parm)) = 1;
  3161.       if (TREE_READONLY (parm))
  3162.     RTX_UNCHANGING_P (DECL_RTL (parm)) = 1;
  3163.     }
  3164.  
  3165.   max_parm_reg = max_reg_num ();
  3166.   last_parm_insn = get_last_insn ();
  3167.  
  3168.   current_function_args_size = stack_args_size.constant;
  3169.  
  3170.   /* Adjust function incoming argument size for alignment and
  3171.      minimum length.  */
  3172.  
  3173. #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
  3174. #ifndef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
  3175.   current_function_args_size = MAX (current_function_args_size,
  3176.                     REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl));
  3177. #endif
  3178. #endif
  3179.  
  3180. #ifdef STACK_BOUNDARY
  3181. #define STACK_BYTES (STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
  3182.  
  3183.   current_function_args_size
  3184.     = ((current_function_args_size + STACK_BYTES - 1)
  3185.        / STACK_BYTES) * STACK_BYTES;
  3186. #endif  
  3187.  
  3188. #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
  3189.   current_function_arg_offset_rtx
  3190.     = (stack_args_size.var == 0 ? GEN_INT (-stack_args_size.constant)
  3191.        : expand_expr (size_binop (MINUS_EXPR, stack_args_size.var,    
  3192.                   size_int (-stack_args_size.constant)),   
  3193.               NULL_RTX, VOIDmode, 0));
  3194. #else
  3195.   current_function_arg_offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (stack_args_size);
  3196. #endif
  3197.  
  3198.   /* See how many bytes, if any, of its args a function should try to pop
  3199.      on return.  */
  3200.  
  3201.   current_function_pops_args = RETURN_POPS_ARGS (TREE_TYPE (fndecl),
  3202.                          current_function_args_size);
  3203.  
  3204.   /* For stdarg.h function, save info about regs and stack space
  3205.      used by the named args.  */
  3206.  
  3207.   if (stdarg)
  3208.     current_function_args_info = args_so_far;
  3209.  
  3210.   /* Set the rtx used for the function return value.  Put this in its
  3211.      own variable so any optimizers that need this information don't have
  3212.      to include tree.h.  Do this here so it gets done when an inlined
  3213.      function gets output.  */
  3214.  
  3215.   current_function_return_rtx = DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl));
  3216. }
  3217.  
  3218. /* Compute the size and offset from the start of the stacked arguments for a
  3219.    parm passed in mode PASSED_MODE and with type TYPE.
  3220.  
  3221.    INITIAL_OFFSET_PTR points to the current offset into the stacked
  3222.    arguments.
  3223.  
  3224.    The starting offset and size for this parm are returned in *OFFSET_PTR
  3225.    and *ARG_SIZE_PTR, respectively.
  3226.  
  3227.    IN_REGS is non-zero if the argument will be passed in registers.  It will
  3228.    never be set if REG_PARM_STACK_SPACE is not defined.
  3229.  
  3230.    FNDECL is the function in which the argument was defined.
  3231.  
  3232.    There are two types of rounding that are done.  The first, controlled by
  3233.    FUNCTION_ARG_BOUNDARY, forces the offset from the start of the argument
  3234.    list to be aligned to the specific boundary (in bits).  This rounding
  3235.    affects the initial and starting offsets, but not the argument size.
  3236.  
  3237.    The second, controlled by FUNCTION_ARG_PADDING and PARM_BOUNDARY,
  3238.    optionally rounds the size of the parm to PARM_BOUNDARY.  The
  3239.    initial offset is not affected by this rounding, while the size always
  3240.    is and the starting offset may be.  */
  3241.  
  3242. /*  offset_ptr will be negative for ARGS_GROW_DOWNWARD case; 
  3243.     initial_offset_ptr is positive because locate_and_pad_parm's
  3244.     callers pass in the total size of args so far as
  3245.     initial_offset_ptr. arg_size_ptr is always positive.*/
  3246.  
  3247. static void pad_to_arg_alignment (), pad_below ();
  3248.  
  3249. void
  3250. locate_and_pad_parm (passed_mode, type, in_regs, fndecl,
  3251.              initial_offset_ptr, offset_ptr, arg_size_ptr)
  3252.      enum machine_mode passed_mode;
  3253.      tree type;
  3254.      int in_regs;
  3255.      tree fndecl;
  3256.      struct args_size *initial_offset_ptr;
  3257.      struct args_size *offset_ptr;
  3258.      struct args_size *arg_size_ptr;
  3259. {
  3260.   tree sizetree
  3261.     = type ? size_in_bytes (type) : size_int (GET_MODE_SIZE (passed_mode));
  3262.   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (passed_mode, type);
  3263.   int boundary = FUNCTION_ARG_BOUNDARY (passed_mode, type);
  3264.   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
  3265.   int reg_parm_stack_space = 0;
  3266.  
  3267. #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
  3268.   /* If we have found a stack parm before we reach the end of the
  3269.      area reserved for registers, skip that area.  */
  3270.   if (! in_regs)
  3271.     {
  3272. #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
  3273.       reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
  3274. #else
  3275.       reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
  3276. #endif
  3277.       if (reg_parm_stack_space > 0)
  3278.     {
  3279.       if (initial_offset_ptr->var)
  3280.         {
  3281.           initial_offset_ptr->var
  3282.         = size_binop (MAX_EXPR, ARGS_SIZE_TREE (*initial_offset_ptr),
  3283.                   size_int (reg_parm_stack_space));
  3284.           initial_offset_ptr->constant = 0;
  3285.         }
  3286.       else if (initial_offset_ptr->constant < reg_parm_stack_space)
  3287.         initial_offset_ptr->constant = reg_parm_stack_space;
  3288.     }
  3289.     }
  3290. #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
  3291.  
  3292.   arg_size_ptr->var = 0;
  3293.   arg_size_ptr->constant = 0;
  3294.  
  3295. #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
  3296.   if (initial_offset_ptr->var)
  3297.     {
  3298.       offset_ptr->constant = 0;
  3299.       offset_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR, integer_zero_node,
  3300.                     initial_offset_ptr->var);
  3301.     }
  3302.   else
  3303.     {
  3304.       offset_ptr->constant = - initial_offset_ptr->constant;
  3305.       offset_ptr->var = 0;
  3306.     }
  3307.   if (where_pad == upward
  3308.       && (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
  3309.       || ((TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)))
  3310.     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
  3311.   SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
  3312.   if (where_pad != downward)
  3313.     pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary);
  3314.   if (initial_offset_ptr->var)
  3315.     {
  3316.       arg_size_ptr->var = size_binop (MINUS_EXPR,
  3317.                       size_binop (MINUS_EXPR,
  3318.                           integer_zero_node,
  3319.                           initial_offset_ptr->var),
  3320.                       offset_ptr->var);
  3321.     }
  3322.   else
  3323.     {
  3324.       arg_size_ptr->constant = (- initial_offset_ptr->constant -
  3325.                 offset_ptr->constant); 
  3326.     }
  3327. /*  ADD_PARM_SIZE (*arg_size_ptr, sizetree); */
  3328.   if (where_pad == downward)
  3329.     pad_below (arg_size_ptr, passed_mode, sizetree);
  3330. #else /* !ARGS_GROW_DOWNWARD */
  3331.   pad_to_arg_alignment (initial_offset_ptr, boundary);
  3332.   *offset_ptr = *initial_offset_ptr;
  3333.   if (where_pad == downward)
  3334.     pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree);
  3335.  
  3336. #ifdef PUSH_ROUNDING
  3337.   if (passed_mode != BLKmode)
  3338.     sizetree = size_int (PUSH_ROUNDING (TREE_INT_CST_LOW (sizetree)));
  3339. #endif
  3340.  
  3341.   if (where_pad != none
  3342.       && (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
  3343.       || ((TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)))
  3344.     sizetree = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
  3345.  
  3346.   ADD_PARM_SIZE (*arg_size_ptr, sizetree);
  3347. #endif /* ARGS_GROW_DOWNWARD */
  3348. }
  3349.  
  3350. /* Round the stack offset in *OFFSET_PTR up to a multiple of BOUNDARY.
  3351.    BOUNDARY is measured in bits, but must be a multiple of a storage unit.  */
  3352.  
  3353. static void
  3354. pad_to_arg_alignment (offset_ptr, boundary)
  3355.      struct args_size *offset_ptr;
  3356.      int boundary;
  3357. {
  3358.   int boundary_in_bytes = boundary / BITS_PER_UNIT;
  3359.   
  3360.   if (boundary > BITS_PER_UNIT)
  3361.     {
  3362.       if (offset_ptr->var)
  3363.     {
  3364.       offset_ptr->var  =
  3365. #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
  3366.         round_down 
  3367. #else
  3368.         round_up
  3369. #endif
  3370.           (ARGS_SIZE_TREE (*offset_ptr),
  3371.            boundary / BITS_PER_UNIT);
  3372.       offset_ptr->constant = 0; /*?*/
  3373.     }
  3374.       else
  3375.     offset_ptr->constant =
  3376. #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
  3377.       FLOOR_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
  3378. #else
  3379.       CEIL_ROUND (offset_ptr->constant, boundary_in_bytes);
  3380. #endif
  3381.     }
  3382. }
  3383.  
  3384. static void
  3385. pad_below (offset_ptr, passed_mode, sizetree)
  3386.      struct args_size *offset_ptr;
  3387.      enum machine_mode passed_mode;
  3388.      tree sizetree;
  3389. {
  3390.   if (passed_mode != BLKmode)
  3391.     {
  3392.       if (GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) % PARM_BOUNDARY)
  3393.     offset_ptr->constant
  3394.       += (((GET_MODE_BITSIZE (passed_mode) + PARM_BOUNDARY - 1)
  3395.            / PARM_BOUNDARY * PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
  3396.           - GET_MODE_SIZE (passed_mode));
  3397.     }
  3398.   else
  3399.     {
  3400.       if (TREE_CODE (sizetree) != INTEGER_CST
  3401.       || (TREE_INT_CST_LOW (sizetree) * BITS_PER_UNIT) % PARM_BOUNDARY)
  3402.     {
  3403.       /* Round the size up to multiple of PARM_BOUNDARY bits.  */
  3404.       tree s2 = round_up (sizetree, PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
  3405.       /* Add it in.  */
  3406.       ADD_PARM_SIZE (*offset_ptr, s2);
  3407.       SUB_PARM_SIZE (*offset_ptr, sizetree);
  3408.     }
  3409.     }
  3410. }
  3411.  
  3412. static tree
  3413. round_down (value, divisor)
  3414.      tree value;
  3415.      int divisor;
  3416. {
  3417.   return size_binop (MULT_EXPR,
  3418.              size_binop (FLOOR_DIV_EXPR, value, size_int (divisor)),
  3419.              size_int (divisor));
  3420. }
  3421.  
  3422. /* Walk the tree of blocks describing the binding levels within a function
  3423.    and warn about uninitialized variables.
  3424.    This is done after calling flow_analysis and before global_alloc
  3425.    clobbers the pseudo-regs to hard regs.  */
  3426.  
  3427. void
  3428. uninitialized_vars_warning (block)
  3429.      tree block;
  3430. {
  3431.   register tree decl, sub;
  3432.   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
  3433.     {
  3434.       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
  3435.       /* These warnings are unreliable for and aggregates
  3436.          because assigning the fields one by one can fail to convince
  3437.          flow.c that the entire aggregate was initialized.
  3438.          Unions are troublesome because members may be shorter.  */
  3439.       && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != RECORD_TYPE
  3440.       && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != UNION_TYPE
  3441.       && TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) != ARRAY_TYPE
  3442.       && DECL_RTL (decl) != 0
  3443.       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
  3444.       && regno_uninitialized (REGNO (DECL_RTL (decl))))
  3445.     warning_with_decl (decl,
  3446.                "`%s' may be used uninitialized in this function");
  3447.       if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
  3448.       && DECL_RTL (decl) != 0
  3449.       && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
  3450.       && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
  3451.     warning_with_decl (decl,
  3452.                "variable `%s' may be clobbered by `longjmp'");
  3453.     }
  3454.   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
  3455.     uninitialized_vars_warning (sub);
  3456. }
  3457.  
  3458. /* Do the appropriate part of uninitialized_vars_warning
  3459.    but for arguments instead of local variables.  */
  3460.  
  3461. void
  3462. setjmp_args_warning (block)
  3463.      tree block;
  3464. {
  3465.   register tree decl;
  3466.   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
  3467.        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
  3468.     if (DECL_RTL (decl) != 0
  3469.     && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
  3470.     && regno_clobbered_at_setjmp (REGNO (DECL_RTL (decl))))
  3471.       warning_with_decl (decl, "argument `%s' may be clobbered by `longjmp'");
  3472. }
  3473.  
  3474. /* If this function call setjmp, put all vars into the stack
  3475.    unless they were declared `register'.  */
  3476.  
  3477. void
  3478. setjmp_protect (block)
  3479.      tree block;
  3480. {
  3481.   register tree decl, sub;
  3482.   for (decl = BLOCK_VARS (block); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
  3483.     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
  3484.      || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
  3485.     && DECL_RTL (decl) != 0
  3486.     && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
  3487.     /* If this variable came from an inline function, it must be
  3488.        that it's life doesn't overlap the setjmp.  If there was a
  3489.        setjmp in the function, it would already be in memory.  We
  3490.        must exclude such variable because their DECL_RTL might be
  3491.        set to strange things such as virtual_stack_vars_rtx.  */
  3492.     && ! DECL_FROM_INLINE (decl)
  3493.     && (
  3494. #ifdef NON_SAVING_SETJMP
  3495.         /* If longjmp doesn't restore the registers,
  3496.            don't put anything in them.  */
  3497.         NON_SAVING_SETJMP
  3498.         ||
  3499. #endif
  3500.         ! DECL_REGISTER (decl)))
  3501.       put_var_into_stack (decl);
  3502.   for (sub = BLOCK_SUBBLOCKS (block); sub; sub = TREE_CHAIN (sub))
  3503.     setjmp_protect (sub);
  3504. }
  3505.  
  3506. /* Like the previous function, but for args instead of local variables.  */
  3507.  
  3508. void
  3509. setjmp_protect_args ()
  3510. {
  3511.   register tree decl, sub;
  3512.   for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
  3513.        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
  3514.     if ((TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
  3515.      || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
  3516.     && DECL_RTL (decl) != 0
  3517.     && GET_CODE (DECL_RTL (decl)) == REG
  3518.     && (
  3519.         /* If longjmp doesn't restore the registers,
  3520.            don't put anything in them.  */
  3521. #ifdef NON_SAVING_SETJMP
  3522.         NON_SAVING_SETJMP
  3523.         ||
  3524. #endif
  3525.         ! DECL_REGISTER (decl)))
  3526.       put_var_into_stack (decl);
  3527. }
  3528.  
  3529. /* Return the context-pointer register corresponding to DECL,
  3530.    or 0 if it does not need one.  */
  3531.  
  3532. rtx
  3533. lookup_static_chain (decl)
  3534.      tree decl;
  3535. {
  3536.   tree context = decl_function_context (decl);
  3537.   tree link;
  3538.  
  3539.   if (context == 0)
  3540.     return 0;
  3541.   
  3542.   /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
  3543.      because that is the inline function whose vars, types, etc.
  3544.      are being merged into the current function.
  3545.      See expand_inline_function.  */
  3546.   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
  3547.     return virtual_stack_vars_rtx;
  3548.  
  3549.   for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
  3550.     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
  3551.       return RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
  3552.  
  3553.   abort ();
  3554. }
  3555.  
  3556. /* Convert a stack slot address ADDR for variable VAR
  3557.    (from a containing function)
  3558.    into an address valid in this function (using a static chain).  */
  3559.  
  3560. rtx
  3561. fix_lexical_addr (addr, var)
  3562.      rtx addr;
  3563.      tree var;
  3564. {
  3565.   rtx basereg;
  3566.   int displacement;
  3567.   tree context = decl_function_context (var);
  3568.   struct function *fp;
  3569.   rtx base = 0;
  3570.  
  3571.   /* If this is the present function, we need not do anything.  */
  3572.   if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
  3573.     return addr;
  3574.  
  3575.   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
  3576.     if (fp->decl == context)
  3577.       break;
  3578.  
  3579.   if (fp == 0)
  3580.     abort ();
  3581.  
  3582.   /* Decode given address as base reg plus displacement.  */
  3583.   if (GET_CODE (addr) == REG)
  3584.     basereg = addr, displacement = 0;
  3585.   else if (GET_CODE (addr) == PLUS && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
  3586.     basereg = XEXP (addr, 0), displacement = INTVAL (XEXP (addr, 1));
  3587.   else
  3588.     abort ();
  3589.  
  3590.   /* We accept vars reached via the containing function's
  3591.      incoming arg pointer and via its stack variables pointer.  */
  3592.   if (basereg == fp->internal_arg_pointer)
  3593.     {
  3594.       /* If reached via arg pointer, get the arg pointer value
  3595.      out of that function's stack frame.
  3596.  
  3597.      There are two cases:  If a separate ap is needed, allocate a
  3598.      slot in the outer function for it and dereference it that way.
  3599.      This is correct even if the real ap is actually a pseudo.
  3600.      Otherwise, just adjust the offset from the frame pointer to
  3601.      compensate.  */
  3602.  
  3603. #ifdef NEED_SEPARATE_AP
  3604.       rtx addr;
  3605.  
  3606.       if (fp->arg_pointer_save_area == 0)
  3607.     fp->arg_pointer_save_area
  3608.       = assign_outer_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0, fp);
  3609.  
  3610.       addr = fix_lexical_addr (XEXP (fp->arg_pointer_save_area, 0), var);
  3611.       addr = memory_address (Pmode, addr);
  3612.  
  3613.       base = copy_to_reg (gen_rtx (MEM, Pmode, addr));
  3614. #else
  3615.       displacement += (FIRST_PARM_OFFSET (context) - STARTING_FRAME_OFFSET);
  3616.       base = lookup_static_chain (var);
  3617. #endif
  3618.     }
  3619.  
  3620.   else if (basereg == virtual_stack_vars_rtx)
  3621.     {
  3622.       /* This is the same code as lookup_static_chain, duplicated here to
  3623.      avoid an extra call to decl_function_context.  */
  3624.       tree link;
  3625.  
  3626.       for (link = context_display; link; link = TREE_CHAIN (link))
  3627.     if (TREE_PURPOSE (link) == context)
  3628.       {
  3629.         base = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
  3630.         break;
  3631.       }
  3632.     }
  3633.  
  3634.   if (base == 0)
  3635.     abort ();
  3636.  
  3637.   /* Use same offset, relative to appropriate static chain or argument
  3638.      pointer.  */
  3639.   return plus_constant (base, displacement);
  3640. }
  3641.  
  3642. /* Return the address of the trampoline for entering nested fn FUNCTION.
  3643.    If necessary, allocate a trampoline (in the stack frame)
  3644.    and emit rtl to initialize its contents (at entry to this function).  */
  3645.  
  3646. rtx
  3647. trampoline_address (function)
  3648.      tree function;
  3649. {
  3650.   tree link;
  3651.   tree rtlexp;
  3652.   rtx tramp;
  3653.   struct function *fp;
  3654.   tree fn_context;
  3655.  
  3656.   /* Find an existing trampoline and return it.  */
  3657.   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
  3658.     if (TREE_PURPOSE (link) == function)
  3659.       return XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0);
  3660.   for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
  3661.     for (link = fp->trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
  3662.       if (TREE_PURPOSE (link) == function)
  3663.     {
  3664.       tramp = fix_lexical_addr (XEXP (RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link)), 0),
  3665.                     function);
  3666.       return round_trampoline_addr (tramp);
  3667.     }
  3668.  
  3669.   /* None exists; we must make one.  */
  3670.  
  3671.   /* Find the `struct function' for the function containing FUNCTION.  */
  3672.   fp = 0;
  3673.   fn_context = decl_function_context (function);
  3674.   if (fn_context != current_function_decl)
  3675.     for (fp = outer_function_chain; fp; fp = fp->next)
  3676.       if (fp->decl == fn_context)
  3677.     break;
  3678.  
  3679.   /* Allocate run-time space for this trampoline
  3680.      (usually in the defining function's stack frame).  */
  3681. #ifdef ALLOCATE_TRAMPOLINE
  3682.   tramp = ALLOCATE_TRAMPOLINE (fp);
  3683. #else
  3684.   /* If rounding needed, allocate extra space
  3685.      to ensure we have TRAMPOLINE_SIZE bytes left after rounding up.  */
  3686. #ifdef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
  3687. #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE (TRAMPOLINE_SIZE + TRAMPOLINE_ALIGNMENT - 1)
  3688. #else
  3689. #define TRAMPOLINE_REAL_SIZE (TRAMPOLINE_SIZE)
  3690. #endif
  3691.   if (fp != 0)
  3692.     tramp = assign_outer_stack_local (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0, fp);
  3693.   else
  3694.     tramp = assign_stack_local (BLKmode, TRAMPOLINE_REAL_SIZE, 0);
  3695. #endif
  3696.  
  3697.   /* Record the trampoline for reuse and note it for later initialization
  3698.      by expand_function_end.  */
  3699.   if (fp != 0)
  3700.     {
  3701.       push_obstacks (fp->current_obstack, fp->function_maybepermanent_obstack);
  3702.       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
  3703.       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
  3704.       fp->trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, fp->trampoline_list);
  3705.       pop_obstacks ();
  3706.     }
  3707.   else
  3708.     {
  3709.       /* Make the RTL_EXPR node temporary, not momentary, so that the
  3710.      trampoline_list doesn't become garbage.  */
  3711.       int momentary = suspend_momentary ();
  3712.       rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
  3713.       resume_momentary (momentary);
  3714.  
  3715.       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = tramp;
  3716.       trampoline_list = tree_cons (function, rtlexp, trampoline_list);
  3717.     }
  3718.  
  3719.   tramp = fix_lexical_addr (XEXP (tramp, 0), function);
  3720.   return round_trampoline_addr (tramp);
  3721. }
  3722.  
  3723. /* Given a trampoline address,
  3724.    round it to multiple of TRAMPOLINE_ALIGNMENT.  */
  3725.  
  3726. static rtx
  3727. round_trampoline_addr (tramp)
  3728.      rtx tramp;
  3729. {
  3730. #ifdef TRAMPOLINE_ALIGNMENT
  3731.   /* Round address up to desired boundary.  */
  3732.   rtx temp = gen_reg_rtx (Pmode);
  3733.   temp = expand_binop (Pmode, add_optab, tramp,
  3734.                GEN_INT (TRAMPOLINE_ALIGNMENT - 1),
  3735.                temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
  3736.   tramp = expand_binop (Pmode, and_optab, temp,
  3737.             GEN_INT (- TRAMPOLINE_ALIGNMENT),
  3738.             temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
  3739. #endif
  3740.   return tramp;
  3741. }
  3742.  
  3743. /* The functions identify_blocks and reorder_blocks provide a way to
  3744.    reorder the tree of BLOCK nodes, for optimizers that reshuffle or
  3745.    duplicate portions of the RTL code.  Call identify_blocks before
  3746.    changing the RTL, and call reorder_blocks after.  */
  3747.  
  3748. static int all_blocks ();
  3749. static tree blocks_nreverse ();
  3750.  
  3751. /* Put all this function's BLOCK nodes into a vector, and return it.
  3752.    Also store in each NOTE for the beginning or end of a block
  3753.    the index of that block in the vector.
  3754.    The arguments are TOP_BLOCK, the top-level block of the function,
  3755.    and INSNS, the insn chain of the function.  */
  3756.  
  3757. tree *
  3758. identify_blocks (top_block, insns)
  3759.      tree top_block;
  3760.      rtx insns;
  3761. {
  3762.   int n_blocks;
  3763.   tree *block_vector;
  3764.   int *block_stack;
  3765.   int depth = 0;
  3766.   int next_block_number = 0;
  3767.   int current_block_number = 0;
  3768.   rtx insn;
  3769.  
  3770.   if (top_block == 0)
  3771.     return 0;
  3772.  
  3773.   n_blocks = all_blocks (top_block, 0);
  3774.   block_vector = (tree *) xmalloc (n_blocks * sizeof (tree));
  3775.   block_stack = (int *) alloca (n_blocks * sizeof (int));
  3776.  
  3777.   all_blocks (top_block, block_vector);
  3778.  
  3779.   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  3780.     if (GET_CODE (insn) == NOTE)
  3781.       {
  3782.     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
  3783.       {
  3784.         block_stack[depth++] = current_block_number;
  3785.         current_block_number = next_block_number;
  3786.         NOTE_BLOCK_NUMBER (insn) =  next_block_number++;
  3787.       }
  3788.     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
  3789.       {
  3790.         current_block_number = block_stack[--depth];
  3791.         NOTE_BLOCK_NUMBER (insn) = current_block_number;
  3792.       }
  3793.       }
  3794.  
  3795.   return block_vector;
  3796. }
  3797.  
  3798. /* Given BLOCK_VECTOR which was returned by identify_blocks,
  3799.    and a revised instruction chain, rebuild the tree structure
  3800.    of BLOCK nodes to correspond to the new order of RTL.
  3801.    The new block tree is inserted below TOP_BLOCK.
  3802.    Returns the current top-level block.  */
  3803.  
  3804. tree
  3805. reorder_blocks (block_vector, top_block, insns)
  3806.      tree *block_vector;
  3807.      tree top_block;
  3808.      rtx insns;
  3809. {
  3810.   tree current_block = top_block;
  3811.   rtx insn;
  3812.  
  3813.   if (block_vector == 0)
  3814.     return top_block;
  3815.  
  3816.   /* Prune the old tree away, so that it doesn't get in the way.  */
  3817.   BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = 0;
  3818.  
  3819.   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  3820.     if (GET_CODE (insn) == NOTE)
  3821.       {
  3822.     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG)
  3823.       {
  3824.         tree block = block_vector[NOTE_BLOCK_NUMBER (insn)];
  3825.         /* If we have seen this block before, copy it.  */
  3826.         if (TREE_ASM_WRITTEN (block))
  3827.           block = copy_node (block);
  3828.         BLOCK_SUBBLOCKS (block) = 0;
  3829.         TREE_ASM_WRITTEN (block) = 1;
  3830.         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = current_block; 
  3831.         BLOCK_CHAIN (block) = BLOCK_SUBBLOCKS (current_block);
  3832.         BLOCK_SUBBLOCKS (current_block) = block;
  3833.         current_block = block;
  3834.         NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
  3835.       }
  3836.     if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
  3837.       {
  3838.         BLOCK_SUBBLOCKS (current_block)
  3839.           = blocks_nreverse (BLOCK_SUBBLOCKS (current_block));
  3840.         current_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (current_block);
  3841.         NOTE_SOURCE_FILE (insn) = 0;
  3842.       }
  3843.       }
  3844.  
  3845.   return current_block;
  3846. }
  3847.  
  3848. /* Reverse the order of elements in the chain T of blocks,
  3849.    and return the new head of the chain (old last element).  */
  3850.  
  3851. static tree
  3852. blocks_nreverse (t)
  3853.      tree t;
  3854. {
  3855.   register tree prev = 0, decl, next;
  3856.   for (decl = t; decl; decl = next)
  3857.     {
  3858.       next = BLOCK_CHAIN (decl);
  3859.       BLOCK_CHAIN (decl) = prev;
  3860.       prev = decl;
  3861.     }
  3862.   return prev;
  3863. }
  3864.  
  3865. /* Count the subblocks of BLOCK, and list them all into the vector VECTOR.
  3866.    Also clear TREE_ASM_WRITTEN in all blocks.  */
  3867.  
  3868. static int
  3869. all_blocks (block, vector)
  3870.      tree block;
  3871.      tree *vector;
  3872. {
  3873.   int n_blocks = 1;
  3874.   tree subblocks; 
  3875.  
  3876.   TREE_ASM_WRITTEN (block) = 0;
  3877.   /* Record this block.  */
  3878.   if (vector)
  3879.     vector[0] = block;
  3880.  
  3881.   /* Record the subblocks, and their subblocks.  */
  3882.   for (subblocks = BLOCK_SUBBLOCKS (block);
  3883.        subblocks; subblocks = BLOCK_CHAIN (subblocks))
  3884.     n_blocks += all_blocks (subblocks, vector ? vector + n_blocks : 0);
  3885.  
  3886.   return n_blocks;
  3887. }
  3888.  
  3889. /* Generate RTL for the start of the function SUBR (a FUNCTION_DECL tree node)
  3890.    and initialize static variables for generating RTL for the statements
  3891.    of the function.  */
  3892.  
  3893. void
  3894. init_function_start (subr, filename, line)
  3895.      tree subr;
  3896.      char *filename;
  3897.      int line;
  3898. {
  3899.   char *junk;
  3900.  
  3901.   init_stmt_for_function ();
  3902.  
  3903.   cse_not_expected = ! optimize;
  3904.  
  3905.   /* Caller save not needed yet.  */
  3906.   caller_save_needed = 0;
  3907.  
  3908.   /* No stack slots have been made yet.  */
  3909.   stack_slot_list = 0;
  3910.  
  3911.   /* There is no stack slot for handling nonlocal gotos.  */
  3912.   nonlocal_goto_handler_slot = 0;
  3913.   nonlocal_goto_stack_level = 0;
  3914.  
  3915.   /* No labels have been declared for nonlocal use.  */
  3916.   nonlocal_labels = 0;
  3917.  
  3918.   /* No function calls so far in this function.  */
  3919.   function_call_count = 0;
  3920.  
  3921.   /* No parm regs have been allocated.
  3922.      (This is important for output_inline_function.)  */
  3923.   max_parm_reg = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1;
  3924.  
  3925.   /* Initialize the RTL mechanism.  */
  3926.   init_emit ();
  3927.  
  3928.   /* Initialize the queue of pending postincrement and postdecrements,
  3929.      and some other info in expr.c.  */
  3930.   init_expr ();
  3931.  
  3932.   /* We haven't done register allocation yet.  */
  3933.   reg_renumber = 0;
  3934.  
  3935.   init_const_rtx_hash_table ();
  3936.  
  3937.   current_function_name = (*decl_printable_name) (subr, &junk);
  3938.  
  3939.   /* Nonzero if this is a nested function that uses a static chain.  */
  3940.  
  3941.   current_function_needs_context
  3942.     = (decl_function_context (current_function_decl) != 0);
  3943.  
  3944.   /* Set if a call to setjmp is seen.  */
  3945.   current_function_calls_setjmp = 0;
  3946.  
  3947.   /* Set if a call to longjmp is seen.  */
  3948.   current_function_calls_longjmp = 0;
  3949.  
  3950.   current_function_calls_alloca = 0;
  3951.   current_function_has_nonlocal_label = 0;
  3952.   current_function_contains_functions = 0;
  3953.  
  3954.   current_function_returns_pcc_struct = 0;
  3955.   current_function_returns_struct = 0;
  3956.   current_function_epilogue_delay_list = 0;
  3957.   current_function_uses_const_pool = 0;
  3958.   current_function_uses_pic_offset_table = 0;
  3959.  
  3960.   /* We have not yet needed to make a label to jump to for tail-recursion.  */
  3961.   tail_recursion_label = 0;
  3962.  
  3963.   /* We haven't had a need to make a save area for ap yet.  */
  3964.  
  3965.   arg_pointer_save_area = 0;
  3966.  
  3967.   /* No stack slots allocated yet.  */
  3968.   frame_offset = 0;
  3969.  
  3970.   /* No SAVE_EXPRs in this function yet.  */
  3971.   save_expr_regs = 0;
  3972.  
  3973.   /* No RTL_EXPRs in this function yet.  */
  3974.   rtl_expr_chain = 0;
  3975.  
  3976.   /* We have not allocated any temporaries yet.  */
  3977.   temp_slots = 0;
  3978.   temp_slot_level = 0;
  3979.  
  3980.   /* Within function body, compute a type's size as soon it is laid out.  */
  3981.   immediate_size_expand++;
  3982.  
  3983.   init_pending_stack_adjust ();
  3984.   inhibit_defer_pop = 0;
  3985.  
  3986.   current_function_outgoing_args_size = 0;
  3987.  
  3988.   /* Initialize the insn lengths.  */
  3989.   init_insn_lengths ();
  3990.  
  3991.   /* Prevent ever trying to delete the first instruction of a function.
  3992.      Also tell final how to output a linenum before the function prologue.  */
  3993.   emit_line_note (filename, line);
  3994.  
  3995.   /* Make sure first insn is a note even if we don't want linenums.
  3996.      This makes sure the first insn will never be deleted.
  3997.      Also, final expects a note to appear there.  */
  3998.   emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_DELETED);
  3999.  
  4000.   /* Set flags used by final.c.  */
  4001.   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
  4002.     {
  4003. #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
  4004.       if (flag_pcc_struct_return)
  4005.     current_function_returns_pcc_struct = 1;
  4006.       else
  4007. #endif
  4008.     current_function_returns_struct = 1;
  4009.     }
  4010.  
  4011.   /* Warn if this value is an aggregate type,
  4012.      regardless of which calling convention we are using for it.  */
  4013.   if (warn_aggregate_return
  4014.       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))) == RECORD_TYPE
  4015.       || TREE_CODE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))) == UNION_TYPE
  4016.       || TREE_CODE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))) == ARRAY_TYPE))
  4017.     warning ("function returns an aggregate");
  4018.  
  4019.   current_function_returns_pointer
  4020.     = (TREE_CODE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr))) == POINTER_TYPE);
  4021.  
  4022.   /* Indicate that we need to distinguish between the return value of the
  4023.      present function and the return value of a function being called.  */
  4024.   rtx_equal_function_value_matters = 1;
  4025.  
  4026.   /* Indicate that we have not instantiated virtual registers yet.  */
  4027.   virtuals_instantiated = 0;
  4028.  
  4029.   /* Indicate we have no need of a frame pointer yet.  */
  4030.   frame_pointer_needed = 0;
  4031.  
  4032.   /* By default assume not varargs.  */
  4033.   current_function_varargs = 0;
  4034. }
  4035.  
  4036. /* Indicate that the current function uses extra args
  4037.    not explicitly mentioned in the argument list in any fashion.  */
  4038.  
  4039. void
  4040. mark_varargs ()
  4041. {
  4042.   current_function_varargs = 1;
  4043. }
  4044.  
  4045. /* Expand a call to __main at the beginning of a possible main function.  */
  4046.  
  4047. void
  4048. expand_main_function ()
  4049. {
  4050. #if !defined (INIT_SECTION_ASM_OP) || defined (INVOKE__main)
  4051.   emit_library_call (gen_rtx (SYMBOL_REF, Pmode, "__main"), 0,
  4052.              VOIDmode, 0);
  4053. #endif /* not INIT_SECTION_ASM_OP or INVOKE__main */
  4054. }
  4055.  
  4056. /* Start the RTL for a new function, and set variables used for
  4057.    emitting RTL.
  4058.    SUBR is the FUNCTION_DECL node.
  4059.    PARMS_HAVE_CLEANUPS is nonzero if there are cleanups associated with
  4060.    the function's parameters, which must be run at any return statement.  */
  4061.  
  4062. void
  4063. expand_function_start (subr, parms_have_cleanups)
  4064.      tree subr;
  4065.      int parms_have_cleanups;
  4066. {
  4067.   register int i;
  4068.   tree tem;
  4069.   rtx last_ptr;
  4070.  
  4071.   /* Make sure volatile mem refs aren't considered
  4072.      valid operands of arithmetic insns.  */
  4073.   init_recog_no_volatile ();
  4074.  
  4075.   /* If function gets a static chain arg, store it in the stack frame.
  4076.      Do this first, so it gets the first stack slot offset.  */
  4077.   if (current_function_needs_context)
  4078.     {
  4079.       last_ptr = assign_stack_local (Pmode, GET_MODE_SIZE (Pmode), 0);
  4080.       emit_move_insn (last_ptr, static_chain_incoming_rtx);
  4081.     }
  4082.  
  4083.   /* If the parameters of this function need cleaning up, get a label
  4084.      for the beginning of the code which executes those cleanups.  This must
  4085.      be done before doing anything with return_label.  */
  4086.   if (parms_have_cleanups)
  4087.     cleanup_label = gen_label_rtx ();
  4088.   else
  4089.     cleanup_label = 0;
  4090.  
  4091.   /* Make the label for return statements to jump to, if this machine
  4092.      does not have a one-instruction return and uses an epilogue,
  4093.      or if it returns a structure, or if it has parm cleanups.  */
  4094. #ifdef HAVE_return
  4095.   if (cleanup_label == 0 && HAVE_return
  4096.       && ! current_function_returns_pcc_struct
  4097.       && ! (current_function_returns_struct && ! optimize))
  4098.     return_label = 0;
  4099.   else
  4100.     return_label = gen_label_rtx ();
  4101. #else
  4102.   return_label = gen_label_rtx ();
  4103. #endif
  4104.  
  4105.   /* Initialize rtx used to return the value.  */
  4106.   /* Do this before assign_parms so that we copy the struct value address
  4107.      before any library calls that assign parms might generate.  */
  4108.  
  4109.   /* Decide whether to return the value in memory or in a register.  */
  4110.   if (aggregate_value_p (DECL_RESULT (subr)))
  4111.     {
  4112.       /* Returning something that won't go in a register.  */
  4113.       register rtx value_address;
  4114.  
  4115. #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
  4116.       if (current_function_returns_pcc_struct)
  4117.     {
  4118.       int size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)));
  4119.       value_address = assemble_static_space (size);
  4120.     }
  4121.       else
  4122. #endif
  4123.     {
  4124.       /* Expect to be passed the address of a place to store the value.
  4125.          If it is passed as an argument, assign_parms will take care of
  4126.          it.  */
  4127.       if (struct_value_incoming_rtx)
  4128.         {
  4129.           value_address = gen_reg_rtx (Pmode);
  4130.           emit_move_insn (value_address, struct_value_incoming_rtx);
  4131.         }
  4132.     }
  4133.       if (value_address)
  4134.     DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))
  4135.       = gen_rtx (MEM, DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)),
  4136.              value_address);
  4137.     }
  4138.   else if (DECL_MODE (DECL_RESULT (subr)) == VOIDmode)
  4139.     /* If return mode is void, this decl rtl should not be used.  */
  4140.     DECL_RTL (DECL_RESULT (subr)) = 0;
  4141.   else if (parms_have_cleanups)
  4142.     {
  4143.       /* If function will end with cleanup code for parms,
  4144.      compute the return values into a pseudo reg,
  4145.      which we will copy into the true return register
  4146.      after the cleanups are done.  */
  4147.  
  4148.       enum machine_mode mode = DECL_MODE (DECL_RESULT (subr));
  4149. #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
  4150.       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr));
  4151.       int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
  4152.  
  4153.       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE || TREE_CODE (type) == ENUMERAL_TYPE
  4154.       || TREE_CODE (type) == BOOLEAN_TYPE || TREE_CODE (type) == CHAR_TYPE
  4155.       || TREE_CODE (type) == REAL_TYPE || TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE
  4156.       || TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
  4157.     {
  4158.       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
  4159.     }
  4160. #endif
  4161.  
  4162.       DECL_RTL (DECL_RESULT (subr)) = gen_reg_rtx (mode);
  4163.     }
  4164.   else
  4165.     /* Scalar, returned in a register.  */
  4166.     {
  4167. #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
  4168.       DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))
  4169.     = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)), subr);
  4170. #else
  4171.       DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))
  4172.     = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (subr)), subr);
  4173. #endif
  4174.  
  4175.       /* Mark this reg as the function's return value.  */
  4176.       if (GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))) == REG)
  4177.     {
  4178.       REG_FUNCTION_VALUE_P (DECL_RTL (DECL_RESULT (subr))) = 1;
  4179.       /* Needed because we may need to move this to memory
  4180.          in case it's a named return value whose address is taken.  */
  4181.       DECL_REGISTER (DECL_RESULT (subr)) = 1;
  4182.     }
  4183.     }
  4184.  
  4185.   /* Initialize rtx for parameters and local variables.
  4186.      In some cases this requires emitting insns.  */
  4187.  
  4188.   assign_parms (subr, 0);
  4189.  
  4190.   /* The following was moved from init_function_start.
  4191.      The move is supposed to make sdb output more accurate.  */
  4192.   /* Indicate the beginning of the function body,
  4193.      as opposed to parm setup.  */
  4194.   emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
  4195.  
  4196.   /* If doing stupid allocation, mark parms as born here.  */
  4197.  
  4198.   if (GET_CODE (get_last_insn ()) != NOTE)
  4199.     emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_DELETED);
  4200.   parm_birth_insn = get_last_insn ();
  4201.  
  4202.   if (obey_regdecls)
  4203.     {
  4204.       for (i = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1; i < max_parm_reg; i++)
  4205.     use_variable (regno_reg_rtx[i]);
  4206.  
  4207.       if (current_function_internal_arg_pointer != virtual_incoming_args_rtx)
  4208.     use_variable (current_function_internal_arg_pointer);
  4209.     }
  4210.  
  4211.   /* Fetch static chain values for containing functions.  */
  4212.   tem = decl_function_context (current_function_decl);
  4213.   /* If not doing stupid register allocation, then start off with the static
  4214.      chain pointer in a pseudo register.  Otherwise, we use the stack
  4215.      address that was generated above.  */
  4216.   if (tem && ! obey_regdecls)
  4217.     last_ptr = copy_to_reg (static_chain_incoming_rtx);
  4218.   context_display = 0;
  4219.   while (tem)
  4220.     {
  4221.       tree rtlexp = make_node (RTL_EXPR);
  4222.  
  4223.       RTL_EXPR_RTL (rtlexp) = last_ptr;
  4224.       context_display = tree_cons (tem, rtlexp, context_display);
  4225.       tem = decl_function_context (tem);
  4226.       if (tem == 0)
  4227.     break;
  4228.       /* Chain thru stack frames, assuming pointer to next lexical frame
  4229.      is found at the place we always store it.  */
  4230. #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
  4231.       last_ptr = plus_constant (last_ptr, - GET_MODE_SIZE (Pmode));
  4232. #endif
  4233.       last_ptr = copy_to_reg (gen_rtx (MEM, Pmode,
  4234.                        memory_address (Pmode, last_ptr)));
  4235.     }
  4236.  
  4237.   /* After the display initializations is where the tail-recursion label
  4238.      should go, if we end up needing one.   Ensure we have a NOTE here
  4239.      since some things (like trampolines) get placed before this.  */
  4240.   tail_recursion_reentry = emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_DELETED);
  4241.  
  4242.   /* Evaluate now the sizes of any types declared among the arguments.  */
  4243.   for (tem = nreverse (get_pending_sizes ()); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
  4244.     expand_expr (TREE_VALUE (tem), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
  4245.  
  4246.   /* Make sure there is a line number after the function entry setup code.  */
  4247.   force_next_line_note ();
  4248. }
  4249.  
  4250. /* Generate RTL for the end of the current function.
  4251.    FILENAME and LINE are the current position in the source file.  */
  4252.  
  4253. /* It is up to language-specific callers to do cleanups for parameters.  */
  4254.  
  4255. void
  4256. expand_function_end (filename, line)
  4257.      char *filename;
  4258.      int line;
  4259. {
  4260.   register int i;
  4261.   tree link;
  4262.  
  4263.   static rtx initial_trampoline;
  4264.  
  4265. #ifdef NON_SAVING_SETJMP
  4266.   /* Don't put any variables in registers if we call setjmp
  4267.      on a machine that fails to restore the registers.  */
  4268.   if (NON_SAVING_SETJMP && current_function_calls_setjmp)
  4269.     {
  4270.       setjmp_protect (DECL_INITIAL (current_function_decl));
  4271.       setjmp_protect_args ();
  4272.     }
  4273. #endif
  4274.  
  4275.   /* Save the argument pointer if a save area was made for it.  */
  4276.   if (arg_pointer_save_area)
  4277.     {
  4278.       rtx x = gen_move_insn (arg_pointer_save_area, virtual_incoming_args_rtx);
  4279.       emit_insn_before (x, tail_recursion_reentry);
  4280.     }
  4281.  
  4282.   /* Initialize any trampolines required by this function.  */
  4283.   for (link = trampoline_list; link; link = TREE_CHAIN (link))
  4284.     {
  4285.       tree function = TREE_PURPOSE (link);
  4286.       rtx context = lookup_static_chain (function);
  4287.       rtx tramp = RTL_EXPR_RTL (TREE_VALUE (link));
  4288.       rtx seq;
  4289.  
  4290.       /* First make sure this compilation has a template for
  4291.      initializing trampolines.  */
  4292.       if (initial_trampoline == 0)
  4293.     {
  4294.       end_temporary_allocation ();
  4295.       initial_trampoline
  4296.         = gen_rtx (MEM, BLKmode, assemble_trampoline_template ());
  4297.       resume_temporary_allocation ();
  4298.     }
  4299.  
  4300.       /* Generate insns to initialize the trampoline.  */
  4301.       start_sequence ();
  4302.       tramp = change_address (initial_trampoline, BLKmode,
  4303.                   round_trampoline_addr (XEXP (tramp, 0)));
  4304.       emit_block_move (tramp, initial_trampoline, GEN_INT (TRAMPOLINE_SIZE),
  4305.                FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
  4306.       INITIALIZE_TRAMPOLINE (XEXP (tramp, 0),
  4307.                  XEXP (DECL_RTL (function), 0), context);
  4308.       seq = get_insns ();
  4309.       end_sequence ();
  4310.  
  4311.       /* Put those insns at entry to the containing function (this one).  */
  4312.       emit_insns_before (seq, tail_recursion_reentry);
  4313.     }
  4314.   /* Clear the trampoline_list for the next function.  */
  4315.   trampoline_list = 0;
  4316.  
  4317. #if 0  /* I think unused parms are legitimate enough.  */
  4318.   /* Warn about unused parms.  */
  4319.   if (warn_unused)
  4320.     {
  4321.       rtx decl;
  4322.  
  4323.       for (decl = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
  4324.        decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
  4325.     if (! TREE_USED (decl) && TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
  4326.       warning_with_decl (decl, "unused parameter `%s'");
  4327.     }
  4328. #endif
  4329.  
  4330.   /* Delete handlers for nonlocal gotos if nothing uses them.  */
  4331.   if (nonlocal_goto_handler_slot != 0 && !current_function_has_nonlocal_label)
  4332.     delete_handlers ();
  4333.  
  4334.   /* End any sequences that failed to be closed due to syntax errors.  */
  4335.   while (in_sequence_p ())
  4336.     end_sequence ();
  4337.  
  4338.   /* Outside function body, can't compute type's actual size
  4339.      until next function's body starts.  */
  4340.   immediate_size_expand--;
  4341.  
  4342.   /* If doing stupid register allocation,
  4343.      mark register parms as dying here.  */
  4344.  
  4345.   if (obey_regdecls)
  4346.     {
  4347.       rtx tem;
  4348.       for (i = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1; i < max_parm_reg; i++)
  4349.     use_variable (regno_reg_rtx[i]);
  4350.  
  4351.       /* Likewise for the regs of all the SAVE_EXPRs in the function.  */
  4352.  
  4353.       for (tem = save_expr_regs; tem; tem = XEXP (tem, 1))
  4354.     {
  4355.       use_variable (XEXP (tem, 0));
  4356.       use_variable_after (XEXP (tem, 0), parm_birth_insn);
  4357.     }
  4358.  
  4359.       if (current_function_internal_arg_pointer != virtual_incoming_args_rtx)
  4360.     use_variable (current_function_internal_arg_pointer);
  4361.     }
  4362.  
  4363.   clear_pending_stack_adjust ();
  4364.   do_pending_stack_adjust ();
  4365.  
  4366.   /* Mark the end of the function body.
  4367.      If control reaches this insn, the function can drop through
  4368.      without returning a value.  */
  4369.   emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_FUNCTION_END);
  4370.  
  4371.   /* Output a linenumber for the end of the function.
  4372.      SDB depends on this.  */
  4373.   emit_line_note_force (filename, line);
  4374.  
  4375.   /* Output the label for the actual return from the function,
  4376.      if one is expected.  This happens either because a function epilogue
  4377.      is used instead of a return instruction, or because a return was done
  4378.      with a goto in order to run local cleanups, or because of pcc-style
  4379.      structure returning.  */
  4380.  
  4381.   if (return_label)
  4382.     emit_label (return_label);
  4383.  
  4384.   /* If we had calls to alloca, and this machine needs
  4385.      an accurate stack pointer to exit the function,
  4386.      insert some code to save and restore the stack pointer.  */
  4387. #ifdef EXIT_IGNORE_STACK
  4388.   if (! EXIT_IGNORE_STACK)
  4389. #endif
  4390.     if (current_function_calls_alloca)
  4391.       {
  4392.     rtx tem = 0;
  4393.  
  4394.     emit_stack_save (SAVE_FUNCTION, &tem, parm_birth_insn);
  4395.     emit_stack_restore (SAVE_FUNCTION, tem, NULL_RTX);
  4396.       }
  4397.  
  4398.   /* If scalar return value was computed in a pseudo-reg,
  4399.      copy that to the hard return register.  */
  4400.   if (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)) != 0
  4401.       && GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl))) == REG
  4402.       && (REGNO (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)))
  4403.       >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
  4404.     {
  4405.       rtx real_decl_result;
  4406.  
  4407. #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
  4408.       real_decl_result
  4409.     = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl)),
  4410.                    current_function_decl);
  4411. #else
  4412.       real_decl_result
  4413.     = FUNCTION_VALUE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl)),
  4414.               current_function_decl);
  4415. #endif
  4416.       REG_FUNCTION_VALUE_P (real_decl_result) = 1;
  4417.       emit_move_insn (real_decl_result,
  4418.               DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)));
  4419.       emit_insn (gen_rtx (USE, VOIDmode, real_decl_result));
  4420.     }
  4421.  
  4422.   /* If returning a structure, arrange to return the address of the value
  4423.      in a place where debuggers expect to find it.
  4424.  
  4425.      If returning a structure PCC style,
  4426.      the caller also depends on this value.
  4427.      And current_function_returns_pcc_struct is not necessarily set.  */
  4428.   if (current_function_returns_struct
  4429.       || current_function_returns_pcc_struct)
  4430.     {
  4431.       rtx value_address = XEXP (DECL_RTL (DECL_RESULT (current_function_decl)), 0);
  4432.       tree type = TREE_TYPE (DECL_RESULT (current_function_decl));
  4433. #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
  4434.       rtx outgoing
  4435.     = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (build_pointer_type (type),
  4436.                    current_function_decl);
  4437. #else
  4438.       rtx outgoing
  4439.     = FUNCTION_VALUE (build_pointer_type (type),
  4440.               current_function_decl);
  4441. #endif
  4442.  
  4443.       /* Mark this as a function return value so integrate will delete the
  4444.      assignment and USE below when inlining this function.  */
  4445.       REG_FUNCTION_VALUE_P (outgoing) = 1;
  4446.  
  4447.       emit_move_insn (outgoing, value_address);
  4448.       use_variable (outgoing);
  4449.     }
  4450.  
  4451.   /* Output a return insn if we are using one.
  4452.      Otherwise, let the rtl chain end here, to drop through
  4453.      into the epilogue.  */
  4454.  
  4455. #ifdef HAVE_return
  4456.   if (HAVE_return)
  4457.     {
  4458.       emit_jump_insn (gen_return ());
  4459.       emit_barrier ();
  4460.     }
  4461. #endif
  4462.  
  4463.   /* Fix up any gotos that jumped out to the outermost
  4464.      binding level of the function.
  4465.      Must follow emitting RETURN_LABEL.  */
  4466.  
  4467.   /* If you have any cleanups to do at this point,
  4468.      and they need to create temporary variables,
  4469.      then you will lose.  */
  4470.   fixup_gotos (NULL_PTR, NULL_RTX, NULL_TREE, get_insns (), 0);
  4471. }
  4472.  
  4473. /* These arrays record the INSN_UIDs of the prologue and epilogue insns.  */
  4474.  
  4475. static int *prologue;
  4476. static int *epilogue;
  4477.  
  4478. /* Create an array that records the INSN_UIDs of INSNS (either a sequence
  4479.    or a single insn).  */
  4480.  
  4481. static int *
  4482. record_insns (insns)
  4483.      rtx insns;
  4484. {
  4485.   int *vec;
  4486.  
  4487.   if (GET_CODE (insns) == SEQUENCE)
  4488.     {
  4489.       int len = XVECLEN (insns, 0);
  4490.       vec = (int *) oballoc ((len + 1) * sizeof (int));
  4491.       vec[len] = 0;
  4492.       while (--len >= 0)
  4493.     vec[len] = INSN_UID (XVECEXP (insns, 0, len));
  4494.     }
  4495.   else
  4496.     {
  4497.       vec = (int *) oballoc (2 * sizeof (int));
  4498.       vec[0] = INSN_UID (insns);
  4499.       vec[1] = 0;
  4500.     }
  4501.   return vec;
  4502. }
  4503.  
  4504. /* Determine how many INSN_UIDs in VEC are part of INSN.  */
  4505.  
  4506. static int
  4507. contains (insn, vec)
  4508.      rtx insn;
  4509.      int *vec;
  4510. {
  4511.   register int i, j;
  4512.  
  4513.   if (GET_CODE (insn) == INSN
  4514.       && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
  4515.     {
  4516.       int count = 0;
  4517.       for (i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1; i >= 0; i--)
  4518.     for (j = 0; vec[j]; j++)
  4519.       if (INSN_UID (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i)) == vec[j])
  4520.         count++;
  4521.       return count;
  4522.     }
  4523.   else
  4524.     {
  4525.       for (j = 0; vec[j]; j++)
  4526.     if (INSN_UID (insn) == vec[j])
  4527.       return 1;
  4528.     }
  4529.   return 0;
  4530. }
  4531.  
  4532. /* Generate the prologe and epilogue RTL if the machine supports it.  Thread
  4533.    this into place with notes indicating where the prologue ends and where
  4534.    the epilogue begins.  Update the basic block information when possible.  */
  4535.  
  4536. void
  4537. thread_prologue_and_epilogue_insns (f)
  4538.      rtx f;
  4539. {
  4540. #ifdef HAVE_prologue
  4541.   if (HAVE_prologue)
  4542.     {
  4543.       rtx head, seq, insn;
  4544.  
  4545.       /* The first insn (a NOTE_INSN_DELETED) is followed by zero or more
  4546.      prologue insns and a NOTE_INSN_PROLOGUE_END.  */
  4547.       emit_note_after (NOTE_INSN_PROLOGUE_END, f);
  4548.       seq = gen_prologue ();
  4549.       head = emit_insn_after (seq, f);
  4550.  
  4551.       /* Include the new prologue insns in the first block.  Ignore them
  4552.      if they form a basic block unto themselves.  */
  4553.       if (basic_block_head && n_basic_blocks
  4554.       && GET_CODE (basic_block_head[0]) != CODE_LABEL)
  4555.     basic_block_head[0] = NEXT_INSN (f);
  4556.  
  4557.       /* Retain a map of the prologue insns.  */
  4558.       prologue = record_insns (GET_CODE (seq) == SEQUENCE ? seq : head);
  4559.     }
  4560.   else
  4561. #endif
  4562.     prologue = 0;
  4563.  
  4564. #ifdef HAVE_epilogue
  4565.   if (HAVE_epilogue)
  4566.     {
  4567.       rtx insn = get_last_insn ();
  4568.       rtx prev = prev_nonnote_insn (insn);
  4569.  
  4570.       /* If we end with a BARRIER, we don't need an epilogue.  */
  4571.       if (! (prev && GET_CODE (prev) == BARRIER))
  4572.     {
  4573.       rtx tail, seq;
  4574.  
  4575.       /* The last basic block ends with a NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG,
  4576.          the epilogue insns (this must include the jump insn that
  4577.          returns), USE insns ad the end of a function, and a BARRIER.  */
  4578.  
  4579.       emit_barrier_after (insn);
  4580.  
  4581.       /* Place the epilogue before the USE insns at the end of a
  4582.          function.  */
  4583.       while (prev
  4584.          && GET_CODE (prev) == INSN
  4585.          && GET_CODE (PATTERN (prev)) == USE)
  4586.         {
  4587.           insn = PREV_INSN (prev);
  4588.           prev = prev_nonnote_insn (prev);
  4589.         }
  4590.  
  4591.       seq = gen_epilogue ();
  4592.       tail = emit_jump_insn_after (seq, insn);
  4593.       emit_note_after (NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG, insn);
  4594.  
  4595.       /* Include the new epilogue insns in the last block.  Ignore
  4596.          them if they form a basic block unto themselves.  */
  4597.       if (basic_block_end && n_basic_blocks
  4598.           && GET_CODE (basic_block_end[n_basic_blocks - 1]) != JUMP_INSN)
  4599.         basic_block_end[n_basic_blocks - 1] = tail;
  4600.  
  4601.       /* Retain a map of the epilogue insns.  */
  4602.       epilogue = record_insns (GET_CODE (seq) == SEQUENCE ? seq : tail);
  4603.       return;
  4604.     }
  4605.     }
  4606. #endif
  4607.   epilogue = 0;
  4608. }
  4609.  
  4610. /* Reposition the prologue-end and epilogue-begin notes after instruction
  4611.    scheduling and delayed branch scheduling.  */
  4612.  
  4613. void
  4614. reposition_prologue_and_epilogue_notes (f)
  4615.      rtx f;
  4616. {
  4617. #if defined (HAVE_prologue) || defined (HAVE_epilogue)
  4618.   /* Reposition the prologue and epilogue notes.  */
  4619.   if (n_basic_blocks)
  4620.     {
  4621.       rtx next, prev;
  4622.       int len;
  4623.  
  4624.       if (prologue)
  4625.     {
  4626.       register rtx insn, note = 0;
  4627.  
  4628.       /* Scan from the beginning until we reach the last prologue insn.
  4629.          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
  4630.          reorg has run.  */
  4631.       for (len = 0; prologue[len]; len++)
  4632.         ;
  4633.       for (insn = f; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
  4634.         if (GET_CODE (insn) == NOTE)
  4635.           {
  4636.         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
  4637.           note = insn;
  4638.           }
  4639.         else if ((len -= contains (insn, prologue)) == 0)
  4640.           {
  4641.         /* Find the prologue-end note if we haven't already, and
  4642.            move it to just after the last prologue insn.  */
  4643.         if (note == 0)
  4644.           for (note = insn; note = NEXT_INSN (note);)
  4645.             if (GET_CODE (note) == NOTE
  4646.             && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_PROLOGUE_END)
  4647.               break;
  4648.         next = NEXT_INSN (note);
  4649.         prev = PREV_INSN (note);
  4650.         if (prev)
  4651.           NEXT_INSN (prev) = next;
  4652.         if (next)
  4653.           PREV_INSN (next) = prev;
  4654.         add_insn_after (note, insn);
  4655.         break;
  4656.           }
  4657.     }
  4658.  
  4659.       if (epilogue)
  4660.     {
  4661.       register rtx insn, note = 0;
  4662.  
  4663.       /* Scan from the end until we reach the first epilogue insn.
  4664.          We apparently can't depend on basic_block_{head,end} after
  4665.          reorg has run.  */
  4666.       for (len = 0; epilogue[len]; len++)
  4667.         ;
  4668.       for (insn = get_last_insn (); insn; insn = PREV_INSN (insn))
  4669.         if (GET_CODE (insn) == NOTE)
  4670.           {
  4671.         if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
  4672.           note = insn;
  4673.           }
  4674.         else if ((len -= contains (insn, epilogue)) == 0)
  4675.           {
  4676.         /* Find the epilogue-begin note if we haven't already, and
  4677.            move it to just before the first epilogue insn.  */
  4678.         if (note == 0)
  4679.           for (note = insn; note = PREV_INSN (note);)
  4680.             if (GET_CODE (note) == NOTE
  4681.             && NOTE_LINE_NUMBER (note) == NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG)
  4682.               break;
  4683.         next = NEXT_INSN (note);
  4684.         prev = PREV_INSN (note);
  4685.         if (prev)
  4686.           NEXT_INSN (prev) = next;
  4687.         if (next)
  4688.           PREV_INSN (next) = prev;
  4689.         add_insn_after (note, PREV_INSN (insn));
  4690.         break;
  4691.           }
  4692.     }
  4693.     }
  4694. #endif /* HAVE_prologue or HAVE_epilogue */
  4695. }
  4696.