OSDN Git Service

* rtl.h (LCT_NORETURN): New.
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "rtl.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "expr.h"
28 #include "function.h"
29 #include "regs.h"
30 #include "toplev.h"
31 #include "output.h"
32 #include "tm_p.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "sbitmap.h"
35
36 #if !defined FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL
37 #define FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL(DECL) 1
38 #endif
39
40 #if !defined PREFERRED_STACK_BOUNDARY && defined STACK_BOUNDARY
41 #define PREFERRED_STACK_BOUNDARY STACK_BOUNDARY
42 #endif
43
44 /* Decide whether a function's arguments should be processed
45    from first to last or from last to first.
46
47    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
48    only if we have push insns.  */
49
50 #ifdef PUSH_ROUNDING
51
52 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
53 #define PUSH_ARGS_REVERSED  PUSH_ARGS
54 #endif
55
56 #endif
57
58 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
59 #define PUSH_ARGS_REVERSED 0
60 #endif
61
62 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
63 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
64
65 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
66
67 struct arg_data
68 {
69   /* Tree node for this argument.  */
70   tree tree_value;
71   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
72   enum machine_mode mode;
73   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
74   rtx value;
75   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
76   rtx initial_value;
77   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
78      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
79      registers.  */
80   rtx reg;
81   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
82      This is not the same register as for normal calls on machines with
83      register windows.  */
84   rtx tail_call_reg;
85   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
86      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
87   int unsignedp;
88   /* Number of registers to use.  0 means put the whole arg in registers.
89      Also 0 if not passed in registers.  */
90   int partial;
91   /* Non-zero if argument must be passed on stack.
92      Note that some arguments may be passed on the stack
93      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
94      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
95   int pass_on_stack;
96   /* Offset of this argument from beginning of stack-args.  */
97   struct args_size offset;
98   /* Similar, but offset to the start of the stack slot.  Different from
99      OFFSET if this arg pads downward.  */
100   struct args_size slot_offset;
101   /* Size of this argument on the stack, rounded up for any padding it gets,
102      parts of the argument passed in registers do not count.
103      If REG_PARM_STACK_SPACE is defined, then register parms
104      are counted here as well.  */
105   struct args_size size;
106   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
107      has already been done if STACK == VALUE.  */
108   rtx stack;
109   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
110      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
111      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
112   rtx stack_slot;
113   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
114   rtx save_area;
115   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
116      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
117      block pointed to by this field.  The next field says how many
118      word-sized pseudos we made.  */
119   rtx *aligned_regs;
120   int n_aligned_regs;
121   /* The amount that the stack pointer needs to be adjusted to
122      force alignment for the next argument.  */
123   struct args_size alignment_pad;
124 };
125
126 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if non-zero if
127    the corresponding stack location has been used.
128    This vector is used to prevent a function call within an argument from
129    clobbering any stack already set up.  */
130 static char *stack_usage_map;
131
132 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
133 static int highest_outgoing_arg_in_use;
134
135 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
136    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
137    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
138    to use parent's incoming argument slots when they have been already
139    overwritten with tail call arguments.  */
140 static sbitmap stored_args_map;
141
142 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
143    initialized with a constructor call (including a C function that
144    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
145    to make sure the object being constructed does not overlap the
146    argument list for the constructor call.  */
147 int stack_arg_under_construction;
148
149 static int calls_function       PARAMS ((tree, int));
150 static int calls_function_1     PARAMS ((tree, int));
151
152 /* Nonzero if this is a call to a `const' function.  */
153 #define ECF_CONST               1
154 /* Nonzero if this is a call to a `volatile' function.  */
155 #define ECF_NORETURN            2
156 /* Nonzero if this is a call to malloc or a related function.  */
157 #define ECF_MALLOC              4
158 /* Nonzero if it is plausible that this is a call to alloca.  */
159 #define ECF_MAY_BE_ALLOCA       8
160 /* Nonzero if this is a call to a function that won't throw an exception.  */
161 #define ECF_NOTHROW             16
162 /* Nonzero if this is a call to setjmp or a related function.  */
163 #define ECF_RETURNS_TWICE       32
164 /* Nonzero if this is a call to `longjmp'.  */
165 #define ECF_LONGJMP             64
166 /* Nonzero if this is a syscall that makes a new process in the image of
167    the current one.  */
168 #define ECF_FORK_OR_EXEC        128
169 #define ECF_SIBCALL             256
170 /* Nonzero if this is a call to "pure" function (like const function,
171    but may read memory.  */
172 #define ECF_PURE                512
173 /* Nonzero if this is a call to a function that returns with the stack
174    pointer depressed.  */
175 #define ECF_SP_DEPRESSED        1024
176
177 static void emit_call_1         PARAMS ((rtx, tree, tree, HOST_WIDE_INT,
178                                          HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, rtx,
179                                          rtx, int, rtx, int));
180 static void precompute_register_parameters      PARAMS ((int,
181                                                          struct arg_data *,
182                                                          int *));
183 static int store_one_arg        PARAMS ((struct arg_data *, rtx, int, int,
184                                          int));
185 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos PARAMS ((struct arg_data *,
186                                                             int));
187 static int finalize_must_preallocate            PARAMS ((int, int,
188                                                          struct arg_data *,
189                                                          struct args_size *));
190 static void precompute_arguments                PARAMS ((int, int,
191                                                          struct arg_data *));
192 static int compute_argument_block_size          PARAMS ((int,
193                                                          struct args_size *,
194                                                          int));
195 static void initialize_argument_information     PARAMS ((int,
196                                                          struct arg_data *,
197                                                          struct args_size *,
198                                                          int, tree, tree,
199                                                          CUMULATIVE_ARGS *,
200                                                          int, rtx *, int *,
201                                                          int *, int *));
202 static void compute_argument_addresses          PARAMS ((struct arg_data *,
203                                                          rtx, int));
204 static rtx rtx_for_function_call                PARAMS ((tree, tree));
205 static void load_register_parameters            PARAMS ((struct arg_data *,
206                                                          int, rtx *, int));
207 static int libfunc_nothrow                      PARAMS ((rtx));
208 static rtx emit_library_call_value_1            PARAMS ((int, rtx, rtx,
209                                                          enum libcall_type,
210                                                          enum machine_mode,
211                                                          int, va_list));
212 static int special_function_p                   PARAMS ((tree, int));
213 static int flags_from_decl_or_type              PARAMS ((tree));
214 static rtx try_to_integrate                     PARAMS ((tree, tree, rtx,
215                                                          int, tree, rtx));
216 static int check_sibcall_argument_overlap_1     PARAMS ((rtx));
217 static int check_sibcall_argument_overlap       PARAMS ((rtx, struct arg_data *));
218
219 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call
220                                                 PARAMS ((int, struct args_size *, int));
221
222 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
223 static rtx save_fixed_argument_area     PARAMS ((int, rtx, int *, int *));
224 static void restore_fixed_argument_area PARAMS ((rtx, rtx, int, int));
225 #endif
226 \f
227 /* If WHICH is 1, return 1 if EXP contains a call to the built-in function
228    `alloca'.
229
230    If WHICH is 0, return 1 if EXP contains a call to any function.
231    Actually, we only need return 1 if evaluating EXP would require pushing
232    arguments on the stack, but that is too difficult to compute, so we just
233    assume any function call might require the stack.  */
234
235 static tree calls_function_save_exprs;
236
237 static int
238 calls_function (exp, which)
239      tree exp;
240      int which;
241 {
242   int val;
243
244   calls_function_save_exprs = 0;
245   val = calls_function_1 (exp, which);
246   calls_function_save_exprs = 0;
247   return val;
248 }
249
250 /* Recursive function to do the work of above function.  */
251
252 static int
253 calls_function_1 (exp, which)
254      tree exp;
255      int which;
256 {
257   register int i;
258   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
259   int class = TREE_CODE_CLASS (code);
260   int length = first_rtl_op (code);
261
262   /* If this code is language-specific, we don't know what it will do.  */
263   if ((int) code >= NUM_TREE_CODES)
264     return 1;
265
266   switch (code)
267     {
268     case CALL_EXPR:
269       if (which == 0)
270         return 1;
271       else if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
272                 == FUNCTION_TYPE)
273                && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
274                    (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
275         return 1;
276       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
277                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
278                    == FUNCTION_DECL)
279                && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
280                                        0)
281                    & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
282         return 1;
283
284       break;
285
286     case CONSTRUCTOR:
287       {
288         tree tem;
289
290         for (tem = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); tem != 0; tem = TREE_CHAIN (tem))
291           if (calls_function_1 (TREE_VALUE (tem), which))
292             return 1;
293       }
294
295       return 0;
296
297     case SAVE_EXPR:
298       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) != 0)
299         return 0;
300       if (value_member (exp, calls_function_save_exprs))
301         return 0;
302       calls_function_save_exprs = tree_cons (NULL_TREE, exp,
303                                              calls_function_save_exprs);
304       return (TREE_OPERAND (exp, 0) != 0
305               && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), which));
306
307     case BLOCK:
308       {
309         register tree local;
310         register tree subblock;
311
312         for (local = BLOCK_VARS (exp); local; local = TREE_CHAIN (local))
313           if (DECL_INITIAL (local) != 0
314               && calls_function_1 (DECL_INITIAL (local), which))
315             return 1;
316
317         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (exp);
318              subblock;
319              subblock = TREE_CHAIN (subblock))
320           if (calls_function_1 (subblock, which))
321             return 1;
322       }
323       return 0;
324
325     case TREE_LIST:
326       for (; exp != 0; exp = TREE_CHAIN (exp))
327         if (calls_function_1 (TREE_VALUE (exp), which))
328           return 1;
329       return 0;
330
331     default:
332       break;
333     }
334
335   /* Only expressions, references, and blocks can contain calls.  */
336   if (! IS_EXPR_CODE_CLASS (class) && class != 'r' && class != 'b')
337     return 0;
338
339   for (i = 0; i < length; i++)
340     if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
341         && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, i), which))
342       return 1;
343
344   return 0;
345 }
346 \f
347 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
348    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
349    if FNDECL is a nested function.
350
351    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
352    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
353
354 rtx
355 prepare_call_address (funexp, fndecl, call_fusage, reg_parm_seen)
356      rtx funexp;
357      tree fndecl;
358      rtx *call_fusage;
359      int reg_parm_seen;
360 {
361   rtx static_chain_value = 0;
362
363   funexp = protect_from_queue (funexp, 0);
364
365   if (fndecl != 0)
366     /* Get possible static chain value for nested function in C.  */
367     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
368
369   /* Make a valid memory address and copy constants thru pseudo-regs,
370      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
371   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
372     /* If we are using registers for parameters, force the
373        function address into a register now.  */
374     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
375               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
376               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
377   else
378     {
379 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
380       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
381 #ifdef NO_RECURSIVE_FUNCTION_CSE
382         if (fndecl != current_function_decl)
383 #endif
384           funexp = force_reg (Pmode, funexp);
385 #endif
386     }
387
388   if (static_chain_value != 0)
389     {
390       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
391
392       if (GET_CODE (static_chain_rtx) == REG)
393         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
394     }
395
396   return funexp;
397 }
398
399 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
400    and optionally pop the results.
401    The CALL_INSN is the first insn generated.
402
403    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
404    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
405
406    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
407    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
408    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
409    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
410    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
411
412    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
413    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
414    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
415    both to put into the call insn and to generate explicit popping
416    code if necessary.
417
418    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
419    It is zero if this call doesn't want a structure value.
420
421    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
422      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
423    just after all the args have had their registers assigned.
424    This could be whatever you like, but normally it is the first
425    arg-register beyond those used for args in this call,
426    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
427    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
428
429    VALREG is a hard register in which a value is returned,
430    or 0 if the call does not return a value.
431
432    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
433    the args to this call were processed.
434    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
435
436    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
437    denote registers used by the called function.   */
438
439 static void
440 emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, stack_size, rounded_stack_size,
441              struct_value_size, next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop,
442              call_fusage, ecf_flags)
443      rtx funexp;
444      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
445      tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED;
446      HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED;
447      HOST_WIDE_INT rounded_stack_size;
448      HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED;
449      rtx next_arg_reg;
450      rtx valreg;
451      int old_inhibit_defer_pop;
452      rtx call_fusage;
453      int ecf_flags;
454 {
455   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
456   rtx call_insn;
457   int already_popped = 0;
458   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
459 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
460   rtx struct_value_size_rtx;
461   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
462 #endif
463
464   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
465      and we don't want to load it into a register as an optimization,
466      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
467   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
468     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
469
470 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
471   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
472       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
473       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
474     {
475       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped));
476       rtx pat;
477
478       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
479          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
480
481       if (valreg)
482         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
483                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
484                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
485                                      n_pop);
486       else
487         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
488                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
489
490       emit_call_insn (pat);
491       already_popped = 1;
492     }
493   else
494 #endif
495
496 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
497 /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
498    if no arguments are actually popped.  If the target does not have
499    "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
500    even if the call has no arguments to pop.  */
501 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
502   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
503       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
504 #else
505   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
506 #endif
507     {
508       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
509       rtx pat;
510
511       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
512          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
513
514       if (valreg)
515         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
516                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
517                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
518       else
519         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
520                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
521
522       emit_call_insn (pat);
523       already_popped = 1;
524     }
525   else
526 #endif
527
528 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
529   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
530       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
531     {
532       if (valreg)
533         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
534                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
535                                            rounded_stack_size_rtx,
536                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
537       else
538         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
539                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
540                                      struct_value_size_rtx));
541     }
542   else
543 #endif
544
545 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
546   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
547     {
548       if (valreg)
549         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
550                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
551                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
552                                         NULL_RTX));
553       else
554         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
555                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
556                                   struct_value_size_rtx));
557     }
558   else
559 #endif
560     abort ();
561
562   /* Find the CALL insn we just emitted.  */
563   for (call_insn = get_last_insn ();
564        call_insn && GET_CODE (call_insn) != CALL_INSN;
565        call_insn = PREV_INSN (call_insn))
566     ;
567
568   if (! call_insn)
569     abort ();
570
571   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
572   if (ecf_flags & ECF_PURE)
573     {
574       call_fusage =  gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
575         gen_rtx_USE (VOIDmode,
576                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
577                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), call_fusage);
578     }
579
580   /* Put the register usage information on the CALL.  If there is already
581      some usage information, put ours at the end.  */
582   if (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn))
583     {
584       rtx link;
585
586       for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn); XEXP (link, 1) != 0;
587            link = XEXP (link, 1))
588         ;
589
590       XEXP (link, 1) = call_fusage;
591     }
592   else
593     CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn) = call_fusage;
594
595   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
596   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
597     CONST_CALL_P (call_insn) = 1;
598
599   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
600      effect.  */
601   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
602     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
603                                                REG_NOTES (call_insn));
604
605   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
606     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
607                                                REG_NOTES (call_insn));
608
609   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
610
611   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
612      if the context of the call as a whole permits.  */
613   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
614
615   if (n_popped > 0)
616     {
617       if (!already_popped)
618         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
619           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
620                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
621                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
622       rounded_stack_size -= n_popped;
623       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
624       stack_pointer_delta -= n_popped;
625     }
626
627   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
628     {
629       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
630          we need an instruction to pop them sooner or later.
631          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
632
633          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
634          stack pointer will be changed.  */
635
636       if (rounded_stack_size != 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
637         {
638           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 MALLOC for any of the standard memory allocation functions which
669    allocate from the heap.
670
671    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
672    space from the stack such as alloca.  */
673
674 static int
675 special_function_p (fndecl, flags)
676      tree fndecl;
677      int flags;
678 {
679   if (! (flags & ECF_MALLOC)
680       && fndecl && DECL_NAME (fndecl)
681       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
682       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
683          since they are not the magic functions we would otherwise
684          think they are.  */
685       && DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE && TREE_PUBLIC (fndecl))
686     {
687       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
688       const char *tname = name;
689
690       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
691          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
692          anything that does not understand its behavior.  */
693       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
694             && name[0] == 'a'
695             && ! strcmp (name, "alloca"))
696            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
697                && name[0] == '_'
698                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
699         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
700
701       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
702       if (name[0] == '_')
703         {
704           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
705             tname += 3;
706           else if (name[1] == '_')
707             tname += 2;
708           else
709             tname += 1;
710         }
711
712       if (tname[0] == 's')
713         {
714           if ((tname[1] == 'e'
715                && (! strcmp (tname, "setjmp")
716                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
717               || (tname[1] == 'i'
718                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
719               || (tname[1] == 'a'
720                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
721             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
722
723           if (tname[1] == 'i'
724               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
725             flags |= ECF_LONGJMP;
726         }
727       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
728                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
729                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
730                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
731         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
732
733       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
734                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
735         flags |= ECF_LONGJMP;
736
737       else if ((tname[0] == 'f' && tname[1] == 'o'
738                 && ! strcmp (tname, "fork"))
739                /* Linux specific: __clone.  check NAME to insist on the
740                   leading underscores, to avoid polluting the ISO / POSIX
741                   namespace.  */
742                || (name[0] == '_' && name[1] == '_'
743                    && ! strcmp (tname, "clone"))
744                || (tname[0] == 'e' && tname[1] == 'x' && tname[2] == 'e'
745                    && tname[3] == 'c' && (tname[4] == 'l' || tname[4] == 'v')
746                    && (tname[5] == '\0'
747                        || ((tname[5] == 'p' || tname[5] == 'e')
748                            && tname[6] == '\0'))))
749         flags |= ECF_FORK_OR_EXEC;
750
751       /* Do not add any more malloc-like functions to this list,
752          instead mark them as malloc functions using the malloc attribute.
753          Note, realloc is not suitable for attribute malloc since
754          it may return the same address across multiple calls.
755          C++ operator new is not suitable because it is not required
756          to return a unique pointer; indeed, the standard placement new
757          just returns its argument.  */
758       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) == Pmode
759                && (! strcmp (tname, "malloc")
760                    || ! strcmp (tname, "calloc")
761                    || ! strcmp (tname, "strdup")))
762         flags |= ECF_MALLOC;
763     }
764   return flags;
765 }
766
767 /* Return nonzero when tree represent call to longjmp.  */
768
769 int
770 setjmp_call_p (fndecl)
771      tree fndecl;
772 {
773   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
774 }
775
776 /* Detect flags (function attributes) from the function type node.  */
777
778 static int
779 flags_from_decl_or_type (exp)
780      tree exp;
781 {
782   int flags = 0;
783
784   /* ??? We can't set IS_MALLOC for function types?  */
785   if (DECL_P (exp))
786     {
787       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
788       if (DECL_P (exp) && DECL_IS_MALLOC (exp))
789         flags |= ECF_MALLOC;
790
791       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
792       if (DECL_P (exp) && DECL_IS_PURE (exp))
793         flags |= ECF_PURE;
794
795       if (TREE_NOTHROW (exp))
796         flags |= ECF_NOTHROW;
797     }
798
799   if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
800     flags |= ECF_CONST;
801
802   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
803     flags |= ECF_NORETURN;
804
805   return flags;
806 }
807
808 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
809    into fields within the ARGS array.
810
811    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
812
813    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
814
815 static void
816 precompute_register_parameters (num_actuals, args, reg_parm_seen)
817      int num_actuals;
818      struct arg_data *args;
819      int *reg_parm_seen;
820 {
821   int i;
822
823   *reg_parm_seen = 0;
824
825   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
826     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
827       {
828         *reg_parm_seen = 1;
829
830         if (args[i].value == 0)
831           {
832             push_temp_slots ();
833             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
834                                          VOIDmode, 0);
835             preserve_temp_slots (args[i].value);
836             pop_temp_slots ();
837
838             /* ANSI doesn't require a sequence point here,
839                but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
840             emit_queue ();
841           }
842
843         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
844            do it now.  */
845
846         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
847           args[i].value
848             = convert_modes (args[i].mode,
849                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
850                              args[i].value, args[i].unsignedp);
851
852         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
853            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
854            into the hard reg.
855
856            For small register classes, also do this if this call uses
857            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
858            loading the parameters registers.  */
859
860         if ((! (GET_CODE (args[i].value) == REG
861                 || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
862                     && GET_CODE (SUBREG_REG (args[i].value)) == REG)))
863             && args[i].mode != BLKmode
864             && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
865             && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
866                 || preserve_subexpressions_p ()))
867           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
868       }
869 }
870
871 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
872
873   /* The argument list is the property of the called routine and it
874      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
875      parameters, we must save and restore it.  */
876
877 static rtx
878 save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
879                           low_to_save, high_to_save)
880      int reg_parm_stack_space;
881      rtx argblock;
882      int *low_to_save;
883      int *high_to_save;
884 {
885   int i;
886   rtx save_area = NULL_RTX;
887
888   /* Compute the boundary of the that needs to be saved, if any.  */
889 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
890   for (i = 0; i < reg_parm_stack_space + 1; i++)
891 #else
892   for (i = 0; i < reg_parm_stack_space; i++)
893 #endif
894     {
895       if (i >= highest_outgoing_arg_in_use
896           || stack_usage_map[i] == 0)
897         continue;
898
899       if (*low_to_save == -1)
900         *low_to_save = i;
901
902       *high_to_save = i;
903     }
904
905   if (*low_to_save >= 0)
906     {
907       int num_to_save = *high_to_save - *low_to_save + 1;
908       enum machine_mode save_mode
909         = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
910       rtx stack_area;
911
912       /* If we don't have the required alignment, must do this in BLKmode.  */
913       if ((*low_to_save & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
914                                 BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
915         save_mode = BLKmode;
916
917 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
918       stack_area
919         = gen_rtx_MEM (save_mode,
920                        memory_address (save_mode,
921                                        plus_constant (argblock,
922                                                       - *high_to_save)));
923 #else
924       stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
925                                 memory_address (save_mode,
926                                                 plus_constant (argblock,
927                                                                *low_to_save)));
928 #endif
929       if (save_mode == BLKmode)
930         {
931           save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
932           /* Cannot use emit_block_move here because it can be done by a
933              library call which in turn gets into this place again and deadly
934              infinite recursion happens.  */
935           move_by_pieces (validize_mem (save_area), stack_area, num_to_save,
936                           PARM_BOUNDARY);
937         }
938       else
939         {
940           save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
941           emit_move_insn (save_area, stack_area);
942         }
943     }
944   return save_area;
945 }
946
947 static void
948 restore_fixed_argument_area (save_area, argblock, high_to_save, low_to_save)
949      rtx save_area;
950      rtx argblock;
951      int high_to_save;
952      int low_to_save;
953 {
954   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
955 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
956   rtx stack_area
957     = gen_rtx_MEM (save_mode,
958                    memory_address (save_mode,
959                                    plus_constant (argblock,
960                                                   - high_to_save)));
961 #else
962   rtx stack_area
963     = gen_rtx_MEM (save_mode,
964                    memory_address (save_mode,
965                                    plus_constant (argblock,
966                                                   low_to_save)));
967 #endif
968
969   if (save_mode != BLKmode)
970     emit_move_insn (stack_area, save_area);
971   else
972     /* Cannot use emit_block_move here because it can be done by a library
973        call which in turn gets into this place again and deadly infinite
974        recursion happens.  */
975     move_by_pieces (stack_area, validize_mem (save_area),
976                     high_to_save - low_to_save + 1, PARM_BOUNDARY);
977 }
978 #endif
979
980 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
981    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
982    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
983    which we will later copy into the appropriate hard registers.
984
985    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
986    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
987    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
988
989 static void
990 store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals)
991      struct arg_data *args;
992      int num_actuals;
993 {
994   int i, j;
995
996   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
997     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
998         && args[i].mode == BLKmode
999         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1000             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
1001       {
1002         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1003         int big_endian_correction = 0;
1004
1005         args[i].n_aligned_regs
1006           = args[i].partial ? args[i].partial
1007             : (bytes + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1008
1009         args[i].aligned_regs = (rtx *) xmalloc (sizeof (rtx)
1010                                                 * args[i].n_aligned_regs);
1011
1012         /* Structures smaller than a word are aligned to the least
1013            significant byte (to the right).  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
1014            this means we must skip the empty high order bytes when
1015            calculating the bit offset.  */
1016         if (BYTES_BIG_ENDIAN && bytes < UNITS_PER_WORD)
1017           big_endian_correction = (BITS_PER_WORD  - (bytes * BITS_PER_UNIT));
1018
1019         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1020           {
1021             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
1022             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
1023             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
1024             int bitalign = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1025
1026             args[i].aligned_regs[j] = reg;
1027
1028             /* There is no need to restrict this code to loading items
1029                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
1030                load up entire word sized registers efficiently.
1031
1032                ??? This may not be needed anymore.
1033                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
1034                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
1035                the register later passes know the first AND to zero out the
1036                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
1037                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
1038
1039             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
1040
1041             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
1042             store_bit_field (reg, bitsize, big_endian_correction, word_mode,
1043                              extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
1044                                                 word_mode, word_mode, bitalign,
1045                                                 BITS_PER_WORD),
1046                              bitalign, BITS_PER_WORD);
1047           }
1048       }
1049 }
1050
1051 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
1052    ACTPARMS.
1053
1054    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
1055
1056    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
1057
1058    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1059
1060    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1061    the next argument.
1062
1063    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1064    for arguments which are passed in registers.
1065
1066    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1067    and may be modified by this routine.
1068
1069    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1070    flags which may may be modified by this routine.  */
1071
1072 static void
1073 initialize_argument_information (num_actuals, args, args_size, n_named_args,
1074                                  actparms, fndecl, args_so_far,
1075                                  reg_parm_stack_space, old_stack_level,
1076                                  old_pending_adj, must_preallocate,
1077                                  ecf_flags)
1078      int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED;
1079      struct arg_data *args;
1080      struct args_size *args_size;
1081      int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED;
1082      tree actparms;
1083      tree fndecl;
1084      CUMULATIVE_ARGS *args_so_far;
1085      int reg_parm_stack_space;
1086      rtx *old_stack_level;
1087      int *old_pending_adj;
1088      int *must_preallocate;
1089      int *ecf_flags;
1090 {
1091   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1092   int inc;
1093
1094   /* Count arg position in order args appear.  */
1095   int argpos;
1096
1097   struct args_size alignment_pad;
1098   int i;
1099   tree p;
1100
1101   args_size->constant = 0;
1102   args_size->var = 0;
1103
1104   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1105      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1106      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1107
1108   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1109     {
1110       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1111       /* In this case, must reverse order of args
1112          so that we compute and push the last arg first.  */
1113     }
1114   else
1115     {
1116       i = 0, inc = 1;
1117     }
1118
1119   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1120   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
1121     {
1122       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
1123       int unsignedp;
1124       enum machine_mode mode;
1125
1126       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
1127
1128       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1129       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1130         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1131
1132       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1133          pass the first field of the union.  We have already verified that
1134          the modes are the same.  */
1135       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1136         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1137
1138       /* Decide where to pass this arg.
1139
1140          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1141
1142          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1143          and the exact value says how many words are passed in registers.
1144
1145          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1146          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1147          if args[i].reg is nonzero.
1148
1149          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1150          with those made by function.c.  */
1151
1152       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1153       if ((TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1154            && contains_placeholder_p (TYPE_SIZE (type)))
1155           || TREE_ADDRESSABLE (type)
1156 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
1157           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1158                                              type, argpos < n_named_args)
1159 #endif
1160           )
1161         {
1162           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible
1163              references instead of making a copy.  */
1164           if (current_function_is_thunk
1165 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
1166               || (FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1167                                              type, argpos < n_named_args)
1168                   /* If it's in a register, we must make a copy of it too.  */
1169                   /* ??? Is this a sufficient test?  Is there a better one? */
1170                   && !(TREE_CODE (args[i].tree_value) == VAR_DECL
1171                        && REG_P (DECL_RTL (args[i].tree_value)))
1172                   && ! TREE_ADDRESSABLE (type))
1173 #endif
1174               )
1175             {
1176               /* C++ uses a TARGET_EXPR to indicate that we want to make a
1177                  new object from the argument.  If we are passing by
1178                  invisible reference, the callee will do that for us, so we
1179                  can strip off the TARGET_EXPR.  This is not always safe,
1180                  but it is safe in the only case where this is a useful
1181                  optimization; namely, when the argument is a plain object.
1182                  In that case, the frontend is just asking the backend to
1183                  make a bitwise copy of the argument.  */
1184
1185               if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1186                   && (DECL_P (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1)))
1187                   && ! REG_P (DECL_RTL (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1))))
1188                 args[i].tree_value = TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1);
1189
1190               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1191                                            build_pointer_type (type),
1192                                            args[i].tree_value);
1193               type = build_pointer_type (type);
1194             }
1195           else
1196             {
1197               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1198                  function being called.  */
1199               rtx copy;
1200
1201               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1202                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1203                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1204                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1205                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1206                 {
1207                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1208                      for it.  */
1209                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1210
1211                   if (*old_stack_level == 0)
1212                     {
1213                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1214                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1215                       pending_stack_adjust = 0;
1216                     }
1217
1218                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1219                                       allocate_dynamic_stack_space
1220                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1221                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1222                 }
1223               else
1224                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1225
1226               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1227               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
1228
1229               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1230                                            build_pointer_type (type),
1231                                            make_tree (type, copy));
1232               type = build_pointer_type (type);
1233             }
1234         }
1235
1236       mode = TYPE_MODE (type);
1237       unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
1238
1239 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
1240       mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1241 #endif
1242
1243       args[i].unsignedp = unsignedp;
1244       args[i].mode = mode;
1245
1246       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1247                                   argpos < n_named_args);
1248 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1249       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1250          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1251          arguments have to go into the incoming registers.  */
1252       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1253                                                      argpos < n_named_args);
1254 #else
1255       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1256 #endif
1257
1258 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1259       if (args[i].reg)
1260         args[i].partial
1261           = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (*args_so_far, mode, type,
1262                                         argpos < n_named_args);
1263 #endif
1264
1265       args[i].pass_on_stack = MUST_PASS_IN_STACK (mode, type);
1266
1267       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1268          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1269          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1270       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1271           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1272         args[i].pass_on_stack = 1;
1273
1274       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1275          since we must evaluate the object into its final location.
1276
1277          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1278          to preallocate.  */
1279       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1280           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1281         *must_preallocate = 1;
1282
1283       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1284          we cannot consider this function call constant.  */
1285       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1286         *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
1287
1288       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1289       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1290           || reg_parm_stack_space > 0
1291           || args[i].pass_on_stack)
1292         locate_and_pad_parm (mode, type,
1293 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1294                              1,
1295 #else
1296                              args[i].reg != 0,
1297 #endif
1298                              fndecl, args_size, &args[i].offset,
1299                              &args[i].size, &alignment_pad);
1300
1301 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
1302       args[i].slot_offset = *args_size;
1303 #endif
1304
1305       args[i].alignment_pad = alignment_pad;
1306
1307       /* If a part of the arg was put into registers,
1308          don't include that part in the amount pushed.  */
1309       if (reg_parm_stack_space == 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1310         args[i].size.constant -= ((args[i].partial * UNITS_PER_WORD)
1311                                   / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
1312                                   * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
1313
1314       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1315
1316       args_size->constant += args[i].size.constant;
1317       if (args[i].size.var)
1318         {
1319           ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].size.var);
1320         }
1321
1322       /* Since the slot offset points to the bottom of the slot,
1323          we must record it after incrementing if the args grow down.  */
1324 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1325       args[i].slot_offset = *args_size;
1326
1327       args[i].slot_offset.constant = -args_size->constant;
1328       if (args_size->var)
1329         SUB_PARM_SIZE (args[i].slot_offset, args_size->var);
1330 #endif
1331
1332       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1333          have been used, etc.  */
1334
1335       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1336                             argpos < n_named_args);
1337     }
1338 }
1339
1340 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1341    Return the original constant component of the argument block's size.
1342
1343    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1344    for arguments passed in registers.  */
1345
1346 static int
1347 compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space, args_size,
1348                              preferred_stack_boundary)
1349      int reg_parm_stack_space;
1350      struct args_size *args_size;
1351      int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED;
1352 {
1353   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1354
1355   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1356      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1357      backends from generating missaligned frame sizes.  */
1358 #ifdef STACK_BOUNDARY
1359   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1360     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1361 #endif
1362
1363   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1364      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1365      and there may be a minimum required size.  */
1366
1367   if (args_size->var)
1368     {
1369       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1370       args_size->constant = 0;
1371
1372 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
1373       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1374       if (preferred_stack_boundary > 1)
1375         {
1376           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1377              to add the delta, round and substract the delta.
1378              Currently no machine description requires this support.  */
1379           if (stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1))
1380             abort ();
1381           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1382         }
1383 #endif
1384
1385       if (reg_parm_stack_space > 0)
1386         {
1387           args_size->var
1388             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1389                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1390
1391 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1392           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1393              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1394           args_size->var
1395             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1396                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1397 #endif
1398         }
1399     }
1400   else
1401     {
1402 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
1403       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1404       if (preferred_stack_boundary < 1)
1405         preferred_stack_boundary = 1;
1406       args_size->constant = (((args_size->constant
1407                                + stack_pointer_delta
1408                                + preferred_stack_boundary - 1)
1409                               / preferred_stack_boundary
1410                               * preferred_stack_boundary)
1411                              - stack_pointer_delta);
1412 #endif
1413
1414       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1415                                  reg_parm_stack_space);
1416
1417 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1418       if (reg_parm_stack_space == 0)
1419         args_size->constant = 0;
1420 #endif
1421
1422 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1423       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1424 #endif
1425     }
1426   return unadjusted_args_size;
1427 }
1428
1429 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1430
1431    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1432
1433    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1434
1435    ARGS is an array containing information for each argument; this
1436    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1437    precomputed argument.  */
1438
1439 static void
1440 precompute_arguments (flags, num_actuals, args)
1441      int flags;
1442      int num_actuals;
1443      struct arg_data *args;
1444 {
1445   int i;
1446
1447   /* If this function call is cse'able, precompute all the parameters.
1448      Note that if the parameter is constructed into a temporary, this will
1449      cause an additional copy because the parameter will be constructed
1450      into a temporary location and then copied into the outgoing arguments.
1451      If a parameter contains a call to alloca and this function uses the
1452      stack, precompute the parameter.  */
1453
1454   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1455      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1456      function call which will store arguments on the stack.
1457      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1458      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1459      such case by saving the ougoing stack arguments, but it results in
1460      worse code)  */
1461
1462   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1463     if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1464         || calls_function (args[i].tree_value, !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
1465       {
1466         /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1467         if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
1468           abort ();
1469
1470         push_temp_slots ();
1471
1472         args[i].value
1473           = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1474
1475         preserve_temp_slots (args[i].value);
1476         pop_temp_slots ();
1477
1478         /* ANSI doesn't require a sequence point here,
1479            but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
1480         emit_queue ();
1481
1482         args[i].initial_value = args[i].value
1483           = protect_from_queue (args[i].value, 0);
1484
1485         if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) != args[i].mode)
1486           {
1487             args[i].value
1488               = convert_modes (args[i].mode,
1489                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
1490                                args[i].value, args[i].unsignedp);
1491 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
1492             /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1493                pseudo, so convert it down to the declared mode using
1494                a SUBREG.  */
1495             if (GET_CODE (args[i].value) == REG
1496                 && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1497               {
1498                 args[i].initial_value
1499                   = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
1500                                     args[i].value, 0);
1501                 SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1502                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (args[i].initial_value)
1503                   = args[i].unsignedp;
1504               }
1505 #endif
1506           }
1507       }
1508 }
1509
1510 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1511    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1512    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1513
1514 static int
1515 finalize_must_preallocate (must_preallocate, num_actuals, args, args_size)
1516      int must_preallocate;
1517      int num_actuals;
1518      struct arg_data *args;
1519      struct args_size *args_size;
1520 {
1521   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1522
1523      If we would have to push a partially-in-regs parm
1524      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1525
1526      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1527      alignment, we must preallocate.
1528
1529      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1530      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1531      size, preallocation is faster.
1532
1533      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1534      where stack alignment is required to be maintained between every
1535      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1536      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1537      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1538      PUSH_ROUNDING.  */
1539
1540   if (! must_preallocate)
1541     {
1542       int partial_seen = 0;
1543       int copy_to_evaluate_size = 0;
1544       int i;
1545
1546       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1547         {
1548           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1549             partial_seen = 1;
1550           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1551             must_preallocate = 1;
1552
1553           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1554               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1555                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1556                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1557                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1558             copy_to_evaluate_size
1559               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1560         }
1561
1562       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1563           && args_size->constant > 0)
1564         must_preallocate = 1;
1565     }
1566   return must_preallocate;
1567 }
1568
1569 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1570    and store it into the ARGS array.
1571
1572    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1573    validized when it is used.
1574
1575    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1576
1577 static void
1578 compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals)
1579      struct arg_data *args;
1580      rtx argblock;
1581      int num_actuals;
1582 {
1583   if (argblock)
1584     {
1585       rtx arg_reg = argblock;
1586       int i, arg_offset = 0;
1587
1588       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1589         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1590
1591       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1592         {
1593           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].offset);
1594           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].slot_offset);
1595           rtx addr;
1596
1597           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1598           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1599             continue;
1600
1601           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1602             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1603           else
1604             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1605
1606           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1607           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1608           set_mem_attributes (args[i].stack,
1609                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1610
1611           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1612             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1613           else
1614             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1615
1616           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1617           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1618           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1619                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1620
1621           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1622              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1623              from function arguments with stores to outgoing arguments
1624              of sibling calls.  */
1625           MEM_ALIAS_SET (args[i].stack) = 0;
1626           MEM_ALIAS_SET (args[i].stack_slot) = 0;
1627         }
1628     }
1629 }
1630
1631 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1632    in a call instruction.
1633
1634    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1635    FNDECL will be NULL_TREE.
1636
1637    EXP is the CALL_EXPR for this call.  */
1638
1639 static rtx
1640 rtx_for_function_call (fndecl, exp)
1641      tree fndecl;
1642      tree exp;
1643 {
1644   rtx funexp;
1645
1646   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1647   if (fndecl)
1648     {
1649       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1650          make an external definition for it.  */
1651       if (! TREE_USED (fndecl))
1652         {
1653           assemble_external (fndecl);
1654           TREE_USED (fndecl) = 1;
1655         }
1656
1657       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1658       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1659     }
1660   else
1661     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1662     {
1663       rtx funaddr;
1664       push_temp_slots ();
1665       funaddr = funexp =
1666         expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1667       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1668
1669       /* Check the function is executable.  */
1670       if (current_function_check_memory_usage)
1671         {
1672 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
1673           /* It might be OK to convert funexp in place, but there's
1674              a lot going on between here and when it happens naturally
1675              that this seems safer.  */
1676           funaddr = convert_memory_address (Pmode, funexp);
1677 #endif
1678           emit_library_call (chkr_check_exec_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
1679                              VOIDmode, 1, funaddr, Pmode);
1680         }
1681       emit_queue ();
1682     }
1683   return funexp;
1684 }
1685
1686 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1687    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1688    expressions were already evaluated.
1689
1690    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1691    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.  */
1692
1693 static void
1694 load_register_parameters (args, num_actuals, call_fusage, flags)
1695      struct arg_data *args;
1696      int num_actuals;
1697      rtx *call_fusage;
1698      int flags;
1699 {
1700   int i, j;
1701
1702 #ifdef LOAD_ARGS_REVERSED
1703   for (i = num_actuals - 1; i >= 0; i--)
1704 #else
1705   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1706 #endif
1707     {
1708       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1709                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1710       int partial = args[i].partial;
1711       int nregs;
1712
1713       if (reg)
1714         {
1715           /* Set to non-negative if must move a word at a time, even if just
1716              one word (e.g, partial == 1 && mode == DFmode).  Set to -1 if
1717              we just use a normal move insn.  This value can be zero if the
1718              argument is a zero size structure with no fields.  */
1719           nregs = (partial ? partial
1720                    : (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1721                       ? ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1722                           + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD)
1723                       : -1));
1724
1725           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1726              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1727
1728           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1729             emit_group_load (reg, args[i].value,
1730                              int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
1731                              TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1732
1733           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1734              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1735              load the register(s) from memory.  */
1736
1737           else if (nregs == -1)
1738             emit_move_insn (reg, args[i].value);
1739
1740           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1741              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1742
1743           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1744             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1745               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1746                               args[i].aligned_regs[j]);
1747
1748           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1749             move_block_to_reg (REGNO (reg),
1750                                validize_mem (args[i].value), nregs,
1751                                args[i].mode);
1752
1753           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1754              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1755           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1756             use_group_regs (call_fusage, reg);
1757           else if (nregs == -1)
1758             use_reg (call_fusage, reg);
1759           else
1760             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs == 0 ? 1 : nregs);
1761         }
1762     }
1763 }
1764
1765 /* Try to integrate function.  See expand_inline_function for documentation
1766    about the parameters.  */
1767
1768 static rtx
1769 try_to_integrate (fndecl, actparms, target, ignore, type, structure_value_addr)
1770      tree fndecl;
1771      tree actparms;
1772      rtx target;
1773      int ignore;
1774      tree type;
1775      rtx structure_value_addr;
1776 {
1777   rtx temp;
1778   rtx before_call;
1779   int i;
1780   rtx old_stack_level = 0;
1781   int reg_parm_stack_space = 0;
1782
1783 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1784 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1785   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
1786 #else
1787   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1788 #endif
1789 #endif
1790
1791   before_call = get_last_insn ();
1792
1793   timevar_push (TV_INTEGRATION);
1794
1795   temp = expand_inline_function (fndecl, actparms, target,
1796                                  ignore, type,
1797                                  structure_value_addr);
1798
1799   timevar_pop (TV_INTEGRATION);
1800
1801   /* If inlining succeeded, return.  */
1802   if (temp != (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1)
1803     {
1804       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1805         {
1806           /* If the outgoing argument list must be preserved, push
1807              the stack before executing the inlined function if it
1808              makes any calls.  */
1809
1810           for (i = reg_parm_stack_space - 1; i >= 0; i--)
1811             if (i < highest_outgoing_arg_in_use && stack_usage_map[i] != 0)
1812               break;
1813
1814           if (stack_arg_under_construction || i >= 0)
1815             {
1816               rtx first_insn
1817                 = before_call ? NEXT_INSN (before_call) : get_insns ();
1818               rtx insn = NULL_RTX, seq;
1819
1820               /* Look for a call in the inline function code.
1821                  If DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size is
1822                  nonzero then there is a call and it is not necessary
1823                  to scan the insns.  */
1824
1825               if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size == 0)
1826                 for (insn = first_insn; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1827                   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1828                     break;
1829
1830               if (insn)
1831                 {
1832                   /* Reserve enough stack space so that the largest
1833                      argument list of any function call in the inline
1834                      function does not overlap the argument list being
1835                      evaluated.  This is usually an overestimate because
1836                      allocate_dynamic_stack_space reserves space for an
1837                      outgoing argument list in addition to the requested
1838                      space, but there is no way to ask for stack space such
1839                      that an argument list of a certain length can be
1840                      safely constructed.
1841
1842                      Add the stack space reserved for register arguments, if
1843                      any, in the inline function.  What is really needed is the
1844                      largest value of reg_parm_stack_space in the inline
1845                      function, but that is not available.  Using the current
1846                      value of reg_parm_stack_space is wrong, but gives
1847                      correct results on all supported machines.  */
1848
1849                   int adjust = (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size
1850                                 + reg_parm_stack_space);
1851
1852                   start_sequence ();
1853                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
1854                   allocate_dynamic_stack_space (GEN_INT (adjust),
1855                                                 NULL_RTX, BITS_PER_UNIT);
1856                   seq = get_insns ();
1857                   end_sequence ();
1858                   emit_insns_before (seq, first_insn);
1859                   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1860                 }
1861             }
1862         }
1863
1864       /* If the result is equivalent to TARGET, return TARGET to simplify
1865          checks in store_expr.  They can be equivalent but not equal in the
1866          case of a function that returns BLKmode.  */
1867       if (temp != target && rtx_equal_p (temp, target))
1868         return target;
1869       return temp;
1870     }
1871
1872   /* If inlining failed, mark FNDECL as needing to be compiled
1873      separately after all.  If function was declared inline,
1874      give a warning.  */
1875   if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
1876       && optimize > 0 && !TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
1877     {
1878       warning_with_decl (fndecl, "inlining failed in call to `%s'");
1879       warning ("called from here");
1880     }
1881   mark_addressable (fndecl);
1882   return (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1;
1883 }
1884
1885 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1886    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1887    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1888    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1889    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1890    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1891    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1892    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1893
1894 static int
1895 combine_pending_stack_adjustment_and_call (unadjusted_args_size,
1896                                            args_size,
1897                                            preferred_unit_stack_boundary)
1898      int unadjusted_args_size;
1899      struct args_size *args_size;
1900      int preferred_unit_stack_boundary;
1901 {
1902   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1903      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1904   HOST_WIDE_INT adjustment;
1905   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1906      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1907   HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1908
1909   unadjusted_alignment
1910     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1911        % preferred_unit_stack_boundary);
1912
1913   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1914      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1915      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1916      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1917      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1918
1919   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1920   unadjusted_alignment
1921     = (unadjusted_alignment
1922        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1923   adjustment = pending_stack_adjust;
1924   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1925      after the arguments are pushed.  */
1926   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1927     {
1928       if (unadjusted_alignment > 0)
1929         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1930       else
1931         adjustment += unadjusted_alignment;
1932     }
1933
1934   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1935      bytes after the call.  The right number is the entire
1936      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1937      by the arguments in the first place.  */
1938   args_size->constant
1939     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1940
1941   return adjustment;
1942 }
1943
1944 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1945    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1946    bitmap).
1947    Return non-zero if X expression dereferences such argument slots,
1948    zero otherwise.  */
1949
1950 static int
1951 check_sibcall_argument_overlap_1 (x)
1952      rtx x;
1953 {
1954   RTX_CODE code;
1955   int i, j;
1956   unsigned int k;
1957   const char *fmt;
1958
1959   if (x == NULL_RTX)
1960     return 0;
1961
1962   code = GET_CODE (x);
1963
1964   if (code == MEM)
1965     {
1966       if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
1967         i = 0;
1968       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1969                && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1970                   current_function_internal_arg_pointer
1971                && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
1972         i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
1973       else
1974         return 0;
1975
1976 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1977       i = -i - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
1978 #endif
1979
1980       for (k = 0; k < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)); k++)
1981         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1982             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1983           return 1;
1984
1985       return 0;
1986     }
1987
1988   /* Scan all subexpressions.  */
1989   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1990   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1991     {
1992       if (*fmt == 'e')
1993         {
1994           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1995             return 1;
1996         }
1997       else if (*fmt == 'E')
1998         {
1999           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2000             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
2001               return 1;
2002         }
2003     }
2004   return 0;
2005 }
2006
2007 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
2008    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
2009    bitmap).  Add stack slots for ARG to stored_args_map bitmap afterwards.
2010    Return non-zero if sequence after INSN dereferences such argument slots,
2011    zero otherwise.  */
2012
2013 static int
2014 check_sibcall_argument_overlap (insn, arg)
2015      rtx insn;
2016      struct arg_data *arg;
2017 {
2018   int low, high;
2019
2020   if (insn == NULL_RTX)
2021     insn = get_insns ();
2022   else
2023     insn = NEXT_INSN (insn);
2024
2025   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2026     if (INSN_P (insn)
2027         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
2028       break;
2029
2030 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2031   low = -arg->offset.constant - arg->size.constant;
2032 #else
2033   low = arg->offset.constant;
2034 #endif
2035
2036   for (high = low + arg->size.constant; low < high; low++)
2037     SET_BIT (stored_args_map, low);
2038   return insn != NULL_RTX;
2039 }
2040
2041 /* Generate all the code for a function call
2042    and return an rtx for its value.
2043    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2044    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2045    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2046
2047 rtx
2048 expand_call (exp, target, ignore)
2049      tree exp;
2050      rtx target;
2051      int ignore;
2052 {
2053   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2054   static int currently_expanding_call = 0;
2055
2056   /* List of actual parameters.  */
2057   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
2058   /* RTX for the function to be called.  */
2059   rtx funexp;
2060   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2061   rtx tail_recursion_insns = NULL_RTX;
2062   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2063   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2064   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2065   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2066   /* Data type of the function.  */
2067   tree funtype;
2068   /* Declaration of the function being called,
2069      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2070   tree fndecl = 0;
2071   rtx insn;
2072   int try_tail_call = 1;
2073   int try_tail_recursion = 1;
2074   int pass;
2075
2076   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2077      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2078   rtx valreg;
2079   /* Address where we should return a BLKmode value;
2080      0 if value not BLKmode.  */
2081   rtx structure_value_addr = 0;
2082   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2083      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2084      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2085   int structure_value_addr_parm = 0;
2086   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2087      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2088      or expecting the value in registers.  */
2089   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2090   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2091      by returning the address of where to find it.  */
2092   int pcc_struct_value = 0;
2093
2094   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2095   int num_actuals;
2096   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2097      and they must all go on the stack.  */
2098   int n_named_args;
2099
2100   /* Vector of information about each argument.
2101      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2102      not the order they are written.  */
2103   struct arg_data *args;
2104
2105   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2106   struct args_size args_size;
2107   struct args_size adjusted_args_size;
2108   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2109   int unadjusted_args_size;
2110   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2111   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2112   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2113   int reg_parm_seen;
2114   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2115
2116   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2117      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2118      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2119      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2120      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2121
2122   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2123
2124   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2125   int reg_parm_stack_space = 0;
2126
2127   /* Address of space preallocated for stack parms
2128      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2129   rtx argblock = 0;
2130
2131   /* Mask of ECF_ flags.  */
2132   int flags = 0;
2133   /* Nonzero if this is a call to an inline function.  */
2134   int is_integrable = 0;
2135 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2136   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2137      save, if any.  */
2138   int low_to_save = -1, high_to_save;
2139   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2140 #endif
2141
2142   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2143   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2144   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2145
2146   rtx old_stack_level = 0;
2147   int old_pending_adj = 0;
2148   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2149   int old_stack_allocated;
2150   rtx call_fusage;
2151   register tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
2152   register int i;
2153   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2154   HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2155   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2156   HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2157
2158   /* The value of the function call can be put in a hard register.  But
2159      if -fcheck-memory-usage, code which invokes functions (and thus
2160      damages some hard registers) can be inserted before using the value.
2161      So, target is always a pseudo-register in that case.  */
2162   if (current_function_check_memory_usage)
2163     target = 0;
2164
2165   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2166   if (TREE_NOTHROW (exp))
2167     flags |= ECF_NOTHROW;
2168
2169   /* See if we can find a DECL-node for the actual function.
2170      As a result, decide whether this is a call to an integrable function.  */
2171
2172   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2173   if (fndecl)
2174     {
2175       if (!flag_no_inline
2176           && fndecl != current_function_decl
2177           && DECL_INLINE (fndecl)
2178           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)
2179           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->inlinable)
2180         is_integrable = 1;
2181       else if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2182         {
2183           /* In case this function later becomes inlinable,
2184              record that there was already a non-inline call to it.
2185
2186              Use abstraction instead of setting TREE_ADDRESSABLE
2187              directly.  */
2188           if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
2189               && optimize > 0)
2190             {
2191               warning_with_decl (fndecl, "can't inline call to `%s'");
2192               warning ("called from here");
2193             }
2194           mark_addressable (fndecl);
2195         }
2196
2197       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2198     }
2199
2200   /* If we don't have specific function to call, see if we have a
2201      attributes set in the type.  */
2202   else
2203     flags |= flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p)));
2204
2205   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.  */
2206   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p))) == FUNCTION_TYPE
2207       && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p))))
2208     {
2209       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
2210       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST);
2211     }
2212
2213 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2214 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
2215   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
2216 #else
2217   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
2218 #endif
2219 #endif
2220
2221 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2222   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2223     must_preallocate = 1;
2224 #endif
2225
2226   /* Warn if this value is an aggregate type,
2227      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2228   if (warn_aggregate_return && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2229     warning ("function call has aggregate value");
2230
2231   /* Set up a place to return a structure.  */
2232
2233   /* Cater to broken compilers.  */
2234   if (aggregate_value_p (exp))
2235     {
2236       /* This call returns a big structure.  */
2237       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
2238
2239 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2240       {
2241         pcc_struct_value = 1;
2242         /* Easier than making that case work right.  */
2243         if (is_integrable)
2244           {
2245             /* In case this is a static function, note that it has been
2246                used.  */
2247             if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2248               mark_addressable (fndecl);
2249             is_integrable = 0;
2250           }
2251       }
2252 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2253       {
2254         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2255
2256         if (target && GET_CODE (target) == MEM)
2257           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2258         else
2259           {
2260             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2261                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2262                we would have no way of knowing when to free it.  */
2263             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
2264
2265             mark_temp_addr_taken (d);
2266             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2267             target = 0;
2268           }
2269       }
2270 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2271     }
2272
2273   /* If called function is inline, try to integrate it.  */
2274
2275   if (is_integrable)
2276     {
2277       rtx temp = try_to_integrate (fndecl, actparms, target,
2278                                    ignore, TREE_TYPE (exp),
2279                                    structure_value_addr);
2280       if (temp != (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1)
2281         return temp;
2282     }
2283
2284   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2285 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
2286   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2287 #else
2288   preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
2289 #endif
2290
2291   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2292   funtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
2293   if (! POINTER_TYPE_P (funtype))
2294     abort ();
2295   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2296
2297   /* See if this is a call to a function that can return more than once
2298      or a call to longjmp or malloc.  */
2299   flags |= special_function_p (fndecl, flags);
2300
2301   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2302     current_function_calls_alloca = 1;
2303
2304   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2305      as if it were an extra parameter.  */
2306   if (structure_value_addr && struct_value_rtx == 0)
2307     {
2308       /* If structure_value_addr is a REG other than
2309          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2310          is not a REG, we must always copy it into a register.
2311          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2312          register in some cases.  */
2313       rtx temp = (GET_CODE (structure_value_addr) != REG
2314                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2315                       && stack_arg_under_construction
2316                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2317                   ? copy_addr_to_reg (structure_value_addr)
2318                   : structure_value_addr);
2319
2320       actparms
2321         = tree_cons (error_mark_node,
2322                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2323                                 temp),
2324                      actparms);
2325       structure_value_addr_parm = 1;
2326     }
2327
2328   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2329   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2330     num_actuals++;
2331
2332   /* Compute number of named args.
2333      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2334      We do include the last named arg if STRICT_ARGUMENT_NAMING is nonzero.
2335      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2336      one too large.  This is harmless.)
2337
2338      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is set and STRICT_ARGUMENT_NAMING is
2339      zero, this machine will be able to place unnamed args that were
2340      passed in registers into the stack.  So treat all args as named.
2341      This allows the insns emitting for a specific argument list to be
2342      independent of the function declaration.
2343
2344      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is not set, we do not have any
2345      reliable way to pass unnamed args in registers, so we must force
2346      them into memory.  */
2347
2348   if ((STRICT_ARGUMENT_NAMING
2349        || ! PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED)
2350       && TYPE_ARG_TYPES (funtype) != 0)
2351     n_named_args
2352       = (list_length (TYPE_ARG_TYPES (funtype))
2353          /* Don't include the last named arg.  */
2354          - (STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 0 : 1)
2355          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2356          + structure_value_addr_parm);
2357   else
2358     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2359     n_named_args = num_actuals;
2360
2361   /* Start updating where the next arg would go.
2362
2363      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2364      calling convention than normal calls.  The last argument in
2365      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2366      or not.  */
2367   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, (fndecl == 0));
2368
2369   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2370   args = (struct arg_data *) alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2371   memset ((char *) args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2372
2373   /* Build up entries inthe ARGS array, compute the size of the arguments
2374      into ARGS_SIZE, etc.  */
2375   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2376                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2377                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2378                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2379                                    &must_preallocate, &flags);
2380
2381   if (args_size.var)
2382     {
2383       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2384          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2385          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2386          what insns go in the cse'able block and which don't.   */
2387
2388       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
2389       must_preallocate = 1;
2390     }
2391
2392   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2393   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2394                                                 num_actuals, args,
2395                                                 &args_size);
2396
2397   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2398      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2399      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2400
2401   if (structure_value_addr
2402       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2403           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2404                               structure_value_addr))
2405       && (args_size.var
2406           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2407     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2408
2409   /* Tail calls can make things harder to debug, and we're traditionally
2410      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2411      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2412      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.
2413
2414      If rtx_equal_function_value_matters is false, that means we've
2415      finished with regular parsing.  Which means that some of the
2416      machinery we use to generate tail-calls is no longer in place.
2417      This is most often true of sjlj-exceptions, which we couldn't
2418      tail-call to anyway.  */
2419
2420   if (currently_expanding_call++ != 0
2421       || !flag_optimize_sibling_calls
2422       || !rtx_equal_function_value_matters
2423       || any_pending_cleanups (1)
2424       || args_size.var)
2425     try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2426
2427   /* Tail recursion fails, when we are not dealing with recursive calls.  */
2428   if (!try_tail_recursion
2429       || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) != ADDR_EXPR
2430       || TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) != current_function_decl)
2431     try_tail_recursion = 0;
2432
2433   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2434   if (
2435 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2436       !HAVE_sibcall_epilogue
2437 #else
2438       1
2439 #endif
2440       || !try_tail_call
2441       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2442          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2443          It does not seem worth the effort since few optimizable
2444          sibling calls will return a structure.  */
2445       || structure_value_addr != NULL_RTX
2446       /* If the register holding the address is a callee saved
2447          register, then we lose.  We have no way to prevent that,
2448          so we only allow calls to named functions.  */
2449       /* ??? This could be done by having the insn constraints
2450          use a register class that is all call-clobbered.  Any
2451          reload insns generated to fix things up would appear
2452          before the sibcall_epilogue.  */
2453       || fndecl == NULL_TREE
2454       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_LONGJMP))
2455       || TREE_THIS_VOLATILE (fndecl)
2456       || !FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL (fndecl)
2457       /* If this function requires more stack slots than the current
2458          function, we cannot change it into a sibling call.  */
2459       || args_size.constant > current_function_args_size
2460       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2461          the same number of arguments as the current function.  */
2462       || RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2463          != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2464                               TREE_TYPE (current_function_decl),
2465                               current_function_args_size))
2466   try_tail_call = 0;
2467
2468   if (try_tail_call || try_tail_recursion)
2469     {
2470       int end, inc;
2471       actparms = NULL_TREE;
2472       /* Ok, we're going to give the tail call the old college try.
2473          This means we're going to evaluate the function arguments
2474          up to three times.  There are two degrees of badness we can
2475          encounter, those that can be unsaved and those that can't.
2476          (See unsafe_for_reeval commentary for details.)
2477
2478          Generate a new argument list.  Pass safe arguments through
2479          unchanged.  For the easy badness wrap them in UNSAVE_EXPRs.
2480          For hard badness, evaluate them now and put their resulting
2481          rtx in a temporary VAR_DECL.
2482
2483          initialize_argument_information has ordered the array for the
2484          order to be pushed, and we must remember this when reconstructing
2485          the original argument orde.  */
2486
2487       if (PUSH_ARGS_REVERSED)
2488         {
2489           inc = 1;
2490           i = 0;
2491           end = num_actuals;
2492         }
2493       else
2494         {
2495           inc = -1;
2496           i = num_actuals - 1;
2497           end = -1;
2498         }
2499
2500       for (; i != end; i += inc)
2501         {
2502           switch (unsafe_for_reeval (args[i].tree_value))
2503             {
2504             case 0: /* Safe.  */
2505               break;
2506
2507             case 1: /* Mildly unsafe.  */
2508               args[i].tree_value = unsave_expr (args[i].tree_value);
2509               break;
2510
2511             case 2: /* Wildly unsafe.  */
2512               {
2513                 tree var = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE,
2514                                        TREE_TYPE (args[i].tree_value));
2515                 SET_DECL_RTL (var,
2516                               expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
2517                                            VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
2518                 args[i].tree_value = var;
2519               }
2520               break;
2521
2522             default:
2523               abort ();
2524             }
2525           /* We need to build actparms for optimize_tail_recursion.  We can
2526              safely trash away TREE_PURPOSE, since it is unused by this
2527              function.  */
2528           if (try_tail_recursion)
2529             actparms = tree_cons (NULL_TREE, args[i].tree_value, actparms);
2530         }
2531       /* Expanding one of those dangerous arguments could have added
2532          cleanups, but otherwise give it a whirl.  */
2533       if (any_pending_cleanups (1))
2534         try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2535     }
2536
2537   /* Generate a tail recursion sequence when calling ourselves.  */
2538
2539   if (try_tail_recursion)
2540     {
2541       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2542          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2543          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2544          call expansion.  */
2545       int save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2546       int save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2547
2548       /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2549          only one of the alternates.  */
2550       emit_queue ();
2551
2552       /* Use a new sequence to hold any RTL we generate.  We do not even
2553          know if we will use this RTL yet.  The final decision can not be
2554          made until after RTL generation for the entire function is
2555          complete.  */
2556       start_sequence ();
2557       /* If expanding any of the arguments creates cleanups, we can't
2558          do a tailcall.  So, we'll need to pop the pending cleanups
2559          list.  If, however, all goes well, and there are no cleanups
2560          then the call to expand_start_target_temps will have no
2561          effect.  */
2562       expand_start_target_temps ();
2563       if (optimize_tail_recursion (actparms, get_last_insn ()))
2564         {
2565           if (any_pending_cleanups (1))
2566             try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2567           else
2568             tail_recursion_insns = get_insns ();
2569         }
2570       expand_end_target_temps ();
2571       end_sequence ();
2572
2573       /* Restore the original pending stack adjustment for the sibling and
2574          normal call cases below.  */
2575       pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2576       stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2577     }
2578
2579   if (profile_arc_flag && (flags & ECF_FORK_OR_EXEC))
2580     {
2581       /* A fork duplicates the profile information, and an exec discards
2582          it.  We can't rely on fork/exec to be paired.  So write out the
2583          profile information we have gathered so far, and clear it.  */
2584       /* ??? When Linux's __clone is called with CLONE_VM set, profiling
2585          is subject to race conditions, just as with multithreaded
2586          programs.  */
2587
2588       emit_library_call (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, "__bb_fork_func"), 0,
2589                          VOIDmode, 0);
2590     }
2591
2592   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2593      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2594      functions.  */
2595   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2596       && fndecl != current_function_decl)
2597     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2598
2599   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2600
2601   function_call_count++;
2602
2603   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2604      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2605      initial RTL generation is complete.  */
2606   for (pass = 0; pass < 2; pass++)
2607     {
2608       int sibcall_failure = 0;
2609       /* We want to emit ay pending stack adjustments before the tail
2610          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2611          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2612          call expansion.  */
2613       int save_pending_stack_adjust = 0;
2614       int save_stack_pointer_delta = 0;
2615       rtx insns;
2616       rtx before_call, next_arg_reg;
2617
2618       if (pass == 0)
2619         {
2620           if (! try_tail_call)
2621             continue;
2622
2623           /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2624              only one of the alternates.  */
2625           emit_queue ();
2626
2627           /* State variables we need to save and restore between
2628              iterations.  */
2629           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2630           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2631         }
2632       if (pass)
2633         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2634       else
2635         flags |= ECF_SIBCALL;
2636
2637       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2638          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2639       argblock = 0;
2640       call_fusage = 0;
2641
2642       /* Start a new sequence for the normal call case.
2643
2644          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2645          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2646       start_sequence ();
2647
2648       if (pass == 0)
2649         {
2650           /* We know at this point that there are not currently any
2651              pending cleanups.  If, however, in the process of evaluating
2652              the arguments we were to create some, we'll need to be
2653              able to get rid of them.  */
2654           expand_start_target_temps ();
2655         }
2656
2657       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2658          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2659          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2660          call sequence.  */
2661       if (pending_stack_adjust >= 32
2662           || (pending_stack_adjust > 0 && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2663           || pass == 0)
2664         do_pending_stack_adjust ();
2665
2666       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2667          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2668       if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2669         NO_DEFER_POP;
2670
2671       /* Push the temporary stack slot level so that we can free any
2672          temporaries we make.  */
2673       push_temp_slots ();
2674
2675 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
2676       reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
2677                                                          args_size.var);
2678 #endif
2679       /* Precompute any arguments as needed.  */
2680       if (pass)
2681         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2682
2683       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2684          if a libcall is deleted.  */
2685       if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_MALLOC))
2686         start_sequence ();
2687
2688       adjusted_args_size = args_size;
2689       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2690          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2691          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2692          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2693          caller provided.  */
2694       unadjusted_args_size
2695         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2696                                        &adjusted_args_size,
2697                                        (pass == 0 ? 0
2698                                         : preferred_stack_boundary));
2699
2700       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2701
2702       /* The argument block when performing a sibling call is the
2703          incoming argument block.  */
2704       if (pass == 0)
2705         {
2706           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2707           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2708           sbitmap_zero (stored_args_map);
2709         }
2710
2711       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2712          make space for all args right now.  */
2713       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2714         {
2715           if (old_stack_level == 0)
2716             {
2717               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2718               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2719               pending_stack_adjust = 0;
2720               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2721                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2722                  gets a clean outgoing argument block.  */
2723               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2724               stack_arg_under_construction = 0;
2725             }
2726           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2727         }
2728       else
2729         {
2730           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2731              block even if the size is zero because we may be storing args
2732              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2733              the stack frame.  */
2734
2735           int needed = adjusted_args_size.constant;
2736
2737           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2738              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2739              checking).  */
2740
2741           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2742             current_function_outgoing_args_size = needed;
2743
2744           if (must_preallocate)
2745             {
2746               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2747                 {
2748                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2749                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2750                      something we have already written to the stack.
2751                      Since most function calls on RISC machines do not use
2752                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2753
2754                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2755                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2756                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2757                      actual save will be done by store_one_arg.
2758
2759                      Another approach might be to try to reorder the argument
2760                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2761
2762 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2763                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2764                      the map must be allocated for its entire size, not just
2765                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2766                   needed += reg_parm_stack_space;
2767 #endif
2768
2769 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2770                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2771                                                      needed + 1);
2772 #else
2773                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2774                                                      needed);
2775 #endif
2776                   stack_usage_map
2777                     = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2778
2779                   if (initial_highest_arg_in_use)
2780                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2781                             initial_highest_arg_in_use);
2782
2783                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2784                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2785                            (highest_outgoing_arg_in_use
2786                             - initial_highest_arg_in_use));
2787                   needed = 0;
2788
2789                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2790                      copied to a register here, because argblock would be left
2791                      pointing to the wrong place after the call to
2792                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2793
2794                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2795                 }
2796               else
2797                 {
2798                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2799                     {
2800                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2801                          to get this space.  */
2802                       needed
2803                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2804                            (unadjusted_args_size,
2805                             &adjusted_args_size,
2806                             preferred_unit_stack_boundary));
2807
2808                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2809                          an adjustment before the arguments are allocated.
2810                          Account for them and see whether or not the stack
2811                          needs to go up or down.  */
2812                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2813
2814                       if (needed < 0)
2815                         {
2816                           /* We're releasing stack space.  */
2817                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2818                              already aligned.  FIXME.  */
2819                           pending_stack_adjust = -needed;
2820                           do_pending_stack_adjust ();
2821                           needed = 0;
2822                         }
2823                       else
2824                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2825                            push_block below.  */
2826                         pending_stack_adjust = 0;
2827                     }
2828
2829                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2830                      this case is non-trivial.  */
2831                   if (needed == 0)
2832                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2833                   else
2834                     argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2835
2836                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2837                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2838                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2839                      pointer changes value from the allocation point to the
2840                      call point, and hence the value of
2841                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2842                      as well always do it.  */
2843                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2844
2845                   /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2846                      cases except one: a constructor call (including a C
2847                      function returning a BLKmode struct) to initialize
2848                      an argument.  */
2849                   if (stack_arg_under_construction)
2850                     {
2851 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2852                       rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2853                                                + adjusted_args_size.constant);
2854 #else
2855                       rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2856 #endif
2857                       if (old_stack_level == 0)
2858                         {
2859                           emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2860                                            NULL_RTX);
2861                           old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2862                           pending_stack_adjust = 0;
2863                           /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2864                              arg is being constructed at the old stack level.
2865                              Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2866                              block.  */
2867                           old_stack_arg_under_construction
2868                             = stack_arg_under_construction;
2869                           stack_arg_under_construction = 0;
2870                           /* Make a new map for the new argument list.  */
2871                           stack_usage_map = (char *)
2872                             alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2873                           memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2874                           highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2875                         }
2876                       allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2877                                                     BITS_PER_UNIT);
2878                     }
2879                   /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2880                      copy the address of the argument list to a register.  */
2881                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2882                     if (args[i].pass_on_stack)
2883                       {
2884                         argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2885                         break;
2886                       }
2887                 }
2888             }
2889         }
2890
2891       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2892
2893 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
2894       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2895          before the first push (the last arg).  */
2896       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2897           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2898         {
2899           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2900              by combining the adjustments.  */
2901           if (pending_stack_adjust
2902               && ! (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2903               && ! inhibit_defer_pop)
2904             {
2905               pending_stack_adjust
2906                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2907                    (unadjusted_args_size,
2908                     &adjusted_args_size,
2909                     preferred_unit_stack_boundary));
2910               do_pending_stack_adjust ();
2911             }
2912           else if (argblock == 0)
2913             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2914                                         - unadjusted_args_size));
2915         }
2916       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2917          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2918       NO_DEFER_POP;
2919 #endif
2920
2921       /* Don't try to defer pops if preallocating, not even from the first arg,
2922          since ARGBLOCK probably refers to the SP.  */
2923       if (argblock)
2924         NO_DEFER_POP;
2925
2926       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, exp);
2927
2928       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2929       valreg = 0;
2930       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2931           && ! structure_value_addr)
2932         {
2933           if (pcc_struct_value)
2934             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2935                                           fndecl, (pass == 0));
2936           else
2937             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, (pass == 0));
2938         }
2939
2940       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2941          once we have started filling any specific hard regs.  */
2942       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2943
2944 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2945       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2946          is clobbered by argument setup for this call.  */
2947       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2948         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2949                                               &low_to_save, &high_to_save);
2950 #endif
2951
2952       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2953          These come before register parms, since they can require block-moves,
2954          which could clobber the registers used for register parms.
2955          Parms which have partial registers are not stored here,
2956          but we do preallocate space here if they want that.  */
2957
2958       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2959         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2960           {
2961             rtx before_arg = get_last_insn ();
2962
2963             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2964                                adjusted_args_size.var != 0,
2965                                reg_parm_stack_space)
2966                 || (pass == 0
2967                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2968                                                        &args[i])))
2969               sibcall_failure = 1;
2970           }
2971
2972       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2973          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2974          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2975          will later fill.  */
2976       if (STRICT_ALIGNMENT)
2977         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2978
2979       /* Now store any partially-in-registers parm.
2980          This is the last place a block-move can happen.  */
2981       if (reg_parm_seen)
2982         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2983           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2984             {
2985               rtx before_arg = get_last_insn ();
2986
2987               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2988                                  adjusted_args_size.var != 0,
2989                                  reg_parm_stack_space)
2990                   || (pass == 0
2991                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2992                                                          &args[i])))
2993                 sibcall_failure = 1;
2994             }
2995
2996 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
2997       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2998          after pushing the last arg.  */
2999       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
3000         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
3001                                     - unadjusted_args_size));
3002 #endif
3003
3004       /* If register arguments require space on the stack and stack space
3005          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
3006          passed in registers.  */
3007 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3008       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3009           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
3010         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
3011 #endif
3012
3013       /* Pass the function the address in which to return a
3014          structure value.  */
3015       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
3016         {
3017           emit_move_insn (struct_value_rtx,
3018                           force_reg (Pmode,
3019                                      force_operand (structure_value_addr,
3020                                                     NULL_RTX)));
3021
3022           /* Mark the memory for the aggregate as write-only.  */
3023           if (current_function_check_memory_usage)
3024             emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
3025                                VOIDmode, 3,
3026                                structure_value_addr, ptr_mode,
3027                                GEN_INT (struct_value_size),
3028                                TYPE_MODE (sizetype),
3029                                GEN_INT (MEMORY_USE_WO),
3030                                TYPE_MODE (integer_type_node));
3031
3032           if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
3033             use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
3034         }
3035
3036       funexp = prepare_call_address (funexp, fndecl, &call_fusage,
3037                                      reg_parm_seen);
3038
3039       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags);
3040
3041       /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
3042       emit_queue ();
3043
3044       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
3045          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
3046       before_call = get_last_insn ();
3047
3048       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
3049          with register windows this should be the incoming register.  */
3050 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
3051       if (pass == 0)
3052         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3053                                               void_type_node, 1);
3054       else
3055 #endif
3056         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3057                                      void_type_node, 1);
3058
3059       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
3060          now!  */
3061
3062 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3063       /* Stack must be properly aligned now.  */
3064       if (pass && stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary)
3065         abort ();
3066 #endif
3067
3068       /* Generate the actual call instruction.  */
3069       emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
3070                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
3071                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3072                    flags);
3073
3074       /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3075       if (pass
3076           && old_stack_allocated != stack_pointer_delta - pending_stack_adjust)
3077         abort ();
3078
3079       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3080          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3081          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3082          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3083       if (pass
3084           && (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3085           && valreg != 0 && GET_CODE (valreg) != PARALLEL)
3086         {
3087           rtx note = 0;
3088           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3089           rtx insns;
3090
3091           /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
3092           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3093             mark_reg_pointer (temp, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
3094
3095           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3096              arguments in order as well as the function name.  */
3097           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3098             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, args[i].initial_value, note);
3099           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
3100
3101           insns = get_insns ();
3102           end_sequence ();
3103
3104           if (flags & ECF_PURE)
3105             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3106                gen_rtx_USE (VOIDmode,
3107                             gen_rtx_MEM (BLKmode,
3108                                          gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), note);
3109
3110           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3111
3112           valreg = temp;
3113         }
3114       else if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3115         {
3116           /* Otherwise, just write out the sequence without a note.  */
3117           rtx insns = get_insns ();
3118
3119           end_sequence ();
3120           emit_insns (insns);
3121         }
3122       else if (flags & ECF_MALLOC)
3123         {
3124           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3125           rtx last, insns;
3126
3127           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
3128           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3129             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
3130
3131           emit_move_insn (temp, valreg);
3132
3133           /* The return value from a malloc-like function can not alias
3134              anything else.  */
3135           last = get_last_insn ();
3136           REG_NOTES (last) =
3137             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
3138
3139           /* Write out the sequence.  */
3140           insns = get_insns ();
3141           end_sequence ();
3142           emit_insns (insns);
3143           valreg = temp;
3144         }
3145
3146       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3147          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3148          inform flow that control does not fall through.  */
3149
3150       if ((flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP)) || pass == 0)
3151         {
3152           /* The barrier or NOTE_INSN_SETJMP note must be emitted
3153              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
3154              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3155
3156           rtx last = get_last_insn ();
3157           while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
3158             {
3159               last = PREV_INSN (last);
3160               /* There was no CALL_INSN?  */
3161               if (last == before_call)
3162                 abort ();
3163             }
3164
3165           if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
3166             {
3167               emit_note_after (NOTE_INSN_SETJMP, last);
3168               current_function_calls_setjmp = 1;
3169             }
3170           else
3171             emit_barrier_after (last);
3172         }
3173
3174       if (flags & ECF_LONGJMP)
3175         current_function_calls_longjmp = 1;
3176
3177       /* If this function is returning into a memory location marked as
3178          readonly, it means it is initializing that location.  But we normally
3179          treat functions as not clobbering such locations, so we need to
3180          specify that this one does.  */
3181       if (target != 0 && GET_CODE (target) == MEM
3182           && structure_value_addr != 0 && RTX_UNCHANGING_P (target))
3183         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
3184
3185       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3186
3187       /* If there are cleanups to be called, don't use a hard reg as target.
3188          We need to double check this and see if it matters anymore.  */
3189       if (any_pending_cleanups (1))
3190         {
3191           if (target && REG_P (target)
3192               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3193             target = 0;
3194           sibcall_failure = 1;
3195         }
3196
3197       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
3198           || ignore)
3199         {
3200           target = const0_rtx;
3201         }
3202       else if (structure_value_addr)
3203         {
3204           if (target == 0 || GET_CODE (target) != MEM)
3205             {
3206               target
3207                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3208                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3209                                                structure_value_addr));
3210               set_mem_attributes (target, exp, 1);
3211             }
3212         }
3213       else if (pcc_struct_value)
3214         {
3215           /* This is the special C++ case where we need to
3216              know what the true target was.  We take care to
3217              never use this value more than once in one expression.  */
3218           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3219                                 copy_to_reg (valreg));
3220           set_mem_attributes (target, exp, 1);
3221         }
3222       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3223          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3224       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3225         {
3226           if (target == 0)
3227             {
3228               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
3229               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
3230                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
3231                                                | TYPE_QUAL_CONST));
3232
3233               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
3234               preserve_temp_slots (target);
3235             }
3236
3237           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
3238             emit_group_store (target, valreg,
3239                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)),
3240                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)));
3241
3242           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3243           sibcall_failure = 1;
3244         }
3245       else if (target
3246                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
3247                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3248         {
3249           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
3250              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
3251              former would if it were referring to the same register.
3252
3253              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
3254              except when function inlining is being done.  */
3255           emit_move_insn (target, valreg);
3256         }
3257       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
3258         {
3259           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
3260
3261           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3262           sibcall_failure = 1;
3263         }
3264       else
3265         target = copy_to_reg (valreg);
3266
3267 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
3268       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.  TARGET
3269          might be const0_rtx here, so be careful.  */
3270       if (GET_CODE (target) == REG
3271           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
3272           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3273         {
3274           tree type = TREE_TYPE (exp);
3275           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
3276
3277           /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3278           if (GET_MODE (target)
3279               != promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1))
3280             abort ();
3281
3282           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, 0);
3283           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3284           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target) = unsignedp;
3285         }
3286 #endif
3287
3288       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3289          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3290
3291       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
3292         {
3293           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3294           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3295           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3296           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3297           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3298           sibcall_failure = 1;
3299         }
3300       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3301         {
3302 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3303           if (save_area)
3304             {
3305               restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3306                                            high_to_save, low_to_save);
3307             }
3308 #endif
3309
3310           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3311           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3312             if (args[i].save_area)
3313               {
3314                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3315                 rtx stack_area
3316                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3317                                  memory_address (save_mode,
3318                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3319
3320                 if (save_mode != BLKmode)
3321                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3322                 else
3323                   emit_block_move (stack_area,
3324                                    validize_mem (args[i].save_area),
3325                                    GEN_INT (args[i].size.constant),
3326                                    PARM_BOUNDARY);
3327               }
3328
3329           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3330           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3331         }
3332
3333       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3334          Check for the handler slots since we might not have a save area
3335          for non-local gotos.  */
3336
3337       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && nonlocal_goto_handler_slots != 0)
3338         emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
3339
3340       pop_temp_slots ();
3341
3342       /* Free up storage we no longer need.  */
3343       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3344         if (args[i].aligned_regs)
3345           free (args[i].aligned_regs);
3346
3347       if (pass == 0)
3348         {
3349           /* Undo the fake expand_start_target_temps we did earlier.  If
3350              there had been any cleanups created, we've already set
3351              sibcall_failure.  */
3352           expand_end_target_temps ();
3353         }
3354
3355       insns = get_insns ();
3356       end_sequence ();
3357
3358       if (pass == 0)
3359         {
3360           tail_call_insns = insns;
3361
3362           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3363              finished generating the sibling call sequence.  */
3364
3365           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3366           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3367
3368           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3369           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3370             {
3371               args[i].value = 0;
3372               args[i].aligned_regs = 0;
3373               args[i].stack = 0;
3374             }
3375
3376           sbitmap_free (stored_args_map);
3377         }
3378       else
3379         normal_call_insns = insns;
3380
3381       /* If something prevents making this a sibling call,
3382          zero out the sequence.  */
3383       if (sibcall_failure)
3384         tail_call_insns = NULL_RTX;
3385     }
3386
3387   /* The function optimize_sibling_and_tail_recursive_calls doesn't
3388      handle CALL_PLACEHOLDERs inside other CALL_PLACEHOLDERs.  This
3389      can happen if the arguments to this function call an inline
3390      function who's expansion contains another CALL_PLACEHOLDER.
3391
3392      If there are any C_Ps in any of these sequences, replace them
3393      with their normal call.  */
3394
3395   for (insn = normal_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3396     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3397         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3398       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3399
3400   for (insn = tail_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3401     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3402         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3403       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3404
3405   for (insn = tail_recursion_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3406     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3407         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3408       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3409
3410   /* If this was a potential tail recursion site, then emit a
3411      CALL_PLACEHOLDER with the normal and the tail recursion streams.
3412      One of them will be selected later.  */
3413   if (tail_recursion_insns || tail_call_insns)
3414     {
3415       /* The tail recursion label must be kept around.  We could expose
3416          its use in the CALL_PLACEHOLDER, but that creates unwanted edges
3417          and makes determining true tail recursion sites difficult.
3418
3419          So we set LABEL_PRESERVE_P here, then clear it when we select
3420          one of the call sequences after rtl generation is complete.  */
3421       if (tail_recursion_insns)
3422         LABEL_PRESERVE_P (tail_recursion_label) = 1;
3423       emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode, normal_call_insns,
3424                                                 tail_call_insns,
3425                                                 tail_recursion_insns,
3426                                                 tail_recursion_label));
3427     }
3428   else
3429     emit_insns (normal_call_insns);
3430
3431   currently_expanding_call--;
3432
3433   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3434      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3435      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3436   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3437     {
3438       clear_pending_stack_adjust ();
3439       emit_insn (gen_rtx (CLOBBER, VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3440       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3441       save_stack_pointer ();
3442     }
3443
3444   return target;
3445 }
3446 \f
3447 /* Returns nonzero if FUN is the symbol for a library function which can
3448    not throw.  */
3449
3450 static int
3451 libfunc_nothrow (fun)
3452      rtx fun;
3453 {
3454   if (fun == throw_libfunc
3455       || fun == rethrow_libfunc
3456       || fun == sjthrow_libfunc
3457       || fun == sjpopnthrow_libfunc)
3458     return 0;
3459
3460   return 1;
3461 }
3462 \f
3463 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3464    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3465    parameters are documented in the emit_library_call function bellow.  */
3466 static rtx
3467 emit_library_call_value_1 (retval, orgfun, value, fn_type, outmode, nargs, p)
3468      int retval;
3469      rtx orgfun;
3470      rtx value;
3471      enum libcall_type fn_type;
3472      enum machine_mode outmode;
3473      int nargs;
3474      va_list p;
3475 {
3476   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3477   struct args_size args_size;
3478   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3479   struct args_size original_args_size;
3480   register int argnum;
3481   rtx fun;
3482   int inc;
3483   int count;
3484   struct args_size alignment_pad;
3485   rtx argblock = 0;
3486   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3487   struct arg
3488   {
3489     rtx value;
3490     enum machine_mode mode;
3491     rtx reg;
3492     int partial;
3493     struct args_size offset;
3494     struct args_size size;
3495     rtx save_area;
3496   };
3497   struct arg *argvec;
3498   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3499   rtx call_fusage = 0;
3500   rtx mem_value = 0;
3501   rtx valreg;
3502   int pcc_struct_value = 0;
3503   int struct_value_size = 0;
3504   int flags = 0;
3505   int reg_parm_stack_space = 0;
3506   int needed;
3507   rtx before_call;
3508
3509 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3510   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3511      save, if any.  */
3512   int low_to_save = -1, high_to_save = 0;
3513   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3514 #endif
3515
3516   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3517   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3518   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3519
3520 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3521 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
3522   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
3523 #else
3524   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3525 #endif
3526 #endif
3527
3528   if (fn_type == LCT_CONST_MAKE_BLOCK)
3529     flags |= ECF_CONST;
3530   else if (fn_type == LCT_PURE_MAKE_BLOCK)
3531     flags |= ECF_PURE;
3532   else if (fn_type == LCT_NORETURN)
3533     flags |= ECF_NORETURN;
3534   fun = orgfun;
3535
3536   if (libfunc_nothrow (fun))
3537     flags |= ECF_NOTHROW;
3538
3539 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3540   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3541      what we need.  */
3542   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3543     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3544 #endif
3545
3546   /* If this kind of value comes back in memory,
3547      decide where in memory it should come back.  */
3548   if (outmode != VOIDmode && aggregate_value_p (type_for_mode (outmode, 0)))
3549     {
3550 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3551       rtx pointer_reg
3552         = hard_function_value (build_pointer_type (type_for_mode (outmode, 0)),
3553                                0, 0);
3554       mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3555       pcc_struct_value = 1;
3556       if (value == 0)
3557         value = gen_reg_rtx (outmode);
3558 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3559       struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3560       if (value != 0 && GET_CODE (value) == MEM)
3561         mem_value = value;
3562       else
3563         mem_value = assign_temp (type_for_mode (outmode, 0), 0, 1, 1);
3564 #endif
3565
3566       /* This call returns a big structure.  */
3567       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
3568     }
3569
3570   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3571
3572   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3573      and into a vector ARGVEC.
3574
3575      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3576      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3577      library functions shouldn't have many args.  */
3578
3579   argvec = (struct arg *) alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3580   memset ((char *) argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3581
3582 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3583   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3584 #else
3585   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0);
3586 #endif
3587
3588   args_size.constant = 0;
3589   args_size.var = 0;
3590
3591   count = 0;
3592
3593   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3594      if a libcall is deleted.  */
3595   if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3596     start_sequence ();
3597
3598   push_temp_slots ();
3599
3600   /* If there's a structure value address to be passed,
3601      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3602   if (mem_value && struct_value_rtx == 0 && ! pcc_struct_value)
3603     {
3604       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3605       nargs++;
3606
3607       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3608       if (GET_CODE (addr) != REG && GET_CODE (addr) != MEM
3609           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3610         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3611
3612       argvec[count].value = addr;
3613       argvec[count].mode = Pmode;
3614       argvec[count].partial = 0;
3615
3616       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3617 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3618       if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1))
3619         abort ();
3620 #endif
3621
3622       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3623 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3624                            1,
3625 #else
3626                            argvec[count].reg != 0,
3627 #endif
3628                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3629                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3630
3631       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3632           || reg_parm_stack_space > 0)
3633         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3634
3635       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3636
3637       count++;
3638     }
3639
3640   for (; count < nargs; count++)
3641     {
3642       rtx val = va_arg (p, rtx);
3643       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3644
3645       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3646          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3647       if (mode == BLKmode
3648           || (GET_MODE (val) != mode && GET_MODE (val) != VOIDmode))
3649         abort ();
3650
3651       /* On some machines, there's no way to pass a float to a library fcn.
3652          Pass it as a double instead.  */
3653 #ifdef LIBGCC_NEEDS_DOUBLE
3654       if (LIBGCC_NEEDS_DOUBLE && mode == SFmode)
3655         val = convert_modes (DFmode, SFmode, val, 0), mode = DFmode;
3656 #endif
3657
3658       /* There's no need to call protect_from_queue, because
3659          either emit_move_insn or emit_push_insn will do that.  */
3660
3661       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3662       if (GET_CODE (val) != REG && GET_CODE (val) != MEM
3663           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3664         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3665
3666 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
3667       if (FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3668         {
3669           rtx slot;
3670           int must_copy = 1
3671 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES         
3672             && ! FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far, mode,
3673                                              NULL_TREE, 1)
3674 #endif
3675             ;
3676
3677           if (GET_MODE (val) == MEM && ! must_copy)
3678             slot = val;
3679           else if (must_copy)
3680             {
3681               slot = assign_temp (type_for_mode (mode, 0), 0, 1, 1);
3682               emit_move_insn (slot, val);
3683             }
3684           else
3685             {
3686               tree type = type_for_mode (mode, 0);
3687
3688               slot = gen_rtx_MEM (mode,
3689                                   expand_expr (build1 (ADDR_EXPR,
3690                                                        build_pointer_type
3691                                                        (type),
3692                                                        make_tree (type, val)),
3693                                                NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3694             }
3695
3696           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3697                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3698                                            call_fusage);
3699           if (must_copy)
3700             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3701                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3702                                                               slot),
3703                                              call_fusage);
3704
3705           mode = Pmode;
3706           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3707         }
3708 #endif
3709
3710       argvec[count].value = val;
3711       argvec[count].mode = mode;
3712
3713       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3714
3715 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3716       argvec[count].partial
3717         = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3718 #else
3719       argvec[count].partial = 0;
3720 #endif
3721
3722       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3723 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3724                            1,
3725 #else
3726                            argvec[count].reg != 0,
3727 #endif
3728                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3729                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3730
3731       if (argvec[count].size.var)
3732         abort ();
3733
3734       if (reg_parm_stack_space == 0 && argvec[count].partial)
3735         argvec[count].size.constant -= argvec[count].partial * UNITS_PER_WORD;
3736
3737       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3738           || reg_parm_stack_space > 0)
3739         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3740
3741       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3742     }
3743
3744 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
3745   reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
3746                                                      args_size.var);
3747 #endif
3748   /* If this machine requires an external definition for library
3749      functions, write one out.  */
3750   assemble_external_libcall (fun);
3751
3752   original_args_size = args_size;
3753 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3754   args_size.constant = (((args_size.constant
3755                           + stack_pointer_delta
3756                           + STACK_BYTES - 1)
3757                           / STACK_BYTES
3758                           * STACK_BYTES)
3759                          - stack_pointer_delta);
3760 #endif
3761
3762   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3763                             reg_parm_stack_space);
3764
3765 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3766   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3767 #endif
3768
3769   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3770     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3771
3772   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3773     {
3774       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3775          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3776          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3777          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3778
3779          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3780          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3781          stack usage map from the old one.
3782
3783          Another approach might be to try to reorder the argument
3784          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3785
3786       needed = args_size.constant;
3787
3788 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3789       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3790          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3791          is the responsibility of the caller.  */
3792       needed += reg_parm_stack_space;
3793 #endif
3794
3795 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3796       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3797                                          needed + 1);
3798 #else
3799       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3800                                          needed);
3801 #endif
3802       stack_usage_map = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
3803
3804       if (initial_highest_arg_in_use)
3805         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3806                 initial_highest_arg_in_use);
3807
3808       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3809         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3810                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3811       needed = 0;
3812
3813       /* The address of the outgoing argument list must not be copied to a
3814          register here, because argblock would be left pointing to the
3815          wrong place after the call to allocate_dynamic_stack_space below.  */
3816
3817       argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3818     }
3819   else
3820     {
3821       if (!PUSH_ARGS)
3822         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3823     }
3824
3825 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3826   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3827      before the first push (the last arg).  */
3828   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3829     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3830                                 - original_args_size.constant));
3831 #endif
3832
3833   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3834     {
3835       inc = -1;
3836       argnum = nargs - 1;
3837     }
3838   else
3839     {
3840       inc = 1;
3841       argnum = 0;
3842     }
3843
3844 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3845   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3846     {
3847       /* The argument list is the property of the called routine and it
3848          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3849          parameters, we must save and restore it.
3850
3851          Here we compute the boundary of the that needs to be saved, if any.  */
3852
3853 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3854       for (count = 0; count < reg_parm_stack_space + 1; count++)
3855 #else
3856       for (count = 0; count < reg_parm_stack_space; count++)
3857 #endif
3858         {
3859           if (count >= highest_outgoing_arg_in_use
3860               || stack_usage_map[count] == 0)
3861             continue;
3862
3863           if (low_to_save == -1)
3864             low_to_save = count;
3865
3866           high_to_save = count;
3867         }
3868
3869       if (low_to_save >= 0)
3870         {
3871           int num_to_save = high_to_save - low_to_save + 1;
3872           enum machine_mode save_mode
3873             = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
3874           rtx stack_area;
3875
3876           /* If we don't have the required alignment, must do this in BLKmode.  */
3877           if ((low_to_save & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
3878                                    BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
3879             save_mode = BLKmode;
3880
3881 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3882           stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3883                                     memory_address (save_mode,
3884                                                     plus_constant (argblock,
3885                                                                    -high_to_save)));
3886 #else
3887           stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3888                                     memory_address (save_mode,
3889                                                     plus_constant (argblock,
3890                                                                    low_to_save)));
3891 #endif
3892           if (save_mode == BLKmode)
3893             {
3894               save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
3895               emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
3896                                GEN_INT (num_to_save), PARM_BOUNDARY);
3897             }
3898           else
3899             {
3900               save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3901               emit_move_insn (save_area, stack_area);
3902             }
3903         }
3904     }
3905 #endif
3906
3907   /* Push the args that need to be pushed.  */
3908
3909   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3910      are to be pushed.  */
3911   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3912     {
3913       register enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3914       register rtx val = argvec[argnum].value;
3915       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3916       int partial = argvec[argnum].partial;
3917       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3918
3919       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3920         {
3921           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3922             {
3923               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3924                  stack area, save any previous data at that location.  */
3925
3926 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3927               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3928                  with positive values.  */
3929               upper_bound = -argvec[argnum].offset.constant + 1;
3930               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].size.constant;
3931 #else
3932               lower_bound = argvec[argnum].offset.constant;
3933               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].size.constant;
3934 #endif
3935
3936               for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3937                 if (stack_usage_map[i]
3938                     /* Don't store things in the fixed argument area at this
3939                        point; it has already been saved.  */
3940                     && i > reg_parm_stack_space)
3941                   break;
3942
3943               if (i != upper_bound)
3944                 {
3945                   /* We need to make a save area.  See what mode we can make
3946                      it.  */
3947                   enum machine_mode save_mode
3948                     = mode_for_size (argvec[argnum].size.constant
3949                                      * BITS_PER_UNIT,
3950                                      MODE_INT, 1);
3951                   rtx stack_area
3952                     = gen_rtx_MEM
3953                       (save_mode,
3954                        memory_address
3955                        (save_mode,
3956                         plus_constant (argblock,
3957                                        argvec[argnum].offset.constant)));
3958                   argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3959
3960                   emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3961                 }
3962             }
3963
3964           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, 0, partial, reg, 0,
3965                           argblock, GEN_INT (argvec[argnum].offset.constant),
3966                           reg_parm_stack_space, ARGS_SIZE_RTX (alignment_pad));
3967
3968           /* Now mark the segment we just used.  */
3969           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3970             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3971               stack_usage_map[i] = 1;
3972
3973           NO_DEFER_POP;
3974         }
3975     }
3976
3977 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3978   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3979      after pushing the last arg.  */
3980   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3981     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3982                                 - original_args_size.constant));
3983 #endif
3984
3985   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3986     argnum = nargs - 1;
3987   else
3988     argnum = 0;
3989
3990   fun = prepare_call_address (fun, NULL_TREE, &call_fusage, 0);
3991
3992   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3993
3994   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3995      are to be pushed.  */
3996   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3997     {
3998       register rtx val = argvec[argnum].value;
3999       rtx reg = argvec[argnum].reg;
4000       int partial = argvec[argnum].partial;
4001
4002       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4003          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
4004       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4005         emit_group_load (reg, val,
4006                          GET_MODE_SIZE (GET_MODE (val)),
4007                          GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (val)));
4008       else if (reg != 0 && partial == 0)
4009         emit_move_insn (reg, val);
4010
4011       NO_DEFER_POP;
4012     }
4013
4014   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
4015   for (count = 0; count < nargs; count++)
4016     {
4017       rtx reg = argvec[count].reg;
4018       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4019         use_group_regs (&call_fusage, reg);
4020       else if (reg != 0)
4021         use_reg (&call_fusage, reg);
4022     }
4023
4024   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
4025   if (mem_value != 0 && struct_value_rtx != 0 && ! pcc_struct_value)
4026     {
4027       emit_move_insn (struct_value_rtx,
4028                       force_reg (Pmode,
4029                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
4030                                                 NULL_RTX)));
4031       if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
4032         use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
4033     }
4034
4035   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4036      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4037   NO_DEFER_POP;
4038   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4039             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
4040
4041 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
4042   /* Stack must be properly aligned now.  */
4043   if (stack_pointer_delta & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1))
4044     abort ();
4045 #endif
4046
4047   before_call = get_last_insn ();
4048
4049   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4050      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4051   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4052      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4053      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4054      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4055
4056   emit_call_1 (fun,
4057                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4058                build_function_type (outmode == VOIDmode ? void_type_node
4059                                     : type_for_mode (outmode, 0), NULL_TREE),
4060                original_args_size.constant, args_size.constant,
4061                struct_value_size,
4062                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
4063                valreg,
4064                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags);
4065
4066   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
4067      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
4068      inform flow that control does not fall through.  */
4069
4070   if (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
4071     {
4072       /* The barrier or NOTE_INSN_SETJMP note must be emitted
4073          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
4074          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
4075
4076       rtx last = get_last_insn ();
4077       while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
4078         {
4079           last = PREV_INSN (last);
4080           /* There was no CALL_INSN?  */
4081           if (last == before_call)
4082             abort ();
4083         }
4084
4085       if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
4086         {
4087           emit_note_after (NOTE_INSN_SETJMP, last);
4088           current_function_calls_setjmp = 1;
4089         }
4090       else
4091         emit_barrier_after (last);
4092     }
4093
4094   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4095   OK_DEFER_POP;
4096
4097   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
4098      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
4099      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
4100      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
4101   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
4102       && valreg != 0 && GET_CODE (valreg) != PARALLEL)
4103     {
4104       rtx note = 0;
4105       rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
4106       rtx insns;
4107       int i;
4108
4109       /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
4110          arguments in order as well as the function name.  */
4111       for (i = 0; i < nargs; i++)
4112         note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
4113       note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
4114
4115       insns = get_insns ();
4116       end_sequence ();
4117
4118       if (flags & ECF_PURE)
4119         note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
4120            gen_rtx_USE (VOIDmode,
4121                         gen_rtx_MEM (BLKmode,
4122                                      gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), note);
4123
4124       emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
4125
4126       valreg = temp;
4127     }
4128   else if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
4129     {
4130       /* Otherwise, just write out the sequence without a note.  */
4131       rtx insns = get_insns ();
4132
4133       end_sequence ();
4134       emit_insns (insns);
4135     }
4136   pop_temp_slots ();
4137
4138   /* Copy the value to the right place.  */
4139   if (outmode != VOIDmode && retval)
4140     {
4141       if (mem_value)
4142         {
4143           if (value == 0)
4144             value = mem_value;
4145           if (value != mem_value)
4146             emit_move_insn (value, mem_value);
4147         }
4148       else if (value != 0)
4149         emit_move_insn (value, hard_libcall_value (outmode));
4150       else
4151         value = hard_libcall_value (outmode);
4152     }
4153
4154   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4155     {
4156 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4157       if (save_area)
4158         {
4159           enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
4160 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4161           rtx stack_area
4162             = gen_rtx_MEM (save_mode,
4163                            memory_address (save_mode,
4164                                            plus_constant (argblock,
4165                                                           - high_to_save)));
4166 #else
4167           rtx stack_area
4168             = gen_rtx_MEM (save_mode,
4169                            memory_address (save_mode,
4170                                            plus_constant (argblock, low_to_save)));
4171 #endif
4172           if (save_mode != BLKmode)
4173             emit_move_insn (stack_area, save_area);
4174           else
4175             emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
4176                              GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
4177                              PARM_BOUNDARY);
4178         }
4179 #endif
4180
4181       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4182       for (count = 0; count < nargs; count++)
4183         if (argvec[count].save_area)
4184           {
4185             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4186             rtx stack_area
4187               = gen_rtx_MEM (save_mode,
4188                              memory_address
4189                              (save_mode,
4190                               plus_constant (argblock,
4191                                              argvec[count].offset.constant)));
4192
4193             emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4194           }
4195
4196       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4197       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4198     }
4199
4200   return value;
4201
4202 }
4203 \f
4204 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4205    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4206    for a value of mode OUTMODE,
4207    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4208    and machine_modes to convert them to.
4209    The rtx values should have been passed through protect_from_queue already.
4210
4211    FN_TYPE will is zero for `normal' calls, one for `const' calls, wich
4212    which will be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes and two for `pure'
4213    calls, that are handled like `const' calls with extra
4214    (use (memory (scratch)).  */
4215
4216 void
4217 emit_library_call VPARAMS((rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4218                            enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4219 {
4220 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4221   rtx orgfun;
4222   int fn_type;
4223   enum machine_mode outmode;
4224   int nargs;
4225 #endif
4226   va_list p;
4227
4228   VA_START (p, nargs);
4229
4230 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4231   orgfun = va_arg (p, rtx);
4232   fn_type = va_arg (p, int);
4233   outmode = va_arg (p, enum machine_mode);
4234   nargs = va_arg (p, int);
4235 #endif
4236
4237   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4238
4239   va_end (p);
4240 }
4241 \f
4242 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4243    comes second and says where to store the result.
4244    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4245    to return the value.
4246
4247    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4248    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4249
4250 rtx
4251 emit_library_call_value VPARAMS((rtx orgfun, rtx value,
4252                                  enum libcall_type fn_type,
4253                                  enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4254 {
4255 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4256   rtx orgfun;
4257   rtx value;
4258   int fn_type;
4259   enum machine_mode outmode;
4260   int nargs;
4261 #endif
4262   va_list p;
4263
4264   VA_START (p, nargs);
4265
4266 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4267   orgfun = va_arg (p, rtx);
4268   value = va_arg (p, rtx);
4269   fn_type = va_arg (p, int);
4270   outmode = va_arg (p, enum machine_mode);
4271   nargs = va_arg (p, int);
4272 #endif
4273
4274   value = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode, nargs, p);
4275
4276   va_end (p);
4277
4278   return value;
4279 }
4280 \f
4281 #if 0
4282 /* Return an rtx which represents a suitable home on the stack
4283    given TYPE, the type of the argument looking for a home.
4284    This is called only for BLKmode arguments.
4285
4286    SIZE is the size needed for this target.
4287    ARGS_ADDR is the address of the bottom of the argument block for this call.
4288    OFFSET describes this parameter's offset into ARGS_ADDR.  It is meaningless
4289    if this machine uses push insns.  */
4290
4291 static rtx
4292 target_for_arg (type, size, args_addr, offset)
4293      tree type;
4294      rtx size;
4295      rtx args_addr;
4296      struct args_size offset;
4297 {
4298   rtx target;
4299   rtx offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (offset);
4300
4301   /* We do not call memory_address if possible,
4302      because we want to address as close to the stack
4303      as possible.  For non-variable sized arguments,
4304      this will be stack-pointer relative addressing.  */
4305   if (GET_CODE (offset_rtx) == CONST_INT)
4306     target = plus_constant (args_addr, INTVAL (offset_rtx));
4307   else
4308     {
4309       /* I have no idea how to guarantee that this
4310          will work in the presence of register parameters.  */
4311       target = gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr, offset_rtx);
4312       target = memory_address (QImode, target);
4313     }
4314
4315   return gen_rtx_MEM (BLKmode, target);
4316 }
4317 #endif
4318 \f
4319 /* Store a single argument for a function call
4320    into the register or memory area where it must be passed.
4321    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4322
4323    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4324    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4325
4326    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4327    so must be careful about how the stack is used.
4328
4329    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4330    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4331    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4332
4333    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4334
4335    Return non-zero if this arg should cause sibcall failure,
4336    zero otherwise.  */
4337
4338 static int
4339 store_one_arg (arg, argblock, flags, variable_size, reg_parm_stack_space)
4340      struct arg_data *arg;
4341      rtx argblock;
4342      int flags;
4343      int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED;
4344      int reg_parm_stack_space;
4345 {
4346   register tree pval = arg->tree_value;
4347   rtx reg = 0;
4348   int partial = 0;
4349   int used = 0;
4350   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4351   int sibcall_failure = 0;
4352
4353   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4354     return 1;
4355
4356   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4357      this argument.  */
4358   push_temp_slots ();
4359
4360   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4361     {
4362       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4363          save any previous data at that location.  */
4364       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4365         {
4366 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4367           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4368              with positive values.  */
4369           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4370             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4371           else
4372             upper_bound = 0;
4373
4374           lower_bound = upper_bound - arg->size.constant;
4375 #else
4376           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4377             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4378           else
4379             lower_bound = 0;
4380
4381           upper_bound = lower_bound + arg->size.constant;
4382 #endif
4383
4384           for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4385             if (stack_usage_map[i]
4386                 /* Don't store things in the fixed argument area at this point;
4387                    it has already been saved.  */
4388                 && i > reg_parm_stack_space)
4389               break;
4390
4391           if (i != upper_bound)
4392             {
4393               /* We need to make a save area.  See what mode we can make it.  */
4394               enum machine_mode save_mode
4395                 = mode_for_size (arg->size.constant * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
4396               rtx stack_area
4397                 = gen_rtx_MEM (save_mode,
4398                                memory_address (save_mode,
4399                                                XEXP (arg->stack_slot, 0)));
4400
4401               if (save_mode == BLKmode)
4402                 {
4403                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4404                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4405                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4406
4407                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4408                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4409                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4410                                    expr_size (arg->tree_value),
4411                                    MIN (PARM_BOUNDARY, TYPE_ALIGN (nt)));
4412                 }
4413               else
4414                 {
4415                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4416                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4417                 }
4418             }
4419         }
4420       /* Now that we have saved any slots that will be overwritten by this
4421          store, mark all slots this store will use.  We must do this before
4422          we actually expand the argument since the expansion itself may
4423          trigger library calls which might need to use the same stack slot.  */
4424       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4425         for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4426           stack_usage_map[i] = 1;
4427     }
4428
4429   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4430      set up the register and number of words.  */
4431   if (! arg->pass_on_stack)
4432     reg = arg->reg, partial = arg->partial;
4433
4434   if (reg != 0 && partial == 0)
4435     /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4436        this case.   */
4437     abort ();
4438
4439   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4440      here.  */
4441   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4442     reg = 0;
4443
4444   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4445      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4446   if (arg->value == 0)
4447     {
4448       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4449          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4450          expand_call must take special action to preserve the argument list
4451          if it is called recursively.
4452
4453          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4454          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4455          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4456
4457          If this argument is initialized by a function which takes the
4458          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4459          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4460          insufficient and expand_call must push the stack around the
4461          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4462
4463          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4464          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4465
4466       if (arg->pass_on_stack)
4467         stack_arg_under_construction++;
4468
4469       arg->value = expand_expr (pval,
4470                                 (partial
4471                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4472                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4473                                 VOIDmode, 0);
4474
4475       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4476          doesn't agree, convert the mode.  */
4477
4478       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4479         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4480                                     arg->value, arg->unsignedp);
4481
4482       if (arg->pass_on_stack)
4483         stack_arg_under_construction--;
4484     }
4485
4486   /* Don't allow anything left on stack from computation
4487      of argument to alloca.  */
4488   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4489     do_pending_stack_adjust ();
4490
4491   if (arg->value == arg->stack)
4492     {
4493       /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4494       if (current_function_check_memory_usage && GET_CODE (arg->stack) == MEM)
4495         {
4496           emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
4497                              VOIDmode, 3, XEXP (arg->stack, 0), Pmode,
4498                              ARGS_SIZE_RTX (arg->size),
4499                              TYPE_MODE (sizetype),
4500                              GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
4501                              TYPE_MODE (integer_type_node));
4502         }
4503     }
4504   else if (arg->mode != BLKmode)
4505     {
4506       register int size;
4507
4508       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4509          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4510          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4511
4512          Push it, and if its size is less than the
4513          amount of space allocated to it,
4514          also bump stack pointer by the additional space.
4515          Note that in C the default argument promotions
4516          will prevent such mismatches.  */
4517
4518       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4519       /* Compute how much space the push instruction will push.
4520          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4521          pointer by a halfword.  */
4522 #ifdef PUSH_ROUNDING
4523       size = PUSH_ROUNDING (size);
4524 #endif
4525       used = size;
4526
4527       /* Compute how much space the argument should get:
4528          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4529       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4530         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4531                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4532                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4533
4534       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4535          This can either be done with push or copy insns.  */
4536       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX, 0,
4537                       partial, reg, used - size, argblock,
4538                       ARGS_SIZE_RTX (arg->offset), reg_parm_stack_space,
4539                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4540     }
4541   else
4542     {
4543       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4544
4545       register int excess;
4546       rtx size_rtx;
4547
4548       /* Pushing a nonscalar.
4549          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4550          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4551
4552       /* Round its size up to a multiple
4553          of the allocation unit for arguments.  */
4554
4555       if (arg->size.var != 0)
4556         {
4557           excess = 0;
4558           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->size);
4559         }
4560       else
4561         {
4562           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because
4563              emit_push_insn for BLKmode is careful to avoid it.  */
4564           excess = (arg->size.constant - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4565                     + partial * UNITS_PER_WORD);
4566           size_rtx = expr_size (pval);
4567         }
4568
4569       if ((flags & ECF_SIBCALL) && GET_CODE (arg->value) == MEM)
4570         {
4571           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4572              argblock + arg->offset areas overlap.  */
4573           rtx x = arg->value;
4574           int i = 0;
4575
4576           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4577               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4578                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4579                      current_function_internal_arg_pointer
4580                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4581             {
4582               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4583                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4584
4585               /* expand_call should ensure this */
4586               if (arg->offset.var || GET_CODE (size_rtx) != CONST_INT)
4587                 abort ();
4588
4589               if (arg->offset.constant > i)
4590                 {
4591                   if (arg->offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4592                     sibcall_failure = 1;
4593                 }
4594               else if (arg->offset.constant < i)
4595                 {
4596                   if (i < arg->offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4597                     sibcall_failure = 1;
4598                 }
4599             }
4600         }
4601
4602       /*  If parm is passed both in stack and in register and offset is 
4603           greater than reg_parm_stack_space, split the offset. */
4604       if (arg->reg && arg->pass_on_stack)
4605         {
4606           if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space && arg->offset.var)
4607             error ("variable offset is passed paritially in stack and in reg");
4608           else if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space && arg->size.var)
4609             error ("variable size is passed partially in stack and in reg");
4610           else if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space 
4611               && ((arg->offset.constant + arg->size.constant) 
4612                    > reg_parm_stack_space))
4613           {
4614             rtx size_rtx1 = GEN_INT (reg_parm_stack_space - arg->offset.constant);
4615             emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx1,
4616                             TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)) / BITS_PER_UNIT, 
4617                             partial, reg, excess, argblock, 
4618                             ARGS_SIZE_RTX (arg->offset), reg_parm_stack_space,
4619                             ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4620
4621             size_rtx = GEN_INT (INTVAL(size_rtx) - reg_parm_stack_space);
4622           }
4623         }
4624         
4625
4626       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4627                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)), partial, reg, excess,
4628                       argblock, ARGS_SIZE_RTX (arg->offset),
4629                       reg_parm_stack_space,
4630                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4631     }
4632
4633   /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4634      in the stack.
4635
4636      ??? Note that this can change arg->value from arg->stack to
4637      arg->stack_slot and it matters when they are not the same.
4638      It isn't totally clear that this is correct in all cases.  */
4639   if (partial == 0)
4640     arg->value = arg->stack_slot;
4641
4642   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4643      be deferred during the rest of the arguments.  */
4644   NO_DEFER_POP;
4645
4646   /* ANSI doesn't require a sequence point here,
4647      but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
4648   emit_queue ();
4649
4650   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4651      that we might have taken the address of something and pushed that
4652      as an operand.  */
4653   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4654   free_temp_slots ();
4655   pop_temp_slots ();
4656
4657   return sibcall_failure;
4658 }