OSDN Git Service

* builtin-types.def (BT_FN_STRING_CONST_STRING): New builtin type.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / calls.c
1 /* Convert function calls to rtl insns, for GNU C compiler.
2    Copyright (C) 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "flags.h"
29 #include "expr.h"
30 #include "libfuncs.h"
31 #include "function.h"
32 #include "regs.h"
33 #include "toplev.h"
34 #include "output.h"
35 #include "tm_p.h"
36 #include "timevar.h"
37 #include "sbitmap.h"
38 #include "langhooks.h"
39 #include "target.h"
40 #include "cgraph.h"
41
42 /* Decide whether a function's arguments should be processed
43    from first to last or from last to first.
44
45    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
46    only if we have push insns.  */
47
48 #ifdef PUSH_ROUNDING
49
50 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
51 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
52 #define PUSH_ARGS_REVERSED  PUSH_ARGS
53 #endif
54 #endif
55
56 #endif
57
58 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
59 #define PUSH_ARGS_REVERSED 0
60 #endif
61
62 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
63 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
64 #endif
65
66 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
67 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
68
69 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
70
71 struct arg_data
72 {
73   /* Tree node for this argument.  */
74   tree tree_value;
75   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
76   enum machine_mode mode;
77   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
78   rtx value;
79   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
80   rtx initial_value;
81   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
82      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
83      registers.  */
84   rtx reg;
85   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
86      This is not the same register as for normal calls on machines with
87      register windows.  */
88   rtx tail_call_reg;
89   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
90      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
91   int unsignedp;
92   /* Number of registers to use.  0 means put the whole arg in registers.
93      Also 0 if not passed in registers.  */
94   int partial;
95   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
96      Note that some arguments may be passed on the stack
97      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
98      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
99   int pass_on_stack;
100   /* Offset of this argument from beginning of stack-args.  */
101   struct args_size offset;
102   /* Similar, but offset to the start of the stack slot.  Different from
103      OFFSET if this arg pads downward.  */
104   struct args_size slot_offset;
105   /* Size of this argument on the stack, rounded up for any padding it gets,
106      parts of the argument passed in registers do not count.
107      If REG_PARM_STACK_SPACE is defined, then register parms
108      are counted here as well.  */
109   struct args_size size;
110   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
111      has already been done if STACK == VALUE.  */
112   rtx stack;
113   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
114      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
115      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
116   rtx stack_slot;
117   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
118   rtx save_area;
119   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
120      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
121      block pointed to by this field.  The next field says how many
122      word-sized pseudos we made.  */
123   rtx *aligned_regs;
124   int n_aligned_regs;
125   /* The amount that the stack pointer needs to be adjusted to
126      force alignment for the next argument.  */
127   struct args_size alignment_pad;
128 };
129
130 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
131    the corresponding stack location has been used.
132    This vector is used to prevent a function call within an argument from
133    clobbering any stack already set up.  */
134 static char *stack_usage_map;
135
136 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
137 static int highest_outgoing_arg_in_use;
138
139 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
140    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
141    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
142    to use parent's incoming argument slots when they have been already
143    overwritten with tail call arguments.  */
144 static sbitmap stored_args_map;
145
146 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
147    initialized with a constructor call (including a C function that
148    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
149    to make sure the object being constructed does not overlap the
150    argument list for the constructor call.  */
151 int stack_arg_under_construction;
152
153 static int calls_function       PARAMS ((tree, int));
154 static int calls_function_1     PARAMS ((tree, int));
155
156 static void emit_call_1         PARAMS ((rtx, tree, tree, HOST_WIDE_INT,
157                                          HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, rtx,
158                                          rtx, int, rtx, int,
159                                          CUMULATIVE_ARGS *));
160 static void precompute_register_parameters      PARAMS ((int,
161                                                          struct arg_data *,
162                                                          int *));
163 static int store_one_arg        PARAMS ((struct arg_data *, rtx, int, int,
164                                          int));
165 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos PARAMS ((struct arg_data *,
166                                                             int));
167 static int finalize_must_preallocate            PARAMS ((int, int,
168                                                          struct arg_data *,
169                                                          struct args_size *));
170 static void precompute_arguments                PARAMS ((int, int,
171                                                          struct arg_data *));
172 static int compute_argument_block_size          PARAMS ((int,
173                                                          struct args_size *,
174                                                          int));
175 static void initialize_argument_information     PARAMS ((int,
176                                                          struct arg_data *,
177                                                          struct args_size *,
178                                                          int, tree, tree,
179                                                          CUMULATIVE_ARGS *,
180                                                          int, rtx *, int *,
181                                                          int *, int *));
182 static void compute_argument_addresses          PARAMS ((struct arg_data *,
183                                                          rtx, int));
184 static rtx rtx_for_function_call                PARAMS ((tree, tree));
185 static void load_register_parameters            PARAMS ((struct arg_data *,
186                                                          int, rtx *, int,
187                                                          int, int *));
188 static rtx emit_library_call_value_1            PARAMS ((int, rtx, rtx,
189                                                          enum libcall_type,
190                                                          enum machine_mode,
191                                                          int, va_list));
192 static int special_function_p                   PARAMS ((tree, int));
193 static rtx try_to_integrate                     PARAMS ((tree, tree, rtx,
194                                                          int, tree, rtx));
195 static int check_sibcall_argument_overlap_1     PARAMS ((rtx));
196 static int check_sibcall_argument_overlap       PARAMS ((rtx, struct arg_data *,
197                                                          int));
198
199 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call
200                                                 PARAMS ((int, struct args_size *, int));
201 static tree fix_unsafe_tree             PARAMS ((tree));
202
203 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
204 static rtx save_fixed_argument_area     PARAMS ((int, rtx, int *, int *));
205 static void restore_fixed_argument_area PARAMS ((rtx, rtx, int, int));
206 #endif
207 \f
208 /* If WHICH is 1, return 1 if EXP contains a call to the built-in function
209    `alloca'.
210
211    If WHICH is 0, return 1 if EXP contains a call to any function.
212    Actually, we only need return 1 if evaluating EXP would require pushing
213    arguments on the stack, but that is too difficult to compute, so we just
214    assume any function call might require the stack.  */
215
216 static tree calls_function_save_exprs;
217
218 static int
219 calls_function (exp, which)
220      tree exp;
221      int which;
222 {
223   int val;
224
225   calls_function_save_exprs = 0;
226   val = calls_function_1 (exp, which);
227   calls_function_save_exprs = 0;
228   return val;
229 }
230
231 /* Recursive function to do the work of above function.  */
232
233 static int
234 calls_function_1 (exp, which)
235      tree exp;
236      int which;
237 {
238   int i;
239   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
240   int class = TREE_CODE_CLASS (code);
241   int length = first_rtl_op (code);
242
243   /* If this code is language-specific, we don't know what it will do.  */
244   if ((int) code >= NUM_TREE_CODES)
245     return 1;
246
247   switch (code)
248     {
249     case CALL_EXPR:
250       if (which == 0)
251         return 1;
252       else if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
253                 == FUNCTION_TYPE)
254                && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
255                    (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
256         return 1;
257       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
258                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
259                    == FUNCTION_DECL)
260                && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
261                                        0)
262                    & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
263         return 1;
264
265       break;
266
267     case CONSTRUCTOR:
268       {
269         tree tem;
270
271         for (tem = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); tem != 0; tem = TREE_CHAIN (tem))
272           if (calls_function_1 (TREE_VALUE (tem), which))
273             return 1;
274       }
275
276       return 0;
277
278     case SAVE_EXPR:
279       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) != 0)
280         return 0;
281       if (value_member (exp, calls_function_save_exprs))
282         return 0;
283       calls_function_save_exprs = tree_cons (NULL_TREE, exp,
284                                              calls_function_save_exprs);
285       return (TREE_OPERAND (exp, 0) != 0
286               && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), which));
287
288     case BLOCK:
289       {
290         tree local;
291         tree subblock;
292
293         for (local = BLOCK_VARS (exp); local; local = TREE_CHAIN (local))
294           if (DECL_INITIAL (local) != 0
295               && calls_function_1 (DECL_INITIAL (local), which))
296             return 1;
297
298         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (exp);
299              subblock;
300              subblock = TREE_CHAIN (subblock))
301           if (calls_function_1 (subblock, which))
302             return 1;
303       }
304       return 0;
305
306     case TREE_LIST:
307       for (; exp != 0; exp = TREE_CHAIN (exp))
308         if (calls_function_1 (TREE_VALUE (exp), which))
309           return 1;
310       return 0;
311
312     default:
313       break;
314     }
315
316   /* Only expressions, references, and blocks can contain calls.  */
317   if (! IS_EXPR_CODE_CLASS (class) && class != 'r' && class != 'b')
318     return 0;
319
320   for (i = 0; i < length; i++)
321     if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
322         && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, i), which))
323       return 1;
324
325   return 0;
326 }
327 \f
328 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
329    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
330    if FNDECL is a nested function.
331
332    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
333    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
334
335 rtx
336 prepare_call_address (funexp, fndecl, call_fusage, reg_parm_seen, sibcallp)
337      rtx funexp;
338      tree fndecl;
339      rtx *call_fusage;
340      int reg_parm_seen;
341      int sibcallp;
342 {
343   rtx static_chain_value = 0;
344
345   funexp = protect_from_queue (funexp, 0);
346
347   if (fndecl != 0)
348     /* Get possible static chain value for nested function in C.  */
349     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
350
351   /* Make a valid memory address and copy constants thru pseudo-regs,
352      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
353   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
354     /* If we are using registers for parameters, force the
355        function address into a register now.  */
356     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
357               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
358               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
359   else if (! sibcallp)
360     {
361 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
362       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
363 #ifdef NO_RECURSIVE_FUNCTION_CSE
364         if (fndecl != current_function_decl)
365 #endif
366           funexp = force_reg (Pmode, funexp);
367 #endif
368     }
369
370   if (static_chain_value != 0)
371     {
372       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
373
374       if (GET_CODE (static_chain_rtx) == REG)
375         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
376     }
377
378   return funexp;
379 }
380
381 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
382    and optionally pop the results.
383    The CALL_INSN is the first insn generated.
384
385    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
386    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
387
388    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
389    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
390    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
391    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
392    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
393
394    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
395    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
396    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
397    both to put into the call insn and to generate explicit popping
398    code if necessary.
399
400    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
401    It is zero if this call doesn't want a structure value.
402
403    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
404      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
405    just after all the args have had their registers assigned.
406    This could be whatever you like, but normally it is the first
407    arg-register beyond those used for args in this call,
408    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
409    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
410
411    VALREG is a hard register in which a value is returned,
412    or 0 if the call does not return a value.
413
414    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
415    the args to this call were processed.
416    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
417
418    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
419    denote registers used by the called function.  */
420
421 static void
422 emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, stack_size, rounded_stack_size,
423              struct_value_size, next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop,
424              call_fusage, ecf_flags, args_so_far)
425      rtx funexp;
426      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
427      tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED;
428      HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED;
429      HOST_WIDE_INT rounded_stack_size;
430      HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED;
431      rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED;
432      rtx valreg;
433      int old_inhibit_defer_pop;
434      rtx call_fusage;
435      int ecf_flags;
436      CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED;
437 {
438   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
439   rtx call_insn;
440   int already_popped = 0;
441   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
442 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
443   rtx struct_value_size_rtx;
444   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
445 #endif
446
447 #ifdef CALL_POPS_ARGS
448   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
449 #endif
450   
451   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
452      and we don't want to load it into a register as an optimization,
453      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
454   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
455     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
456
457 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
458   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
459       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
460       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
461     {
462       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
463       rtx pat;
464
465       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
466          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
467
468       if (valreg)
469         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
470                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
471                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
472                                      n_pop);
473       else
474         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
475                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
476
477       emit_call_insn (pat);
478       already_popped = 1;
479     }
480   else
481 #endif
482
483 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
484   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
485      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
486      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
487      even if the call has no arguments to pop.  */
488 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
489   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
490       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
491 #else
492   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
493 #endif
494     {
495       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
496       rtx pat;
497
498       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
499          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
500
501       if (valreg)
502         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
503                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
504                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
505       else
506         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
507                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
508
509       emit_call_insn (pat);
510       already_popped = 1;
511     }
512   else
513 #endif
514
515 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
516   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
517       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
518     {
519       if (valreg)
520         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
521                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
522                                            rounded_stack_size_rtx,
523                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
524       else
525         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
526                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
527                                      struct_value_size_rtx));
528     }
529   else
530 #endif
531
532 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
533   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
534     {
535       if (valreg)
536         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
537                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
538                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
539                                         NULL_RTX));
540       else
541         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
542                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
543                                   struct_value_size_rtx));
544     }
545   else
546 #endif
547     abort ();
548
549   /* Find the CALL insn we just emitted.  */
550   for (call_insn = get_last_insn ();
551        call_insn && GET_CODE (call_insn) != CALL_INSN;
552        call_insn = PREV_INSN (call_insn))
553     ;
554
555   if (! call_insn)
556     abort ();
557
558   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
559   if (ecf_flags & ECF_PURE)
560     call_fusage
561       = gen_rtx_EXPR_LIST
562         (VOIDmode,
563          gen_rtx_USE (VOIDmode,
564                       gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
565          call_fusage);
566
567   /* Put the register usage information on the CALL.  If there is already
568      some usage information, put ours at the end.  */
569   if (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn))
570     {
571       rtx link;
572
573       for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn); XEXP (link, 1) != 0;
574            link = XEXP (link, 1))
575         ;
576
577       XEXP (link, 1) = call_fusage;
578     }
579   else
580     CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn) = call_fusage;
581
582   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
583   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
584     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
585
586   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
587      effect.  */
588   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
589     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
590                                                REG_NOTES (call_insn));
591
592   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
593     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
594                                                REG_NOTES (call_insn));
595   if (ecf_flags & ECF_ALWAYS_RETURN)
596     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_ALWAYS_RETURN, const0_rtx,
597                                                REG_NOTES (call_insn));
598
599   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
600     {
601       REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
602                                                  REG_NOTES (call_insn));
603       current_function_calls_setjmp = 1;
604     }
605
606   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
607
608   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
609      if the context of the call as a whole permits.  */
610   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
611
612   if (n_popped > 0)
613     {
614       if (!already_popped)
615         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
616           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
617                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
618                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
619       rounded_stack_size -= n_popped;
620       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
621       stack_pointer_delta -= n_popped;
622     }
623
624   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
625     {
626       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
627          we need an instruction to pop them sooner or later.
628          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
629
630          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
631          stack pointer will be changed.  */
632
633       if (rounded_stack_size != 0)
634         {
635           if (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED)
636             /* Just pretend we did the pop.  */
637             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
638           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
639               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
640             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
641           else
642             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
643         }
644     }
645   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
646      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
647      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
648      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
649      popping variants of functions exist as well.
650
651      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
652      probably not worthwhile.
653
654      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
655      such machines.  */
656   else if (n_popped)
657     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
658 }
659
660 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
661    special properties we wish to know about.
662
663    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
664    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
665
666    Similarly set LONGJMP for if the function is in the longjmp family.
667
668    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
669    space from the stack such as alloca.  */
670
671 static int
672 special_function_p (fndecl, flags)
673      tree fndecl;
674      int flags;
675 {
676   if (! (flags & ECF_MALLOC)
677       && fndecl && DECL_NAME (fndecl)
678       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
679       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
680          since they are not the magic functions we would otherwise
681          think they are.  */
682       && DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE && TREE_PUBLIC (fndecl))
683     {
684       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
685       const char *tname = name;
686
687       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
688          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
689          anything that does not understand its behavior.  */
690       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
691             && name[0] == 'a'
692             && ! strcmp (name, "alloca"))
693            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
694                && name[0] == '_'
695                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
696         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
697
698       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
699       if (name[0] == '_')
700         {
701           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
702             tname += 3;
703           else if (name[1] == '_')
704             tname += 2;
705           else
706             tname += 1;
707         }
708
709       if (tname[0] == 's')
710         {
711           if ((tname[1] == 'e'
712                && (! strcmp (tname, "setjmp")
713                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
714               || (tname[1] == 'i'
715                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
716               || (tname[1] == 'a'
717                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
718             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
719
720           if (tname[1] == 'i'
721               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
722             flags |= ECF_LONGJMP;
723         }
724       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
725                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
726                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
727                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
728         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
729
730       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
731                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
732         flags |= ECF_LONGJMP;
733
734       else if ((tname[0] == 'f' && tname[1] == 'o'
735                 && ! strcmp (tname, "fork"))
736                /* Linux specific: __clone.  check NAME to insist on the
737                   leading underscores, to avoid polluting the ISO / POSIX
738                   namespace.  */
739                || (name[0] == '_' && name[1] == '_'
740                    && ! strcmp (tname, "clone"))
741                || (tname[0] == 'e' && tname[1] == 'x' && tname[2] == 'e'
742                    && tname[3] == 'c' && (tname[4] == 'l' || tname[4] == 'v')
743                    && (tname[5] == '\0'
744                        || ((tname[5] == 'p' || tname[5] == 'e')
745                            && tname[6] == '\0'))))
746         flags |= ECF_FORK_OR_EXEC;
747     }
748   return flags;
749 }
750
751 /* Return nonzero when tree represent call to longjmp.  */
752
753 int
754 setjmp_call_p (fndecl)
755      tree fndecl;
756 {
757   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
758 }
759
760 /* Return true when exp contains alloca call.  */
761 bool
762 alloca_call_p (exp)
763      tree exp;
764 {
765   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
766       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
767       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
768           == FUNCTION_DECL)
769       && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
770                               0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
771     return true;
772   return false;
773 }
774
775 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
776
777 int
778 flags_from_decl_or_type (exp)
779      tree exp;
780 {
781   int flags = 0;
782   tree type = exp;
783
784   if (DECL_P (exp))
785     {
786       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (exp);
787       type = TREE_TYPE (exp);
788
789       if (i)
790         {
791           if (i->pure_function)
792             flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
793           if (i->const_function)
794             flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
795         }
796
797       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
798       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
799         flags |= ECF_MALLOC;
800
801       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
802       if (DECL_IS_PURE (exp))
803         flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
804
805       if (TREE_NOTHROW (exp))
806         flags |= ECF_NOTHROW;
807     }
808
809   if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
810     flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
811
812   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
813     flags |= ECF_NORETURN;
814
815   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.   We
816      cannot consider it pure or constant in that case.  */
817   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (type))
818     {
819       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
820       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
821     }
822
823   return flags;
824 }
825
826 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
827    into fields within the ARGS array.
828
829    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
830
831    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
832
833 static void
834 precompute_register_parameters (num_actuals, args, reg_parm_seen)
835      int num_actuals;
836      struct arg_data *args;
837      int *reg_parm_seen;
838 {
839   int i;
840
841   *reg_parm_seen = 0;
842
843   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
844     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
845       {
846         *reg_parm_seen = 1;
847
848         if (args[i].value == 0)
849           {
850             push_temp_slots ();
851             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
852                                          VOIDmode, 0);
853             preserve_temp_slots (args[i].value);
854             pop_temp_slots ();
855
856             /* ANSI doesn't require a sequence point here,
857                but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
858             emit_queue ();
859           }
860
861         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
862            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
863         if (CONSTANT_P (args[i].value)
864             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
865           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
866
867         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
868            do it now.  */
869
870         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
871           args[i].value
872             = convert_modes (args[i].mode,
873                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
874                              args[i].value, args[i].unsignedp);
875
876         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
877            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
878            into the hard reg.
879
880            For small register classes, also do this if this call uses
881            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
882            loading the parameters registers.  */
883
884         if ((! (GET_CODE (args[i].value) == REG
885                 || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
886                     && GET_CODE (SUBREG_REG (args[i].value)) == REG)))
887             && args[i].mode != BLKmode
888             && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
889             && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
890                 || preserve_subexpressions_p ()))
891           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
892       }
893 }
894
895 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
896
897   /* The argument list is the property of the called routine and it
898      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
899      parameters, we must save and restore it.  */
900
901 static rtx
902 save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
903                           low_to_save, high_to_save)
904      int reg_parm_stack_space;
905      rtx argblock;
906      int *low_to_save;
907      int *high_to_save;
908 {
909   int low;
910   int high;
911
912   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
913   high = reg_parm_stack_space;
914 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
915   high += 1;
916 #endif
917   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
918     high = highest_outgoing_arg_in_use;
919
920   for (low = 0; low < high; low++)
921     if (stack_usage_map[low] != 0)
922       {
923         int num_to_save;
924         enum machine_mode save_mode;
925         int delta;
926         rtx stack_area;
927         rtx save_area;
928
929         while (stack_usage_map[--high] == 0)
930           ;
931
932         *low_to_save = low;
933         *high_to_save = high;
934
935         num_to_save = high - low + 1;
936         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
937
938         /* If we don't have the required alignment, must do this
939            in BLKmode.  */
940         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
941                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
942           save_mode = BLKmode;
943
944 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
945         delta = -high;
946 #else
947         delta = low;
948 #endif
949         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
950                                   memory_address (save_mode,
951                                                   plus_constant (argblock,
952                                                                  delta)));
953
954         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
955         if (save_mode == BLKmode)
956           {
957             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
958             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
959                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
960           }
961         else
962           {
963             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
964             emit_move_insn (save_area, stack_area);
965           }
966
967         return save_area;
968       }
969
970   return NULL_RTX;
971 }
972
973 static void
974 restore_fixed_argument_area (save_area, argblock, high_to_save, low_to_save)
975      rtx save_area;
976      rtx argblock;
977      int high_to_save;
978      int low_to_save;
979 {
980   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
981   int delta;
982   rtx stack_area;
983
984 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
985   delta = -high_to_save;
986 #else
987   delta = low_to_save;
988 #endif
989   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
990                             memory_address (save_mode,
991                                             plus_constant (argblock, delta)));
992   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
993
994   if (save_mode != BLKmode)
995     emit_move_insn (stack_area, save_area);
996   else
997     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
998                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
999                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
1000 }
1001 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
1002
1003 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
1004    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
1005    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
1006    which we will later copy into the appropriate hard registers.
1007
1008    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
1009    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
1010    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
1011
1012 static void
1013 store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals)
1014      struct arg_data *args;
1015      int num_actuals;
1016 {
1017   int i, j;
1018
1019   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1020     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
1021         && args[i].mode == BLKmode
1022         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1023             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
1024       {
1025         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1026         int big_endian_correction = 0;
1027
1028         args[i].n_aligned_regs
1029           = args[i].partial ? args[i].partial
1030             : (bytes + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1031
1032         args[i].aligned_regs = (rtx *) xmalloc (sizeof (rtx)
1033                                                 * args[i].n_aligned_regs);
1034
1035         /* Structures smaller than a word are aligned to the least
1036            significant byte (to the right).  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
1037            this means we must skip the empty high order bytes when
1038            calculating the bit offset.  */
1039         if (BYTES_BIG_ENDIAN
1040             && bytes < UNITS_PER_WORD)
1041           big_endian_correction = (BITS_PER_WORD  - (bytes * BITS_PER_UNIT));
1042
1043         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1044           {
1045             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
1046             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
1047             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
1048
1049             args[i].aligned_regs[j] = reg;
1050
1051             /* There is no need to restrict this code to loading items
1052                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
1053                load up entire word sized registers efficiently.
1054
1055                ??? This may not be needed anymore.
1056                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
1057                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
1058                the register later passes know the first AND to zero out the
1059                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
1060                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
1061
1062             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
1063
1064             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
1065             store_bit_field (reg, bitsize, big_endian_correction, word_mode,
1066                              extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
1067                                                 word_mode, word_mode,
1068                                                 BITS_PER_WORD),
1069                              BITS_PER_WORD);
1070           }
1071       }
1072 }
1073
1074 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
1075    ACTPARMS.
1076
1077    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
1078
1079    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
1080
1081    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1082
1083    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1084    the next argument.
1085
1086    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1087    for arguments which are passed in registers.
1088
1089    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1090    and may be modified by this routine.
1091
1092    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1093    flags which may may be modified by this routine.  */
1094
1095 static void
1096 initialize_argument_information (num_actuals, args, args_size, n_named_args,
1097                                  actparms, fndecl, args_so_far,
1098                                  reg_parm_stack_space, old_stack_level,
1099                                  old_pending_adj, must_preallocate,
1100                                  ecf_flags)
1101      int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED;
1102      struct arg_data *args;
1103      struct args_size *args_size;
1104      int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED;
1105      tree actparms;
1106      tree fndecl;
1107      CUMULATIVE_ARGS *args_so_far;
1108      int reg_parm_stack_space;
1109      rtx *old_stack_level;
1110      int *old_pending_adj;
1111      int *must_preallocate;
1112      int *ecf_flags;
1113 {
1114   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1115   int inc;
1116
1117   /* Count arg position in order args appear.  */
1118   int argpos;
1119
1120   struct args_size alignment_pad;
1121   int i;
1122   tree p;
1123
1124   args_size->constant = 0;
1125   args_size->var = 0;
1126
1127   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1128      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1129      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1130
1131   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1132     {
1133       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1134       /* In this case, must reverse order of args
1135          so that we compute and push the last arg first.  */
1136     }
1137   else
1138     {
1139       i = 0, inc = 1;
1140     }
1141
1142   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1143   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
1144     {
1145       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
1146       int unsignedp;
1147       enum machine_mode mode;
1148
1149       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
1150
1151       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1152       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1153         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1154
1155       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1156          pass the first field of the union.  We have already verified that
1157          the modes are the same.  */
1158       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1159         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1160
1161       /* Decide where to pass this arg.
1162
1163          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1164
1165          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1166          and the exact value says how many words are passed in registers.
1167
1168          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1169          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1170          if args[i].reg is nonzero.
1171
1172          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1173          with those made by function.c.  */
1174
1175       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1176       if ((TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1177            && contains_placeholder_p (TYPE_SIZE (type)))
1178           || TREE_ADDRESSABLE (type)
1179 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
1180           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1181                                              type, argpos < n_named_args)
1182 #endif
1183           )
1184         {
1185           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible
1186              references instead of making a copy.  */
1187           if (current_function_is_thunk
1188 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
1189               || (FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1190                                              type, argpos < n_named_args)
1191                   /* If it's in a register, we must make a copy of it too.  */
1192                   /* ??? Is this a sufficient test?  Is there a better one? */
1193                   && !(TREE_CODE (args[i].tree_value) == VAR_DECL
1194                        && REG_P (DECL_RTL (args[i].tree_value)))
1195                   && ! TREE_ADDRESSABLE (type))
1196 #endif
1197               )
1198             {
1199               /* C++ uses a TARGET_EXPR to indicate that we want to make a
1200                  new object from the argument.  If we are passing by
1201                  invisible reference, the callee will do that for us, so we
1202                  can strip off the TARGET_EXPR.  This is not always safe,
1203                  but it is safe in the only case where this is a useful
1204                  optimization; namely, when the argument is a plain object.
1205                  In that case, the frontend is just asking the backend to
1206                  make a bitwise copy of the argument.  */
1207
1208               if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1209                   && (DECL_P (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1)))
1210                   && ! REG_P (DECL_RTL (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1))))
1211                 args[i].tree_value = TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1);
1212
1213               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1214                                            build_pointer_type (type),
1215                                            args[i].tree_value);
1216               type = build_pointer_type (type);
1217             }
1218           else if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR)
1219             {
1220               /* In the V3 C++ ABI, parameters are destroyed in the caller.
1221                  We implement this by passing the address of the temporary
1222                  rather than expanding it into another allocated slot.  */
1223               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1224                                            build_pointer_type (type),
1225                                            args[i].tree_value);
1226               type = build_pointer_type (type);
1227             }
1228           else
1229             {
1230               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1231                  function being called.  */
1232               rtx copy;
1233
1234               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1235                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1236                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1237                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1238                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1239                 {
1240                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1241                      for it.  */
1242                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1243
1244                   if (*old_stack_level == 0)
1245                     {
1246                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1247                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1248                       pending_stack_adjust = 0;
1249                     }
1250
1251                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1252                                       allocate_dynamic_stack_space
1253                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1254                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1255                 }
1256               else
1257                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1258
1259               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1260               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1261
1262               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1263                                            build_pointer_type (type),
1264                                            make_tree (type, copy));
1265               type = build_pointer_type (type);
1266             }
1267         }
1268
1269       mode = TYPE_MODE (type);
1270       unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
1271
1272 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
1273       mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1274 #endif
1275
1276       args[i].unsignedp = unsignedp;
1277       args[i].mode = mode;
1278
1279       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1280                                   argpos < n_named_args);
1281 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1282       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1283          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1284          arguments have to go into the incoming registers.  */
1285       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1286                                                      argpos < n_named_args);
1287 #else
1288       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1289 #endif
1290
1291 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1292       if (args[i].reg)
1293         args[i].partial
1294           = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (*args_so_far, mode, type,
1295                                         argpos < n_named_args);
1296 #endif
1297
1298       args[i].pass_on_stack = MUST_PASS_IN_STACK (mode, type);
1299
1300       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1301          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1302          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1303       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1304           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1305         args[i].pass_on_stack = 1;
1306
1307       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1308          since we must evaluate the object into its final location.
1309
1310          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1311          to preallocate.  */
1312       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1313           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1314         *must_preallocate = 1;
1315
1316       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1317          we cannot consider this function call constant.  */
1318       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1319         *ecf_flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
1320
1321       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1322       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1323           || reg_parm_stack_space > 0
1324           || args[i].pass_on_stack)
1325         locate_and_pad_parm (mode, type,
1326 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1327                              1,
1328 #else
1329                              args[i].reg != 0,
1330 #endif
1331                              fndecl, args_size, &args[i].offset,
1332                              &args[i].size, &alignment_pad);
1333
1334 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
1335       args[i].slot_offset = *args_size;
1336 #endif
1337
1338       args[i].alignment_pad = alignment_pad;
1339
1340       /* If a part of the arg was put into registers,
1341          don't include that part in the amount pushed.  */
1342       if (reg_parm_stack_space == 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1343         args[i].size.constant -= ((args[i].partial * UNITS_PER_WORD)
1344                                   / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
1345                                   * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
1346
1347       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1348
1349       args_size->constant += args[i].size.constant;
1350       if (args[i].size.var)
1351         {
1352           ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].size.var);
1353         }
1354
1355       /* Since the slot offset points to the bottom of the slot,
1356          we must record it after incrementing if the args grow down.  */
1357 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1358       args[i].slot_offset = *args_size;
1359
1360       args[i].slot_offset.constant = -args_size->constant;
1361       if (args_size->var)
1362         SUB_PARM_SIZE (args[i].slot_offset, args_size->var);
1363 #endif
1364
1365       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1366          have been used, etc.  */
1367
1368       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1369                             argpos < n_named_args);
1370     }
1371 }
1372
1373 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1374    Return the original constant component of the argument block's size.
1375
1376    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1377    for arguments passed in registers.  */
1378
1379 static int
1380 compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space, args_size,
1381                              preferred_stack_boundary)
1382      int reg_parm_stack_space;
1383      struct args_size *args_size;
1384      int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED;
1385 {
1386   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1387
1388   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1389      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1390      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1391   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1392     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1393
1394   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1395      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1396      and there may be a minimum required size.  */
1397
1398   if (args_size->var)
1399     {
1400       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1401       args_size->constant = 0;
1402
1403       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1404       if (preferred_stack_boundary > 1)
1405         {
1406           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1407              to add the delta, round and subtract the delta.
1408              Currently no machine description requires this support.  */
1409           if (stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1))
1410             abort ();
1411           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1412         }
1413
1414       if (reg_parm_stack_space > 0)
1415         {
1416           args_size->var
1417             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1418                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1419
1420 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1421           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1422              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1423           args_size->var
1424             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1425                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1426 #endif
1427         }
1428     }
1429   else
1430     {
1431       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1432       if (preferred_stack_boundary < 1)
1433         preferred_stack_boundary = 1;
1434       args_size->constant = (((args_size->constant
1435                                + stack_pointer_delta
1436                                + preferred_stack_boundary - 1)
1437                               / preferred_stack_boundary
1438                               * preferred_stack_boundary)
1439                              - stack_pointer_delta);
1440
1441       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1442                                  reg_parm_stack_space);
1443
1444 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1445       if (reg_parm_stack_space == 0)
1446         args_size->constant = 0;
1447 #endif
1448
1449 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1450       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1451 #endif
1452     }
1453   return unadjusted_args_size;
1454 }
1455
1456 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1457
1458    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1459
1460    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1461
1462    ARGS is an array containing information for each argument; this
1463    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1464    precomputed argument.  */
1465
1466 static void
1467 precompute_arguments (flags, num_actuals, args)
1468      int flags;
1469      int num_actuals;
1470      struct arg_data *args;
1471 {
1472   int i;
1473
1474   /* If this function call is cse'able, precompute all the parameters.
1475      Note that if the parameter is constructed into a temporary, this will
1476      cause an additional copy because the parameter will be constructed
1477      into a temporary location and then copied into the outgoing arguments.
1478      If a parameter contains a call to alloca and this function uses the
1479      stack, precompute the parameter.  */
1480
1481   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1482      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1483      function call which will store arguments on the stack.
1484      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1485      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1486      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1487      worse code)  */
1488
1489   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1490     if ((flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
1491         || calls_function (args[i].tree_value, !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
1492       {
1493         enum machine_mode mode;
1494
1495         /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1496         if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
1497           abort ();
1498
1499         args[i].value
1500           = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1501
1502         /* ANSI doesn't require a sequence point here,
1503            but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
1504         emit_queue ();
1505
1506         args[i].initial_value = args[i].value
1507           = protect_from_queue (args[i].value, 0);
1508
1509         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1510         if (mode != args[i].mode)
1511           {
1512             args[i].value
1513               = convert_modes (args[i].mode, mode,
1514                                args[i].value, args[i].unsignedp);
1515 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
1516             /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1517                pseudo, so convert it down to the declared mode using
1518                a SUBREG.  */
1519             if (GET_CODE (args[i].value) == REG
1520                 && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1521               {
1522                 args[i].initial_value
1523                   = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1524                 SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1525                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1526                   args[i].unsignedp);
1527               }
1528 #endif
1529           }
1530       }
1531 }
1532
1533 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1534    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1535    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1536
1537 static int
1538 finalize_must_preallocate (must_preallocate, num_actuals, args, args_size)
1539      int must_preallocate;
1540      int num_actuals;
1541      struct arg_data *args;
1542      struct args_size *args_size;
1543 {
1544   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1545
1546      If we would have to push a partially-in-regs parm
1547      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1548
1549      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1550      alignment, we must preallocate.
1551
1552      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1553      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1554      size, preallocation is faster.
1555
1556      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1557      where stack alignment is required to be maintained between every
1558      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1559      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1560      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1561      PUSH_ROUNDING.  */
1562
1563   if (! must_preallocate)
1564     {
1565       int partial_seen = 0;
1566       int copy_to_evaluate_size = 0;
1567       int i;
1568
1569       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1570         {
1571           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1572             partial_seen = 1;
1573           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1574             must_preallocate = 1;
1575
1576           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1577               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1578                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1579                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1580                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1581             copy_to_evaluate_size
1582               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1583         }
1584
1585       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1586           && args_size->constant > 0)
1587         must_preallocate = 1;
1588     }
1589   return must_preallocate;
1590 }
1591
1592 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1593    and store it into the ARGS array.
1594
1595    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1596    validized when it is used.
1597
1598    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1599
1600 static void
1601 compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals)
1602      struct arg_data *args;
1603      rtx argblock;
1604      int num_actuals;
1605 {
1606   if (argblock)
1607     {
1608       rtx arg_reg = argblock;
1609       int i, arg_offset = 0;
1610
1611       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1612         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1613
1614       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1615         {
1616           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].offset);
1617           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].slot_offset);
1618           rtx addr;
1619
1620           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1621           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1622             continue;
1623
1624           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1625             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1626           else
1627             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1628
1629           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1630           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1631           set_mem_align (args[i].stack, PARM_BOUNDARY);
1632           set_mem_attributes (args[i].stack,
1633                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1634
1635           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1636             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1637           else
1638             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1639
1640           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1641           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1642           set_mem_align (args[i].stack_slot, PARM_BOUNDARY);
1643           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1644                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1645
1646           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1647              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1648              from function arguments with stores to outgoing arguments
1649              of sibling calls.  */
1650           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1651           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1652         }
1653     }
1654 }
1655
1656 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1657    in a call instruction.
1658
1659    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1660    FNDECL will be NULL_TREE.
1661
1662    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1663
1664 static rtx
1665 rtx_for_function_call (fndecl, addr)
1666      tree fndecl;
1667      tree addr;
1668 {
1669   rtx funexp;
1670
1671   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1672   if (fndecl)
1673     {
1674       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1675          make an external definition for it.  */
1676       if (! TREE_USED (fndecl))
1677         {
1678           assemble_external (fndecl);
1679           TREE_USED (fndecl) = 1;
1680         }
1681
1682       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1683       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1684     }
1685   else
1686     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1687     {
1688       push_temp_slots ();
1689       funexp = expand_expr (addr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1690       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1691       emit_queue ();
1692     }
1693   return funexp;
1694 }
1695
1696 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1697    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1698    expressions were already evaluated.
1699
1700    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1701    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.  
1702  
1703    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_overlap_argument_overlap
1704    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1705
1706 static void
1707 load_register_parameters (args, num_actuals, call_fusage, flags, 
1708                             is_sibcall, sibcall_failure)
1709      struct arg_data *args;
1710      int num_actuals;
1711      rtx *call_fusage;
1712      int flags;
1713      int is_sibcall;
1714      int *sibcall_failure;
1715 {
1716   int i, j;
1717
1718 #ifdef LOAD_ARGS_REVERSED
1719   for (i = num_actuals - 1; i >= 0; i--)
1720 #else
1721   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1722 #endif
1723     {
1724       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1725                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1726       int partial = args[i].partial;
1727       int nregs;
1728
1729       if (reg)
1730         {
1731           rtx before_arg = get_last_insn ();
1732           /* Set to non-negative if must move a word at a time, even if just
1733              one word (e.g, partial == 1 && mode == DFmode).  Set to -1 if
1734              we just use a normal move insn.  This value can be zero if the
1735              argument is a zero size structure with no fields.  */
1736           nregs = (partial ? partial
1737                    : (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1738                       ? ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1739                           + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD)
1740                       : -1));
1741
1742           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1743              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1744
1745           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1746             emit_group_load (reg, args[i].value,
1747                              int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1748
1749           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1750              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1751              load the register(s) from memory.  */
1752
1753           else if (nregs == -1)
1754             emit_move_insn (reg, args[i].value);
1755
1756           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1757              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1758
1759           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1760             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1761               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1762                               args[i].aligned_regs[j]);
1763
1764           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1765             move_block_to_reg (REGNO (reg),
1766                                validize_mem (args[i].value), nregs,
1767                                args[i].mode);
1768
1769           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1770              possible that it did a load from an argument slot that was
1771              already clobbered.  */
1772           if (is_sibcall
1773               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1774             *sibcall_failure = 1;
1775
1776           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1777              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1778           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1779             use_group_regs (call_fusage, reg);
1780           else if (nregs == -1)
1781             use_reg (call_fusage, reg);
1782           else
1783             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs == 0 ? 1 : nregs);
1784         }
1785     }
1786 }
1787
1788 /* Try to integrate function.  See expand_inline_function for documentation
1789    about the parameters.  */
1790
1791 static rtx
1792 try_to_integrate (fndecl, actparms, target, ignore, type, structure_value_addr)
1793      tree fndecl;
1794      tree actparms;
1795      rtx target;
1796      int ignore;
1797      tree type;
1798      rtx structure_value_addr;
1799 {
1800   rtx temp;
1801   rtx before_call;
1802   int i;
1803   rtx old_stack_level = 0;
1804   int reg_parm_stack_space = 0;
1805
1806 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1807 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1808   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
1809 #else
1810   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1811 #endif
1812 #endif
1813
1814   before_call = get_last_insn ();
1815
1816   timevar_push (TV_INTEGRATION);
1817
1818   temp = expand_inline_function (fndecl, actparms, target,
1819                                  ignore, type,
1820                                  structure_value_addr);
1821
1822   timevar_pop (TV_INTEGRATION);
1823
1824   /* If inlining succeeded, return.  */
1825   if (temp != (rtx) (size_t) - 1)
1826     {
1827       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1828         {
1829           /* If the outgoing argument list must be preserved, push
1830              the stack before executing the inlined function if it
1831              makes any calls.  */
1832
1833           i = reg_parm_stack_space;
1834           if (i > highest_outgoing_arg_in_use)
1835             i = highest_outgoing_arg_in_use;
1836           while (--i >= 0 && stack_usage_map[i] == 0)
1837             ;
1838
1839           if (stack_arg_under_construction || i >= 0)
1840             {
1841               rtx first_insn
1842                 = before_call ? NEXT_INSN (before_call) : get_insns ();
1843               rtx insn = NULL_RTX, seq;
1844
1845               /* Look for a call in the inline function code.
1846                  If DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size is
1847                  nonzero then there is a call and it is not necessary
1848                  to scan the insns.  */
1849
1850               if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size == 0)
1851                 for (insn = first_insn; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1852                   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1853                     break;
1854
1855               if (insn)
1856                 {
1857                   /* Reserve enough stack space so that the largest
1858                      argument list of any function call in the inline
1859                      function does not overlap the argument list being
1860                      evaluated.  This is usually an overestimate because
1861                      allocate_dynamic_stack_space reserves space for an
1862                      outgoing argument list in addition to the requested
1863                      space, but there is no way to ask for stack space such
1864                      that an argument list of a certain length can be
1865                      safely constructed.
1866
1867                      Add the stack space reserved for register arguments, if
1868                      any, in the inline function.  What is really needed is the
1869                      largest value of reg_parm_stack_space in the inline
1870                      function, but that is not available.  Using the current
1871                      value of reg_parm_stack_space is wrong, but gives
1872                      correct results on all supported machines.  */
1873
1874                   int adjust = (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size
1875                                 + reg_parm_stack_space);
1876
1877                   start_sequence ();
1878                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
1879                   allocate_dynamic_stack_space (GEN_INT (adjust),
1880                                                 NULL_RTX, BITS_PER_UNIT);
1881                   seq = get_insns ();
1882                   end_sequence ();
1883                   emit_insn_before (seq, first_insn);
1884                   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1885                 }
1886             }
1887         }
1888
1889       /* If the result is equivalent to TARGET, return TARGET to simplify
1890          checks in store_expr.  They can be equivalent but not equal in the
1891          case of a function that returns BLKmode.  */
1892       if (temp != target && rtx_equal_p (temp, target))
1893         return target;
1894       return temp;
1895     }
1896
1897   /* If inlining failed, mark FNDECL as needing to be compiled
1898      separately after all.  If function was declared inline,
1899      give a warning.  */
1900   if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
1901       && optimize > 0 && !TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
1902     {
1903       warning_with_decl (fndecl, "inlining failed in call to `%s'");
1904       warning ("called from here");
1905     }
1906   (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
1907   return (rtx) (size_t) - 1;
1908 }
1909
1910 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1911    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1912    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1913    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1914    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1915    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1916    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1917    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1918
1919 static int
1920 combine_pending_stack_adjustment_and_call (unadjusted_args_size,
1921                                            args_size,
1922                                            preferred_unit_stack_boundary)
1923      int unadjusted_args_size;
1924      struct args_size *args_size;
1925      int preferred_unit_stack_boundary;
1926 {
1927   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1928      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1929   HOST_WIDE_INT adjustment;
1930   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1931      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1932   HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1933
1934   unadjusted_alignment
1935     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1936        % preferred_unit_stack_boundary);
1937
1938   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1939      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1940      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1941      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1942      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1943
1944   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1945   unadjusted_alignment
1946     = (unadjusted_alignment
1947        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1948   adjustment = pending_stack_adjust;
1949   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1950      after the arguments are pushed.  */
1951   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1952     {
1953       if (unadjusted_alignment > 0)
1954         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1955       else
1956         adjustment += unadjusted_alignment;
1957     }
1958
1959   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1960      bytes after the call.  The right number is the entire
1961      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1962      by the arguments in the first place.  */
1963   args_size->constant
1964     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1965
1966   return adjustment;
1967 }
1968
1969 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1970    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1971    bitmap).
1972    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1973    zero otherwise.  */
1974
1975 static int
1976 check_sibcall_argument_overlap_1 (x)
1977      rtx x;
1978 {
1979   RTX_CODE code;
1980   int i, j;
1981   unsigned int k;
1982   const char *fmt;
1983
1984   if (x == NULL_RTX)
1985     return 0;
1986
1987   code = GET_CODE (x);
1988
1989   if (code == MEM)
1990     {
1991       if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
1992         i = 0;
1993       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1994                && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1995                   current_function_internal_arg_pointer
1996                && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
1997         i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
1998       else
1999         return 0;
2000
2001 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2002       i = -i - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2003 #endif
2004
2005       for (k = 0; k < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)); k++)
2006         if (i + k < stored_args_map->n_bits
2007             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
2008           return 1;
2009
2010       return 0;
2011     }
2012
2013   /* Scan all subexpressions.  */
2014   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2015   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
2016     {
2017       if (*fmt == 'e')
2018         {
2019           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
2020             return 1;
2021         }
2022       else if (*fmt == 'E')
2023         {
2024           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2025             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
2026               return 1;
2027         }
2028     }
2029   return 0;
2030 }
2031
2032 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
2033    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
2034    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
2035    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
2036    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
2037    slots, zero otherwise.  */
2038
2039 static int
2040 check_sibcall_argument_overlap (insn, arg, mark_stored_args_map)
2041      rtx insn;
2042      struct arg_data *arg;
2043      int mark_stored_args_map;
2044 {
2045   int low, high;
2046
2047   if (insn == NULL_RTX)
2048     insn = get_insns ();
2049   else
2050     insn = NEXT_INSN (insn);
2051
2052   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2053     if (INSN_P (insn)
2054         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
2055       break;
2056
2057   if (mark_stored_args_map)
2058     {
2059 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2060       low = -arg->slot_offset.constant - arg->size.constant;
2061 #else
2062       low = arg->slot_offset.constant;
2063 #endif
2064
2065       for (high = low + arg->size.constant; low < high; low++)
2066         SET_BIT (stored_args_map, low);
2067     }
2068   return insn != NULL_RTX;
2069 }
2070
2071 static tree
2072 fix_unsafe_tree (t)
2073      tree t;
2074 {
2075   switch (unsafe_for_reeval (t))
2076     {
2077     case 0: /* Safe.  */
2078       break;
2079
2080     case 1: /* Mildly unsafe.  */
2081       t = unsave_expr (t);
2082       break;
2083
2084     case 2: /* Wildly unsafe.  */
2085       {
2086         tree var = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE,
2087                                TREE_TYPE (t));
2088         SET_DECL_RTL (var,
2089                       expand_expr (t, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
2090         t = var;
2091       }
2092       break;
2093
2094     default:
2095       abort ();
2096     }
2097   return t;
2098 }
2099
2100 /* Generate all the code for a function call
2101    and return an rtx for its value.
2102    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2103    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2104    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2105
2106 rtx
2107 expand_call (exp, target, ignore)
2108      tree exp;
2109      rtx target;
2110      int ignore;
2111 {
2112   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2113   static int currently_expanding_call = 0;
2114
2115   /* List of actual parameters.  */
2116   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
2117   /* RTX for the function to be called.  */
2118   rtx funexp;
2119   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2120   rtx tail_recursion_insns = NULL_RTX;
2121   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2122   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2123   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2124   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2125   /* Data type of the function.  */
2126   tree funtype;
2127   /* Declaration of the function being called,
2128      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2129   tree fndecl = 0;
2130   rtx insn;
2131   int try_tail_call = 1;
2132   int try_tail_recursion = 1;
2133   int pass;
2134
2135   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2136      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2137   rtx valreg;
2138   /* Address where we should return a BLKmode value;
2139      0 if value not BLKmode.  */
2140   rtx structure_value_addr = 0;
2141   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2142      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2143      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2144   int structure_value_addr_parm = 0;
2145   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2146      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2147      or expecting the value in registers.  */
2148   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2149   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2150      by returning the address of where to find it.  */
2151   int pcc_struct_value = 0;
2152
2153   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2154   int num_actuals;
2155   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2156      and they must all go on the stack.  */
2157   int n_named_args;
2158
2159   /* Vector of information about each argument.
2160      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2161      not the order they are written.  */
2162   struct arg_data *args;
2163
2164   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2165   struct args_size args_size;
2166   struct args_size adjusted_args_size;
2167   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2168   int unadjusted_args_size;
2169   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2170   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2171   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2172   int reg_parm_seen;
2173   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2174
2175   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2176      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2177      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2178      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2179      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2180
2181   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2182
2183   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2184   int reg_parm_stack_space = 0;
2185
2186   /* Address of space preallocated for stack parms
2187      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2188   rtx argblock = 0;
2189
2190   /* Mask of ECF_ flags.  */
2191   int flags = 0;
2192   /* Nonzero if this is a call to an inline function.  */
2193   int is_integrable = 0;
2194 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2195   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2196      saved, if any.  */
2197   int low_to_save, high_to_save;
2198   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2199 #endif
2200
2201   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2202   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2203   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2204
2205   rtx old_stack_level = 0;
2206   int old_pending_adj = 0;
2207   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2208   int old_stack_allocated;
2209   rtx call_fusage;
2210   tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
2211   tree addr = TREE_OPERAND (exp, 0);
2212   int i;
2213   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2214   HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2215   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2216   HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2217
2218   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2219   if (TREE_NOTHROW (exp))
2220     flags |= ECF_NOTHROW;
2221
2222   /* See if we can find a DECL-node for the actual function.
2223      As a result, decide whether this is a call to an integrable function.  */
2224
2225   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2226   if (fndecl)
2227     {
2228       if (!flag_no_inline
2229           && fndecl != current_function_decl
2230           && DECL_INLINE (fndecl)
2231           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)
2232           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->inlinable)
2233         is_integrable = 1;
2234       else if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2235         {
2236           /* In case this function later becomes inlinable,
2237              record that there was already a non-inline call to it.
2238
2239              Use abstraction instead of setting TREE_ADDRESSABLE
2240              directly.  */
2241           if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
2242               && optimize > 0)
2243             {
2244               warning_with_decl (fndecl, "can't inline call to `%s'");
2245               warning ("called from here");
2246             }
2247           (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
2248         }
2249
2250       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2251     }
2252
2253   /* If we don't have specific function to call, see if we have a
2254      attributes set in the type.  */
2255   else
2256     flags |= flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p)));
2257
2258 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2259 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
2260   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
2261 #else
2262   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
2263 #endif
2264 #endif
2265
2266 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2267   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2268     must_preallocate = 1;
2269 #endif
2270
2271   /* Warn if this value is an aggregate type,
2272      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2273   if (warn_aggregate_return && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2274     warning ("function call has aggregate value");
2275
2276   /* Set up a place to return a structure.  */
2277
2278   /* Cater to broken compilers.  */
2279   if (aggregate_value_p (exp))
2280     {
2281       /* This call returns a big structure.  */
2282       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
2283
2284 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2285       {
2286         pcc_struct_value = 1;
2287         /* Easier than making that case work right.  */
2288         if (is_integrable)
2289           {
2290             /* In case this is a static function, note that it has been
2291                used.  */
2292             if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2293               (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
2294             is_integrable = 0;
2295           }
2296       }
2297 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2298       {
2299         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2300
2301         if (CALL_EXPR_HAS_RETURN_SLOT_ADDR (exp))
2302           {
2303             /* The structure value address arg is already in actparms.
2304                Pull it out.  It might be nice to just leave it there, but
2305                we need to set structure_value_addr.  */
2306             tree return_arg = TREE_VALUE (actparms);
2307             actparms = TREE_CHAIN (actparms);
2308             structure_value_addr = expand_expr (return_arg, NULL_RTX,
2309                                                 VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2310           }
2311         else if (target && GET_CODE (target) == MEM)
2312           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2313         else
2314           {
2315             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2316                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2317                we would have no way of knowing when to free it.  */
2318             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
2319
2320             mark_temp_addr_taken (d);
2321             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2322             target = 0;
2323           }
2324       }
2325 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2326     }
2327
2328   /* If called function is inline, try to integrate it.  */
2329
2330   if (is_integrable)
2331     {
2332       rtx temp = try_to_integrate (fndecl, actparms, target,
2333                                    ignore, TREE_TYPE (exp),
2334                                    structure_value_addr);
2335       if (temp != (rtx) (size_t) - 1)
2336         return temp;
2337     }
2338
2339   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2340   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2341   if (fndecl)
2342     {
2343       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2344       if (i && i->preferred_incoming_stack_boundary)
2345         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2346     }
2347
2348   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2349   funtype = TREE_TYPE (addr);
2350   if (! POINTER_TYPE_P (funtype))
2351     abort ();
2352   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2353
2354   /* See if this is a call to a function that can return more than once
2355      or a call to longjmp or malloc.  */
2356   flags |= special_function_p (fndecl, flags);
2357
2358   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2359     current_function_calls_alloca = 1;
2360
2361   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2362      as if it were an extra parameter.  */
2363   if (structure_value_addr && struct_value_rtx == 0)
2364     {
2365       /* If structure_value_addr is a REG other than
2366          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2367          is not a REG, we must always copy it into a register.
2368          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2369          register in some cases.  */
2370       rtx temp = (GET_CODE (structure_value_addr) != REG
2371                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2372                       && stack_arg_under_construction
2373                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2374                   ? copy_addr_to_reg (structure_value_addr)
2375                   : structure_value_addr);
2376
2377       actparms
2378         = tree_cons (error_mark_node,
2379                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2380                                 temp),
2381                      actparms);
2382       structure_value_addr_parm = 1;
2383     }
2384
2385   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2386   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2387     num_actuals++;
2388
2389   /* Compute number of named args.
2390      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2391      We do include the last named arg if STRICT_ARGUMENT_NAMING is nonzero.
2392      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2393      one too large.  This is harmless.)
2394
2395      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is set and STRICT_ARGUMENT_NAMING is
2396      zero, this machine will be able to place unnamed args that were
2397      passed in registers into the stack.  So treat all args as named.
2398      This allows the insns emitting for a specific argument list to be
2399      independent of the function declaration.
2400
2401      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is not set, we do not have any
2402      reliable way to pass unnamed args in registers, so we must force
2403      them into memory.  */
2404
2405   if ((STRICT_ARGUMENT_NAMING
2406        || ! PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED)
2407       && TYPE_ARG_TYPES (funtype) != 0)
2408     n_named_args
2409       = (list_length (TYPE_ARG_TYPES (funtype))
2410          /* Don't include the last named arg.  */
2411          - (STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 0 : 1)
2412          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2413          + structure_value_addr_parm);
2414   else
2415     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2416     n_named_args = num_actuals;
2417
2418   /* Start updating where the next arg would go.
2419
2420      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2421      calling convention than normal calls.  The last argument in
2422      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2423      or not.  */
2424   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl);
2425
2426   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2427   args = (struct arg_data *) alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2428   memset ((char *) args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2429
2430   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2431      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2432   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2433                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2434                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2435                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2436                                    &must_preallocate, &flags);
2437
2438   if (args_size.var)
2439     {
2440       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2441          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2442          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2443          what insns go in the cse'able block and which don't.  */
2444
2445       flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
2446       must_preallocate = 1;
2447     }
2448
2449   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2450   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2451                                                 num_actuals, args,
2452                                                 &args_size);
2453
2454   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2455      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2456      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2457
2458   if (structure_value_addr
2459       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2460           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2461                               structure_value_addr))
2462       && (args_size.var
2463           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2464     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2465
2466   /* Tail calls can make things harder to debug, and we're traditionally
2467      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2468      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2469      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.
2470
2471      If rtx_equal_function_value_matters is false, that means we've
2472      finished with regular parsing.  Which means that some of the
2473      machinery we use to generate tail-calls is no longer in place.
2474      This is most often true of sjlj-exceptions, which we couldn't
2475      tail-call to anyway.  */
2476
2477   if (currently_expanding_call++ != 0
2478       || !flag_optimize_sibling_calls
2479       || !rtx_equal_function_value_matters
2480       || any_pending_cleanups (1)
2481       || args_size.var)
2482     try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2483
2484   /* Tail recursion fails, when we are not dealing with recursive calls.  */
2485   if (!try_tail_recursion
2486       || TREE_CODE (addr) != ADDR_EXPR
2487       || TREE_OPERAND (addr, 0) != current_function_decl)
2488     try_tail_recursion = 0;
2489
2490   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2491   if (
2492 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2493       !HAVE_sibcall_epilogue
2494 #else
2495       1
2496 #endif
2497       || !try_tail_call
2498       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2499          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2500          It does not seem worth the effort since few optimizable
2501          sibling calls will return a structure.  */
2502       || structure_value_addr != NULL_RTX
2503       /* Check whether the target is able to optimize the call
2504          into a sibcall.  */
2505       || !(*targetm.function_ok_for_sibcall) (fndecl, exp)
2506       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2507          optimized.  */
2508       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_LONGJMP | ECF_NORETURN))
2509       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2510       /* If this function requires more stack slots than the current
2511          function, we cannot change it into a sibling call.  */
2512       || args_size.constant > current_function_args_size
2513       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2514          the same number of arguments as the current function.  */
2515       || RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2516          != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2517                               TREE_TYPE (current_function_decl),
2518                               current_function_args_size))
2519     try_tail_call = 0;
2520
2521   if (try_tail_call || try_tail_recursion)
2522     {
2523       int end, inc;
2524       actparms = NULL_TREE;
2525       /* Ok, we're going to give the tail call the old college try.
2526          This means we're going to evaluate the function arguments
2527          up to three times.  There are two degrees of badness we can
2528          encounter, those that can be unsaved and those that can't.
2529          (See unsafe_for_reeval commentary for details.)
2530
2531          Generate a new argument list.  Pass safe arguments through
2532          unchanged.  For the easy badness wrap them in UNSAVE_EXPRs.
2533          For hard badness, evaluate them now and put their resulting
2534          rtx in a temporary VAR_DECL.
2535
2536          initialize_argument_information has ordered the array for the
2537          order to be pushed, and we must remember this when reconstructing
2538          the original argument order.  */
2539
2540       if (PUSH_ARGS_REVERSED)
2541         {
2542           inc = 1;
2543           i = 0;
2544           end = num_actuals;
2545         }
2546       else
2547         {
2548           inc = -1;
2549           i = num_actuals - 1;
2550           end = -1;
2551         }
2552
2553       for (; i != end; i += inc)
2554         {
2555           args[i].tree_value = fix_unsafe_tree (args[i].tree_value);
2556           /* We need to build actparms for optimize_tail_recursion.  We can
2557              safely trash away TREE_PURPOSE, since it is unused by this
2558              function.  */
2559           if (try_tail_recursion)
2560             actparms = tree_cons (NULL_TREE, args[i].tree_value, actparms);
2561         }
2562       /* Do the same for the function address if it is an expression.  */
2563       if (!fndecl)
2564         addr = fix_unsafe_tree (addr);
2565       /* Expanding one of those dangerous arguments could have added
2566          cleanups, but otherwise give it a whirl.  */
2567       if (any_pending_cleanups (1))
2568         try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2569     }
2570
2571   /* Generate a tail recursion sequence when calling ourselves.  */
2572
2573   if (try_tail_recursion)
2574     {
2575       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2576          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2577          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2578          call expansion.  */
2579       int save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2580       int save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2581
2582       /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2583          only one of the alternates.  */
2584       emit_queue ();
2585
2586       /* Use a new sequence to hold any RTL we generate.  We do not even
2587          know if we will use this RTL yet.  The final decision can not be
2588          made until after RTL generation for the entire function is
2589          complete.  */
2590       start_sequence ();
2591       /* If expanding any of the arguments creates cleanups, we can't
2592          do a tailcall.  So, we'll need to pop the pending cleanups
2593          list.  If, however, all goes well, and there are no cleanups
2594          then the call to expand_start_target_temps will have no
2595          effect.  */
2596       expand_start_target_temps ();
2597       if (optimize_tail_recursion (actparms, get_last_insn ()))
2598         {
2599           if (any_pending_cleanups (1))
2600             try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2601           else
2602             tail_recursion_insns = get_insns ();
2603         }
2604       expand_end_target_temps ();
2605       end_sequence ();
2606
2607       /* Restore the original pending stack adjustment for the sibling and
2608          normal call cases below.  */
2609       pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2610       stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2611     }
2612
2613   if (profile_arc_flag && (flags & ECF_FORK_OR_EXEC))
2614     {
2615       /* A fork duplicates the profile information, and an exec discards
2616          it.  We can't rely on fork/exec to be paired.  So write out the
2617          profile information we have gathered so far, and clear it.  */
2618       /* ??? When Linux's __clone is called with CLONE_VM set, profiling
2619          is subject to race conditions, just as with multithreaded
2620          programs.  */
2621
2622       emit_library_call (gcov_flush_libfunc, LCT_ALWAYS_RETURN, VOIDmode, 0);
2623     }
2624
2625   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2626      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2627      functions.  */
2628   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2629       && fndecl != current_function_decl)
2630     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2631   if (fndecl == current_function_decl)
2632     cfun->recursive_call_emit = true;
2633
2634   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2635
2636   function_call_count++;
2637
2638   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2639      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2640      initial RTL generation is complete.  */
2641   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2642     {
2643       int sibcall_failure = 0;
2644       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2645          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2646          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2647          call expansion.  */
2648       int save_pending_stack_adjust = 0;
2649       int save_stack_pointer_delta = 0;
2650       rtx insns;
2651       rtx before_call, next_arg_reg;
2652
2653       if (pass == 0)
2654         {
2655           /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2656              only one of the alternates.  */
2657           emit_queue ();
2658
2659           /* State variables we need to save and restore between
2660              iterations.  */
2661           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2662           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2663         }
2664       if (pass)
2665         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2666       else
2667         flags |= ECF_SIBCALL;
2668
2669       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2670          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2671       argblock = 0;
2672       call_fusage = 0;
2673
2674       /* Start a new sequence for the normal call case.
2675
2676          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2677          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2678       start_sequence ();
2679
2680       if (pass == 0)
2681         {
2682           /* We know at this point that there are not currently any
2683              pending cleanups.  If, however, in the process of evaluating
2684              the arguments we were to create some, we'll need to be
2685              able to get rid of them.  */
2686           expand_start_target_temps ();
2687         }
2688
2689       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2690          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2691          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2692          call sequence or if we are calling a function that is to return
2693          with stack pointer depressed.  */
2694       if (pending_stack_adjust >= 32
2695           || (pending_stack_adjust > 0
2696               && (flags & (ECF_MAY_BE_ALLOCA | ECF_SP_DEPRESSED)))
2697           || pass == 0)
2698         do_pending_stack_adjust ();
2699
2700       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2701          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2702       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2703         NO_DEFER_POP;
2704
2705 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
2706       reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
2707                                                          args_size.var);
2708 #endif
2709       /* Precompute any arguments as needed.  */
2710       if (pass)
2711         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2712
2713       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2714          if a libcall is deleted.  */
2715       if (pass && (flags & (ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_MALLOC)))
2716         start_sequence ();
2717
2718       adjusted_args_size = args_size;
2719       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2720          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2721          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2722          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2723          caller provided.  */
2724       unadjusted_args_size
2725         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2726                                        &adjusted_args_size,
2727                                        (pass == 0 ? 0
2728                                         : preferred_stack_boundary));
2729
2730       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2731
2732       /* The argument block when performing a sibling call is the
2733          incoming argument block.  */
2734       if (pass == 0)
2735         {
2736           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2737           argblock
2738 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2739             = plus_constant (argblock, current_function_pretend_args_size);
2740 #else
2741             = plus_constant (argblock, -current_function_pretend_args_size);
2742 #endif
2743           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2744           sbitmap_zero (stored_args_map);
2745         }
2746
2747       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2748          make space for all args right now.  */
2749       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2750         {
2751           if (old_stack_level == 0)
2752             {
2753               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2754               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2755               pending_stack_adjust = 0;
2756               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2757                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2758                  gets a clean outgoing argument block.  */
2759               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2760               stack_arg_under_construction = 0;
2761             }
2762           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2763         }
2764       else
2765         {
2766           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2767              block even if the size is zero because we may be storing args
2768              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2769              the stack frame.  */
2770
2771           int needed = adjusted_args_size.constant;
2772
2773           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2774              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2775              checking).  */
2776
2777           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2778             current_function_outgoing_args_size = needed;
2779
2780           if (must_preallocate)
2781             {
2782               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2783                 {
2784                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2785                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2786                      something we have already written to the stack.
2787                      Since most function calls on RISC machines do not use
2788                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2789
2790                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2791                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2792                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2793                      actual save will be done by store_one_arg.
2794
2795                      Another approach might be to try to reorder the argument
2796                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2797
2798 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2799                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2800                      the map must be allocated for its entire size, not just
2801                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2802                   needed += reg_parm_stack_space;
2803 #endif
2804
2805 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2806                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2807                                                      needed + 1);
2808 #else
2809                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2810                                                      needed);
2811 #endif
2812                   stack_usage_map
2813                     = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2814
2815                   if (initial_highest_arg_in_use)
2816                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2817                             initial_highest_arg_in_use);
2818
2819                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2820                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2821                            (highest_outgoing_arg_in_use
2822                             - initial_highest_arg_in_use));
2823                   needed = 0;
2824
2825                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2826                      copied to a register here, because argblock would be left
2827                      pointing to the wrong place after the call to
2828                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2829
2830                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2831                 }
2832               else
2833                 {
2834                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2835                     {
2836                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2837                          to get this space.  */
2838                       needed
2839                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2840                            (unadjusted_args_size,
2841                             &adjusted_args_size,
2842                             preferred_unit_stack_boundary));
2843
2844                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2845                          an adjustment before the arguments are allocated.
2846                          Account for them and see whether or not the stack
2847                          needs to go up or down.  */
2848                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2849
2850                       if (needed < 0)
2851                         {
2852                           /* We're releasing stack space.  */
2853                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2854                              already aligned.  FIXME.  */
2855                           pending_stack_adjust = -needed;
2856                           do_pending_stack_adjust ();
2857                           needed = 0;
2858                         }
2859                       else
2860                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2861                            push_block below.  */
2862                         pending_stack_adjust = 0;
2863                     }
2864
2865                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2866                      this case is non-trivial.  */
2867                   if (needed == 0)
2868                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2869                   else
2870                     argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2871
2872                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2873                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2874                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2875                      pointer changes value from the allocation point to the
2876                      call point, and hence the value of
2877                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2878                      as well always do it.  */
2879                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2880
2881                   /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2882                      cases except one: a constructor call (including a C
2883                      function returning a BLKmode struct) to initialize
2884                      an argument.  */
2885                   if (stack_arg_under_construction)
2886                     {
2887 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2888                       rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2889                                                + adjusted_args_size.constant);
2890 #else
2891                       rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2892 #endif
2893                       if (old_stack_level == 0)
2894                         {
2895                           emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2896                                            NULL_RTX);
2897                           old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2898                           pending_stack_adjust = 0;
2899                           /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2900                              arg is being constructed at the old stack level.
2901                              Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2902                              block.  */
2903                           old_stack_arg_under_construction
2904                             = stack_arg_under_construction;
2905                           stack_arg_under_construction = 0;
2906                           /* Make a new map for the new argument list.  */
2907                           stack_usage_map = (char *)
2908                             alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2909                           memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2910                           highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2911                         }
2912                       allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2913                                                     BITS_PER_UNIT);
2914                     }
2915                   /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2916                      copy the address of the argument list to a register.  */
2917                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2918                     if (args[i].pass_on_stack)
2919                       {
2920                         argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2921                         break;
2922                       }
2923                 }
2924             }
2925         }
2926
2927       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2928
2929       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2930          before the first push (the last arg).  */
2931       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2932           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2933         {
2934           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2935              by combining the adjustments.  */
2936           if (pending_stack_adjust
2937               && ! (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
2938               && ! inhibit_defer_pop)
2939             {
2940               pending_stack_adjust
2941                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2942                    (unadjusted_args_size,
2943                     &adjusted_args_size,
2944                     preferred_unit_stack_boundary));
2945               do_pending_stack_adjust ();
2946             }
2947           else if (argblock == 0)
2948             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2949                                         - unadjusted_args_size));
2950         }
2951       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2952          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2953       NO_DEFER_POP;
2954
2955       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2956
2957       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2958       valreg = 0;
2959       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2960           && ! structure_value_addr)
2961         {
2962           if (pcc_struct_value)
2963             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2964                                           fndecl, (pass == 0));
2965           else
2966             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, (pass == 0));
2967         }
2968
2969       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2970          once we have started filling any specific hard regs.  */
2971       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2972
2973 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2974       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2975          is clobbered by argument setup for this call.  */
2976       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2977         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2978                                               &low_to_save, &high_to_save);
2979 #endif
2980
2981       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2982          These come before register parms, since they can require block-moves,
2983          which could clobber the registers used for register parms.
2984          Parms which have partial registers are not stored here,
2985          but we do preallocate space here if they want that.  */
2986
2987       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2988         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2989           {
2990             rtx before_arg = get_last_insn ();
2991
2992             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2993                                adjusted_args_size.var != 0,
2994                                reg_parm_stack_space)
2995                 || (pass == 0
2996                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2997                                                        &args[i], 1)))
2998               sibcall_failure = 1;
2999           }
3000
3001       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
3002          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
3003          make a group of pseudos that correspond to each register that we
3004          will later fill.  */
3005       if (STRICT_ALIGNMENT)
3006         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
3007
3008       /* Now store any partially-in-registers parm.
3009          This is the last place a block-move can happen.  */
3010       if (reg_parm_seen)
3011         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3012           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
3013             {
3014               rtx before_arg = get_last_insn ();
3015
3016               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
3017                                  adjusted_args_size.var != 0,
3018                                  reg_parm_stack_space)
3019                   || (pass == 0
3020                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
3021                                                          &args[i], 1)))
3022                 sibcall_failure = 1;
3023             }
3024
3025       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3026          after pushing the last arg.  */
3027       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
3028         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
3029                                     - unadjusted_args_size));
3030
3031       /* If register arguments require space on the stack and stack space
3032          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
3033          passed in registers.  */
3034 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3035       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3036           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
3037         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
3038 #endif
3039
3040       /* Pass the function the address in which to return a
3041          structure value.  */
3042       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
3043         {
3044           emit_move_insn (struct_value_rtx,
3045                           force_reg (Pmode,
3046                                      force_operand (structure_value_addr,
3047                                                     NULL_RTX)));
3048
3049           if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
3050             use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
3051         }
3052
3053       funexp = prepare_call_address (funexp, fndecl, &call_fusage,
3054                                      reg_parm_seen, pass == 0);
3055
3056       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
3057                                 pass == 0, &sibcall_failure);
3058
3059       /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
3060       emit_queue ();
3061
3062       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
3063          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
3064       before_call = get_last_insn ();
3065
3066       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
3067          with register windows this should be the incoming register.  */
3068 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
3069       if (pass == 0)
3070         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3071                                               void_type_node, 1);
3072       else
3073 #endif
3074         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3075                                      void_type_node, 1);
3076
3077       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
3078          now!  */
3079
3080       /* Stack must be properly aligned now.  */
3081       if (pass && stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary)
3082         abort ();
3083
3084       /* Generate the actual call instruction.  */
3085       emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
3086                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
3087                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3088                    flags, & args_so_far);
3089
3090       /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3091       if (pass
3092           && old_stack_allocated != stack_pointer_delta - pending_stack_adjust)
3093         abort ();
3094
3095       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3096          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3097          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3098          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3099       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
3100         {
3101           rtx insns;
3102
3103           if (valreg == 0 || GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3104             {
3105               insns = get_insns ();
3106               end_sequence ();
3107               emit_insn (insns);
3108             }
3109           else
3110             {
3111               rtx note = 0;
3112               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3113
3114               /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
3115               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3116                 mark_reg_pointer (temp,
3117                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
3118
3119               /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3120                  arguments in order as well as the function name.  */
3121               for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3122                 note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3123                                           args[i].initial_value, note);
3124               note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
3125
3126               insns = get_insns ();
3127               end_sequence ();
3128
3129               if (flags & ECF_PURE)
3130                 note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3131                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
3132                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
3133                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
3134                         note);
3135
3136               emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3137
3138               valreg = temp;
3139             }
3140         }
3141       else if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
3142         {
3143           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3144           rtx last, insns;
3145
3146           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
3147           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3148             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
3149
3150           emit_move_insn (temp, valreg);
3151
3152           /* The return value from a malloc-like function can not alias
3153              anything else.  */
3154           last = get_last_insn ();
3155           REG_NOTES (last) =
3156             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
3157
3158           /* Write out the sequence.  */
3159           insns = get_insns ();
3160           end_sequence ();
3161           emit_insn (insns);
3162           valreg = temp;
3163         }
3164
3165       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3166          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3167          inform flow that control does not fall through.  */
3168
3169       if ((flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP)) || pass == 0)
3170         {
3171           /* The barrier must be emitted
3172              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
3173              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3174
3175           rtx last = get_last_insn ();
3176           while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
3177             {
3178               last = PREV_INSN (last);
3179               /* There was no CALL_INSN?  */
3180               if (last == before_call)
3181                 abort ();
3182             }
3183
3184           emit_barrier_after (last);
3185         }
3186
3187       if (flags & ECF_LONGJMP)
3188         current_function_calls_longjmp = 1;
3189
3190       /* If this function is returning into a memory location marked as
3191          readonly, it means it is initializing that location.  But we normally
3192          treat functions as not clobbering such locations, so we need to
3193          specify that this one does.  */
3194       if (target != 0 && GET_CODE (target) == MEM
3195           && structure_value_addr != 0 && RTX_UNCHANGING_P (target))
3196         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
3197
3198       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3199
3200       /* If there are cleanups to be called, don't use a hard reg as target.
3201          We need to double check this and see if it matters anymore.  */
3202       if (any_pending_cleanups (1))
3203         {
3204           if (target && REG_P (target)
3205               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3206             target = 0;
3207           sibcall_failure = 1;
3208         }
3209
3210       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
3211           || ignore)
3212         target = const0_rtx;
3213       else if (structure_value_addr)
3214         {
3215           if (target == 0 || GET_CODE (target) != MEM)
3216             {
3217               target
3218                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3219                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3220                                                structure_value_addr));
3221               set_mem_attributes (target, exp, 1);
3222             }
3223         }
3224       else if (pcc_struct_value)
3225         {
3226           /* This is the special C++ case where we need to
3227              know what the true target was.  We take care to
3228              never use this value more than once in one expression.  */
3229           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3230                                 copy_to_reg (valreg));
3231           set_mem_attributes (target, exp, 1);
3232         }
3233       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3234          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3235       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3236         {
3237           if (target == 0)
3238             {
3239               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
3240               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
3241                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
3242                                                | TYPE_QUAL_CONST));
3243
3244               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
3245               preserve_temp_slots (target);
3246             }
3247
3248           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
3249             emit_group_store (target, valreg,
3250                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
3251
3252           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3253           sibcall_failure = 1;
3254         }
3255       else if (target
3256                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
3257                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3258         {
3259           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
3260              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
3261              former would if it were referring to the same register.
3262
3263              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
3264              except when function inlining is being done.  */
3265           emit_move_insn (target, valreg);
3266         }
3267       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
3268         {
3269           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
3270
3271           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3272           sibcall_failure = 1;
3273         }
3274       else
3275         target = copy_to_reg (valreg);
3276
3277 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
3278       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.  TARGET
3279          might be const0_rtx here, so be careful.  */
3280       if (GET_CODE (target) == REG
3281           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
3282           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3283         {
3284           tree type = TREE_TYPE (exp);
3285           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
3286           int offset = 0;
3287
3288           /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3289           if (GET_MODE (target)
3290               != promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1))
3291             abort ();
3292
3293         if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3294             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3295                > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)))
3296           {
3297             offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3298                      - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3299             if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3300               offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3301             else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3302               offset %= UNITS_PER_WORD;
3303           }
3304           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3305           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3306           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3307         }
3308 #endif
3309
3310       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3311          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3312
3313       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
3314         {
3315           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3316           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3317           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3318           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3319           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3320           sibcall_failure = 1;
3321         }
3322       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3323         {
3324 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3325           if (save_area)
3326             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3327                                          high_to_save, low_to_save);
3328 #endif
3329
3330           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3331           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3332             if (args[i].save_area)
3333               {
3334                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3335                 rtx stack_area
3336                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3337                                  memory_address (save_mode,
3338                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3339
3340                 if (save_mode != BLKmode)
3341                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3342                 else
3343                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3344                                    GEN_INT (args[i].size.constant),
3345                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3346               }
3347
3348           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3349           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3350         }
3351
3352       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3353          Check for the handler slots since we might not have a save area
3354          for non-local gotos.  */
3355
3356       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && nonlocal_goto_handler_slots != 0)
3357         emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
3358
3359       /* Free up storage we no longer need.  */
3360       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3361         if (args[i].aligned_regs)
3362           free (args[i].aligned_regs);
3363
3364       if (pass == 0)
3365         {
3366           /* Undo the fake expand_start_target_temps we did earlier.  If
3367              there had been any cleanups created, we've already set
3368              sibcall_failure.  */
3369           expand_end_target_temps ();
3370         }
3371
3372       insns = get_insns ();
3373       end_sequence ();
3374
3375       if (pass == 0)
3376         {
3377           tail_call_insns = insns;
3378
3379           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3380              finished generating the sibling call sequence.  */
3381
3382           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3383           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3384
3385           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3386           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3387             {
3388               args[i].value = 0;
3389               args[i].aligned_regs = 0;
3390               args[i].stack = 0;
3391             }
3392
3393           sbitmap_free (stored_args_map);
3394         }
3395       else
3396         normal_call_insns = insns;
3397
3398       /* If something prevents making this a sibling call,
3399          zero out the sequence.  */
3400       if (sibcall_failure)
3401         tail_call_insns = NULL_RTX;
3402     }
3403
3404   /* The function optimize_sibling_and_tail_recursive_calls doesn't
3405      handle CALL_PLACEHOLDERs inside other CALL_PLACEHOLDERs.  This
3406      can happen if the arguments to this function call an inline
3407      function who's expansion contains another CALL_PLACEHOLDER.
3408
3409      If there are any C_Ps in any of these sequences, replace them
3410      with their normal call.  */
3411
3412   for (insn = normal_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3413     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3414         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3415       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3416
3417   for (insn = tail_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3418     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3419         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3420       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3421
3422   for (insn = tail_recursion_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3423     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3424         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3425       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3426
3427   /* If this was a potential tail recursion site, then emit a
3428      CALL_PLACEHOLDER with the normal and the tail recursion streams.
3429      One of them will be selected later.  */
3430   if (tail_recursion_insns || tail_call_insns)
3431     {
3432       /* The tail recursion label must be kept around.  We could expose
3433          its use in the CALL_PLACEHOLDER, but that creates unwanted edges
3434          and makes determining true tail recursion sites difficult.
3435
3436          So we set LABEL_PRESERVE_P here, then clear it when we select
3437          one of the call sequences after rtl generation is complete.  */
3438       if (tail_recursion_insns)
3439         LABEL_PRESERVE_P (tail_recursion_label) = 1;
3440       emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode, normal_call_insns,
3441                                                 tail_call_insns,
3442                                                 tail_recursion_insns,
3443                                                 tail_recursion_label));
3444     }
3445   else
3446     emit_insn (normal_call_insns);
3447
3448   currently_expanding_call--;
3449
3450   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3451      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3452      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3453   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3454     {
3455       clear_pending_stack_adjust ();
3456       emit_insn (gen_rtx (CLOBBER, VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3457       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3458       save_stack_pointer ();
3459     }
3460
3461   return target;
3462 }
3463 \f
3464 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3465    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3466    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3467
3468 static rtx
3469 emit_library_call_value_1 (retval, orgfun, value, fn_type, outmode, nargs, p)
3470      int retval;
3471      rtx orgfun;
3472      rtx value;
3473      enum libcall_type fn_type;
3474      enum machine_mode outmode;
3475      int nargs;
3476      va_list p;
3477 {
3478   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3479   struct args_size args_size;
3480   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3481   struct args_size original_args_size;
3482   int argnum;
3483   rtx fun;
3484   int inc;
3485   int count;
3486   struct args_size alignment_pad;
3487   rtx argblock = 0;
3488   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3489   struct arg
3490   {
3491     rtx value;
3492     enum machine_mode mode;
3493     rtx reg;
3494     int partial;
3495     struct args_size offset;
3496     struct args_size size;
3497     rtx save_area;
3498   };
3499   struct arg *argvec;
3500   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3501   rtx call_fusage = 0;
3502   rtx mem_value = 0;
3503   rtx valreg;
3504   int pcc_struct_value = 0;
3505   int struct_value_size = 0;
3506   int flags;
3507   int reg_parm_stack_space = 0;
3508   int needed;
3509   rtx before_call;
3510   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3511
3512 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3513   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3514      save, if any.  */
3515   int low_to_save, high_to_save;
3516   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3517 #endif
3518
3519   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3520   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3521   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3522
3523 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3524 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
3525   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
3526 #else
3527   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3528 #endif
3529 #endif
3530
3531   /* By default, library functions can not throw.  */
3532   flags = ECF_NOTHROW;
3533
3534   switch (fn_type)
3535     {
3536     case LCT_NORMAL:
3537       break;
3538     case LCT_CONST:
3539       flags |= ECF_CONST;
3540       break;
3541     case LCT_PURE:
3542       flags |= ECF_PURE;
3543       break;
3544     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3545       flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3546       break;
3547     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3548       flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3549       break;
3550     case LCT_NORETURN:
3551       flags |= ECF_NORETURN;
3552       break;
3553     case LCT_THROW:
3554       flags = ECF_NORETURN;
3555       break;
3556     case LCT_ALWAYS_RETURN:
3557       flags = ECF_ALWAYS_RETURN;
3558       break;
3559     case LCT_RETURNS_TWICE:
3560       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3561       break;
3562     }
3563   fun = orgfun;
3564
3565   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3566      what we need.  */
3567   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3568     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3569
3570   /* If this kind of value comes back in memory,
3571      decide where in memory it should come back.  */
3572   if (outmode != VOIDmode)
3573     {
3574       tfom = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (outmode, 0);
3575       if (aggregate_value_p (tfom))
3576         {
3577 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3578           rtx pointer_reg
3579             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0);
3580           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3581           pcc_struct_value = 1;
3582           if (value == 0)
3583             value = gen_reg_rtx (outmode);
3584 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3585           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3586           if (value != 0 && GET_CODE (value) == MEM)
3587             mem_value = value;
3588           else
3589             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3590 #endif
3591           /* This call returns a big structure.  */
3592           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3593         }
3594     }
3595   else
3596     tfom = void_type_node;
3597
3598   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3599
3600   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3601      and into a vector ARGVEC.
3602
3603      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3604      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3605      library functions shouldn't have many args.  */
3606
3607   argvec = (struct arg *) alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3608   memset ((char *) argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3609
3610 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3611   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3612 #else
3613   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0);
3614 #endif
3615
3616   args_size.constant = 0;
3617   args_size.var = 0;
3618
3619   count = 0;
3620
3621   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3622      if a libcall is deleted.  */
3623   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3624     start_sequence ();
3625
3626   push_temp_slots ();
3627
3628   /* If there's a structure value address to be passed,
3629      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3630   if (mem_value && struct_value_rtx == 0 && ! pcc_struct_value)
3631     {
3632       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3633       nargs++;
3634
3635       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3636       if (GET_CODE (addr) != REG && GET_CODE (addr) != MEM
3637           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3638         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3639
3640       argvec[count].value = addr;
3641       argvec[count].mode = Pmode;
3642       argvec[count].partial = 0;
3643
3644       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3645 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3646       if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1))
3647         abort ();
3648 #endif
3649
3650       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3651 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3652                            1,
3653 #else
3654                            argvec[count].reg != 0,
3655 #endif
3656                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3657                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3658
3659       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3660           || reg_parm_stack_space > 0)
3661         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3662
3663       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3664
3665       count++;
3666     }
3667
3668   for (; count < nargs; count++)
3669     {
3670       rtx val = va_arg (p, rtx);
3671       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3672
3673       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3674          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3675       if (mode == BLKmode
3676           || (GET_MODE (val) != mode && GET_MODE (val) != VOIDmode))
3677         abort ();
3678
3679       /* On some machines, there's no way to pass a float to a library fcn.
3680          Pass it as a double instead.  */
3681 #ifdef LIBGCC_NEEDS_DOUBLE
3682       if (LIBGCC_NEEDS_DOUBLE && mode == SFmode)
3683         val = convert_modes (DFmode, SFmode, val, 0), mode = DFmode;
3684 #endif
3685
3686       /* There's no need to call protect_from_queue, because
3687          either emit_move_insn or emit_push_insn will do that.  */
3688
3689       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3690       if (GET_CODE (val) != REG && GET_CODE (val) != MEM
3691           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3692         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3693
3694 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
3695       if (FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3696         {
3697           rtx slot;
3698           int must_copy = 1
3699 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES         
3700             && ! FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far, mode,
3701                                              NULL_TREE, 1)
3702 #endif
3703             ;
3704
3705           /* loop.c won't look at CALL_INSN_FUNCTION_USAGE of const/pure
3706              functions, so we have to pretend this isn't such a function.  */
3707           if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3708             {
3709               rtx insns = get_insns ();
3710               end_sequence ();
3711               emit_insn (insns);
3712             }
3713           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3714
3715           /* If this was a CONST function, it is now PURE since
3716              it now reads memory.  */
3717           if (flags & ECF_CONST)
3718             {
3719               flags &= ~ECF_CONST;
3720               flags |= ECF_PURE;
3721             }
3722
3723           if (GET_MODE (val) == MEM && ! must_copy)
3724             slot = val;
3725           else if (must_copy)
3726             {
3727               slot = assign_temp ((*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0),
3728                                   0, 1, 1);
3729               emit_move_insn (slot, val);
3730             }
3731           else
3732             {
3733               tree type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
3734
3735               slot
3736                 = gen_rtx_MEM (mode,
3737                                expand_expr (build1 (ADDR_EXPR,
3738                                                     build_pointer_type (type),
3739                                                     make_tree (type, val)),
3740                                             NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3741             }
3742
3743           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3744                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3745                                            call_fusage);
3746           if (must_copy)
3747             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3748                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3749                                                               slot),
3750                                              call_fusage);
3751
3752           mode = Pmode;
3753           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3754         }
3755 #endif
3756
3757       argvec[count].value = val;
3758       argvec[count].mode = mode;
3759
3760       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3761
3762 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3763       argvec[count].partial
3764         = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3765 #else
3766       argvec[count].partial = 0;
3767 #endif
3768
3769       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3770 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3771                            1,
3772 #else
3773                            argvec[count].reg != 0,
3774 #endif
3775                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3776                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3777
3778       if (argvec[count].size.var)
3779         abort ();
3780
3781       if (reg_parm_stack_space == 0 && argvec[count].partial)
3782         argvec[count].size.constant -= argvec[count].partial * UNITS_PER_WORD;
3783
3784       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3785           || reg_parm_stack_space > 0)
3786         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3787
3788       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3789     }
3790
3791 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
3792   reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
3793                                                      args_size.var);
3794 #endif
3795   /* If this machine requires an external definition for library
3796      functions, write one out.  */
3797   assemble_external_libcall (fun);
3798
3799   original_args_size = args_size;
3800   args_size.constant = (((args_size.constant
3801                           + stack_pointer_delta
3802                           + STACK_BYTES - 1)
3803                           / STACK_BYTES
3804                           * STACK_BYTES)
3805                          - stack_pointer_delta);
3806
3807   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3808                             reg_parm_stack_space);
3809
3810 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3811   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3812 #endif
3813
3814   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3815     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3816
3817   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3818     {
3819       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3820          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3821          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3822          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3823
3824          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3825          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3826          stack usage map from the old one.
3827
3828          Another approach might be to try to reorder the argument
3829          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3830
3831       needed = args_size.constant;
3832
3833 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3834       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3835          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3836          is the responsibility of the caller.  */
3837       needed += reg_parm_stack_space;
3838 #endif
3839
3840 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3841       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3842                                          needed + 1);
3843 #else
3844       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3845                                          needed);
3846 #endif
3847       stack_usage_map = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
3848
3849       if (initial_highest_arg_in_use)
3850         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3851                 initial_highest_arg_in_use);
3852
3853       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3854         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3855                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3856       needed = 0;
3857
3858       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3859          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3860          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3861          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3862
3863       if (virtuals_instantiated)
3864         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3865       else
3866         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3867     }
3868   else
3869     {
3870       if (!PUSH_ARGS)
3871         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3872     }
3873
3874   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3875      before the first push (the last arg).  */
3876   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3877     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3878                                 - original_args_size.constant));
3879
3880   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3881     {
3882       inc = -1;
3883       argnum = nargs - 1;
3884     }
3885   else
3886     {
3887       inc = 1;
3888       argnum = 0;
3889     }
3890
3891 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3892   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3893     {
3894       /* The argument list is the property of the called routine and it
3895          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3896          parameters, we must save and restore it.  */
3897       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3898                                             &low_to_save, &high_to_save);
3899     }
3900 #endif
3901
3902   /* Push the args that need to be pushed.  */
3903
3904   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3905      are to be pushed.  */
3906   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3907     {
3908       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3909       rtx val = argvec[argnum].value;
3910       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3911       int partial = argvec[argnum].partial;
3912       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3913
3914       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3915         {
3916           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3917             {
3918               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3919                  stack area, save any previous data at that location.  */
3920
3921 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3922               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3923                  with positive values.  */
3924               upper_bound = -argvec[argnum].offset.constant + 1;
3925               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].size.constant;
3926 #else
3927               lower_bound = argvec[argnum].offset.constant;
3928               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].size.constant;
3929 #endif
3930
3931               i = lower_bound;
3932               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3933                  it has already been saved.  */
3934               if (i < reg_parm_stack_space)
3935                 i = reg_parm_stack_space;
3936               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3937                 i++;
3938
3939               if (i < upper_bound)
3940                 {
3941                   /* We need to make a save area.  See what mode we can make
3942                      it.  */
3943                   enum machine_mode save_mode
3944                     = mode_for_size (argvec[argnum].size.constant
3945                                      * BITS_PER_UNIT,
3946                                      MODE_INT, 1);
3947                   rtx stack_area
3948                     = gen_rtx_MEM
3949                       (save_mode,
3950                        memory_address
3951                        (save_mode,
3952                         plus_constant (argblock,
3953                                        argvec[argnum].offset.constant)));
3954                   argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3955
3956                   emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3957                 }
3958             }
3959
3960           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, PARM_BOUNDARY,
3961                           partial, reg, 0, argblock,
3962                           GEN_INT (argvec[argnum].offset.constant),
3963                           reg_parm_stack_space, ARGS_SIZE_RTX (alignment_pad));
3964
3965           /* Now mark the segment we just used.  */
3966           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3967             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3968               stack_usage_map[i] = 1;
3969
3970           NO_DEFER_POP;
3971         }
3972     }
3973
3974   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3975      after pushing the last arg.  */
3976   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3977     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3978                                 - original_args_size.constant));
3979
3980   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3981     argnum = nargs - 1;
3982   else
3983     argnum = 0;
3984
3985   fun = prepare_call_address (fun, NULL_TREE, &call_fusage, 0, 0);
3986
3987   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3988
3989   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3990      are to be pushed.  */
3991   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3992     {
3993       rtx val = argvec[argnum].value;
3994       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3995       int partial = argvec[argnum].partial;
3996
3997       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3998          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3999       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4000         emit_group_load (reg, val, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (val)));
4001       else if (reg != 0 && partial == 0)
4002         emit_move_insn (reg, val);
4003
4004       NO_DEFER_POP;
4005     }
4006
4007   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
4008   for (count = 0; count < nargs; count++)
4009     {
4010       rtx reg = argvec[count].reg;
4011       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4012         use_group_regs (&call_fusage, reg);
4013       else if (reg != 0)
4014         use_reg (&call_fusage, reg);
4015     }
4016
4017   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
4018   if (mem_value != 0 && struct_value_rtx != 0 && ! pcc_struct_value)
4019     {
4020       emit_move_insn (struct_value_rtx,
4021                       force_reg (Pmode,
4022                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
4023                                                 NULL_RTX)));
4024       if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
4025         use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
4026     }
4027
4028   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4029      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4030   NO_DEFER_POP;
4031   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4032             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
4033
4034   /* Stack must be properly aligned now.  */
4035   if (stack_pointer_delta & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1))
4036     abort ();
4037
4038   before_call = get_last_insn ();
4039
4040   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4041      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4042   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4043      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4044      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4045      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4046
4047   emit_call_1 (fun,
4048                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4049                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
4050                original_args_size.constant, args_size.constant,
4051                struct_value_size,
4052                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
4053                valreg,
4054                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
4055
4056   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
4057      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
4058      inform flow that control does not fall through.  */
4059
4060   if (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
4061     {
4062       /* The barrier note must be emitted
4063          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
4064          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
4065
4066       rtx last = get_last_insn ();
4067       while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
4068         {
4069           last = PREV_INSN (last);
4070           /* There was no CALL_INSN?  */
4071           if (last == before_call)
4072             abort ();
4073         }
4074
4075       emit_barrier_after (last);
4076     }
4077
4078   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4079   OK_DEFER_POP;
4080
4081   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
4082      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
4083      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
4084      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
4085   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
4086     {
4087       rtx insns;
4088
4089       if (valreg == 0)
4090         {
4091           insns = get_insns ();
4092           end_sequence ();
4093           emit_insn (insns);
4094         }
4095       else
4096         {
4097           rtx note = 0;
4098           rtx temp;
4099           int i;
4100
4101           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4102             {
4103               temp = gen_reg_rtx (outmode);
4104               emit_group_store (temp, valreg, outmode);
4105               valreg = temp;
4106             }
4107
4108           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
4109
4110           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
4111              arguments in order as well as the function name.  */
4112           for (i = 0; i < nargs; i++)
4113             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
4114           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
4115
4116           insns = get_insns ();
4117           end_sequence ();
4118
4119           if (flags & ECF_PURE)
4120             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
4121                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
4122                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
4123                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
4124                         note);
4125
4126           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
4127
4128           valreg = temp;
4129         }
4130     }
4131   pop_temp_slots ();
4132
4133   /* Copy the value to the right place.  */
4134   if (outmode != VOIDmode && retval)
4135     {
4136       if (mem_value)
4137         {
4138           if (value == 0)
4139             value = mem_value;
4140           if (value != mem_value)
4141             emit_move_insn (value, mem_value);
4142         }
4143       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4144         {
4145           if (value == 0)
4146             value = gen_reg_rtx (outmode);
4147           emit_group_store (value, valreg, outmode);
4148         }
4149       else if (value != 0)
4150         emit_move_insn (value, valreg);
4151       else
4152         value = valreg;
4153     }
4154
4155   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4156     {
4157 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4158       if (save_area)
4159         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
4160                                      high_to_save, low_to_save);
4161 #endif
4162
4163       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4164       for (count = 0; count < nargs; count++)
4165         if (argvec[count].save_area)
4166           {
4167             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4168             rtx stack_area
4169               = gen_rtx_MEM (save_mode,
4170                              memory_address
4171                              (save_mode,
4172                               plus_constant (argblock,
4173                                              argvec[count].offset.constant)));
4174
4175             emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4176           }
4177
4178       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4179       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4180     }
4181
4182   return value;
4183
4184 }
4185 \f
4186 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4187    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4188    for a value of mode OUTMODE,
4189    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4190    and machine_modes to convert them to.
4191    The rtx values should have been passed through protect_from_queue already.
4192
4193    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for `const'
4194    calls, LCT_PURE for `pure' calls, LCT_CONST_MAKE_BLOCK for `const' calls
4195    which should be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes,
4196    LCT_PURE_MAKE_BLOCK for `purep' calls which should be enclosed in
4197    REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes with extra (use (memory (scratch)),
4198    or other LCT_ value for other types of library calls.  */
4199
4200 void
4201 emit_library_call VPARAMS((rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4202                            enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4203 {
4204   VA_OPEN (p, nargs);
4205   VA_FIXEDARG (p, rtx, orgfun);
4206   VA_FIXEDARG (p, int, fn_type);
4207   VA_FIXEDARG (p, enum machine_mode, outmode);
4208   VA_FIXEDARG (p, int, nargs);
4209
4210   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4211
4212   VA_CLOSE (p);
4213 }
4214 \f
4215 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4216    comes second and says where to store the result.
4217    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4218    to return the value.
4219
4220    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4221    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4222
4223 rtx
4224 emit_library_call_value VPARAMS((rtx orgfun, rtx value,
4225                                  enum libcall_type fn_type,
4226                                  enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4227 {
4228   rtx result;
4229   
4230   VA_OPEN (p, nargs);
4231   VA_FIXEDARG (p, rtx, orgfun);
4232   VA_FIXEDARG (p, rtx, value);
4233   VA_FIXEDARG (p, int, fn_type);
4234   VA_FIXEDARG (p, enum machine_mode, outmode);
4235   VA_FIXEDARG (p, int, nargs);
4236
4237   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
4238                                       nargs, p);
4239
4240   VA_CLOSE (p);
4241
4242   return result;
4243 }
4244 \f
4245 /* Store a single argument for a function call
4246    into the register or memory area where it must be passed.
4247    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4248
4249    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4250    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4251
4252    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4253    so must be careful about how the stack is used.
4254
4255    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4256    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4257    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4258
4259    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4260
4261    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
4262    zero otherwise.  */
4263
4264 static int
4265 store_one_arg (arg, argblock, flags, variable_size, reg_parm_stack_space)
4266      struct arg_data *arg;
4267      rtx argblock;
4268      int flags;
4269      int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED;
4270      int reg_parm_stack_space;
4271 {
4272   tree pval = arg->tree_value;
4273   rtx reg = 0;
4274   int partial = 0;
4275   int used = 0;
4276   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4277   int sibcall_failure = 0;
4278
4279   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4280     return 1;
4281
4282   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4283      this argument.  */
4284   push_temp_slots ();
4285
4286   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4287     {
4288       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4289          save any previous data at that location.  */
4290       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4291         {
4292 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4293           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4294              with positive values.  */
4295           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4296             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4297           else
4298             upper_bound = 0;
4299
4300           lower_bound = upper_bound - arg->size.constant;
4301 #else
4302           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4303             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4304           else
4305             lower_bound = 0;
4306
4307           upper_bound = lower_bound + arg->size.constant;
4308 #endif
4309
4310           i = lower_bound;
4311           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4312              it has already been saved.  */
4313           if (i < reg_parm_stack_space)
4314             i = reg_parm_stack_space;
4315           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4316             i++;
4317
4318           if (i < upper_bound)
4319             {
4320               /* We need to make a save area.  See what mode we can make it.  */
4321               enum machine_mode save_mode
4322                 = mode_for_size (arg->size.constant * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
4323               rtx stack_area
4324                 = gen_rtx_MEM (save_mode,
4325                                memory_address (save_mode,
4326                                                XEXP (arg->stack_slot, 0)));
4327
4328               if (save_mode == BLKmode)
4329                 {
4330                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4331                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4332                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4333
4334                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4335                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4336                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4337                                    expr_size (arg->tree_value),
4338                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4339                 }
4340               else
4341                 {
4342                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4343                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4344                 }
4345             }
4346         }
4347     }
4348
4349   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4350      set up the register and number of words.  */
4351   if (! arg->pass_on_stack)
4352     {
4353       if (flags & ECF_SIBCALL)
4354         reg = arg->tail_call_reg;
4355       else
4356         reg = arg->reg;
4357       partial = arg->partial;
4358     }
4359
4360   if (reg != 0 && partial == 0)
4361     /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4362        this case.  */
4363     abort ();
4364
4365   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4366      here.  */
4367   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4368     reg = 0;
4369
4370   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4371      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4372   if (arg->value == 0)
4373     {
4374       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4375          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4376          expand_call must take special action to preserve the argument list
4377          if it is called recursively.
4378
4379          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4380          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4381          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4382
4383          If this argument is initialized by a function which takes the
4384          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4385          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4386          insufficient and expand_call must push the stack around the
4387          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4388
4389          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4390          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4391
4392       if (arg->pass_on_stack)
4393         stack_arg_under_construction++;
4394
4395       arg->value = expand_expr (pval,
4396                                 (partial
4397                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4398                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4399                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4400
4401       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4402          doesn't agree, convert the mode.  */
4403
4404       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4405         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4406                                     arg->value, arg->unsignedp);
4407
4408       if (arg->pass_on_stack)
4409         stack_arg_under_construction--;
4410     }
4411
4412   /* Don't allow anything left on stack from computation
4413      of argument to alloca.  */
4414   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4415     do_pending_stack_adjust ();
4416
4417   if (arg->value == arg->stack)
4418     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4419     ;
4420   else if (arg->mode != BLKmode)
4421     {
4422       int size;
4423
4424       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4425          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4426          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4427
4428          Push it, and if its size is less than the
4429          amount of space allocated to it,
4430          also bump stack pointer by the additional space.
4431          Note that in C the default argument promotions
4432          will prevent such mismatches.  */
4433
4434       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4435       /* Compute how much space the push instruction will push.
4436          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4437          pointer by a halfword.  */
4438 #ifdef PUSH_ROUNDING
4439       size = PUSH_ROUNDING (size);
4440 #endif
4441       used = size;
4442
4443       /* Compute how much space the argument should get:
4444          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4445       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4446         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4447                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4448                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4449
4450       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4451          This can either be done with push or copy insns.  */
4452       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX, 
4453                       PARM_BOUNDARY, partial, reg, used - size, argblock,
4454                       ARGS_SIZE_RTX (arg->offset), reg_parm_stack_space,
4455                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4456
4457       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4458          in the stack.  */
4459       if (partial == 0)
4460         arg->value = arg->stack;
4461     }
4462   else
4463     {
4464       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4465
4466       unsigned int parm_align;
4467       int excess;
4468       rtx size_rtx;
4469
4470       /* Pushing a nonscalar.
4471          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4472          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4473
4474       /* Round its size up to a multiple
4475          of the allocation unit for arguments.  */
4476
4477       if (arg->size.var != 0)
4478         {
4479           excess = 0;
4480           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->size);
4481         }
4482       else
4483         {
4484           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because
4485              emit_push_insn for BLKmode is careful to avoid it.  */
4486           excess = (arg->size.constant - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4487                     + partial * UNITS_PER_WORD);
4488           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4489                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
4490         }
4491
4492       /* Some types will require stricter alignment, which will be
4493          provided for elsewhere in argument layout.  */
4494       parm_align = MAX (PARM_BOUNDARY, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)));
4495
4496       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4497          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4498       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4499         {
4500           if (arg->size.var)
4501             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4502           else if (excess)
4503             {
4504               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4505               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4506             }
4507         }
4508
4509       if ((flags & ECF_SIBCALL) && GET_CODE (arg->value) == MEM)
4510         {
4511           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4512              argblock + arg->offset areas overlap.  */
4513           rtx x = arg->value;
4514           int i = 0;
4515
4516           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4517               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4518                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4519                      current_function_internal_arg_pointer
4520                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4521             {
4522               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4523                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4524
4525               /* expand_call should ensure this */
4526               if (arg->offset.var || GET_CODE (size_rtx) != CONST_INT)
4527                 abort ();
4528
4529               if (arg->offset.constant > i)
4530                 {
4531                   if (arg->offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4532                     sibcall_failure = 1;
4533                 }
4534               else if (arg->offset.constant < i)
4535                 {
4536                   if (i < arg->offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4537                     sibcall_failure = 1;
4538                 }
4539             }
4540         }
4541
4542       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4543                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4544                       ARGS_SIZE_RTX (arg->offset), reg_parm_stack_space,
4545                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4546
4547       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4548          in the stack.
4549
4550          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4551          address of the data, so that we can load it directly into a
4552          register, here we want the address of the stack slot, so that
4553          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4554          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4555       if (partial == 0)
4556         arg->value = arg->stack_slot;
4557     }
4558
4559   /* Mark all slots this store used.  */
4560   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4561       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4562     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4563       stack_usage_map[i] = 1;
4564
4565   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4566      be deferred during the rest of the arguments.  */
4567   NO_DEFER_POP;
4568
4569   /* ANSI doesn't require a sequence point here,
4570      but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
4571   emit_queue ();
4572
4573   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4574      that we might have taken the address of something and pushed that
4575      as an operand.  */
4576   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4577   free_temp_slots ();
4578   pop_temp_slots ();
4579
4580   return sibcall_failure;
4581 }
4582
4583 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.
4584    We cannot do so in the following cases:
4585
4586    - if the type has variable size
4587    - if the type is marked as addressable (it is required to be constructed
4588      into the stack)
4589    - if the padding and mode of the type is such that a copy into a register
4590      would put it into the wrong part of the register.
4591
4592    Which padding can't be supported depends on the byte endianness.
4593
4594    A value in a register is implicitly padded at the most significant end.
4595    On a big-endian machine, that is the lower end in memory.
4596    So a value padded in memory at the upper end can't go in a register.
4597    For a little-endian machine, the reverse is true.  */
4598
4599 bool
4600 default_must_pass_in_stack (mode, type)
4601      enum machine_mode mode;
4602      tree type;
4603 {
4604   if (!type)
4605     return false;
4606
4607   /* If the type has variable size...  */
4608   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4609     return true;
4610
4611   /* If the type is marked as addressable (it is required
4612      to be constructed into the stack)...  */
4613   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4614     return true;
4615
4616   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4617      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4618   if (mode == BLKmode
4619       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4620       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4621           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4622     return true;
4623
4624   return false;
4625 }