OSDN Git Service

* c-format.c (gcc_diag_char_table): Add %J.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / calls.c
1 /* Convert function calls to rtl insns, for GNU C compiler.
2    Copyright (C) 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "flags.h"
29 #include "expr.h"
30 #include "optabs.h"
31 #include "libfuncs.h"
32 #include "function.h"
33 #include "regs.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "output.h"
36 #include "tm_p.h"
37 #include "timevar.h"
38 #include "sbitmap.h"
39 #include "langhooks.h"
40 #include "target.h"
41 #include "cgraph.h"
42 #include "except.h"
43
44 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
45 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
46 #endif
47
48 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
49 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
50
51 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
52
53 struct arg_data
54 {
55   /* Tree node for this argument.  */
56   tree tree_value;
57   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
58   enum machine_mode mode;
59   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
60   rtx value;
61   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
62   rtx initial_value;
63   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
64      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
65      registers.  */
66   rtx reg;
67   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
68      This is not the same register as for normal calls on machines with
69      register windows.  */
70   rtx tail_call_reg;
71   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
72      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
73   int unsignedp;
74   /* Number of registers to use.  0 means put the whole arg in registers.
75      Also 0 if not passed in registers.  */
76   int partial;
77   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
78      Note that some arguments may be passed on the stack
79      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
80      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
81   int pass_on_stack;
82   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
83   struct locate_and_pad_arg_data locate;
84   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
85      has already been done if STACK == VALUE.  */
86   rtx stack;
87   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
88      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
89      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
90   rtx stack_slot;
91   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
92   rtx save_area;
93   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
94      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
95      block pointed to by this field.  The next field says how many
96      word-sized pseudos we made.  */
97   rtx *aligned_regs;
98   int n_aligned_regs;
99 };
100
101 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
102    the corresponding stack location has been used.
103    This vector is used to prevent a function call within an argument from
104    clobbering any stack already set up.  */
105 static char *stack_usage_map;
106
107 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
108 static int highest_outgoing_arg_in_use;
109
110 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
111    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
112    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
113    to use parent's incoming argument slots when they have been already
114    overwritten with tail call arguments.  */
115 static sbitmap stored_args_map;
116
117 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
118    initialized with a constructor call (including a C function that
119    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
120    to make sure the object being constructed does not overlap the
121    argument list for the constructor call.  */
122 int stack_arg_under_construction;
123
124 static int calls_function (tree, int);
125 static int calls_function_1 (tree, int);
126
127 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
128                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
129                          CUMULATIVE_ARGS *);
130 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
131 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
132 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
133 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
134                                       struct args_size *);
135 static void precompute_arguments (int, int, struct arg_data *);
136 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, int);
137 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
138                                              struct args_size *, int, tree,
139                                              tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
140                                              rtx *, int *, int *, int *);
141 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
142 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
143 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
144                                       int, int *);
145 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
146                                       enum machine_mode, int, va_list);
147 static int special_function_p (tree, int);
148 static rtx try_to_integrate (tree, tree, rtx, int, tree, rtx);
149 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
150 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
151
152 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
153                                                       int);
154 static tree fix_unsafe_tree (tree);
155
156 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
157 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
158 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
159 #endif
160 \f
161 /* If WHICH is 1, return 1 if EXP contains a call to the built-in function
162    `alloca'.
163
164    If WHICH is 0, return 1 if EXP contains a call to any function.
165    Actually, we only need return 1 if evaluating EXP would require pushing
166    arguments on the stack, but that is too difficult to compute, so we just
167    assume any function call might require the stack.  */
168
169 static tree calls_function_save_exprs;
170
171 static int
172 calls_function (tree exp, int which)
173 {
174   int val;
175
176   calls_function_save_exprs = 0;
177   val = calls_function_1 (exp, which);
178   calls_function_save_exprs = 0;
179   return val;
180 }
181
182 /* Recursive function to do the work of above function.  */
183
184 static int
185 calls_function_1 (tree exp, int which)
186 {
187   int i;
188   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
189   int class = TREE_CODE_CLASS (code);
190   int length = first_rtl_op (code);
191
192   /* If this code is language-specific, we don't know what it will do.  */
193   if ((int) code >= NUM_TREE_CODES)
194     return 1;
195
196   switch (code)
197     {
198     case CALL_EXPR:
199       if (which == 0)
200         return 1;
201       else if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
202                 == FUNCTION_TYPE)
203                && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
204                    (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
205         return 1;
206       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
207                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
208                    == FUNCTION_DECL)
209                && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
210                                        0)
211                    & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
212         return 1;
213
214       break;
215
216     case CONSTRUCTOR:
217       {
218         tree tem;
219
220         for (tem = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); tem != 0; tem = TREE_CHAIN (tem))
221           if (calls_function_1 (TREE_VALUE (tem), which))
222             return 1;
223       }
224
225       return 0;
226
227     case SAVE_EXPR:
228       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) != 0)
229         return 0;
230       if (value_member (exp, calls_function_save_exprs))
231         return 0;
232       calls_function_save_exprs = tree_cons (NULL_TREE, exp,
233                                              calls_function_save_exprs);
234       return (TREE_OPERAND (exp, 0) != 0
235               && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), which));
236
237     case BLOCK:
238       {
239         tree local;
240         tree subblock;
241
242         for (local = BLOCK_VARS (exp); local; local = TREE_CHAIN (local))
243           if (DECL_INITIAL (local) != 0
244               && calls_function_1 (DECL_INITIAL (local), which))
245             return 1;
246
247         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (exp);
248              subblock;
249              subblock = TREE_CHAIN (subblock))
250           if (calls_function_1 (subblock, which))
251             return 1;
252       }
253       return 0;
254
255     case TREE_LIST:
256       for (; exp != 0; exp = TREE_CHAIN (exp))
257         if (calls_function_1 (TREE_VALUE (exp), which))
258           return 1;
259       return 0;
260
261     default:
262       break;
263     }
264
265   /* Only expressions and blocks can contain calls.  */
266   if (! IS_EXPR_CODE_CLASS (class) && class != 'b')
267     return 0;
268
269   for (i = 0; i < length; i++)
270     if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
271         && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, i), which))
272       return 1;
273
274   return 0;
275 }
276 \f
277 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
278    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
279    if FNDECL is a nested function.
280
281    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
282    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
283
284 rtx
285 prepare_call_address (rtx funexp, tree fndecl, rtx *call_fusage,
286                       int reg_parm_seen, int sibcallp)
287 {
288   rtx static_chain_value = 0;
289
290   funexp = protect_from_queue (funexp, 0);
291
292   if (fndecl != 0)
293     /* Get possible static chain value for nested function in C.  */
294     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
295
296   /* Make a valid memory address and copy constants thru pseudo-regs,
297      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
298   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
299     /* If we are using registers for parameters, force the
300        function address into a register now.  */
301     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
302               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
303               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
304   else if (! sibcallp)
305     {
306 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
307       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
308 #ifdef NO_RECURSIVE_FUNCTION_CSE
309         if (fndecl != current_function_decl)
310 #endif
311           funexp = force_reg (Pmode, funexp);
312 #endif
313     }
314
315   if (static_chain_value != 0)
316     {
317       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
318
319       if (GET_CODE (static_chain_rtx) == REG)
320         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
321     }
322
323   return funexp;
324 }
325
326 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
327    and optionally pop the results.
328    The CALL_INSN is the first insn generated.
329
330    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
331    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
332
333    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
334    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
335    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
336    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
337    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
338
339    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
340    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
341    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
342    both to put into the call insn and to generate explicit popping
343    code if necessary.
344
345    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
346    It is zero if this call doesn't want a structure value.
347
348    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
349      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
350    just after all the args have had their registers assigned.
351    This could be whatever you like, but normally it is the first
352    arg-register beyond those used for args in this call,
353    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
354    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
355
356    VALREG is a hard register in which a value is returned,
357    or 0 if the call does not return a value.
358
359    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
360    the args to this call were processed.
361    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
362
363    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
364    denote registers used by the called function.  */
365
366 static void
367 emit_call_1 (rtx funexp, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED, tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
368              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
369              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
370              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
371              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
372              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
373              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
374 {
375   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
376   rtx call_insn;
377   int already_popped = 0;
378   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
379 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
380   rtx struct_value_size_rtx;
381   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
382 #endif
383
384 #ifdef CALL_POPS_ARGS
385   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
386 #endif
387
388   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
389      and we don't want to load it into a register as an optimization,
390      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
391   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
392     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
393
394 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
395   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
396       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
397       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
398     {
399       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
400       rtx pat;
401
402       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
403          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
404
405       if (valreg)
406         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
407                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
408                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
409                                      n_pop);
410       else
411         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
412                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
413
414       emit_call_insn (pat);
415       already_popped = 1;
416     }
417   else
418 #endif
419
420 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
421   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
422      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
423      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
424      even if the call has no arguments to pop.  */
425 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
426   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
427       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
428 #else
429   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
430 #endif
431     {
432       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
433       rtx pat;
434
435       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
436          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
437
438       if (valreg)
439         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
440                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
441                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
442       else
443         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
444                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
445
446       emit_call_insn (pat);
447       already_popped = 1;
448     }
449   else
450 #endif
451
452 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
453   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
454       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
455     {
456       if (valreg)
457         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
458                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
459                                            rounded_stack_size_rtx,
460                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
461       else
462         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
463                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
464                                      struct_value_size_rtx));
465     }
466   else
467 #endif
468
469 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
470   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
471     {
472       if (valreg)
473         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
474                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
475                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
476                                         NULL_RTX));
477       else
478         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
479                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
480                                   struct_value_size_rtx));
481     }
482   else
483 #endif
484     abort ();
485
486   /* Find the call we just emitted.  */
487   call_insn = last_call_insn ();
488
489   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
490   if (ecf_flags & ECF_PURE)
491     call_fusage
492       = gen_rtx_EXPR_LIST
493         (VOIDmode,
494          gen_rtx_USE (VOIDmode,
495                       gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
496          call_fusage);
497
498   /* Put the register usage information there.  */
499   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
500
501   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
502   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
503     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
504
505   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
506      effect.  */
507   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
508     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
509                                                REG_NOTES (call_insn));
510   else
511     note_eh_region_may_contain_throw ();
512
513   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
514     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
515                                                REG_NOTES (call_insn));
516   if (ecf_flags & ECF_ALWAYS_RETURN)
517     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_ALWAYS_RETURN, const0_rtx,
518                                                REG_NOTES (call_insn));
519
520   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
521     {
522       REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
523                                                  REG_NOTES (call_insn));
524       current_function_calls_setjmp = 1;
525     }
526
527   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
528
529   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
530      if the context of the call as a whole permits.  */
531   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
532
533   /* Don't bother cleaning up after a noreturn function.  */
534   if (ecf_flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
535     return;
536
537   if (n_popped > 0)
538     {
539       if (!already_popped)
540         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
541           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
542                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
543                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
544       rounded_stack_size -= n_popped;
545       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
546       stack_pointer_delta -= n_popped;
547     }
548
549   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
550     {
551       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
552          we need an instruction to pop them sooner or later.
553          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
554
555          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
556          stack pointer will be changed.  */
557
558       if (rounded_stack_size != 0)
559         {
560           if (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED)
561             /* Just pretend we did the pop.  */
562             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
563           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
564               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
565             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
566           else
567             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
568         }
569     }
570   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
571      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
572      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
573      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
574      popping variants of functions exist as well.
575
576      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
577      probably not worthwhile.
578
579      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
580      such machines.  */
581   else if (n_popped)
582     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
583 }
584
585 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
586    special properties we wish to know about.
587
588    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
589    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
590
591    Similarly set LONGJMP for if the function is in the longjmp family.
592
593    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
594    space from the stack such as alloca.  */
595
596 static int
597 special_function_p (tree fndecl, int flags)
598 {
599   if (! (flags & ECF_MALLOC)
600       && fndecl && DECL_NAME (fndecl)
601       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
602       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
603          since they are not the magic functions we would otherwise
604          think they are.
605          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
606          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
607          because you can declare fork() inside a function if you
608          wish.  */
609       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE 
610           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
611       && TREE_PUBLIC (fndecl))
612     {
613       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
614       const char *tname = name;
615
616       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
617          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
618          anything that does not understand its behavior.  */
619       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
620             && name[0] == 'a'
621             && ! strcmp (name, "alloca"))
622            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
623                && name[0] == '_'
624                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
625         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
626
627       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
628       if (name[0] == '_')
629         {
630           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
631             tname += 3;
632           else if (name[1] == '_')
633             tname += 2;
634           else
635             tname += 1;
636         }
637
638       if (tname[0] == 's')
639         {
640           if ((tname[1] == 'e'
641                && (! strcmp (tname, "setjmp")
642                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
643               || (tname[1] == 'i'
644                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
645               || (tname[1] == 'a'
646                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
647             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
648
649           if (tname[1] == 'i'
650               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
651             flags |= ECF_LONGJMP;
652         }
653       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
654                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
655                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
656                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
657         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
658
659       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
660                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
661         flags |= ECF_LONGJMP;
662
663       else if ((tname[0] == 'f' && tname[1] == 'o'
664                 && ! strcmp (tname, "fork"))
665                /* Linux specific: __clone.  check NAME to insist on the
666                   leading underscores, to avoid polluting the ISO / POSIX
667                   namespace.  */
668                || (name[0] == '_' && name[1] == '_'
669                    && ! strcmp (tname, "clone"))
670                || (tname[0] == 'e' && tname[1] == 'x' && tname[2] == 'e'
671                    && tname[3] == 'c' && (tname[4] == 'l' || tname[4] == 'v')
672                    && (tname[5] == '\0'
673                        || ((tname[5] == 'p' || tname[5] == 'e')
674                            && tname[6] == '\0'))))
675         flags |= ECF_FORK_OR_EXEC;
676     }
677   return flags;
678 }
679
680 /* Return nonzero when tree represent call to longjmp.  */
681
682 int
683 setjmp_call_p (tree fndecl)
684 {
685   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
686 }
687
688 /* Return true when exp contains alloca call.  */
689 bool
690 alloca_call_p (tree exp)
691 {
692   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
693       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
694       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
695           == FUNCTION_DECL)
696       && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
697                               0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
698     return true;
699   return false;
700 }
701
702 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
703
704 int
705 flags_from_decl_or_type (tree exp)
706 {
707   int flags = 0;
708   tree type = exp;
709
710   if (DECL_P (exp))
711     {
712       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (exp);
713       type = TREE_TYPE (exp);
714
715       if (i)
716         {
717           if (i->pure_function)
718             flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
719           if (i->const_function)
720             flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
721         }
722
723       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
724       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
725         flags |= ECF_MALLOC;
726
727       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
728       if (DECL_IS_PURE (exp))
729         flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
730
731       if (TREE_NOTHROW (exp))
732         flags |= ECF_NOTHROW;
733
734       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
735         flags |= ECF_LIBCALL_BLOCK;
736     }
737
738   if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
739     flags |= ECF_CONST;
740
741   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
742     flags |= ECF_NORETURN;
743
744   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.   We
745      cannot consider it pure or constant in that case.  */
746   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (type))
747     {
748       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
749       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
750     }
751
752   return flags;
753 }
754
755 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
756    into fields within the ARGS array.
757
758    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
759
760    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
761
762 static void
763 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args, int *reg_parm_seen)
764 {
765   int i;
766
767   *reg_parm_seen = 0;
768
769   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
770     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
771       {
772         *reg_parm_seen = 1;
773
774         if (args[i].value == 0)
775           {
776             push_temp_slots ();
777             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
778                                          VOIDmode, 0);
779             preserve_temp_slots (args[i].value);
780             pop_temp_slots ();
781
782             /* ANSI doesn't require a sequence point here,
783                but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
784             emit_queue ();
785           }
786
787         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
788            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
789         if (CONSTANT_P (args[i].value)
790             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
791           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
792
793         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
794            do it now.  */
795
796         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
797           args[i].value
798             = convert_modes (args[i].mode,
799                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
800                              args[i].value, args[i].unsignedp);
801
802         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
803            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
804            into the hard reg.
805
806            For small register classes, also do this if this call uses
807            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
808            loading the parameters registers.  */
809
810         if ((! (GET_CODE (args[i].value) == REG
811                 || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
812                     && GET_CODE (SUBREG_REG (args[i].value)) == REG)))
813             && args[i].mode != BLKmode
814             && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
815             && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
816                 || preserve_subexpressions_p ()))
817           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
818       }
819 }
820
821 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
822
823   /* The argument list is the property of the called routine and it
824      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
825      parameters, we must save and restore it.  */
826
827 static rtx
828 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
829 {
830   int low;
831   int high;
832
833   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
834   high = reg_parm_stack_space;
835 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
836   high += 1;
837 #endif
838   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
839     high = highest_outgoing_arg_in_use;
840
841   for (low = 0; low < high; low++)
842     if (stack_usage_map[low] != 0)
843       {
844         int num_to_save;
845         enum machine_mode save_mode;
846         int delta;
847         rtx stack_area;
848         rtx save_area;
849
850         while (stack_usage_map[--high] == 0)
851           ;
852
853         *low_to_save = low;
854         *high_to_save = high;
855
856         num_to_save = high - low + 1;
857         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
858
859         /* If we don't have the required alignment, must do this
860            in BLKmode.  */
861         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
862                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
863           save_mode = BLKmode;
864
865 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
866         delta = -high;
867 #else
868         delta = low;
869 #endif
870         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
871                                   memory_address (save_mode,
872                                                   plus_constant (argblock,
873                                                                  delta)));
874
875         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
876         if (save_mode == BLKmode)
877           {
878             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
879             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
880                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
881           }
882         else
883           {
884             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
885             emit_move_insn (save_area, stack_area);
886           }
887
888         return save_area;
889       }
890
891   return NULL_RTX;
892 }
893
894 static void
895 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
896 {
897   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
898   int delta;
899   rtx stack_area;
900
901 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
902   delta = -high_to_save;
903 #else
904   delta = low_to_save;
905 #endif
906   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
907                             memory_address (save_mode,
908                                             plus_constant (argblock, delta)));
909   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
910
911   if (save_mode != BLKmode)
912     emit_move_insn (stack_area, save_area);
913   else
914     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
915                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
916                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
917 }
918 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
919
920 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
921    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
922    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
923    which we will later copy into the appropriate hard registers.
924
925    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
926    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
927    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
928
929 static void
930 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
931 {
932   int i, j;
933
934   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
935     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
936         && args[i].mode == BLKmode
937         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
938             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
939       {
940         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
941         int nregs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
942         int endian_correction = 0;
943
944         args[i].n_aligned_regs = args[i].partial ? args[i].partial : nregs;
945         args[i].aligned_regs = xmalloc (sizeof (rtx) * args[i].n_aligned_regs);
946
947         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
948            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
949            this means we must skip the empty high order bytes when
950            calculating the bit offset.  */
951         if (bytes < UNITS_PER_WORD
952 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
953             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
954                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
955                 == downward)
956 #else
957             && BYTES_BIG_ENDIAN
958 #endif
959             )
960           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
961
962         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
963           {
964             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
965             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
966             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
967
968             args[i].aligned_regs[j] = reg;
969             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
970                                       word_mode, word_mode, BITS_PER_WORD);
971
972             /* There is no need to restrict this code to loading items
973                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
974                load up entire word sized registers efficiently.
975
976                ??? This may not be needed anymore.
977                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
978                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
979                the register later passes know the first AND to zero out the
980                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
981                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
982
983             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
984
985             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
986             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
987                              word, BITS_PER_WORD);
988           }
989       }
990 }
991
992 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
993    ACTPARMS.
994
995    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
996
997    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
998
999    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1000
1001    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1002    the next argument.
1003
1004    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1005    for arguments which are passed in registers.
1006
1007    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1008    and may be modified by this routine.
1009
1010    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1011    flags which may may be modified by this routine.  */
1012
1013 static void
1014 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
1015                                  struct arg_data *args,
1016                                  struct args_size *args_size,
1017                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
1018                                  tree actparms, tree fndecl,
1019                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
1020                                  int reg_parm_stack_space,
1021                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
1022                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags)
1023 {
1024   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1025   int inc;
1026
1027   /* Count arg position in order args appear.  */
1028   int argpos;
1029
1030   int i;
1031   tree p;
1032
1033   args_size->constant = 0;
1034   args_size->var = 0;
1035
1036   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1037      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1038      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1039
1040   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1041     {
1042       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1043       /* In this case, must reverse order of args
1044          so that we compute and push the last arg first.  */
1045     }
1046   else
1047     {
1048       i = 0, inc = 1;
1049     }
1050
1051   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1052   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
1053     {
1054       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
1055       int unsignedp;
1056       enum machine_mode mode;
1057
1058       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
1059
1060       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1061       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1062         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1063
1064       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1065          pass the first field of the union.  We have already verified that
1066          the modes are the same.  */
1067       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1068         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1069
1070       /* Decide where to pass this arg.
1071
1072          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1073
1074          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1075          and the exact value says how many words are passed in registers.
1076
1077          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1078          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1079          if args[i].reg is nonzero.
1080
1081          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1082          with those made by function.c.  */
1083
1084       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1085       if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
1086           || TREE_ADDRESSABLE (type)
1087 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
1088           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1089                                              type, argpos < n_named_args)
1090 #endif
1091           )
1092         {
1093           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible
1094              references instead of making a copy.  */
1095           if (current_function_is_thunk
1096 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
1097               || (FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1098                                              type, argpos < n_named_args)
1099                   /* If it's in a register, we must make a copy of it too.  */
1100                   /* ??? Is this a sufficient test?  Is there a better one? */
1101                   && !(TREE_CODE (args[i].tree_value) == VAR_DECL
1102                        && REG_P (DECL_RTL (args[i].tree_value)))
1103                   && ! TREE_ADDRESSABLE (type))
1104 #endif
1105               )
1106             {
1107               /* C++ uses a TARGET_EXPR to indicate that we want to make a
1108                  new object from the argument.  If we are passing by
1109                  invisible reference, the callee will do that for us, so we
1110                  can strip off the TARGET_EXPR.  This is not always safe,
1111                  but it is safe in the only case where this is a useful
1112                  optimization; namely, when the argument is a plain object.
1113                  In that case, the frontend is just asking the backend to
1114                  make a bitwise copy of the argument.  */
1115
1116               if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1117                   && (DECL_P (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1)))
1118                   && ! REG_P (DECL_RTL (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1))))
1119                 args[i].tree_value = TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1);
1120
1121               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1122                                            build_pointer_type (type),
1123                                            args[i].tree_value);
1124               type = build_pointer_type (type);
1125             }
1126           else if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR)
1127             {
1128               /* In the V3 C++ ABI, parameters are destroyed in the caller.
1129                  We implement this by passing the address of the temporary
1130                  rather than expanding it into another allocated slot.  */
1131               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1132                                            build_pointer_type (type),
1133                                            args[i].tree_value);
1134               type = build_pointer_type (type);
1135             }
1136           else
1137             {
1138               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1139                  function being called.  */
1140               rtx copy;
1141
1142               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1143                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1144                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1145                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1146                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1147                 {
1148                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1149                      for it.  */
1150                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1151
1152                   if (*old_stack_level == 0)
1153                     {
1154                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1155                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1156                       pending_stack_adjust = 0;
1157                     }
1158
1159                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1160                                       allocate_dynamic_stack_space
1161                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1162                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1163                 }
1164               else
1165                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1166
1167               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1168               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1169
1170               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1171                                            build_pointer_type (type),
1172                                            make_tree (type, copy));
1173               type = build_pointer_type (type);
1174             }
1175         }
1176
1177       mode = TYPE_MODE (type);
1178       unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
1179
1180       if (targetm.calls.promote_function_args (fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : 0))
1181         mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1182
1183       args[i].unsignedp = unsignedp;
1184       args[i].mode = mode;
1185
1186       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1187                                   argpos < n_named_args);
1188 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1189       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1190          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1191          arguments have to go into the incoming registers.  */
1192       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1193                                                      argpos < n_named_args);
1194 #else
1195       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1196 #endif
1197
1198 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1199       if (args[i].reg)
1200         args[i].partial
1201           = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (*args_so_far, mode, type,
1202                                         argpos < n_named_args);
1203 #endif
1204
1205       args[i].pass_on_stack = MUST_PASS_IN_STACK (mode, type);
1206
1207       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1208          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1209          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1210       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1211           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1212         args[i].pass_on_stack = 1;
1213
1214       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1215          since we must evaluate the object into its final location.
1216
1217          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1218          to preallocate.  */
1219       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1220           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1221         *must_preallocate = 1;
1222
1223       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1224          we cannot consider this function call constant.  */
1225       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1226         *ecf_flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
1227
1228       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1229       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1230           || reg_parm_stack_space > 0
1231           || args[i].pass_on_stack)
1232         locate_and_pad_parm (mode, type,
1233 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1234                              1,
1235 #else
1236                              args[i].reg != 0,
1237 #endif
1238                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1239                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1240 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1241       else
1242         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1243            end it should be padded.  */
1244         args[i].locate.where_pad =
1245           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1246                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1247 #endif
1248
1249       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1250
1251       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1252       if (args[i].locate.size.var)
1253         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1254
1255       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1256          have been used, etc.  */
1257
1258       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1259                             argpos < n_named_args);
1260     }
1261 }
1262
1263 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1264    Return the original constant component of the argument block's size.
1265
1266    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1267    for arguments passed in registers.  */
1268
1269 static int
1270 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1271                              struct args_size *args_size,
1272                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1273 {
1274   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1275
1276   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1277      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1278      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1279   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1280     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1281
1282   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1283      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1284      and there may be a minimum required size.  */
1285
1286   if (args_size->var)
1287     {
1288       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1289       args_size->constant = 0;
1290
1291       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1292       if (preferred_stack_boundary > 1)
1293         {
1294           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1295              to add the delta, round and subtract the delta.
1296              Currently no machine description requires this support.  */
1297           if (stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1))
1298             abort ();
1299           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1300         }
1301
1302       if (reg_parm_stack_space > 0)
1303         {
1304           args_size->var
1305             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1306                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1307
1308 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1309           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1310              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1311           args_size->var
1312             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1313                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1314 #endif
1315         }
1316     }
1317   else
1318     {
1319       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1320       if (preferred_stack_boundary < 1)
1321         preferred_stack_boundary = 1;
1322       args_size->constant = (((args_size->constant
1323                                + stack_pointer_delta
1324                                + preferred_stack_boundary - 1)
1325                               / preferred_stack_boundary
1326                               * preferred_stack_boundary)
1327                              - stack_pointer_delta);
1328
1329       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1330                                  reg_parm_stack_space);
1331
1332 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1333       if (reg_parm_stack_space == 0)
1334         args_size->constant = 0;
1335 #endif
1336
1337 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1338       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1339 #endif
1340     }
1341   return unadjusted_args_size;
1342 }
1343
1344 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1345
1346    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1347
1348    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1349
1350    ARGS is an array containing information for each argument; this
1351    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1352    precomputed argument.  */
1353
1354 static void
1355 precompute_arguments (int flags, int num_actuals, struct arg_data *args)
1356 {
1357   int i;
1358
1359   /* If this function call is cse'able, precompute all the parameters.
1360      Note that if the parameter is constructed into a temporary, this will
1361      cause an additional copy because the parameter will be constructed
1362      into a temporary location and then copied into the outgoing arguments.
1363      If a parameter contains a call to alloca and this function uses the
1364      stack, precompute the parameter.  */
1365
1366   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1367      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1368      function call which will store arguments on the stack.
1369      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1370      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1371      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1372      worse code)  */
1373
1374   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1375     if ((flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
1376         || calls_function (args[i].tree_value, !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
1377       {
1378         enum machine_mode mode;
1379
1380         /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1381         if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
1382           abort ();
1383
1384         args[i].value
1385           = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1386
1387         /* ANSI doesn't require a sequence point here,
1388            but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
1389         emit_queue ();
1390
1391         args[i].initial_value = args[i].value
1392           = protect_from_queue (args[i].value, 0);
1393
1394         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1395         if (mode != args[i].mode)
1396           {
1397             args[i].value
1398               = convert_modes (args[i].mode, mode,
1399                                args[i].value, args[i].unsignedp);
1400 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
1401             /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1402                pseudo, so convert it down to the declared mode using
1403                a SUBREG.  */
1404             if (GET_CODE (args[i].value) == REG
1405                 && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1406               {
1407                 args[i].initial_value
1408                   = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1409                 SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1410                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1411                   args[i].unsignedp);
1412               }
1413 #endif
1414           }
1415       }
1416 }
1417
1418 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1419    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1420    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1421
1422 static int
1423 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals, struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1424 {
1425   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1426
1427      If we would have to push a partially-in-regs parm
1428      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1429
1430      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1431      alignment, we must preallocate.
1432
1433      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1434      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1435      size, preallocation is faster.
1436
1437      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1438      where stack alignment is required to be maintained between every
1439      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1440      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1441      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1442      PUSH_ROUNDING.  */
1443
1444   if (! must_preallocate)
1445     {
1446       int partial_seen = 0;
1447       int copy_to_evaluate_size = 0;
1448       int i;
1449
1450       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1451         {
1452           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1453             partial_seen = 1;
1454           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1455             must_preallocate = 1;
1456
1457           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1458               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1459                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1460                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1461                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1462             copy_to_evaluate_size
1463               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1464         }
1465
1466       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1467           && args_size->constant > 0)
1468         must_preallocate = 1;
1469     }
1470   return must_preallocate;
1471 }
1472
1473 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1474    and store it into the ARGS array.
1475
1476    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1477    validized when it is used.
1478
1479    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1480
1481 static void
1482 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1483 {
1484   if (argblock)
1485     {
1486       rtx arg_reg = argblock;
1487       int i, arg_offset = 0;
1488
1489       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1490         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1491
1492       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1493         {
1494           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1495           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1496           rtx addr;
1497
1498           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1499           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1500             continue;
1501
1502           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1503             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1504           else
1505             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1506
1507           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1508           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1509           set_mem_align (args[i].stack, PARM_BOUNDARY);
1510           set_mem_attributes (args[i].stack,
1511                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1512
1513           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1514             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1515           else
1516             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1517
1518           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1519           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1520           set_mem_align (args[i].stack_slot, PARM_BOUNDARY);
1521           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1522                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1523
1524           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1525              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1526              from function arguments with stores to outgoing arguments
1527              of sibling calls.  */
1528           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1529           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1530         }
1531     }
1532 }
1533
1534 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1535    in a call instruction.
1536
1537    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1538    FNDECL will be NULL_TREE.
1539
1540    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1541
1542 static rtx
1543 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1544 {
1545   rtx funexp;
1546
1547   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1548   if (fndecl)
1549     {
1550       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1551          make an external definition for it.  */
1552       if (! TREE_USED (fndecl))
1553         {
1554           assemble_external (fndecl);
1555           TREE_USED (fndecl) = 1;
1556         }
1557
1558       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1559       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1560     }
1561   else
1562     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1563     {
1564       push_temp_slots ();
1565       funexp = expand_expr (addr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1566       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1567       emit_queue ();
1568     }
1569   return funexp;
1570 }
1571
1572 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1573    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1574    expressions were already evaluated.
1575
1576    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1577    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1578
1579    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_overlap_argument_overlap
1580    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1581
1582 static void
1583 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1584                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1585                           int *sibcall_failure)
1586 {
1587   int i, j;
1588
1589 #ifdef LOAD_ARGS_REVERSED
1590   for (i = num_actuals - 1; i >= 0; i--)
1591 #else
1592   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1593 #endif
1594     {
1595       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1596                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1597       if (reg)
1598         {
1599           int partial = args[i].partial;
1600           int nregs;
1601           int size = 0;
1602           rtx before_arg = get_last_insn ();
1603           /* Set to non-negative if must move a word at a time, even if just
1604              one word (e.g, partial == 1 && mode == DFmode).  Set to -1 if
1605              we just use a normal move insn.  This value can be zero if the
1606              argument is a zero size structure with no fields.  */
1607           nregs = -1;
1608           if (partial)
1609             nregs = partial;
1610           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1611             {
1612               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1613               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1614             }
1615           else
1616             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1617
1618           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1619              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1620
1621           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1622             {
1623               tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1624               emit_group_load (reg, args[i].value, type,
1625                                int_size_in_bytes (type));
1626             }
1627
1628           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1629              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1630              load the register(s) from memory.  */
1631
1632           else if (nregs == -1)
1633             {
1634               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1635 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1636               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1637                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1638                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1639               if (size < UNITS_PER_WORD
1640                   && (args[i].locate.where_pad
1641                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1642                 {
1643                   rtx x;
1644                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1645
1646                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1647                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1648                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1649                      seem worth generating rtl to say that.  */
1650                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1651                   x = expand_binop (word_mode, ashl_optab, reg,
1652                                     GEN_INT (shift), reg, 1, OPTAB_WIDEN);
1653                   if (x != reg)
1654                     emit_move_insn (reg, x);
1655                 }
1656 #endif
1657             }
1658
1659           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1660              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1661
1662           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1663             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1664               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1665                               args[i].aligned_regs[j]);
1666
1667           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1668             {
1669               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1670
1671 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1672               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1673               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1674                   && args[i].locate.where_pad == downward)
1675                 {
1676                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1677                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1678                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1679                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1680                   optab dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? lshr_optab : ashl_optab;
1681
1682                   emit_move_insn (x, tem);
1683                   x = expand_binop (word_mode, dir, x, GEN_INT (shift),
1684                                     ri, 1, OPTAB_WIDEN);
1685                   if (x != ri)
1686                     emit_move_insn (ri, x);
1687                 }
1688               else
1689 #endif
1690                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1691             }
1692
1693           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1694              possible that it did a load from an argument slot that was
1695              already clobbered.  */
1696           if (is_sibcall
1697               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1698             *sibcall_failure = 1;
1699
1700           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1701              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1702           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1703             use_group_regs (call_fusage, reg);
1704           else if (nregs == -1)
1705             use_reg (call_fusage, reg);
1706           else
1707             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs == 0 ? 1 : nregs);
1708         }
1709     }
1710 }
1711
1712 /* Try to integrate function.  See expand_inline_function for documentation
1713    about the parameters.  */
1714
1715 static rtx
1716 try_to_integrate (tree fndecl, tree actparms, rtx target, int ignore,
1717                   tree type, rtx structure_value_addr)
1718 {
1719   rtx temp;
1720   rtx before_call;
1721   int i;
1722   rtx old_stack_level = 0;
1723   int reg_parm_stack_space = 0;
1724
1725 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1726 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1727   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
1728 #else
1729   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1730 #endif
1731 #endif
1732
1733   before_call = get_last_insn ();
1734
1735   timevar_push (TV_INTEGRATION);
1736
1737   temp = expand_inline_function (fndecl, actparms, target,
1738                                  ignore, type,
1739                                  structure_value_addr);
1740
1741   timevar_pop (TV_INTEGRATION);
1742
1743   /* If inlining succeeded, return.  */
1744   if (temp != (rtx) (size_t) - 1)
1745     {
1746       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1747         {
1748           /* If the outgoing argument list must be preserved, push
1749              the stack before executing the inlined function if it
1750              makes any calls.  */
1751
1752           i = reg_parm_stack_space;
1753           if (i > highest_outgoing_arg_in_use)
1754             i = highest_outgoing_arg_in_use;
1755           while (--i >= 0 && stack_usage_map[i] == 0)
1756             ;
1757
1758           if (stack_arg_under_construction || i >= 0)
1759             {
1760               rtx first_insn
1761                 = before_call ? NEXT_INSN (before_call) : get_insns ();
1762               rtx insn = NULL_RTX, seq;
1763
1764               /* Look for a call in the inline function code.
1765                  If DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size is
1766                  nonzero then there is a call and it is not necessary
1767                  to scan the insns.  */
1768
1769               if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size == 0)
1770                 for (insn = first_insn; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1771                   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1772                     break;
1773
1774               if (insn)
1775                 {
1776                   /* Reserve enough stack space so that the largest
1777                      argument list of any function call in the inline
1778                      function does not overlap the argument list being
1779                      evaluated.  This is usually an overestimate because
1780                      allocate_dynamic_stack_space reserves space for an
1781                      outgoing argument list in addition to the requested
1782                      space, but there is no way to ask for stack space such
1783                      that an argument list of a certain length can be
1784                      safely constructed.
1785
1786                      Add the stack space reserved for register arguments, if
1787                      any, in the inline function.  What is really needed is the
1788                      largest value of reg_parm_stack_space in the inline
1789                      function, but that is not available.  Using the current
1790                      value of reg_parm_stack_space is wrong, but gives
1791                      correct results on all supported machines.  */
1792
1793                   int adjust = (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size
1794                                 + reg_parm_stack_space);
1795
1796                   start_sequence ();
1797                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
1798                   allocate_dynamic_stack_space (GEN_INT (adjust),
1799                                                 NULL_RTX, BITS_PER_UNIT);
1800                   seq = get_insns ();
1801                   end_sequence ();
1802                   emit_insn_before (seq, first_insn);
1803                   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1804                 }
1805             }
1806         }
1807
1808       /* If the result is equivalent to TARGET, return TARGET to simplify
1809          checks in store_expr.  They can be equivalent but not equal in the
1810          case of a function that returns BLKmode.  */
1811       if (temp != target && rtx_equal_p (temp, target))
1812         return target;
1813       return temp;
1814     }
1815
1816   /* If inlining failed, mark FNDECL as needing to be compiled
1817      separately after all.  If function was declared inline,
1818      give a warning.  */
1819   if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
1820       && optimize > 0 && !TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
1821     {
1822       warning ("%Jinlining failed in call to '%F'", fndecl, fndecl);
1823       warning ("called from here");
1824     }
1825   (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
1826   return (rtx) (size_t) - 1;
1827 }
1828
1829 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1830    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1831    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1832    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1833    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1834    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1835    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1836    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1837
1838 static int
1839 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1840                                            struct args_size *args_size,
1841                                            int preferred_unit_stack_boundary)
1842 {
1843   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1844      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1845   HOST_WIDE_INT adjustment;
1846   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1847      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1848   HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1849
1850   unadjusted_alignment
1851     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1852        % preferred_unit_stack_boundary);
1853
1854   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1855      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1856      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1857      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1858      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1859
1860   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1861   unadjusted_alignment
1862     = (unadjusted_alignment
1863        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1864   adjustment = pending_stack_adjust;
1865   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1866      after the arguments are pushed.  */
1867   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1868     {
1869       if (unadjusted_alignment > 0)
1870         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1871       else
1872         adjustment += unadjusted_alignment;
1873     }
1874
1875   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1876      bytes after the call.  The right number is the entire
1877      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1878      by the arguments in the first place.  */
1879   args_size->constant
1880     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1881
1882   return adjustment;
1883 }
1884
1885 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1886    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1887    bitmap).
1888    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1889    zero otherwise.  */
1890
1891 static int
1892 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1893 {
1894   RTX_CODE code;
1895   int i, j;
1896   unsigned int k;
1897   const char *fmt;
1898
1899   if (x == NULL_RTX)
1900     return 0;
1901
1902   code = GET_CODE (x);
1903
1904   if (code == MEM)
1905     {
1906       if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
1907         i = 0;
1908       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1909                && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1910                   current_function_internal_arg_pointer
1911                && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
1912         i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
1913       else
1914         return 0;
1915
1916 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1917       i = -i - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
1918 #endif
1919
1920       for (k = 0; k < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)); k++)
1921         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1922             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1923           return 1;
1924
1925       return 0;
1926     }
1927
1928   /* Scan all subexpressions.  */
1929   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1930   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1931     {
1932       if (*fmt == 'e')
1933         {
1934           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1935             return 1;
1936         }
1937       else if (*fmt == 'E')
1938         {
1939           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1940             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1941               return 1;
1942         }
1943     }
1944   return 0;
1945 }
1946
1947 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1948    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1949    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1950    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1951    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1952    slots, zero otherwise.  */
1953
1954 static int
1955 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1956 {
1957   int low, high;
1958
1959   if (insn == NULL_RTX)
1960     insn = get_insns ();
1961   else
1962     insn = NEXT_INSN (insn);
1963
1964   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1965     if (INSN_P (insn)
1966         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1967       break;
1968
1969   if (mark_stored_args_map)
1970     {
1971 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1972       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1973 #else
1974       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1975 #endif
1976
1977       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1978         SET_BIT (stored_args_map, low);
1979     }
1980   return insn != NULL_RTX;
1981 }
1982
1983 static tree
1984 fix_unsafe_tree (tree t)
1985 {
1986   switch (unsafe_for_reeval (t))
1987     {
1988     case 0: /* Safe.  */
1989       break;
1990
1991     case 1: /* Mildly unsafe.  */
1992       t = unsave_expr (t);
1993       break;
1994
1995     case 2: /* Wildly unsafe.  */
1996       {
1997         tree var = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE,
1998                                TREE_TYPE (t));
1999         SET_DECL_RTL (var,
2000                       expand_expr (t, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
2001         t = var;
2002       }
2003       break;
2004
2005     default:
2006       abort ();
2007     }
2008   return t;
2009 }
2010
2011 /* Generate all the code for a function call
2012    and return an rtx for its value.
2013    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2014    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2015    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2016
2017 rtx
2018 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
2019 {
2020   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2021   static int currently_expanding_call = 0;
2022
2023   /* List of actual parameters.  */
2024   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
2025   /* RTX for the function to be called.  */
2026   rtx funexp;
2027   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2028   rtx tail_recursion_insns = NULL_RTX;
2029   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2030   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2031   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2032   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2033   /* Data type of the function.  */
2034   tree funtype;
2035   tree type_arg_types;
2036   /* Declaration of the function being called,
2037      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2038   tree fndecl = 0;
2039   rtx insn;
2040   int try_tail_call = 1;
2041   int try_tail_recursion = 1;
2042   int pass;
2043
2044   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2045      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2046   rtx valreg;
2047   /* Address where we should return a BLKmode value;
2048      0 if value not BLKmode.  */
2049   rtx structure_value_addr = 0;
2050   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2051      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2052      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2053   int structure_value_addr_parm = 0;
2054   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2055      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2056      or expecting the value in registers.  */
2057   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2058   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2059      by returning the address of where to find it.  */
2060   int pcc_struct_value = 0;
2061   rtx struct_value = 0;
2062
2063   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2064   int num_actuals;
2065   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2066      and they must all go on the stack.  */
2067   int n_named_args;
2068
2069   /* Vector of information about each argument.
2070      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2071      not the order they are written.  */
2072   struct arg_data *args;
2073
2074   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2075   struct args_size args_size;
2076   struct args_size adjusted_args_size;
2077   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2078   int unadjusted_args_size;
2079   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2080   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2081   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2082   int reg_parm_seen;
2083   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2084
2085   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2086      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2087      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2088      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2089      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2090
2091   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2092
2093   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2094   int reg_parm_stack_space = 0;
2095
2096   /* Address of space preallocated for stack parms
2097      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2098   rtx argblock = 0;
2099
2100   /* Mask of ECF_ flags.  */
2101   int flags = 0;
2102   /* Nonzero if this is a call to an inline function.  */
2103   int is_integrable = 0;
2104 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2105   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2106      saved, if any.  */
2107   int low_to_save, high_to_save;
2108   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2109 #endif
2110
2111   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2112   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2113
2114   int old_stack_allocated;
2115
2116   /* State variables to track stack modifications.  */
2117   rtx old_stack_level = 0;
2118   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2119   int old_pending_adj = 0;
2120   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2121
2122   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
2123      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
2124      which we then also need to save/restore along the way.  */
2125   int old_stack_pointer_delta = 0;
2126
2127   rtx call_fusage;
2128   tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
2129   tree addr = TREE_OPERAND (exp, 0);
2130   int i;
2131   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2132   HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2133   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2134   HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2135
2136   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2137   if (TREE_NOTHROW (exp))
2138     flags |= ECF_NOTHROW;
2139
2140   /* See if we can find a DECL-node for the actual function.
2141      As a result, decide whether this is a call to an integrable function.  */
2142
2143   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2144   if (fndecl)
2145     {
2146       if (!flag_no_inline
2147           && fndecl != current_function_decl
2148           && DECL_INLINE (fndecl)
2149           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)
2150           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->inlinable)
2151         is_integrable = 1;
2152       else if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2153         {
2154           /* In case this function later becomes inlinable,
2155              record that there was already a non-inline call to it.
2156
2157              Use abstraction instead of setting TREE_ADDRESSABLE
2158              directly.  */
2159           if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
2160               && optimize > 0)
2161             {
2162               warning ("%Jcan't inline call to '%F'", fndecl, fndecl);
2163               warning ("called from here");
2164             }
2165           (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
2166         }
2167
2168       if (ignore
2169           && lookup_attribute ("warn_unused_result",
2170                                TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (fndecl))))
2171         warning ("ignoring return value of `%D', "
2172                  "declared with attribute warn_unused_result", fndecl);
2173
2174       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2175     }
2176
2177   /* If we don't have specific function to call, see if we have a
2178      attributes set in the type.  */
2179   else
2180     {
2181       if (ignore
2182           && lookup_attribute ("warn_unused_result",
2183                                TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p)))))
2184         warning ("ignoring return value of function "
2185                  "declared with attribute warn_unused_result");
2186       flags |= flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p)));
2187     }
2188
2189   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : 0, 0);
2190
2191   /* Warn if this value is an aggregate type,
2192      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2193   if (warn_aggregate_return && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2194     warning ("function call has aggregate value");
2195
2196   /* If the result of a pure or const function call is ignored (or void),
2197      and none of its arguments are volatile, we can avoid expanding the
2198      call and just evaluate the arguments for side-effects.  */
2199   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2200       && (ignore || target == const0_rtx
2201           || TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode))
2202     {
2203       bool volatilep = false;
2204       tree arg;
2205
2206       for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2207         if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_VALUE (arg)))
2208           {
2209             volatilep = true;
2210             break;
2211           }
2212
2213       if (! volatilep)
2214         {
2215           for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2216             expand_expr (TREE_VALUE (arg), const0_rtx,
2217                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2218           return const0_rtx;
2219         }
2220     }
2221
2222 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2223 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
2224   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
2225 #else
2226   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
2227 #endif
2228 #endif
2229
2230 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2231   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2232     must_preallocate = 1;
2233 #endif
2234
2235   /* Set up a place to return a structure.  */
2236
2237   /* Cater to broken compilers.  */
2238   if (aggregate_value_p (exp, fndecl))
2239     {
2240       /* This call returns a big structure.  */
2241       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
2242
2243 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2244       {
2245         pcc_struct_value = 1;
2246         /* Easier than making that case work right.  */
2247         if (is_integrable)
2248           {
2249             /* In case this is a static function, note that it has been
2250                used.  */
2251             if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2252               (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
2253             is_integrable = 0;
2254           }
2255       }
2256 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2257       {
2258         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2259
2260         if (CALL_EXPR_HAS_RETURN_SLOT_ADDR (exp))
2261           {
2262             /* The structure value address arg is already in actparms.
2263                Pull it out.  It might be nice to just leave it there, but
2264                we need to set structure_value_addr.  */
2265             tree return_arg = TREE_VALUE (actparms);
2266             actparms = TREE_CHAIN (actparms);
2267             structure_value_addr = expand_expr (return_arg, NULL_RTX,
2268                                                 VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2269           }
2270         else if (target && GET_CODE (target) == MEM)
2271           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2272         else
2273           {
2274             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2275                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2276                we would have no way of knowing when to free it.  */
2277             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
2278
2279             mark_temp_addr_taken (d);
2280             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2281             target = 0;
2282           }
2283       }
2284 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2285     }
2286
2287   /* If called function is inline, try to integrate it.  */
2288
2289   if (is_integrable)
2290     {
2291       rtx temp = try_to_integrate (fndecl, actparms, target,
2292                                    ignore, TREE_TYPE (exp),
2293                                    structure_value_addr);
2294       if (temp != (rtx) (size_t) - 1)
2295         return temp;
2296     }
2297
2298   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2299   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2300   if (fndecl)
2301     {
2302       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2303       if (i && i->preferred_incoming_stack_boundary)
2304         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2305     }
2306
2307   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2308   funtype = TREE_TYPE (addr);
2309   if (! POINTER_TYPE_P (funtype))
2310     abort ();
2311   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2312
2313   /* Munge the tree to split complex arguments into their imaginary
2314      and real parts.  */
2315   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS)
2316     {
2317       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2318       actparms = split_complex_values (actparms);
2319     }
2320   else
2321     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2322
2323   /* See if this is a call to a function that can return more than once
2324      or a call to longjmp or malloc.  */
2325   flags |= special_function_p (fndecl, flags);
2326
2327   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2328     current_function_calls_alloca = 1;
2329
2330   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2331      as if it were an extra parameter.  */
2332   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2333     {
2334       /* If structure_value_addr is a REG other than
2335          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2336          is not a REG, we must always copy it into a register.
2337          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2338          register in some cases.  */
2339       rtx temp = (GET_CODE (structure_value_addr) != REG
2340                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2341                       && stack_arg_under_construction
2342                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2343                   ? copy_addr_to_reg (structure_value_addr)
2344                   : structure_value_addr);
2345
2346       actparms
2347         = tree_cons (error_mark_node,
2348                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2349                                 temp),
2350                      actparms);
2351       structure_value_addr_parm = 1;
2352     }
2353
2354   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2355   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2356     num_actuals++;
2357
2358   /* Start updating where the next arg would go.
2359
2360      On some machines (such as the PA) indirect calls have a difuferent
2361      calling convention than normal calls.  The last argument in
2362      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2363      or not.  */
2364   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl);
2365
2366   /* Compute number of named args.
2367      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2368      We do include the last named arg if STRICT_ARGUMENT_NAMING is nonzero.
2369      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2370      one too large.  This is harmless.)
2371
2372      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is set and STRICT_ARGUMENT_NAMING is
2373      zero, this machine will be able to place unnamed args that were
2374      passed in registers into the stack.  So treat all args as named.
2375      This allows the insns emitting for a specific argument list to be
2376      independent of the function declaration.
2377
2378      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is not set, we do not have any
2379      reliable way to pass unnamed args in registers, so we must force
2380      them into memory.  */
2381
2382   if ((targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far)
2383        || ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2384       && type_arg_types != 0)
2385     n_named_args
2386       = (list_length (type_arg_types)
2387          /* Don't include the last named arg.  */
2388          - (targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far) ? 0 : 1)
2389          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2390          + structure_value_addr_parm);
2391   else
2392     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2393     n_named_args = num_actuals;
2394
2395   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2396   args = alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2397   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2398
2399   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2400      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2401   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2402                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2403                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2404                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2405                                    &must_preallocate, &flags);
2406
2407   if (args_size.var)
2408     {
2409       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2410          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2411          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2412          what insns go in the cse'able block and which don't.  */
2413
2414       flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
2415       must_preallocate = 1;
2416     }
2417
2418   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2419   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2420                                                 num_actuals, args,
2421                                                 &args_size);
2422
2423   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2424      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2425      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2426
2427   if (structure_value_addr
2428       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2429           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2430                               structure_value_addr))
2431       && (args_size.var
2432           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2433     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2434
2435   /* Tail calls can make things harder to debug, and we're traditionally
2436      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2437      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2438      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.
2439
2440      If rtx_equal_function_value_matters is false, that means we've
2441      finished with regular parsing.  Which means that some of the
2442      machinery we use to generate tail-calls is no longer in place.
2443      This is most often true of sjlj-exceptions, which we couldn't
2444      tail-call to anyway.  */
2445
2446   if (currently_expanding_call++ != 0
2447       || !flag_optimize_sibling_calls
2448       || !rtx_equal_function_value_matters
2449       || any_pending_cleanups ()
2450       || args_size.var)
2451     try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2452
2453   /* Tail recursion fails, when we are not dealing with recursive calls.  */
2454   if (!try_tail_recursion
2455       || TREE_CODE (addr) != ADDR_EXPR
2456       || TREE_OPERAND (addr, 0) != current_function_decl)
2457     try_tail_recursion = 0;
2458
2459   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2460   if (
2461 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2462       !HAVE_sibcall_epilogue
2463 #else
2464       1
2465 #endif
2466       || !try_tail_call
2467       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2468          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2469          It does not seem worth the effort since few optimizable
2470          sibling calls will return a structure.  */
2471       || structure_value_addr != NULL_RTX
2472       /* Check whether the target is able to optimize the call
2473          into a sibcall.  */
2474       || !(*targetm.function_ok_for_sibcall) (fndecl, exp)
2475       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2476          optimized.  */
2477       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_LONGJMP | ECF_NORETURN))
2478       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2479       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2480          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2481          the argument areas are shared.  */
2482       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2483       /* If this function requires more stack slots than the current
2484          function, we cannot change it into a sibling call.  */
2485       || args_size.constant > current_function_args_size
2486       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2487          the same number of arguments as the current function.  */
2488       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2489           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2490                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2491                                current_function_args_size))
2492       || !(*lang_hooks.decls.ok_for_sibcall) (fndecl))
2493     try_tail_call = 0;
2494
2495   if (try_tail_call || try_tail_recursion)
2496     {
2497       int end, inc;
2498       actparms = NULL_TREE;
2499       /* Ok, we're going to give the tail call the old college try.
2500          This means we're going to evaluate the function arguments
2501          up to three times.  There are two degrees of badness we can
2502          encounter, those that can be unsaved and those that can't.
2503          (See unsafe_for_reeval commentary for details.)
2504
2505          Generate a new argument list.  Pass safe arguments through
2506          unchanged.  For the easy badness wrap them in UNSAVE_EXPRs.
2507          For hard badness, evaluate them now and put their resulting
2508          rtx in a temporary VAR_DECL.
2509
2510          initialize_argument_information has ordered the array for the
2511          order to be pushed, and we must remember this when reconstructing
2512          the original argument order.  */
2513
2514       if (PUSH_ARGS_REVERSED)
2515         {
2516           inc = 1;
2517           i = 0;
2518           end = num_actuals;
2519         }
2520       else
2521         {
2522           inc = -1;
2523           i = num_actuals - 1;
2524           end = -1;
2525         }
2526
2527       for (; i != end; i += inc)
2528         {
2529           args[i].tree_value = fix_unsafe_tree (args[i].tree_value);
2530           /* We need to build actparms for optimize_tail_recursion.  We can
2531              safely trash away TREE_PURPOSE, since it is unused by this
2532              function.  */
2533           if (try_tail_recursion)
2534             actparms = tree_cons (NULL_TREE, args[i].tree_value, actparms);
2535         }
2536       /* Do the same for the function address if it is an expression.  */
2537       if (!fndecl)
2538         addr = fix_unsafe_tree (addr);
2539       /* Expanding one of those dangerous arguments could have added
2540          cleanups, but otherwise give it a whirl.  */
2541       if (any_pending_cleanups ())
2542         try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2543     }
2544
2545   /* Generate a tail recursion sequence when calling ourselves.  */
2546
2547   if (try_tail_recursion)
2548     {
2549       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2550          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2551          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2552          call expansion.  */
2553       int save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2554       int save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2555
2556       /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2557          only one of the alternates.  */
2558       emit_queue ();
2559
2560       /* Use a new sequence to hold any RTL we generate.  We do not even
2561          know if we will use this RTL yet.  The final decision can not be
2562          made until after RTL generation for the entire function is
2563          complete.  */
2564       start_sequence ();
2565       /* If expanding any of the arguments creates cleanups, we can't
2566          do a tailcall.  So, we'll need to pop the pending cleanups
2567          list.  If, however, all goes well, and there are no cleanups
2568          then the call to expand_start_target_temps will have no
2569          effect.  */
2570       expand_start_target_temps ();
2571       if (optimize_tail_recursion (actparms, get_last_insn ()))
2572         {
2573           if (any_pending_cleanups ())
2574             try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2575           else
2576             tail_recursion_insns = get_insns ();
2577         }
2578       expand_end_target_temps ();
2579       end_sequence ();
2580
2581       /* Restore the original pending stack adjustment for the sibling and
2582          normal call cases below.  */
2583       pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2584       stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2585     }
2586
2587   if (profile_arc_flag && (flags & ECF_FORK_OR_EXEC))
2588     {
2589       /* A fork duplicates the profile information, and an exec discards
2590          it.  We can't rely on fork/exec to be paired.  So write out the
2591          profile information we have gathered so far, and clear it.  */
2592       /* ??? When Linux's __clone is called with CLONE_VM set, profiling
2593          is subject to race conditions, just as with multithreaded
2594          programs.  */
2595
2596       emit_library_call (gcov_flush_libfunc, LCT_ALWAYS_RETURN, VOIDmode, 0);
2597     }
2598
2599   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2600      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2601      functions.  */
2602   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2603       && fndecl != current_function_decl)
2604     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2605   if (fndecl == current_function_decl)
2606     cfun->recursive_call_emit = true;
2607
2608   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2609
2610   function_call_count++;
2611
2612   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2613      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2614      initial RTL generation is complete.  */
2615   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2616     {
2617       int sibcall_failure = 0;
2618       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2619          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2620          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2621          call expansion.  */
2622       int save_pending_stack_adjust = 0;
2623       int save_stack_pointer_delta = 0;
2624       rtx insns;
2625       rtx before_call, next_arg_reg;
2626
2627       if (pass == 0)
2628         {
2629           /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2630              only one of the alternates.  */
2631           emit_queue ();
2632
2633           /* State variables we need to save and restore between
2634              iterations.  */
2635           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2636           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2637         }
2638       if (pass)
2639         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2640       else
2641         flags |= ECF_SIBCALL;
2642
2643       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2644          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2645       argblock = 0;
2646       call_fusage = 0;
2647
2648       /* Start a new sequence for the normal call case.
2649
2650          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2651          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2652       start_sequence ();
2653
2654       if (pass == 0)
2655         {
2656           /* We know at this point that there are not currently any
2657              pending cleanups.  If, however, in the process of evaluating
2658              the arguments we were to create some, we'll need to be
2659              able to get rid of them.  */
2660           expand_start_target_temps ();
2661         }
2662
2663       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2664          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2665          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2666          call sequence or if we are calling a function that is to return
2667          with stack pointer depressed.  */
2668       if (pending_stack_adjust >= 32
2669           || (pending_stack_adjust > 0
2670               && (flags & (ECF_MAY_BE_ALLOCA | ECF_SP_DEPRESSED)))
2671           || pass == 0)
2672         do_pending_stack_adjust ();
2673
2674       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2675          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2676       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2677         NO_DEFER_POP;
2678
2679 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
2680       reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
2681                                                          args_size.var);
2682 #endif
2683       /* Precompute any arguments as needed.  */
2684       if (pass)
2685         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2686
2687       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2688          if a libcall is deleted.  */
2689       if (pass && (flags & (ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_MALLOC)))
2690         start_sequence ();
2691
2692       adjusted_args_size = args_size;
2693       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2694          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2695          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2696          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2697          caller provided.  */
2698       unadjusted_args_size
2699         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2700                                        &adjusted_args_size,
2701                                        (pass == 0 ? 0
2702                                         : preferred_stack_boundary));
2703
2704       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2705
2706       /* The argument block when performing a sibling call is the
2707          incoming argument block.  */
2708       if (pass == 0)
2709         {
2710           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2711           argblock
2712 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2713             = plus_constant (argblock, current_function_pretend_args_size);
2714 #else
2715             = plus_constant (argblock, -current_function_pretend_args_size);
2716 #endif
2717           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2718           sbitmap_zero (stored_args_map);
2719         }
2720
2721       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2722          make space for all args right now.  */
2723       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2724         {
2725           if (old_stack_level == 0)
2726             {
2727               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2728               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2729               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2730               pending_stack_adjust = 0;
2731               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2732                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2733                  gets a clean outgoing argument block.  */
2734               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2735               stack_arg_under_construction = 0;
2736             }
2737           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2738         }
2739       else
2740         {
2741           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2742              block even if the size is zero because we may be storing args
2743              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2744              the stack frame.  */
2745
2746           int needed = adjusted_args_size.constant;
2747
2748           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2749              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2750              checking).  */
2751
2752           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2753             current_function_outgoing_args_size = needed;
2754
2755           if (must_preallocate)
2756             {
2757               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2758                 {
2759                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2760                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2761                      something we have already written to the stack.
2762                      Since most function calls on RISC machines do not use
2763                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2764
2765                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2766                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2767                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2768                      actual save will be done by store_one_arg.
2769
2770                      Another approach might be to try to reorder the argument
2771                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2772
2773 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2774                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2775                      the map must be allocated for its entire size, not just
2776                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2777                   needed += reg_parm_stack_space;
2778 #endif
2779
2780 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2781                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2782                                                      needed + 1);
2783 #else
2784                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2785                                                      needed);
2786 #endif
2787                   stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2788
2789                   if (initial_highest_arg_in_use)
2790                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2791                             initial_highest_arg_in_use);
2792
2793                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2794                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2795                            (highest_outgoing_arg_in_use
2796                             - initial_highest_arg_in_use));
2797                   needed = 0;
2798
2799                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2800                      copied to a register here, because argblock would be left
2801                      pointing to the wrong place after the call to
2802                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2803
2804                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2805                 }
2806               else
2807                 {
2808                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2809                     {
2810                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2811                          to get this space.  */
2812                       needed
2813                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2814                            (unadjusted_args_size,
2815                             &adjusted_args_size,
2816                             preferred_unit_stack_boundary));
2817
2818                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2819                          an adjustment before the arguments are allocated.
2820                          Account for them and see whether or not the stack
2821                          needs to go up or down.  */
2822                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2823
2824                       if (needed < 0)
2825                         {
2826                           /* We're releasing stack space.  */
2827                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2828                              already aligned.  FIXME.  */
2829                           pending_stack_adjust = -needed;
2830                           do_pending_stack_adjust ();
2831                           needed = 0;
2832                         }
2833                       else
2834                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2835                            push_block below.  */
2836                         pending_stack_adjust = 0;
2837                     }
2838
2839                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2840                      this case is non-trivial.  */
2841                   if (needed == 0)
2842                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2843                   else
2844                     {
2845                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2846 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2847                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2848 #endif
2849                     }
2850
2851                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2852                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2853                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2854                      pointer changes value from the allocation point to the
2855                      call point, and hence the value of
2856                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2857                      as well always do it.  */
2858                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2859                 }
2860             }
2861         }
2862
2863       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2864         {
2865           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2866              cases except one: a constructor call (including a C
2867              function returning a BLKmode struct) to initialize
2868              an argument.  */
2869           if (stack_arg_under_construction)
2870             {
2871 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2872               rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2873                                        + adjusted_args_size.constant);
2874 #else
2875               rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2876 #endif
2877               if (old_stack_level == 0)
2878                 {
2879                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2880                                    NULL_RTX);
2881                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2882                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2883                   pending_stack_adjust = 0;
2884                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2885                      arg is being constructed at the old stack level.
2886                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2887                      block.  */
2888                   old_stack_arg_under_construction
2889                     = stack_arg_under_construction;
2890                   stack_arg_under_construction = 0;
2891                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2892                   stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2893                   memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2894                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2895                 }
2896               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2897                                             BITS_PER_UNIT);
2898             }
2899
2900           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2901              copy the address of the argument list to a register.  */
2902           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2903             if (args[i].pass_on_stack)
2904               {
2905                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2906                 break;
2907               }
2908         }
2909
2910       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2911
2912       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2913          before the first push (the last arg).  */
2914       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2915           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2916         {
2917           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2918              by combining the adjustments.  */
2919           if (pending_stack_adjust
2920               && ! (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
2921               && ! inhibit_defer_pop)
2922             {
2923               pending_stack_adjust
2924                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2925                    (unadjusted_args_size,
2926                     &adjusted_args_size,
2927                     preferred_unit_stack_boundary));
2928               do_pending_stack_adjust ();
2929             }
2930           else if (argblock == 0)
2931             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2932                                         - unadjusted_args_size));
2933         }
2934       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2935          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2936       NO_DEFER_POP;
2937
2938       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2939
2940       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2941       valreg = 0;
2942       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2943           && ! structure_value_addr)
2944         {
2945           if (pcc_struct_value)
2946             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2947                                           fndecl, (pass == 0));
2948           else
2949             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, (pass == 0));
2950         }
2951
2952       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2953          once we have started filling any specific hard regs.  */
2954       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2955
2956 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2957       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2958          is clobbered by argument setup for this call.  */
2959       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2960         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2961                                               &low_to_save, &high_to_save);
2962 #endif
2963
2964       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2965          These come before register parms, since they can require block-moves,
2966          which could clobber the registers used for register parms.
2967          Parms which have partial registers are not stored here,
2968          but we do preallocate space here if they want that.  */
2969
2970       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2971         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2972           {
2973             rtx before_arg = get_last_insn ();
2974
2975             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2976                                adjusted_args_size.var != 0,
2977                                reg_parm_stack_space)
2978                 || (pass == 0
2979                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2980                                                        &args[i], 1)))
2981               sibcall_failure = 1;
2982           }
2983
2984       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2985          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2986          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2987          will later fill.  */
2988       if (STRICT_ALIGNMENT)
2989         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2990
2991       /* Now store any partially-in-registers parm.
2992          This is the last place a block-move can happen.  */
2993       if (reg_parm_seen)
2994         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2995           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2996             {
2997               rtx before_arg = get_last_insn ();
2998
2999               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
3000                                  adjusted_args_size.var != 0,
3001                                  reg_parm_stack_space)
3002                   || (pass == 0
3003                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
3004                                                          &args[i], 1)))
3005                 sibcall_failure = 1;
3006             }
3007
3008       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3009          after pushing the last arg.  */
3010       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
3011         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
3012                                     - unadjusted_args_size));
3013
3014       /* If register arguments require space on the stack and stack space
3015          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
3016          passed in registers.  */
3017 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3018       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3019           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
3020         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
3021 #endif
3022
3023       /* Pass the function the address in which to return a
3024          structure value.  */
3025       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
3026         {
3027           structure_value_addr 
3028             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
3029           emit_move_insn (struct_value,
3030                           force_reg (Pmode,
3031                                      force_operand (structure_value_addr,
3032                                                     NULL_RTX)));
3033
3034           if (GET_CODE (struct_value) == REG)
3035             use_reg (&call_fusage, struct_value);
3036         }
3037
3038       funexp = prepare_call_address (funexp, fndecl, &call_fusage,
3039                                      reg_parm_seen, pass == 0);
3040
3041       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
3042                                 pass == 0, &sibcall_failure);
3043
3044       /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
3045       emit_queue ();
3046
3047       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
3048          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
3049       before_call = get_last_insn ();
3050
3051       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
3052          with register windows this should be the incoming register.  */
3053 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
3054       if (pass == 0)
3055         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3056                                               void_type_node, 1);
3057       else
3058 #endif
3059         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3060                                      void_type_node, 1);
3061
3062       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
3063          now!  */
3064
3065       /* Stack must be properly aligned now.  */
3066       if (pass && stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary)
3067         abort ();
3068
3069       /* Generate the actual call instruction.  */
3070       emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
3071                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
3072                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3073                    flags, & args_so_far);
3074
3075       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3076          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3077          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3078          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3079       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
3080         {
3081           rtx insns;
3082           rtx insn;
3083           bool failed = valreg == 0 || GET_CODE (valreg) == PARALLEL;
3084
3085           insns = get_insns ();
3086
3087           /* Expansion of block moves possibly introduced a loop that may
3088              not appear inside libcall block.  */
3089           for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3090             if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN)
3091               failed = true;
3092
3093           if (failed)
3094             {
3095               end_sequence ();
3096               emit_insn (insns);
3097             }
3098           else
3099             {
3100               rtx note = 0;
3101               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3102
3103               /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
3104               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3105                 mark_reg_pointer (temp,
3106                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
3107
3108               /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3109                  arguments in order as well as the function name.  */
3110               for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3111                 note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3112                                           args[i].initial_value, note);
3113               note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
3114
3115               end_sequence ();
3116
3117               if (flags & ECF_PURE)
3118                 note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3119                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
3120                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
3121                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
3122                         note);
3123
3124               emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3125
3126               valreg = temp;
3127             }
3128         }
3129       else if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
3130         {
3131           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3132           rtx last, insns;
3133
3134           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
3135           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3136             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
3137
3138           emit_move_insn (temp, valreg);
3139
3140           /* The return value from a malloc-like function can not alias
3141              anything else.  */
3142           last = get_last_insn ();
3143           REG_NOTES (last) =
3144             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
3145
3146           /* Write out the sequence.  */
3147           insns = get_insns ();
3148           end_sequence ();
3149           emit_insn (insns);
3150           valreg = temp;
3151         }
3152
3153       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3154          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3155          inform flow that control does not fall through.  */
3156
3157       if ((flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP)) || pass == 0)
3158         {
3159           /* The barrier must be emitted
3160              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
3161              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3162
3163           rtx last = get_last_insn ();
3164           while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
3165             {
3166               last = PREV_INSN (last);
3167               /* There was no CALL_INSN?  */
3168               if (last == before_call)
3169                 abort ();
3170             }
3171
3172           emit_barrier_after (last);
3173
3174           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.  */
3175           stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
3176           pending_stack_adjust = 0;
3177         }
3178
3179       if (flags & ECF_LONGJMP)
3180         current_function_calls_longjmp = 1;
3181
3182       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3183
3184       /* If there are cleanups to be called, don't use a hard reg as target.
3185          We need to double check this and see if it matters anymore.  */
3186       if (any_pending_cleanups ())
3187         {
3188           if (target && REG_P (target)
3189               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3190             target = 0;
3191           sibcall_failure = 1;
3192         }
3193
3194       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
3195           || ignore)
3196         target = const0_rtx;
3197       else if (structure_value_addr)
3198         {
3199           if (target == 0 || GET_CODE (target) != MEM)
3200             {
3201               target
3202                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3203                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3204                                                structure_value_addr));
3205               set_mem_attributes (target, exp, 1);
3206             }
3207         }
3208       else if (pcc_struct_value)
3209         {
3210           /* This is the special C++ case where we need to
3211              know what the true target was.  We take care to
3212              never use this value more than once in one expression.  */
3213           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3214                                 copy_to_reg (valreg));
3215           set_mem_attributes (target, exp, 1);
3216         }
3217       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3218          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3219       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3220         {
3221           if (target == 0)
3222             {
3223               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
3224               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
3225                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
3226                                                | TYPE_QUAL_CONST));
3227
3228               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
3229               preserve_temp_slots (target);
3230             }
3231
3232           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
3233             emit_group_store (target, valreg, TREE_TYPE (exp),
3234                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
3235
3236           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3237           sibcall_failure = 1;
3238         }
3239       else if (target
3240                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
3241                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3242         {
3243           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
3244              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
3245              former would if it were referring to the same register.
3246
3247              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
3248              except when function inlining is being done.  */
3249           emit_move_insn (target, valreg);
3250
3251           /* If we are setting a MEM, this code must be executed.  Since it is
3252              emitted after the call insn, sibcall optimization cannot be
3253              performed in that case.  */
3254           if (GET_CODE (target) == MEM)
3255             sibcall_failure = 1;
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       if (targetm.calls.promote_function_return(funtype))
3268         {
3269       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.  TARGET
3270          might be const0_rtx here, so be careful.  */
3271       if (GET_CODE (target) == REG
3272           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
3273           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3274         {
3275           tree type = TREE_TYPE (exp);
3276           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
3277           int offset = 0;
3278
3279           /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3280           if (GET_MODE (target)
3281               != promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1))
3282             abort ();
3283
3284         if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3285             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3286                > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)))
3287           {
3288             offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3289                      - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3290             if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3291               offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3292             else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3293               offset %= UNITS_PER_WORD;
3294           }
3295           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3296           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3297           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3298         }
3299         }
3300
3301       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3302          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3303
3304       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
3305         {
3306           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3307           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3308           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3309           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3310           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3311           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3312           sibcall_failure = 1;
3313         }
3314       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3315         {
3316 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3317           if (save_area)
3318             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3319                                          high_to_save, low_to_save);
3320 #endif
3321
3322           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3323           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3324             if (args[i].save_area)
3325               {
3326                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3327                 rtx stack_area
3328                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3329                                  memory_address (save_mode,
3330                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3331
3332                 if (save_mode != BLKmode)
3333                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3334                 else
3335                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3336                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3337                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3338               }
3339
3340           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3341           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3342         }
3343
3344       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3345          Check for the handler slots since we might not have a save area
3346          for non-local gotos.  */
3347
3348       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && nonlocal_goto_handler_slots != 0)
3349         emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
3350
3351       /* Free up storage we no longer need.  */
3352       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3353         if (args[i].aligned_regs)
3354           free (args[i].aligned_regs);
3355
3356       if (pass == 0)
3357         {
3358           /* Undo the fake expand_start_target_temps we did earlier.  If
3359              there had been any cleanups created, we've already set
3360              sibcall_failure.  */
3361           expand_end_target_temps ();
3362         }
3363
3364       /* If this function is returning into a memory location marked as
3365          readonly, it means it is initializing that location. We normally treat
3366          functions as not clobbering such locations, so we need to specify that
3367          this one does. We do this by adding the appropriate CLOBBER to the
3368          CALL_INSN function usage list.  This cannot be done by emitting a
3369          standalone CLOBBER after the call because the latter would be ignored
3370          by at least the delay slot scheduling pass. We do this now instead of
3371          adding to call_fusage before the call to emit_call_1 because TARGET
3372          may be modified in the meantime.  */
3373       if (structure_value_addr != 0 && target != 0
3374           && GET_CODE (target) == MEM && RTX_UNCHANGING_P (target))
3375         add_function_usage_to
3376           (last_call_insn (),
3377            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target),
3378                               NULL_RTX));
3379
3380       insns = get_insns ();
3381       end_sequence ();
3382
3383       if (pass == 0)
3384         {
3385           tail_call_insns = insns;
3386
3387           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3388              finished generating the sibling call sequence.  */
3389
3390           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3391           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3392
3393           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3394           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3395             {
3396               args[i].value = 0;
3397               args[i].aligned_regs = 0;
3398               args[i].stack = 0;
3399             }
3400
3401           sbitmap_free (stored_args_map);
3402         }
3403       else
3404         {
3405           normal_call_insns = insns;
3406
3407           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3408           if (! (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
3409               && old_stack_allocated != stack_pointer_delta
3410                                         - pending_stack_adjust)
3411             abort ();
3412         }
3413
3414       /* If something prevents making this a sibling call,
3415          zero out the sequence.  */
3416       if (sibcall_failure)
3417         tail_call_insns = NULL_RTX;
3418     }
3419
3420   /* The function optimize_sibling_and_tail_recursive_calls doesn't
3421      handle CALL_PLACEHOLDERs inside other CALL_PLACEHOLDERs.  This
3422      can happen if the arguments to this function call an inline
3423      function who's expansion contains another CALL_PLACEHOLDER.
3424
3425      If there are any C_Ps in any of these sequences, replace them
3426      with their normal call.  */
3427
3428   for (insn = normal_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3429     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3430         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3431       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3432
3433   for (insn = tail_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3434     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3435         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3436       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3437
3438   for (insn = tail_recursion_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3439     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3440         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3441       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3442
3443   /* If this was a potential tail recursion site, then emit a
3444      CALL_PLACEHOLDER with the normal and the tail recursion streams.
3445      One of them will be selected later.  */
3446   if (tail_recursion_insns || tail_call_insns)
3447     {
3448       /* The tail recursion label must be kept around.  We could expose
3449          its use in the CALL_PLACEHOLDER, but that creates unwanted edges
3450          and makes determining true tail recursion sites difficult.
3451
3452          So we set LABEL_PRESERVE_P here, then clear it when we select
3453          one of the call sequences after rtl generation is complete.  */
3454       if (tail_recursion_insns)
3455         LABEL_PRESERVE_P (tail_recursion_label) = 1;
3456       emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode, normal_call_insns,
3457                                                 tail_call_insns,
3458                                                 tail_recursion_insns,
3459                                                 tail_recursion_label));
3460     }
3461   else
3462     emit_insn (normal_call_insns);
3463
3464   currently_expanding_call--;
3465
3466   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3467      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3468      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3469   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3470     {
3471       clear_pending_stack_adjust ();
3472       emit_insn (gen_rtx (CLOBBER, VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3473       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3474       save_stack_pointer ();
3475     }
3476
3477   return target;
3478 }
3479
3480 /* Traverse an argument list in VALUES and expand all complex
3481    arguments into their components.  */
3482 tree
3483 split_complex_values (tree values)
3484 {
3485   tree p;
3486
3487   values = copy_list (values);
3488
3489   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3490     {
3491       tree complex_value = TREE_VALUE (p);
3492       tree complex_type;
3493
3494       complex_type = TREE_TYPE (complex_value);
3495       if (!complex_type)
3496         continue;
3497
3498       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE)
3499         {
3500           tree subtype;
3501           tree real, imag, next;
3502
3503           subtype = TREE_TYPE (complex_type);
3504           complex_value = save_expr (complex_value);
3505           real = build1 (REALPART_EXPR, subtype, complex_value);
3506           imag = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, complex_value);
3507
3508           TREE_VALUE (p) = real;
3509           next = TREE_CHAIN (p);
3510           imag = build_tree_list (NULL_TREE, imag);
3511           TREE_CHAIN (p) = imag;
3512           TREE_CHAIN (imag) = next;
3513
3514           /* Skip the newly created node.  */
3515           p = TREE_CHAIN (p);
3516         }
3517     }
3518
3519   return values;
3520 }
3521
3522 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3523    components.  */
3524 tree
3525 split_complex_types (tree types)
3526 {
3527   tree p;
3528
3529   types = copy_list (types);
3530
3531   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3532     {
3533       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3534
3535       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE)
3536         {
3537           tree next, imag;
3538
3539           /* Rewrite complex type with component type.  */
3540           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3541           next = TREE_CHAIN (p);
3542
3543           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3544           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3545           TREE_CHAIN (p) = imag;
3546           TREE_CHAIN (imag) = next;
3547
3548           /* Skip the newly created node.  */
3549           p = TREE_CHAIN (p);
3550         }
3551     }
3552
3553   return types;
3554 }
3555 \f
3556 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3557    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3558    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3559
3560 static rtx
3561 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3562                            enum libcall_type fn_type,
3563                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3564 {
3565   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3566   struct args_size args_size;
3567   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3568   struct args_size original_args_size;
3569   int argnum;
3570   rtx fun;
3571   int inc;
3572   int count;
3573   rtx argblock = 0;
3574   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3575   struct arg
3576   {
3577     rtx value;
3578     enum machine_mode mode;
3579     rtx reg;
3580     int partial;
3581     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3582     rtx save_area;
3583   };
3584   struct arg *argvec;
3585   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3586   rtx call_fusage = 0;
3587   rtx mem_value = 0;
3588   rtx valreg;
3589   int pcc_struct_value = 0;
3590   int struct_value_size = 0;
3591   int flags;
3592   int reg_parm_stack_space = 0;
3593   int needed;
3594   rtx before_call;
3595   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3596
3597 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3598   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3599      save, if any.  */
3600   int low_to_save, high_to_save;
3601   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3602 #endif
3603
3604   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3605   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3606   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3607
3608   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3609
3610 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3611 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
3612   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
3613 #else
3614   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3615 #endif
3616 #endif
3617
3618   /* By default, library functions can not throw.  */
3619   flags = ECF_NOTHROW;
3620
3621   switch (fn_type)
3622     {
3623     case LCT_NORMAL:
3624       break;
3625     case LCT_CONST:
3626       flags |= ECF_CONST;
3627       break;
3628     case LCT_PURE:
3629       flags |= ECF_PURE;
3630       break;
3631     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3632       flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3633       break;
3634     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3635       flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3636       break;
3637     case LCT_NORETURN:
3638       flags |= ECF_NORETURN;
3639       break;
3640     case LCT_THROW:
3641       flags = ECF_NORETURN;
3642       break;
3643     case LCT_ALWAYS_RETURN:
3644       flags = ECF_ALWAYS_RETURN;
3645       break;
3646     case LCT_RETURNS_TWICE:
3647       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3648       break;
3649     }
3650   fun = orgfun;
3651
3652   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3653      what we need.  */
3654   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3655     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3656
3657   /* If this kind of value comes back in memory,
3658      decide where in memory it should come back.  */
3659   if (outmode != VOIDmode)
3660     {
3661       tfom = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (outmode, 0);
3662       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3663         {
3664 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3665           rtx pointer_reg
3666             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0);
3667           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3668           pcc_struct_value = 1;
3669           if (value == 0)
3670             value = gen_reg_rtx (outmode);
3671 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3672           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3673           if (value != 0 && GET_CODE (value) == MEM)
3674             mem_value = value;
3675           else
3676             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3677 #endif
3678           /* This call returns a big structure.  */
3679           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3680         }
3681     }
3682   else
3683     tfom = void_type_node;
3684
3685   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3686
3687   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3688      and into a vector ARGVEC.
3689
3690      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3691      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3692      library functions shouldn't have many args.  */
3693
3694   argvec = alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3695   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3696
3697 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3698   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3699 #else
3700   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0);
3701 #endif
3702
3703   args_size.constant = 0;
3704   args_size.var = 0;
3705
3706   count = 0;
3707
3708   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3709      if a libcall is deleted.  */
3710   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3711     start_sequence ();
3712
3713   push_temp_slots ();
3714
3715   /* If there's a structure value address to be passed,
3716      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3717   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3718     {
3719       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3720       nargs++;
3721
3722       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3723       if (GET_CODE (addr) != REG && GET_CODE (addr) != MEM
3724           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3725         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3726
3727       argvec[count].value = addr;
3728       argvec[count].mode = Pmode;
3729       argvec[count].partial = 0;
3730
3731       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3732 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3733       if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1))
3734         abort ();
3735 #endif
3736
3737       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3738 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3739                            1,
3740 #else
3741                            argvec[count].reg != 0,
3742 #endif
3743                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3744
3745       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3746           || reg_parm_stack_space > 0)
3747         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3748
3749       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3750
3751       count++;
3752     }
3753
3754   for (; count < nargs; count++)
3755     {
3756       rtx val = va_arg (p, rtx);
3757       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3758
3759       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3760          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3761       if (mode == BLKmode
3762           || (GET_MODE (val) != mode && GET_MODE (val) != VOIDmode))
3763         abort ();
3764
3765       /* There's no need to call protect_from_queue, because
3766          either emit_move_insn or emit_push_insn will do that.  */
3767
3768       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3769       if (GET_CODE (val) != REG && GET_CODE (val) != MEM
3770           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3771         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3772
3773 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
3774       if (FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3775         {
3776           rtx slot;
3777           int must_copy = 1
3778 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
3779             && ! FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far, mode,
3780                                              NULL_TREE, 1)
3781 #endif
3782             ;
3783
3784           /* loop.c won't look at CALL_INSN_FUNCTION_USAGE of const/pure
3785              functions, so we have to pretend this isn't such a function.  */
3786           if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3787             {
3788               rtx insns = get_insns ();
3789               end_sequence ();
3790               emit_insn (insns);
3791             }
3792           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3793
3794           /* If this was a CONST function, it is now PURE since
3795              it now reads memory.  */
3796           if (flags & ECF_CONST)
3797             {
3798               flags &= ~ECF_CONST;
3799               flags |= ECF_PURE;
3800             }
3801
3802           if (GET_MODE (val) == MEM && ! must_copy)
3803             slot = val;
3804           else if (must_copy)
3805             {
3806               slot = assign_temp ((*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0),
3807                                   0, 1, 1);
3808               emit_move_insn (slot, val);
3809             }
3810           else
3811             {
3812               tree type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
3813
3814               slot
3815                 = gen_rtx_MEM (mode,
3816                                expand_expr (build1 (ADDR_EXPR,
3817                                                     build_pointer_type (type),
3818                                                     make_tree (type, val)),
3819                                             NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3820             }
3821
3822           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3823                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3824                                            call_fusage);
3825           if (must_copy)
3826             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3827                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3828                                                               slot),
3829                                              call_fusage);
3830
3831           mode = Pmode;
3832           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3833         }
3834 #endif
3835
3836       argvec[count].value = val;
3837       argvec[count].mode = mode;
3838
3839       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3840
3841 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3842       argvec[count].partial
3843         = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3844 #else
3845       argvec[count].partial = 0;
3846 #endif
3847
3848       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3849 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3850                            1,
3851 #else
3852                            argvec[count].reg != 0,
3853 #endif
3854                            argvec[count].partial,
3855                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3856
3857       if (argvec[count].locate.size.var)
3858         abort ();
3859
3860       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3861           || reg_parm_stack_space > 0)
3862         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3863
3864       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3865     }
3866
3867 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
3868   reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
3869                                                      args_size.var);
3870 #endif
3871   /* If this machine requires an external definition for library
3872      functions, write one out.  */
3873   assemble_external_libcall (fun);
3874
3875   original_args_size = args_size;
3876   args_size.constant = (((args_size.constant
3877                           + stack_pointer_delta
3878                           + STACK_BYTES - 1)
3879                           / STACK_BYTES
3880                           * STACK_BYTES)
3881                          - stack_pointer_delta);
3882
3883   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3884                             reg_parm_stack_space);
3885
3886 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3887   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3888 #endif
3889
3890   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3891     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3892
3893   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3894     {
3895       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3896          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3897          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3898          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3899
3900          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3901          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3902          stack usage map from the old one.
3903
3904          Another approach might be to try to reorder the argument
3905          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3906
3907       needed = args_size.constant;
3908
3909 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3910       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3911          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3912          is the responsibility of the caller.  */
3913       needed += reg_parm_stack_space;
3914 #endif
3915
3916 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3917       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3918                                          needed + 1);
3919 #else
3920       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3921                                          needed);
3922 #endif
3923       stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
3924
3925       if (initial_highest_arg_in_use)
3926         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3927                 initial_highest_arg_in_use);
3928
3929       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3930         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3931                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3932       needed = 0;
3933
3934       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3935          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3936          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3937          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3938
3939       if (virtuals_instantiated)
3940         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3941       else
3942         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3943     }
3944   else
3945     {
3946       if (!PUSH_ARGS)
3947         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3948     }
3949
3950   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3951      before the first push (the last arg).  */
3952   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3953     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3954                                 - original_args_size.constant));
3955
3956   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3957     {
3958       inc = -1;
3959       argnum = nargs - 1;
3960     }
3961   else
3962     {
3963       inc = 1;
3964       argnum = 0;
3965     }
3966
3967 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3968   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3969     {
3970       /* The argument list is the property of the called routine and it
3971          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3972          parameters, we must save and restore it.  */
3973       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3974                                             &low_to_save, &high_to_save);
3975     }
3976 #endif
3977
3978   /* Push the args that need to be pushed.  */
3979
3980   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3981      are to be pushed.  */
3982   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3983     {
3984       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3985       rtx val = argvec[argnum].value;
3986       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3987       int partial = argvec[argnum].partial;
3988       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3989
3990       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3991         {
3992           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3993             {
3994               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3995                  stack area, save any previous data at that location.  */
3996
3997 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3998               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3999                  with positive values.  */
4000               upper_bound = -argvec[argnum].locate.offset.constant + 1;
4001               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
4002 #else
4003               lower_bound = argvec[argnum].locate.offset.constant;
4004               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
4005 #endif
4006
4007               i = lower_bound;
4008               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4009                  it has already been saved.  */
4010               if (i < reg_parm_stack_space)
4011                 i = reg_parm_stack_space;
4012               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4013                 i++;
4014
4015               if (i < upper_bound)
4016                 {
4017                   /* We need to make a save area.  */
4018                   unsigned int size
4019                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4020                   enum machine_mode save_mode
4021                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4022                   rtx adr
4023                     = plus_constant (argblock,
4024                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
4025                   rtx stack_area
4026                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
4027
4028                   if (save_mode == BLKmode)
4029                     {
4030                       argvec[argnum].save_area
4031                         = assign_stack_temp (BLKmode,
4032                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
4033                                              0);
4034
4035                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
4036                                        stack_area,
4037                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
4038                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
4039                     }
4040                   else
4041                     {
4042                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4043
4044                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
4045                     }
4046                 }
4047             }
4048
4049           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, PARM_BOUNDARY,
4050                           partial, reg, 0, argblock,
4051                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
4052                           reg_parm_stack_space,
4053                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
4054
4055           /* Now mark the segment we just used.  */
4056           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4057             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4058               stack_usage_map[i] = 1;
4059
4060           NO_DEFER_POP;
4061         }
4062     }
4063
4064   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
4065      after pushing the last arg.  */
4066   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
4067     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
4068                                 - original_args_size.constant));
4069
4070   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
4071     argnum = nargs - 1;
4072   else
4073     argnum = 0;
4074
4075   fun = prepare_call_address (fun, NULL_TREE, &call_fusage, 0, 0);
4076
4077   /* Now load any reg parms into their regs.  */
4078
4079   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
4080      are to be pushed.  */
4081   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
4082     {
4083       rtx val = argvec[argnum].value;
4084       rtx reg = argvec[argnum].reg;
4085       int partial = argvec[argnum].partial;
4086
4087       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4088          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
4089       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4090         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (val)));
4091       else if (reg != 0 && partial == 0)
4092         emit_move_insn (reg, val);
4093
4094       NO_DEFER_POP;
4095     }
4096
4097   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
4098   for (count = 0; count < nargs; count++)
4099     {
4100       rtx reg = argvec[count].reg;
4101       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4102         use_group_regs (&call_fusage, reg);
4103       else if (reg != 0)
4104         use_reg (&call_fusage, reg);
4105     }
4106
4107   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
4108   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
4109     {
4110       emit_move_insn (struct_value,
4111                       force_reg (Pmode,
4112                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
4113                                                 NULL_RTX)));
4114       if (GET_CODE (struct_value) == REG)
4115         use_reg (&call_fusage, struct_value);
4116     }
4117
4118   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4119      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4120   NO_DEFER_POP;
4121   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4122             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
4123
4124   /* Stack must be properly aligned now.  */
4125   if (stack_pointer_delta & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1))
4126     abort ();
4127
4128   before_call = get_last_insn ();
4129
4130   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4131      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4132   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4133      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4134      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4135      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4136
4137   emit_call_1 (fun,
4138                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4139                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
4140                original_args_size.constant, args_size.constant,
4141                struct_value_size,
4142                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
4143                valreg,
4144                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
4145
4146   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
4147      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
4148      inform flow that control does not fall through.  */
4149
4150   if (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
4151     {
4152       /* The barrier note must be emitted
4153          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
4154          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
4155
4156       rtx last = get_last_insn ();
4157       while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
4158         {
4159           last = PREV_INSN (last);
4160           /* There was no CALL_INSN?  */
4161           if (last == before_call)
4162             abort ();
4163         }
4164
4165       emit_barrier_after (last);
4166     }
4167
4168   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4169   OK_DEFER_POP;
4170
4171   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
4172      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
4173      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
4174      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
4175   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
4176     {
4177       rtx insns;
4178
4179       if (valreg == 0)
4180         {
4181           insns = get_insns ();
4182           end_sequence ();
4183           emit_insn (insns);
4184         }
4185       else
4186         {
4187           rtx note = 0;
4188           rtx temp;
4189           int i;
4190
4191           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4192             {
4193               temp = gen_reg_rtx (outmode);
4194               emit_group_store (temp, valreg, NULL_TREE, 
4195                                 GET_MODE_SIZE (outmode));
4196               valreg = temp;
4197             }
4198
4199           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
4200
4201           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
4202              arguments in order as well as the function name.  */
4203           for (i = 0; i < nargs; i++)
4204             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
4205           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
4206
4207           insns = get_insns ();
4208           end_sequence ();
4209
4210           if (flags & ECF_PURE)
4211             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
4212                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
4213                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
4214                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
4215                         note);
4216
4217           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
4218
4219           valreg = temp;
4220         }
4221     }
4222   pop_temp_slots ();
4223
4224   /* Copy the value to the right place.  */
4225   if (outmode != VOIDmode && retval)
4226     {
4227       if (mem_value)
4228         {
4229           if (value == 0)
4230             value = mem_value;
4231           if (value != mem_value)
4232             emit_move_insn (value, mem_value);
4233         }
4234       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4235         {
4236           if (value == 0)
4237             value = gen_reg_rtx (outmode);
4238           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
4239         }
4240       else if (value != 0)
4241         emit_move_insn (value, valreg);
4242       else
4243         value = valreg;
4244     }
4245
4246   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4247     {
4248 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4249       if (save_area)
4250         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
4251                                      high_to_save, low_to_save);
4252 #endif
4253
4254       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4255       for (count = 0; count < nargs; count++)
4256         if (argvec[count].save_area)
4257           {
4258             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4259             rtx adr = plus_constant (argblock,
4260                                      argvec[count].locate.offset.constant);
4261             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
4262                                           memory_address (save_mode, adr));
4263
4264             if (save_mode == BLKmode)
4265               emit_block_move (stack_area,
4266                                validize_mem (argvec[count].save_area),
4267                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
4268                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
4269             else
4270               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4271           }
4272
4273       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4274       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4275     }
4276
4277   return value;
4278
4279 }
4280 \f
4281 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4282    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4283    for a value of mode OUTMODE,
4284    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4285    and machine_modes to convert them to.
4286    The rtx values should have been passed through protect_from_queue already.
4287
4288    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for `const'
4289    calls, LCT_PURE for `pure' calls, LCT_CONST_MAKE_BLOCK for `const' calls
4290    which should be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes,
4291    LCT_PURE_MAKE_BLOCK for `purep' calls which should be enclosed in
4292    REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes with extra (use (memory (scratch)),
4293    or other LCT_ value for other types of library calls.  */
4294
4295 void
4296 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4297                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4298 {
4299   va_list p;
4300
4301   va_start (p, nargs);
4302   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4303   va_end (p);
4304 }
4305 \f
4306 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4307    comes second and says where to store the result.
4308    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4309    to return the value.
4310
4311    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4312    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4313
4314 rtx
4315 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
4316                          enum libcall_type fn_type,
4317                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4318 {
4319   rtx result;
4320   va_list p;
4321
4322   va_start (p, nargs);
4323   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
4324                                       nargs, p);
4325   va_end (p);
4326
4327   return result;
4328 }
4329 \f
4330 /* Store a single argument for a function call
4331    into the register or memory area where it must be passed.
4332    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4333
4334    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4335    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4336
4337    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4338    so must be careful about how the stack is used.
4339
4340    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4341    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4342    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4343
4344    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4345
4346    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
4347    zero otherwise.  */
4348
4349 static int
4350 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4351                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4352 {
4353   tree pval = arg->tree_value;
4354   rtx reg = 0;
4355   int partial = 0;
4356   int used = 0;
4357   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4358   int sibcall_failure = 0;
4359
4360   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4361     return 1;
4362
4363   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4364      this argument.  */
4365   push_temp_slots ();
4366
4367   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4368     {
4369       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4370          save any previous data at that location.  */
4371       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4372         {
4373 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4374           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4375              with positive values.  */
4376           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4377             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4378           else
4379             upper_bound = 0;
4380
4381           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4382 #else
4383           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4384             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4385           else
4386             lower_bound = 0;
4387
4388           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4389 #endif
4390
4391           i = lower_bound;
4392           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4393              it has already been saved.  */
4394           if (i < reg_parm_stack_space)
4395             i = reg_parm_stack_space;
4396           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4397             i++;
4398
4399           if (i < upper_bound)
4400             {
4401               /* We need to make a save area.  */
4402               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4403               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4404               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4405               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4406
4407               if (save_mode == BLKmode)
4408                 {
4409                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4410                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4411                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4412
4413                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4414                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4415                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4416                                    expr_size (arg->tree_value),
4417                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4418                 }
4419               else
4420                 {
4421                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4422                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4423                 }
4424             }
4425         }
4426     }
4427
4428   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4429      set up the register and number of words.  */
4430   if (! arg->pass_on_stack)
4431     {
4432       if (flags & ECF_SIBCALL)
4433         reg = arg->tail_call_reg;
4434       else
4435         reg = arg->reg;
4436       partial = arg->partial;
4437     }
4438
4439   if (reg != 0 && partial == 0)
4440     /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4441        this case.  */
4442     abort ();
4443
4444   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4445      here.  */
4446   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4447     reg = 0;
4448
4449   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4450      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4451   if (arg->value == 0)
4452     {
4453       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4454          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4455          expand_call must take special action to preserve the argument list
4456          if it is called recursively.
4457
4458          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4459          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4460          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4461
4462          If this argument is initialized by a function which takes the
4463          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4464          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4465          insufficient and expand_call must push the stack around the
4466          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4467
4468          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4469          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4470
4471       if (arg->pass_on_stack)
4472         stack_arg_under_construction++;
4473
4474       arg->value = expand_expr (pval,
4475                                 (partial
4476                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4477                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4478                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4479
4480       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4481          doesn't agree, convert the mode.  */
4482
4483       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4484         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4485                                     arg->value, arg->unsignedp);
4486
4487       if (arg->pass_on_stack)
4488         stack_arg_under_construction--;
4489     }
4490
4491   /* Don't allow anything left on stack from computation
4492      of argument to alloca.  */
4493   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4494     do_pending_stack_adjust ();
4495
4496   if (arg->value == arg->stack)
4497     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4498     ;
4499   else if (arg->mode != BLKmode)
4500     {
4501       int size;
4502
4503       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4504          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4505          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4506
4507          Push it, and if its size is less than the
4508          amount of space allocated to it,
4509          also bump stack pointer by the additional space.
4510          Note that in C the default argument promotions
4511          will prevent such mismatches.  */
4512
4513       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4514       /* Compute how much space the push instruction will push.
4515          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4516          pointer by a halfword.  */
4517 #ifdef PUSH_ROUNDING
4518       size = PUSH_ROUNDING (size);
4519 #endif
4520       used = size;
4521
4522       /* Compute how much space the argument should get:
4523          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4524       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4525         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4526                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4527                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4528
4529       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4530          This can either be done with push or copy insns.  */
4531       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4532                       PARM_BOUNDARY, partial, reg, used - size, argblock,
4533                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4534                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4535
4536       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4537          in the stack.  */
4538       if (partial == 0)
4539         arg->value = arg->stack;
4540     }
4541   else
4542     {
4543       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4544
4545       unsigned int parm_align;
4546       int excess;
4547       rtx size_rtx;
4548
4549       /* Pushing a nonscalar.
4550          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4551          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4552
4553       /* Round its size up to a multiple
4554          of the allocation unit for arguments.  */
4555
4556       if (arg->locate.size.var != 0)
4557         {
4558           excess = 0;
4559           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4560         }
4561       else
4562         {
4563           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because
4564              emit_push_insn for BLKmode is careful to avoid it.  */
4565           excess = (arg->locate.size.constant
4566                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4567                     + partial * UNITS_PER_WORD);
4568           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4569                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
4570         }
4571
4572       /* Some types will require stricter alignment, which will be
4573          provided for elsewhere in argument layout.  */
4574       parm_align = MAX (PARM_BOUNDARY, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)));
4575
4576       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4577          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4578       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4579         {
4580           if (arg->locate.size.var)
4581             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4582           else if (excess)
4583             {
4584               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4585               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4586             }
4587         }
4588
4589       if ((flags & ECF_SIBCALL) && GET_CODE (arg->value) == MEM)
4590         {
4591           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4592              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4593           rtx x = arg->value;
4594           int i = 0;
4595
4596           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4597               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4598                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4599                      current_function_internal_arg_pointer
4600                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4601             {
4602               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4603                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4604
4605               /* expand_call should ensure this */
4606               if (arg->locate.offset.var || GET_CODE (size_rtx) != CONST_INT)
4607                 abort ();
4608
4609               if (arg->locate.offset.constant > i)
4610                 {
4611                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4612                     sibcall_failure = 1;
4613                 }
4614               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4615                 {
4616                   if (i < arg->locate.offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4617                     sibcall_failure = 1;
4618                 }
4619             }
4620         }
4621
4622       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4623                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4624                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4625                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4626
4627       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4628          in the stack.
4629
4630          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4631          address of the data, so that we can load it directly into a
4632          register, here we want the address of the stack slot, so that
4633          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4634          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4635       if (partial == 0)
4636         arg->value = arg->stack_slot;
4637     }
4638
4639   /* Mark all slots this store used.  */
4640   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4641       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4642     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4643       stack_usage_map[i] = 1;
4644
4645   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4646      be deferred during the rest of the arguments.  */
4647   NO_DEFER_POP;
4648
4649   /* ANSI doesn't require a sequence point here,
4650      but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
4651   emit_queue ();
4652
4653   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4654      that we might have taken the address of something and pushed that
4655      as an operand.  */
4656   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4657   free_temp_slots ();
4658   pop_temp_slots ();
4659
4660   return sibcall_failure;
4661 }
4662
4663 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.
4664    We cannot do so in the following cases:
4665
4666    - if the type has variable size
4667    - if the type is marked as addressable (it is required to be constructed
4668      into the stack)
4669    - if the padding and mode of the type is such that a copy into a register
4670      would put it into the wrong part of the register.
4671
4672    Which padding can't be supported depends on the byte endianness.
4673
4674    A value in a register is implicitly padded at the most significant end.
4675    On a big-endian machine, that is the lower end in memory.
4676    So a value padded in memory at the upper end can't go in a register.
4677    For a little-endian machine, the reverse is true.  */
4678
4679 bool
4680 default_must_pass_in_stack (enum machine_mode mode, tree type)
4681 {
4682   if (!type)
4683     return false;
4684
4685   /* If the type has variable size...  */
4686   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4687     return true;
4688
4689   /* If the type is marked as addressable (it is required
4690      to be constructed into the stack)...  */
4691   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4692     return true;
4693
4694   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4695      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4696   if (mode == BLKmode
4697       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4698       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4699           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4700     return true;
4701
4702   return false;
4703 }