bescripts: Remove unused execution unit specification.
[libfirm] / ir / be / beabihelper.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2008 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief       Helper functions for handling ABI constraints in the code
23  *              selection phase.
24  * @author      Matthias Braun
25  */
26 #include "config.h"
27
28 #include "beabihelper.h"
29 #include "bearch.h"
30 #include "beirg.h"
31 #include "benode.h"
32 #include "besched.h"
33 #include "ircons.h"
34 #include "iredges.h"
35 #include "irgwalk.h"
36 #include "irnodemap.h"
37 #include "irtools.h"
38 #include "heights.h"
39
40 /**
41  * An entry in the register state map.
42  */
43 typedef struct reg_flag_t {
44         const arch_register_t *reg;     /**< register at an input position.
45                                              may be NULL in case of memory input */
46         arch_register_req_type_t flags; /**< requirement flags for this register. */
47 } reg_flag_t;
48
49 /**
50  * A register state mapping keeps track of the symbol values (=firm nodes)
51  * to registers. This is useful when constructing straight line code
52  * like the function prolog or epilog in some architectures.
53  */
54 typedef struct register_state_mapping_t {
55         ir_node   **value_map;     /**< mapping of state indices to values */
56         size_t    **reg_index_map; /**< mapping of regclass,regnum to an index
57                                         into the value_map */
58         reg_flag_t *regs;          /**< registers (and memory values) that form a
59                                         state */
60 } register_state_mapping_t;
61
62 /**
63  * The environment for all helper functions.
64  */
65 struct beabi_helper_env_t {
66         ir_graph                 *irg;         /**< the graph we operate on */
67         register_state_mapping_t  prolog;      /**< the register state map for the prolog */
68         register_state_mapping_t  epilog;      /**< the register state map for the epilog */
69 };
70
71 /**
72  * Create a new empty register state map for the given
73  * architecture.
74  *
75  * @param rsm       the register state map to be initialized
76  * @param arch_env  the architecture environment
77  *
78  * After this call, the register map is initialized to empty.
79  */
80 static void prepare_rsm(register_state_mapping_t *rsm,
81                         const arch_env_t *arch_env)
82 {
83         unsigned   n_reg_classes = arch_env->n_register_classes;
84         unsigned   c;
85         reg_flag_t memory = { NULL, arch_register_req_type_none };
86
87         rsm->regs = NEW_ARR_F(reg_flag_t, 0);
88         /* memory input at 0 */
89         ARR_APP1(reg_flag_t, rsm->regs, memory);
90
91         rsm->value_map     = NULL;
92         rsm->reg_index_map = XMALLOCN(size_t*, n_reg_classes);
93         for (c = 0; c < n_reg_classes; ++c) {
94                 const arch_register_class_t *cls    = &arch_env->register_classes[c];
95                 unsigned                     n_regs = arch_register_class_n_regs(cls);
96                 unsigned                     r;
97
98                 rsm->reg_index_map[c] = XMALLOCN(size_t, n_regs);
99                 for (r = 0; r < n_regs; ++r) {
100                         rsm->reg_index_map[c][r] = (size_t)-1;
101                 }
102         }
103 }
104
105 /**
106  * Destroy a register state map for the given
107  * architecture.
108  *
109  * @param rsm       the register state map to be destroyed
110  * @param arch_env  the architecture environment
111  *
112  * After this call, the register map is initialized to empty.
113  */
114 static void free_rsm(register_state_mapping_t *rsm, const arch_env_t *arch_env)
115 {
116         unsigned n_reg_classes = arch_env->n_register_classes;
117         unsigned c;
118
119         for (c = 0; c < n_reg_classes; ++c) {
120                 free(rsm->reg_index_map[c]);
121         }
122
123         free(rsm->reg_index_map);
124         if (rsm->value_map != NULL)
125                 DEL_ARR_F(rsm->value_map);
126         DEL_ARR_F(rsm->regs);
127
128         rsm->regs          = NULL;
129         rsm->reg_index_map = NULL;
130         rsm->value_map     = NULL;
131 }
132
133 /**
134  * Remove all registers from a register state map.
135  *
136  * @param rsm       the register state map to be destroyed
137  * @param arch_env  the architecture environment
138  */
139 static void rsm_clear_regs(register_state_mapping_t *rsm,
140                            const arch_env_t *arch_env)
141 {
142         unsigned   n_reg_classes = arch_env->n_register_classes;
143         unsigned   c;
144         reg_flag_t memory = { NULL, arch_register_req_type_none };
145
146         for (c = 0; c < n_reg_classes; ++c) {
147                 const arch_register_class_t *cls    = &arch_env->register_classes[c];
148                 unsigned                     n_regs = arch_register_class_n_regs(cls);
149                 unsigned                     r;
150
151                 for (r = 0; r < n_regs; ++r) {
152                         rsm->reg_index_map[c][r] = (size_t)-1;
153                 }
154         }
155         ARR_RESIZE(reg_flag_t, rsm->regs, 0);
156         ARR_APP1(reg_flag_t, rsm->regs, memory);
157
158         if (rsm->value_map != NULL) {
159                 DEL_ARR_F(rsm->value_map);
160                 rsm->value_map = NULL;
161         }
162 }
163
164 /**
165  * Add a register and its constraint flags to a register state map
166  * and return its index inside the map.
167  */
168 static size_t rsm_add_reg(register_state_mapping_t *rsm,
169                           const arch_register_t *reg,
170                            arch_register_req_type_t flags)
171 {
172         size_t     input_idx = ARR_LEN(rsm->regs);
173         int        cls_idx   = reg->reg_class->index;
174         int        reg_idx   = reg->index;
175         reg_flag_t regflag   = { reg, flags };
176
177         /* we must not have used get_value yet */
178         assert(rsm->reg_index_map[cls_idx][reg_idx] == (size_t)-1);
179         rsm->reg_index_map[cls_idx][reg_idx] = input_idx;
180         ARR_APP1(reg_flag_t, rsm->regs, regflag);
181
182         if (rsm->value_map != NULL) {
183                 ARR_APP1(ir_node*, rsm->value_map, NULL);
184                 assert(ARR_LEN(rsm->value_map) == ARR_LEN(rsm->regs));
185         }
186         return input_idx;
187 }
188
189 /**
190  * Retrieve the ir_node stored at the given index in the register state map.
191  */
192 static ir_node *rsm_get_value(register_state_mapping_t *rsm, size_t index)
193 {
194         assert(index < ARR_LEN(rsm->value_map));
195         return rsm->value_map[index];
196 }
197
198 /**
199  * Retrieve the ir_node occupying the given register in the register state map.
200  */
201 static ir_node *rsm_get_reg_value(register_state_mapping_t *rsm,
202                                   const arch_register_t *reg)
203 {
204         int    cls_idx   = reg->reg_class->index;
205         int    reg_idx   = reg->index;
206         size_t input_idx = rsm->reg_index_map[cls_idx][reg_idx];
207
208         return rsm_get_value(rsm, input_idx);
209 }
210
211 /**
212  * Enter a ir_node at the given index in the register state map.
213  */
214 static void rsm_set_value(register_state_mapping_t *rsm, size_t index,
215                           ir_node *value)
216 {
217         assert(index < ARR_LEN(rsm->value_map));
218         rsm->value_map[index] = value;
219 }
220
221 /**
222  * Enter a ir_node at the given register in the register state map.
223  */
224 static void rsm_set_reg_value(register_state_mapping_t *rsm,
225                               const arch_register_t *reg, ir_node *value)
226 {
227         int    cls_idx   = reg->reg_class->index;
228         int    reg_idx   = reg->index;
229         size_t input_idx = rsm->reg_index_map[cls_idx][reg_idx];
230         rsm_set_value(rsm, input_idx, value);
231 }
232
233
234 beabi_helper_env_t *be_abihelper_prepare(ir_graph *irg)
235 {
236         const arch_env_t   *arch_env = be_get_irg_arch_env(irg);
237         beabi_helper_env_t *env      = XMALLOCZ(beabi_helper_env_t);
238
239         env->irg = irg;
240         prepare_rsm(&env->prolog, arch_env);
241         prepare_rsm(&env->epilog, arch_env);
242
243         return env;
244 }
245
246 void be_abihelper_finish(beabi_helper_env_t *env)
247 {
248         const arch_env_t *arch_env = be_get_irg_arch_env(env->irg);
249
250         free_rsm(&env->prolog, arch_env);
251         if (env->epilog.reg_index_map != NULL) {
252                 free_rsm(&env->epilog, arch_env);
253         }
254         xfree(env);
255 }
256
257 void be_prolog_add_reg(beabi_helper_env_t *env, const arch_register_t *reg,
258                        arch_register_req_type_t flags)
259 {
260         rsm_add_reg(&env->prolog, reg, flags);
261 }
262
263 ir_node *be_prolog_create_start(beabi_helper_env_t *env, dbg_info *dbgi,
264                                 ir_node *block)
265 {
266         int      n_start_outs = ARR_LEN(env->prolog.regs);
267         ir_node *start        = be_new_Start(dbgi, block, n_start_outs);
268         int      o;
269
270         assert(env->prolog.value_map == NULL);
271         env->prolog.value_map = NEW_ARR_F(ir_node*, n_start_outs);
272
273         for (o = 0; o < n_start_outs; ++o) {
274                 const reg_flag_t      *regflag = &env->prolog.regs[o];
275                 const arch_register_t *reg     = regflag->reg;
276                 ir_node               *proj;
277                 if (reg == NULL) {
278                         arch_set_irn_register_req_out(start, o, arch_no_register_req);
279                         proj = new_r_Proj(start, mode_M, o);
280                 } else {
281                         be_set_constr_single_reg_out(start, o, regflag->reg,
282                                                      regflag->flags);
283                         arch_set_irn_register_out(start, o, regflag->reg);
284                         proj = new_r_Proj(start, reg->reg_class->mode, o);
285                 }
286                 env->prolog.value_map[o] = proj;
287         }
288
289         return start;
290 }
291
292 ir_node *be_prolog_get_reg_value(beabi_helper_env_t *env,
293                                  const arch_register_t *reg)
294 {
295         return rsm_get_reg_value(&env->prolog, reg);
296 }
297
298 ir_node *be_prolog_get_memory(beabi_helper_env_t *env)
299 {
300         return rsm_get_value(&env->prolog, 0);
301 }
302
303 void be_prolog_set_reg_value(beabi_helper_env_t *env,
304                              const arch_register_t *reg, ir_node *value)
305 {
306         rsm_set_reg_value(&env->prolog, reg, value);
307 }
308
309 void be_prolog_set_memory(beabi_helper_env_t *env, ir_node *value)
310 {
311         rsm_set_value(&env->prolog, 0, value);
312 }
313
314
315
316 void be_epilog_begin(beabi_helper_env_t *env)
317 {
318         const arch_env_t *arch_env = be_get_irg_arch_env(env->irg);
319         rsm_clear_regs(&env->epilog, arch_env);
320         env->epilog.value_map    = NEW_ARR_F(ir_node*, 1);
321         env->epilog.value_map[0] = NULL;
322 }
323
324 void be_epilog_add_reg(beabi_helper_env_t *env, const arch_register_t *reg,
325                        arch_register_req_type_t flags, ir_node *value)
326 {
327         size_t index = rsm_add_reg(&env->epilog, reg, flags);
328         rsm_set_value(&env->epilog, index, value);
329 }
330
331 void be_epilog_set_reg_value(beabi_helper_env_t *env,
332                              const arch_register_t *reg, ir_node *value)
333 {
334         rsm_set_reg_value(&env->epilog, reg, value);
335 }
336
337 void be_epilog_set_memory(beabi_helper_env_t *env, ir_node *value)
338 {
339         rsm_set_value(&env->epilog, 0, value);
340 }
341
342 ir_node *be_epilog_get_reg_value(beabi_helper_env_t *env,
343                                  const arch_register_t *reg)
344 {
345         return rsm_get_reg_value(&env->epilog, reg);
346 }
347
348 ir_node *be_epilog_get_memory(beabi_helper_env_t *env)
349 {
350         return rsm_get_value(&env->epilog, 0);
351 }
352
353 ir_node *be_epilog_create_return(beabi_helper_env_t *env, dbg_info *dbgi,
354                                  ir_node *block)
355 {
356         size_t    n_return_in = ARR_LEN(env->epilog.regs);
357         ir_node **in          = env->epilog.value_map;
358         int       n_res       = 1; /* TODO */
359         unsigned  pop         = 0; /* TODO */
360         size_t    i;
361         ir_node  *ret;
362
363         assert(ARR_LEN(env->epilog.value_map) == n_return_in);
364
365         ret = be_new_Return(dbgi, get_irn_irg(block), block, n_res, pop,
366                             n_return_in, in);
367         for (i = 0; i < n_return_in; ++i) {
368                 const reg_flag_t      *regflag = &env->epilog.regs[i];
369                 const arch_register_t *reg     = regflag->reg;
370                 if (reg != NULL) {
371                         be_set_constr_single_reg_in(ret, i, reg,
372                                                     arch_register_req_type_none);
373                 }
374         }
375
376         rsm_clear_regs(&env->epilog, be_get_irg_arch_env(env->irg));
377
378         return ret;
379 }
380
381 /**
382  * Tests whether a node has a real user and is not just kept by the End or
383  * Anchor node
384  */
385 static bool has_real_user(const ir_node *node)
386 {
387         foreach_out_edge(node, edge) {
388                 ir_node *user = get_edge_src_irn(edge);
389                 if (!is_End(user) && !is_Anchor(user))
390                         return true;
391         }
392         return false;
393 }
394
395 static ir_node *add_to_keep(ir_node *last_keep,
396                             const arch_register_class_t *cls, ir_node *node)
397 {
398         if (last_keep != NULL) {
399                 be_Keep_add_node(last_keep, cls, node);
400         } else {
401                 ir_node *in[1] = { node };
402                 ir_node *block = get_nodes_block(node);
403                 ir_node *schedpoint;
404                 last_keep = be_new_Keep(block, 1, in);
405
406                 schedpoint = skip_Proj(node);
407                 if (sched_is_scheduled(schedpoint)) {
408                         sched_add_after(schedpoint, last_keep);
409                 }
410         }
411         return last_keep;
412 }
413
414 void be_add_missing_keeps_node(ir_node *node)
415 {
416         int       n_outs, i;
417         ir_mode  *mode = get_irn_mode(node);
418         ir_node  *last_keep;
419
420         if (mode != mode_T) {
421                 if (!has_real_user(node)) {
422                         const arch_register_req_t   *req = arch_get_irn_register_req(node);
423                         const arch_register_class_t *cls = req->cls;
424                         if (cls == NULL
425                                         || (cls->flags & arch_register_class_flag_manual_ra)) {
426                                 return;
427                         }
428
429                         add_to_keep(NULL, cls, node);
430                 }
431                 return;
432         }
433
434         n_outs = arch_get_irn_n_outs(node);
435         if (n_outs <= 0)
436                 return;
437
438         unsigned *const found_projs    = rbitset_alloca(n_outs);
439         ir_node **const existing_projs = ALLOCANZ(ir_node*, n_outs);
440         foreach_out_edge(node, edge) {
441                 ir_node *succ = get_edge_src_irn(edge);
442                 ir_mode *mode = get_irn_mode(succ);
443                 int      pn;
444
445                 /* The node could be kept */
446                 if (is_End(succ) || is_Anchor(succ))
447                         continue;
448                 if (mode == mode_M || mode == mode_X)
449                         continue;
450                 pn                 = get_Proj_proj(succ);
451                 existing_projs[pn] = succ;
452                 if (!has_real_user(succ))
453                         continue;
454
455                 assert(pn < n_outs);
456                 rbitset_set(found_projs, pn);
457         }
458
459         /* are keeps missing? */
460         last_keep = NULL;
461         for (i = 0; i < n_outs; ++i) {
462                 ir_node                     *value;
463                 const arch_register_req_t   *req;
464                 const arch_register_class_t *cls;
465
466                 if (rbitset_is_set(found_projs, i)) {
467                         continue;
468                 }
469
470                 req = arch_get_irn_register_req_out(node, i);
471                 cls = req->cls;
472                 if (cls == NULL || (cls->flags & arch_register_class_flag_manual_ra)) {
473                         continue;
474                 }
475
476                 value = existing_projs[i];
477                 if (value == NULL)
478                         value = new_r_Proj(node, arch_register_class_mode(cls), i);
479                 last_keep = add_to_keep(last_keep, cls, value);
480         }
481 }
482
483 static void add_missing_keep_walker(ir_node *node, void *data)
484 {
485         (void)data;
486         be_add_missing_keeps_node(node);
487 }
488
489 void be_add_missing_keeps(ir_graph *irg)
490 {
491         irg_walk_graph(irg, add_missing_keep_walker, NULL, NULL);
492 }
493
494
495 /**
496  * Link the node into its block list as a new head.
497  */
498 static void collect_node(ir_node *node)
499 {
500         ir_node *block = get_nodes_block(node);
501         ir_node *old   = (ir_node*)get_irn_link(block);
502
503         set_irn_link(node, old);
504         set_irn_link(block, node);
505 }
506
507 /**
508  * Post-walker: link all nodes that probably access the stack into lists of their block.
509  */
510 static void link_ops_in_block_walker(ir_node *node, void *data)
511 {
512         (void) data;
513
514         switch (get_irn_opcode(node)) {
515         case iro_Return:
516         case iro_Call:
517                 collect_node(node);
518                 break;
519         case iro_Alloc:
520                 /** all non-stack alloc nodes should be lowered before the backend */
521                 assert(get_Alloc_where(node) == stack_alloc);
522                 collect_node(node);
523                 break;
524         case iro_Free:
525                 assert(get_Free_where(node) == stack_alloc);
526                 collect_node(node);
527                 break;
528         case iro_Builtin:
529                 if (get_Builtin_kind(node) == ir_bk_return_address) {
530                         ir_node   *param = get_Builtin_param(node, 0);
531                         ir_tarval *tv    = get_Const_tarval(param); /* must be Const */
532                         long       value = get_tarval_long(tv);
533                         if (value > 0) {
534                                 /* not the return address of the current function:
535                                  * we need the stack pointer for the frame climbing */
536                                 collect_node(node);
537                         }
538                 }
539                 break;
540         default:
541                 break;
542         }
543 }
544
545 static ir_heights_t *heights;
546
547 /**
548  * Check if a node is somehow data dependent on another one.
549  * both nodes must be in the same basic block.
550  * @param n1 The first node.
551  * @param n2 The second node.
552  * @return 1, if n1 is data dependent (transitively) on n2, 0 if not.
553  */
554 static int dependent_on(const ir_node *n1, const ir_node *n2)
555 {
556         assert(get_nodes_block(n1) == get_nodes_block(n2));
557
558         return heights_reachable_in_block(heights, n1, n2);
559 }
560
561 /**
562  * Classical qsort() comparison function behavior:
563  *
564  * 0  if both elements are equal, no node depend on the other
565  * +1 if first depends on second (first is greater)
566  * -1 if second depends on first (second is greater)
567 */
568 static int cmp_call_dependency(const void *c1, const void *c2)
569 {
570         const ir_node *n1 = *(const ir_node **) c1;
571         const ir_node *n2 = *(const ir_node **) c2;
572         unsigned h1, h2;
573
574         if (dependent_on(n1, n2))
575                 return 1;
576
577         if (dependent_on(n2, n1))
578                 return -1;
579
580         /* The nodes have no depth order, but we need a total order because qsort()
581          * is not stable.
582          *
583          * Additionally, we need to respect transitive dependencies. Consider a
584          * Call a depending on Call b and an independent Call c.
585          * We MUST NOT order c > a and b > c. */
586         h1 = get_irn_height(heights, n1);
587         h2 = get_irn_height(heights, n2);
588         if (h1 < h2) return  1;
589         if (h1 > h2) return -1;
590         /* Same height, so use a random (but stable) order */
591         return get_irn_idx(n2) - get_irn_idx(n1);
592 }
593
594 /**
595  * Block-walker: sorts dependencies and remember them into a phase
596  */
597 static void process_ops_in_block(ir_node *block, void *data)
598 {
599         ir_nodemap *map = (ir_nodemap*)data;
600         unsigned    n;
601         unsigned    n_nodes;
602         ir_node    *node;
603         ir_node   **nodes;
604
605         n_nodes = 0;
606         for (node = (ir_node*)get_irn_link(block); node != NULL;
607              node = (ir_node*)get_irn_link(node)) {
608                 ++n_nodes;
609         }
610
611         if (n_nodes == 0)
612                 return;
613
614         nodes = XMALLOCN(ir_node*, n_nodes);
615         n = 0;
616         for (node = (ir_node*)get_irn_link(block); node != NULL;
617              node = (ir_node*)get_irn_link(node)) {
618                 nodes[n++] = node;
619         }
620         assert(n == n_nodes);
621
622         /* order nodes according to their data dependencies */
623         qsort(nodes, n_nodes, sizeof(nodes[0]), cmp_call_dependency);
624
625         /* remember the calculated dependency into a phase */
626         for (n = n_nodes-1; n > 0; --n) {
627                 ir_node *node = nodes[n];
628                 ir_node *pred = nodes[n-1];
629
630                 ir_nodemap_insert(map, node, pred);
631         }
632         xfree(nodes);
633 }
634
635
636
637 struct be_stackorder_t {
638         ir_nodemap stack_order; /**< a phase to handle stack dependencies. */
639 };
640
641 be_stackorder_t *be_collect_stacknodes(ir_graph *irg)
642 {
643         be_stackorder_t *env = XMALLOCZ(be_stackorder_t);
644
645         ir_reserve_resources(irg, IR_RESOURCE_IRN_LINK);
646
647         /* collect all potential^stack accessing nodes */
648         irg_walk_graph(irg, firm_clear_link, link_ops_in_block_walker, NULL);
649
650         ir_nodemap_init(&env->stack_order, irg);
651
652         /* use heights to create a total order for those nodes: this order is stored
653          * in the created phase */
654         heights = heights_new(irg);
655         irg_block_walk_graph(irg, NULL, process_ops_in_block, &env->stack_order);
656         heights_free(heights);
657
658         ir_free_resources(irg, IR_RESOURCE_IRN_LINK);
659
660         return env;
661 }
662
663 ir_node *be_get_stack_pred(const be_stackorder_t *env, const ir_node *node)
664 {
665         return ir_nodemap_get(ir_node, &env->stack_order, node);
666 }
667
668 void be_free_stackorder(be_stackorder_t *env)
669 {
670         ir_nodemap_destroy(&env->stack_order);
671         free(env);
672 }
673
674 static void create_stores_for_type(ir_graph *irg, ir_type *type)
675 {
676         size_t   n           = get_compound_n_members(type);
677         ir_node *frame       = get_irg_frame(irg);
678         ir_node *initial_mem = get_irg_initial_mem(irg);
679         ir_node *mem         = initial_mem;
680         ir_node *first_store = NULL;
681         ir_node *start_block = get_irg_start_block(irg);
682         ir_node *args        = get_irg_args(irg);
683         size_t   i;
684
685         /* all parameter entities left in the frame type require stores.
686          * (The ones passed on the stack have been moved to the arg type) */
687         for (i = 0; i < n; ++i) {
688                 ir_entity *entity = get_compound_member(type, i);
689                 ir_node   *addr;
690                 size_t     arg;
691                 if (!is_parameter_entity(entity))
692                         continue;
693
694                 arg = get_entity_parameter_number(entity);
695                 if (arg == IR_VA_START_PARAMETER_NUMBER)
696                         continue;
697
698                 addr = new_r_Sel(start_block, mem, frame, 0, NULL, entity);
699                 if (entity->attr.parameter.doubleword_low_mode != NULL) {
700                         ir_mode *mode      = entity->attr.parameter.doubleword_low_mode;
701                         ir_node *val0      = new_r_Proj(args, mode, arg);
702                         ir_node *val1      = new_r_Proj(args, mode, arg+1);
703                         ir_node *store0    = new_r_Store(start_block, mem, addr, val0,
704                                                          cons_none);
705                         ir_node *mem0      = new_r_Proj(store0, mode_M, pn_Store_M);
706                         size_t   offset    = get_mode_size_bits(mode)/8;
707                         ir_mode *addr_mode = get_irn_mode(addr);
708                         ir_node *cnst      = new_r_Const_long(irg, addr_mode, offset);
709                         ir_node *next_addr = new_r_Add(start_block, addr, cnst, addr_mode);
710                         ir_node *store1    = new_r_Store(start_block, mem0, next_addr, val1,
711                                                          cons_none);
712                         mem = new_r_Proj(store1, mode_M, pn_Store_M);
713                         if (first_store == NULL)
714                                 first_store = store0;
715                 } else {
716                         ir_type *tp    = get_entity_type(entity);
717                         ir_mode *mode  = is_compound_type(tp) ? mode_P : get_type_mode(tp);
718                         ir_node *val   = new_r_Proj(args, mode, arg);
719                         ir_node *store = new_r_Store(start_block, mem, addr, val, cons_none);
720                         mem = new_r_Proj(store, mode_M, pn_Store_M);
721                         if (first_store == NULL)
722                                 first_store = store;
723                 }
724         }
725
726         if (mem != initial_mem)
727                 edges_reroute_except(initial_mem, mem, first_store);
728 }
729
730 void be_add_parameter_entity_stores(ir_graph *irg)
731 {
732         ir_type           *frame_type   = get_irg_frame_type(irg);
733         be_stack_layout_t *layout       = be_get_irg_stack_layout(irg);
734         ir_type           *between_type = layout->between_type;
735
736         create_stores_for_type(irg, frame_type);
737         if (between_type != NULL) {
738                 create_stores_for_type(irg, between_type);
739         }
740 }