OSDN Git Service

* calls.c (emit_library_call_value_1): Add to call_fusage the
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "rtl.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "expr.h"
28 #include "function.h"
29 #include "regs.h"
30 #include "insn-flags.h"
31 #include "toplev.h"
32 #include "output.h"
33 #include "tm_p.h"
34 #include "timevar.h"
35 #include "sbitmap.h"
36
37 #ifndef ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
38 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 0
39 #endif
40
41 /* Supply a default definition for PUSH_ARGS.  */
42 #ifndef PUSH_ARGS
43 #ifdef PUSH_ROUNDING
44 #define PUSH_ARGS       !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
45 #else
46 #define PUSH_ARGS       0
47 #endif
48 #endif
49
50 #if !defined FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL
51 #define FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL(DECL) 1
52 #endif
53
54 #if !defined PREFERRED_STACK_BOUNDARY && defined STACK_BOUNDARY
55 #define PREFERRED_STACK_BOUNDARY STACK_BOUNDARY
56 #endif
57
58 /* Decide whether a function's arguments should be processed
59    from first to last or from last to first.
60
61    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
62    only if we have push insns.  */
63
64 #ifdef PUSH_ROUNDING
65
66 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
67 #define PUSH_ARGS_REVERSED  PUSH_ARGS
68 #endif
69
70 #endif
71
72 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
73 #define PUSH_ARGS_REVERSED 0
74 #endif
75
76 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
77 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
78
79 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
80
81 struct arg_data
82 {
83   /* Tree node for this argument.  */
84   tree tree_value;
85   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
86   enum machine_mode mode;
87   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
88   rtx value;
89   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
90   rtx initial_value;
91   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
92      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
93      registers.  */
94   rtx reg;
95   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
96      This is not the same register as for normal calls on machines with
97      register windows.  */
98   rtx tail_call_reg;
99   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
100      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
101   int unsignedp;
102   /* Number of registers to use.  0 means put the whole arg in registers.
103      Also 0 if not passed in registers.  */
104   int partial;
105   /* Non-zero if argument must be passed on stack.
106      Note that some arguments may be passed on the stack
107      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
108      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
109   int pass_on_stack;
110   /* Offset of this argument from beginning of stack-args.  */
111   struct args_size offset;
112   /* Similar, but offset to the start of the stack slot.  Different from
113      OFFSET if this arg pads downward.  */
114   struct args_size slot_offset;
115   /* Size of this argument on the stack, rounded up for any padding it gets,
116      parts of the argument passed in registers do not count.
117      If REG_PARM_STACK_SPACE is defined, then register parms
118      are counted here as well.  */
119   struct args_size size;
120   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
121      has already been done if STACK == VALUE.  */
122   rtx stack;
123   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
124      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
125      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
126   rtx stack_slot;
127   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
128   rtx save_area;
129   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
130      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
131      block pointed to by this field.  The next field says how many
132      word-sized pseudos we made.  */
133   rtx *aligned_regs;
134   int n_aligned_regs;
135   /* The amount that the stack pointer needs to be adjusted to
136      force alignment for the next argument.  */
137   struct args_size alignment_pad;
138 };
139
140 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if non-zero if
141    the corresponding stack location has been used.
142    This vector is used to prevent a function call within an argument from
143    clobbering any stack already set up.  */
144 static char *stack_usage_map;
145
146 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
147 static int highest_outgoing_arg_in_use;
148
149 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
150    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
151    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
152    to use parent's incoming argument slots when they have been already
153    overwritten with tail call arguments.  */
154 static sbitmap stored_args_map;
155
156 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
157    initialized with a constructor call (including a C function that
158    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
159    to make sure the object being constructed does not overlap the
160    argument list for the constructor call.  */
161 int stack_arg_under_construction;
162
163 static int calls_function       PARAMS ((tree, int));
164 static int calls_function_1     PARAMS ((tree, int));
165
166 /* Nonzero if this is a call to a `const' function.  */
167 #define ECF_CONST               1
168 /* Nonzero if this is a call to a `volatile' function.  */
169 #define ECF_NORETURN            2
170 /* Nonzero if this is a call to malloc or a related function.  */
171 #define ECF_MALLOC              4
172 /* Nonzero if it is plausible that this is a call to alloca.  */
173 #define ECF_MAY_BE_ALLOCA       8
174 /* Nonzero if this is a call to a function that won't throw an exception.  */
175 #define ECF_NOTHROW             16
176 /* Nonzero if this is a call to setjmp or a related function.  */
177 #define ECF_RETURNS_TWICE       32
178 /* Nonzero if this is a call to `longjmp'.  */
179 #define ECF_LONGJMP             64
180 /* Nonzero if this is a syscall that makes a new process in the image of
181    the current one.  */
182 #define ECF_FORK_OR_EXEC        128
183 #define ECF_SIBCALL             256
184 /* Nonzero if this is a call to "pure" function (like const function,
185    but may read memory.  */
186 #define ECF_PURE                512
187 /* Nonzero if this is a call to a function that returns with the stack
188    pointer depressed.  */
189 #define ECF_SP_DEPRESSED        1024
190
191 static void emit_call_1         PARAMS ((rtx, tree, tree, HOST_WIDE_INT,
192                                          HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, rtx,
193                                          rtx, int, rtx, int));
194 static void precompute_register_parameters      PARAMS ((int,
195                                                          struct arg_data *,
196                                                          int *));
197 static int store_one_arg        PARAMS ((struct arg_data *, rtx, int, int,
198                                          int));
199 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos PARAMS ((struct arg_data *,
200                                                             int));
201 static int finalize_must_preallocate            PARAMS ((int, int,
202                                                          struct arg_data *,
203                                                          struct args_size *));
204 static void precompute_arguments                PARAMS ((int, int,
205                                                          struct arg_data *));
206 static int compute_argument_block_size          PARAMS ((int,
207                                                          struct args_size *,
208                                                          int));
209 static void initialize_argument_information     PARAMS ((int,
210                                                          struct arg_data *,
211                                                          struct args_size *,
212                                                          int, tree, tree,
213                                                          CUMULATIVE_ARGS *,
214                                                          int, rtx *, int *,
215                                                          int *, int *));
216 static void compute_argument_addresses          PARAMS ((struct arg_data *,
217                                                          rtx, int));
218 static rtx rtx_for_function_call                PARAMS ((tree, tree));
219 static void load_register_parameters            PARAMS ((struct arg_data *,
220                                                          int, rtx *, int));
221 static int libfunc_nothrow                      PARAMS ((rtx));
222 static rtx emit_library_call_value_1            PARAMS ((int, rtx, rtx,
223                                                          enum libcall_type,
224                                                          enum machine_mode,
225                                                          int, va_list));
226 static int special_function_p                   PARAMS ((tree, int));
227 static int flags_from_decl_or_type              PARAMS ((tree));
228 static rtx try_to_integrate                     PARAMS ((tree, tree, rtx,
229                                                          int, tree, rtx));
230 static int check_sibcall_argument_overlap_1     PARAMS ((rtx));
231 static int check_sibcall_argument_overlap       PARAMS ((rtx, struct arg_data *));
232
233 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call
234                                                 PARAMS ((int, struct args_size *, int));
235
236 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
237 static rtx save_fixed_argument_area     PARAMS ((int, rtx, int *, int *));
238 static void restore_fixed_argument_area PARAMS ((rtx, rtx, int, int));
239 #endif
240 \f
241 /* If WHICH is 1, return 1 if EXP contains a call to the built-in function
242    `alloca'.
243
244    If WHICH is 0, return 1 if EXP contains a call to any function.
245    Actually, we only need return 1 if evaluating EXP would require pushing
246    arguments on the stack, but that is too difficult to compute, so we just
247    assume any function call might require the stack.  */
248
249 static tree calls_function_save_exprs;
250
251 static int
252 calls_function (exp, which)
253      tree exp;
254      int which;
255 {
256   int val;
257
258   calls_function_save_exprs = 0;
259   val = calls_function_1 (exp, which);
260   calls_function_save_exprs = 0;
261   return val;
262 }
263
264 /* Recursive function to do the work of above function.  */
265
266 static int
267 calls_function_1 (exp, which)
268      tree exp;
269      int which;
270 {
271   register int i;
272   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
273   int class = TREE_CODE_CLASS (code);
274   int length = first_rtl_op (code);
275
276   /* If this code is language-specific, we don't know what it will do.  */
277   if ((int) code >= NUM_TREE_CODES)
278     return 1;
279
280   switch (code)
281     {
282     case CALL_EXPR:
283       if (which == 0)
284         return 1;
285       else if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
286                 == FUNCTION_TYPE)
287                && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
288                    (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
289         return 1;
290       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
291                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
292                    == FUNCTION_DECL)
293                && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
294                                        0)
295                    & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
296         return 1;
297
298       break;
299
300     case SAVE_EXPR:
301       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) != 0)
302         return 0;
303       if (value_member (exp, calls_function_save_exprs))
304         return 0;
305       calls_function_save_exprs = tree_cons (NULL_TREE, exp,
306                                              calls_function_save_exprs);
307       return (TREE_OPERAND (exp, 0) != 0
308               && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), which));
309
310     case BLOCK:
311       {
312         register tree local;
313         register tree subblock;
314
315         for (local = BLOCK_VARS (exp); local; local = TREE_CHAIN (local))
316           if (DECL_INITIAL (local) != 0
317               && calls_function_1 (DECL_INITIAL (local), which))
318             return 1;
319
320         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (exp);
321              subblock;
322              subblock = TREE_CHAIN (subblock))
323           if (calls_function_1 (subblock, which))
324             return 1;
325       }
326       return 0;
327
328     case TREE_LIST:
329       for (; exp != 0; exp = TREE_CHAIN (exp))
330         if (calls_function_1 (TREE_VALUE (exp), which))
331           return 1;
332       return 0;
333
334     default:
335       break;
336     }
337
338   /* Only expressions, references, and blocks can contain calls.  */
339   if (! IS_EXPR_CODE_CLASS (class) && class != 'r' && class != 'b')
340     return 0;
341
342   for (i = 0; i < length; i++)
343     if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
344         && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, i), which))
345       return 1;
346
347   return 0;
348 }
349 \f
350 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
351    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
352    if FNDECL is a nested function.
353
354    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
355    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
356
357 rtx
358 prepare_call_address (funexp, fndecl, call_fusage, reg_parm_seen)
359      rtx funexp;
360      tree fndecl;
361      rtx *call_fusage;
362      int reg_parm_seen;
363 {
364   rtx static_chain_value = 0;
365
366   funexp = protect_from_queue (funexp, 0);
367
368   if (fndecl != 0)
369     /* Get possible static chain value for nested function in C.  */
370     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
371
372   /* Make a valid memory address and copy constants thru pseudo-regs,
373      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
374   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
375     /* If we are using registers for parameters, force the
376        function address into a register now.  */
377     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
378               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
379               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
380   else
381     {
382 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
383       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
384 #ifdef NO_RECURSIVE_FUNCTION_CSE
385         if (fndecl != current_function_decl)
386 #endif
387           funexp = force_reg (Pmode, funexp);
388 #endif
389     }
390
391   if (static_chain_value != 0)
392     {
393       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
394
395       if (GET_CODE (static_chain_rtx) == REG)
396         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
397     }
398
399   return funexp;
400 }
401
402 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
403    and optionally pop the results.
404    The CALL_INSN is the first insn generated.
405
406    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
407    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
408
409    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
410    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
411    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
412    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
413    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
414
415    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
416    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
417    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
418    both to put into the call insn and to generate explicit popping
419    code if necessary.
420
421    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
422    It is zero if this call doesn't want a structure value.
423
424    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
425      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
426    just after all the args have had their registers assigned.
427    This could be whatever you like, but normally it is the first
428    arg-register beyond those used for args in this call,
429    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
430    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
431
432    VALREG is a hard register in which a value is returned,
433    or 0 if the call does not return a value.
434
435    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
436    the args to this call were processed.
437    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
438
439    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
440    denote registers used by the called function.   */
441
442 static void
443 emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, stack_size, rounded_stack_size,
444              struct_value_size, next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop,
445              call_fusage, ecf_flags)
446      rtx funexp;
447      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
448      tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED;
449      HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED;
450      HOST_WIDE_INT rounded_stack_size;
451      HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED;
452      rtx next_arg_reg;
453      rtx valreg;
454      int old_inhibit_defer_pop;
455      rtx call_fusage;
456      int ecf_flags;
457 {
458   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
459   rtx call_insn;
460   int already_popped = 0;
461   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
462 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
463   rtx struct_value_size_rtx;
464   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
465 #endif
466
467   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
468      and we don't want to load it into a register as an optimization,
469      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
470   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
471     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
472
473 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
474   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
475       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
476       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
477     {
478       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped));
479       rtx pat;
480
481       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
482          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
483
484       if (valreg)
485         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
486                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
487                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
488                                      n_pop);
489       else
490         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
491                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
492
493       emit_call_insn (pat);
494       already_popped = 1;
495     }
496   else
497 #endif
498
499 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
500 /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
501    if no arguments are actually popped.  If the target does not have
502    "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
503    even if the call has no arguments to pop.  */
504 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
505   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
506       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
507 #else
508   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
509 #endif
510     {
511       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
512       rtx pat;
513
514       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
515          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
516
517       if (valreg)
518         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
519                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
520                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
521       else
522         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
523                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
524
525       emit_call_insn (pat);
526       already_popped = 1;
527     }
528   else
529 #endif
530
531 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
532   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
533       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
534     {
535       if (valreg)
536         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
537                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
538                                            rounded_stack_size_rtx,
539                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
540       else
541         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
542                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
543                                      struct_value_size_rtx));
544     }
545   else
546 #endif
547
548 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
549   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
550     {
551       if (valreg)
552         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
553                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
554                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
555                                         NULL_RTX));
556       else
557         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
558                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
559                                   struct_value_size_rtx));
560     }
561   else
562 #endif
563     abort ();
564
565   /* Find the CALL insn we just emitted.  */
566   for (call_insn = get_last_insn ();
567        call_insn && GET_CODE (call_insn) != CALL_INSN;
568        call_insn = PREV_INSN (call_insn))
569     ;
570
571   if (! call_insn)
572     abort ();
573
574   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
575   if (ecf_flags & ECF_PURE)
576     {
577       call_fusage =  gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
578         gen_rtx_USE (VOIDmode,
579                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
580                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), call_fusage);
581     }
582
583   /* Put the register usage information on the CALL.  If there is already
584      some usage information, put ours at the end.  */
585   if (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn))
586     {
587       rtx link;
588
589       for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn); XEXP (link, 1) != 0;
590            link = XEXP (link, 1))
591         ;
592
593       XEXP (link, 1) = call_fusage;
594     }
595   else
596     CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn) = call_fusage;
597
598   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
599   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
600     CONST_CALL_P (call_insn) = 1;
601
602   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
603      effect.  */
604   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
605     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
606                                                REG_NOTES (call_insn));
607
608   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
609     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
610                                                REG_NOTES (call_insn));
611
612   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
613
614   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
615      if the context of the call as a whole permits.  */
616   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
617
618   if (n_popped > 0)
619     {
620       if (!already_popped)
621         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
622           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
623                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
624                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
625       rounded_stack_size -= n_popped;
626       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
627       stack_pointer_delta -= n_popped;
628     }
629
630   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
631     {
632       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
633          we need an instruction to pop them sooner or later.
634          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
635
636          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
637          stack pointer will be changed.  */
638
639       if (rounded_stack_size != 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
640         {
641           if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
642               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
643             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
644           else
645             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
646         }
647     }
648   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
649      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
650      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
651      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
652      popping variants of functions exist as well.
653
654      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
655      probably not worthwhile.
656
657      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
658      such machines.  */
659   else if (n_popped)
660     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
661 }
662
663 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
664    special properties we wish to know about.
665
666    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
667    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
668
669    Similarly set LONGJMP for if the function is in the longjmp family.
670
671    Set MALLOC for any of the standard memory allocation functions which
672    allocate from the heap.
673
674    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
675    space from the stack such as alloca.  */
676
677 static int
678 special_function_p (fndecl, flags)
679      tree fndecl;
680      int flags;
681 {
682   if (! (flags & ECF_MALLOC)
683       && fndecl && DECL_NAME (fndecl)
684       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
685       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
686          since they are not the magic functions we would otherwise
687          think they are.  */
688       && DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE && TREE_PUBLIC (fndecl))
689     {
690       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
691       const char *tname = name;
692
693       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
694          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
695          anything that does not understand its behavior.  */
696       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
697             && name[0] == 'a'
698             && ! strcmp (name, "alloca"))
699            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
700                && name[0] == '_'
701                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
702         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
703
704       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
705       if (name[0] == '_')
706         {
707           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
708             tname += 3;
709           else if (name[1] == '_')
710             tname += 2;
711           else
712             tname += 1;
713         }
714
715       if (tname[0] == 's')
716         {
717           if ((tname[1] == 'e'
718                && (! strcmp (tname, "setjmp")
719                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
720               || (tname[1] == 'i'
721                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
722               || (tname[1] == 'a'
723                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
724             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
725
726           if (tname[1] == 'i'
727               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
728             flags |= ECF_LONGJMP;
729         }
730       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
731                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
732                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
733                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
734         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
735
736       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
737                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
738         flags |= ECF_LONGJMP;
739
740       else if ((tname[0] == 'f' && tname[1] == 'o'
741                 && ! strcmp (tname, "fork"))
742                /* Linux specific: __clone.  check NAME to insist on the
743                   leading underscores, to avoid polluting the ISO / POSIX
744                   namespace.  */
745                || (name[0] == '_' && name[1] == '_'
746                    && ! strcmp (tname, "clone"))
747                || (tname[0] == 'e' && tname[1] == 'x' && tname[2] == 'e'
748                    && tname[3] == 'c' && (tname[4] == 'l' || tname[4] == 'v')
749                    && (tname[5] == '\0'
750                        || ((tname[5] == 'p' || tname[5] == 'e')
751                            && tname[6] == '\0'))))
752         flags |= ECF_FORK_OR_EXEC;
753
754       /* Do not add any more malloc-like functions to this list,
755          instead mark them as malloc functions using the malloc attribute.
756          Note, realloc is not suitable for attribute malloc since
757          it may return the same address across multiple calls.
758          C++ operator new is not suitable because it is not required
759          to return a unique pointer; indeed, the standard placement new
760          just returns its argument.  */
761       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) == Pmode
762                && (! strcmp (tname, "malloc")
763                    || ! strcmp (tname, "calloc")
764                    || ! strcmp (tname, "strdup")))
765         flags |= ECF_MALLOC;
766     }
767   return flags;
768 }
769
770 /* Return nonzero when tree represent call to longjmp.  */
771
772 int
773 setjmp_call_p (fndecl)
774      tree fndecl;
775 {
776   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
777 }
778
779 /* Detect flags (function attributes) from the function type node.  */
780
781 static int
782 flags_from_decl_or_type (exp)
783      tree exp;
784 {
785   int flags = 0;
786
787   /* ??? We can't set IS_MALLOC for function types?  */
788   if (DECL_P (exp))
789     {
790       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
791       if (DECL_P (exp) && DECL_IS_MALLOC (exp))
792         flags |= ECF_MALLOC;
793
794       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
795       if (DECL_P (exp) && DECL_IS_PURE (exp))
796         flags |= ECF_PURE;
797
798       if (TREE_NOTHROW (exp))
799         flags |= ECF_NOTHROW;
800     }
801
802   if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
803     flags |= ECF_CONST;
804
805   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
806     flags |= ECF_NORETURN;
807
808   return flags;
809 }
810
811 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
812    into fields within the ARGS array.
813
814    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
815
816    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
817
818 static void
819 precompute_register_parameters (num_actuals, args, reg_parm_seen)
820      int num_actuals;
821      struct arg_data *args;
822      int *reg_parm_seen;
823 {
824   int i;
825
826   *reg_parm_seen = 0;
827
828   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
829     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
830       {
831         *reg_parm_seen = 1;
832
833         if (args[i].value == 0)
834           {
835             push_temp_slots ();
836             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
837                                          VOIDmode, 0);
838             preserve_temp_slots (args[i].value);
839             pop_temp_slots ();
840
841             /* ANSI doesn't require a sequence point here,
842                but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
843             emit_queue ();
844           }
845
846         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
847            do it now.  */
848
849         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
850           args[i].value
851             = convert_modes (args[i].mode,
852                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
853                              args[i].value, args[i].unsignedp);
854
855         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
856            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
857            into the hard reg.
858
859            For small register classes, also do this if this call uses
860            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
861            loading the parameters registers.  */
862
863         if ((! (GET_CODE (args[i].value) == REG
864                 || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
865                     && GET_CODE (SUBREG_REG (args[i].value)) == REG)))
866             && args[i].mode != BLKmode
867             && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
868             && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
869                 || preserve_subexpressions_p ()))
870           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
871       }
872 }
873
874 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
875
876   /* The argument list is the property of the called routine and it
877      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
878      parameters, we must save and restore it.  */
879
880 static rtx
881 save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
882                           low_to_save, high_to_save)
883      int reg_parm_stack_space;
884      rtx argblock;
885      int *low_to_save;
886      int *high_to_save;
887 {
888   int i;
889   rtx save_area = NULL_RTX;
890
891   /* Compute the boundary of the that needs to be saved, if any.  */
892 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
893   for (i = 0; i < reg_parm_stack_space + 1; i++)
894 #else
895   for (i = 0; i < reg_parm_stack_space; i++)
896 #endif
897     {
898       if (i >= highest_outgoing_arg_in_use
899           || stack_usage_map[i] == 0)
900         continue;
901
902       if (*low_to_save == -1)
903         *low_to_save = i;
904
905       *high_to_save = i;
906     }
907
908   if (*low_to_save >= 0)
909     {
910       int num_to_save = *high_to_save - *low_to_save + 1;
911       enum machine_mode save_mode
912         = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
913       rtx stack_area;
914
915       /* If we don't have the required alignment, must do this in BLKmode.  */
916       if ((*low_to_save & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
917                                 BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
918         save_mode = BLKmode;
919
920 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
921       stack_area
922         = gen_rtx_MEM (save_mode,
923                        memory_address (save_mode,
924                                        plus_constant (argblock,
925                                                       - *high_to_save)));
926 #else
927       stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
928                                 memory_address (save_mode,
929                                                 plus_constant (argblock,
930                                                                *low_to_save)));
931 #endif
932       if (save_mode == BLKmode)
933         {
934           save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
935           /* Cannot use emit_block_move here because it can be done by a
936              library call which in turn gets into this place again and deadly
937              infinite recursion happens.  */
938           move_by_pieces (validize_mem (save_area), stack_area, num_to_save,
939                           PARM_BOUNDARY);
940         }
941       else
942         {
943           save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
944           emit_move_insn (save_area, stack_area);
945         }
946     }
947   return save_area;
948 }
949
950 static void
951 restore_fixed_argument_area (save_area, argblock, high_to_save, low_to_save)
952      rtx save_area;
953      rtx argblock;
954      int high_to_save;
955      int low_to_save;
956 {
957   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
958 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
959   rtx stack_area
960     = gen_rtx_MEM (save_mode,
961                    memory_address (save_mode,
962                                    plus_constant (argblock,
963                                                   - high_to_save)));
964 #else
965   rtx stack_area
966     = gen_rtx_MEM (save_mode,
967                    memory_address (save_mode,
968                                    plus_constant (argblock,
969                                                   low_to_save)));
970 #endif
971
972   if (save_mode != BLKmode)
973     emit_move_insn (stack_area, save_area);
974   else
975     /* Cannot use emit_block_move here because it can be done by a library
976        call which in turn gets into this place again and deadly infinite
977        recursion happens.  */
978     move_by_pieces (stack_area, validize_mem (save_area),
979                     high_to_save - low_to_save + 1, PARM_BOUNDARY);
980 }
981 #endif
982
983 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
984    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
985    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
986    which we will later copy into the appropriate hard registers.
987
988    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
989    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
990    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
991
992 static void
993 store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals)
994      struct arg_data *args;
995      int num_actuals;
996 {
997   int i, j;
998
999   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1000     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
1001         && args[i].mode == BLKmode
1002         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1003             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
1004       {
1005         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1006         int big_endian_correction = 0;
1007
1008         args[i].n_aligned_regs
1009           = args[i].partial ? args[i].partial
1010             : (bytes + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1011
1012         args[i].aligned_regs = (rtx *) xmalloc (sizeof (rtx)
1013                                                 * args[i].n_aligned_regs);
1014
1015         /* Structures smaller than a word are aligned to the least
1016            significant byte (to the right).  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
1017            this means we must skip the empty high order bytes when
1018            calculating the bit offset.  */
1019         if (BYTES_BIG_ENDIAN && bytes < UNITS_PER_WORD)
1020           big_endian_correction = (BITS_PER_WORD  - (bytes * BITS_PER_UNIT));
1021
1022         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1023           {
1024             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
1025             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
1026             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
1027             int bitalign = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1028
1029             args[i].aligned_regs[j] = reg;
1030
1031             /* There is no need to restrict this code to loading items
1032                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
1033                load up entire word sized registers efficiently.
1034
1035                ??? This may not be needed anymore.
1036                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
1037                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
1038                the register later passes know the first AND to zero out the
1039                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
1040                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
1041
1042             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
1043
1044             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
1045             store_bit_field (reg, bitsize, big_endian_correction, word_mode,
1046                              extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
1047                                                 word_mode, word_mode, bitalign,
1048                                                 BITS_PER_WORD),
1049                              bitalign, BITS_PER_WORD);
1050           }
1051       }
1052 }
1053
1054 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
1055    ACTPARMS.
1056
1057    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
1058
1059    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
1060
1061    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1062
1063    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1064    the next argument.
1065
1066    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1067    for arguments which are passed in registers.
1068
1069    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1070    and may be modified by this routine.
1071
1072    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1073    flags which may may be modified by this routine.  */
1074
1075 static void
1076 initialize_argument_information (num_actuals, args, args_size, n_named_args,
1077                                  actparms, fndecl, args_so_far,
1078                                  reg_parm_stack_space, old_stack_level,
1079                                  old_pending_adj, must_preallocate,
1080                                  ecf_flags)
1081      int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED;
1082      struct arg_data *args;
1083      struct args_size *args_size;
1084      int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED;
1085      tree actparms;
1086      tree fndecl;
1087      CUMULATIVE_ARGS *args_so_far;
1088      int reg_parm_stack_space;
1089      rtx *old_stack_level;
1090      int *old_pending_adj;
1091      int *must_preallocate;
1092      int *ecf_flags;
1093 {
1094   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1095   int inc;
1096
1097   /* Count arg position in order args appear.  */
1098   int argpos;
1099
1100   struct args_size alignment_pad;
1101   int i;
1102   tree p;
1103
1104   args_size->constant = 0;
1105   args_size->var = 0;
1106
1107   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1108      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1109      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1110
1111   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1112     {
1113       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1114       /* In this case, must reverse order of args
1115          so that we compute and push the last arg first.  */
1116     }
1117   else
1118     {
1119       i = 0, inc = 1;
1120     }
1121
1122   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1123   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
1124     {
1125       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
1126       int unsignedp;
1127       enum machine_mode mode;
1128
1129       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
1130
1131       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1132       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1133         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1134
1135       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1136          pass the first field of the union.  We have already verified that
1137          the modes are the same.  */
1138       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1139         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1140
1141       /* Decide where to pass this arg.
1142
1143          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1144
1145          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1146          and the exact value says how many words are passed in registers.
1147
1148          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1149          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1150          if args[i].reg is nonzero.
1151
1152          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1153          with those made by function.c.  */
1154
1155       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1156       if ((TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1157            && contains_placeholder_p (TYPE_SIZE (type)))
1158           || TREE_ADDRESSABLE (type)
1159 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
1160           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1161                                              type, argpos < n_named_args)
1162 #endif
1163           )
1164         {
1165           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible
1166              references instead of making a copy.  */
1167           if (current_function_is_thunk
1168 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
1169               || (FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1170                                              type, argpos < n_named_args)
1171                   /* If it's in a register, we must make a copy of it too.  */
1172                   /* ??? Is this a sufficient test?  Is there a better one? */
1173                   && !(TREE_CODE (args[i].tree_value) == VAR_DECL
1174                        && REG_P (DECL_RTL (args[i].tree_value)))
1175                   && ! TREE_ADDRESSABLE (type))
1176 #endif
1177               )
1178             {
1179               /* C++ uses a TARGET_EXPR to indicate that we want to make a
1180                  new object from the argument.  If we are passing by
1181                  invisible reference, the callee will do that for us, so we
1182                  can strip off the TARGET_EXPR.  This is not always safe,
1183                  but it is safe in the only case where this is a useful
1184                  optimization; namely, when the argument is a plain object.
1185                  In that case, the frontend is just asking the backend to
1186                  make a bitwise copy of the argument.  */
1187
1188               if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1189                   && (DECL_P (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1)))
1190                   && ! REG_P (DECL_RTL (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1))))
1191                 args[i].tree_value = TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1);
1192
1193               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1194                                            build_pointer_type (type),
1195                                            args[i].tree_value);
1196               type = build_pointer_type (type);
1197             }
1198           else
1199             {
1200               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1201                  function being called.  */
1202               rtx copy;
1203
1204               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1205                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1206                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1207                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1208                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1209                 {
1210                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1211                      for it.  */
1212                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1213
1214                   if (*old_stack_level == 0)
1215                     {
1216                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1217                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1218                       pending_stack_adjust = 0;
1219                     }
1220
1221                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1222                                       allocate_dynamic_stack_space
1223                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1224                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1225                 }
1226               else
1227                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1228
1229               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1230               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
1231
1232               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1233                                            build_pointer_type (type),
1234                                            make_tree (type, copy));
1235               type = build_pointer_type (type);
1236             }
1237         }
1238
1239       mode = TYPE_MODE (type);
1240       unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
1241
1242 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
1243       mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1244 #endif
1245
1246       args[i].unsignedp = unsignedp;
1247       args[i].mode = mode;
1248
1249       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1250                                   argpos < n_named_args);
1251 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1252       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1253          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1254          arguments have to go into the incoming registers.  */
1255       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1256                                                      argpos < n_named_args);
1257 #else
1258       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1259 #endif
1260
1261 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1262       if (args[i].reg)
1263         args[i].partial
1264           = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (*args_so_far, mode, type,
1265                                         argpos < n_named_args);
1266 #endif
1267
1268       args[i].pass_on_stack = MUST_PASS_IN_STACK (mode, type);
1269
1270       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1271          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1272          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1273       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1274           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1275         args[i].pass_on_stack = 1;
1276
1277       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1278          since we must evaluate the object into its final location.
1279
1280          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1281          to preallocate.  */
1282       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1283           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1284         *must_preallocate = 1;
1285
1286       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1287          we cannot consider this function call constant.  */
1288       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1289         *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
1290
1291       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1292       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1293           || reg_parm_stack_space > 0
1294           || args[i].pass_on_stack)
1295         locate_and_pad_parm (mode, type,
1296 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1297                              1,
1298 #else
1299                              args[i].reg != 0,
1300 #endif
1301                              fndecl, args_size, &args[i].offset,
1302                              &args[i].size, &alignment_pad);
1303
1304 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
1305       args[i].slot_offset = *args_size;
1306 #endif
1307
1308       args[i].alignment_pad = alignment_pad;
1309
1310       /* If a part of the arg was put into registers,
1311          don't include that part in the amount pushed.  */
1312       if (reg_parm_stack_space == 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1313         args[i].size.constant -= ((args[i].partial * UNITS_PER_WORD)
1314                                   / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
1315                                   * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
1316
1317       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1318
1319       args_size->constant += args[i].size.constant;
1320       if (args[i].size.var)
1321         {
1322           ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].size.var);
1323         }
1324
1325       /* Since the slot offset points to the bottom of the slot,
1326          we must record it after incrementing if the args grow down.  */
1327 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1328       args[i].slot_offset = *args_size;
1329
1330       args[i].slot_offset.constant = -args_size->constant;
1331       if (args_size->var)
1332         SUB_PARM_SIZE (args[i].slot_offset, args_size->var);
1333 #endif
1334
1335       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1336          have been used, etc.  */
1337
1338       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1339                             argpos < n_named_args);
1340     }
1341 }
1342
1343 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1344    Return the original constant component of the argument block's size.
1345
1346    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1347    for arguments passed in registers.  */
1348
1349 static int
1350 compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space, args_size,
1351                              preferred_stack_boundary)
1352      int reg_parm_stack_space;
1353      struct args_size *args_size;
1354      int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED;
1355 {
1356   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1357
1358   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1359      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1360      backends from generating missaligned frame sizes.  */
1361 #ifdef STACK_BOUNDARY
1362   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1363     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1364 #endif
1365
1366   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1367      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1368      and there may be a minimum required size.  */
1369
1370   if (args_size->var)
1371     {
1372       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1373       args_size->constant = 0;
1374
1375 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
1376       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1377       if (preferred_stack_boundary > 1)
1378         {
1379           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1380              to add the delta, round and substract the delta.
1381              Currently no machine description requires this support.  */
1382           if (stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1))
1383             abort ();
1384           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1385         }
1386 #endif
1387
1388       if (reg_parm_stack_space > 0)
1389         {
1390           args_size->var
1391             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1392                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1393
1394 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1395           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1396              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1397           args_size->var
1398             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1399                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1400 #endif
1401         }
1402     }
1403   else
1404     {
1405 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
1406       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1407       if (preferred_stack_boundary < 1)
1408         preferred_stack_boundary = 1;
1409       args_size->constant = (((args_size->constant
1410                                + stack_pointer_delta
1411                                + preferred_stack_boundary - 1)
1412                               / preferred_stack_boundary
1413                               * preferred_stack_boundary)
1414                              - stack_pointer_delta);
1415 #endif
1416
1417       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1418                                  reg_parm_stack_space);
1419
1420 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1421       if (reg_parm_stack_space == 0)
1422         args_size->constant = 0;
1423 #endif
1424
1425 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1426       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1427 #endif
1428     }
1429   return unadjusted_args_size;
1430 }
1431
1432 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1433
1434    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1435
1436    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1437
1438    ARGS is an array containing information for each argument; this
1439    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1440    precomputed argument.  */
1441
1442 static void
1443 precompute_arguments (flags, num_actuals, args)
1444      int flags;
1445      int num_actuals;
1446      struct arg_data *args;
1447 {
1448   int i;
1449
1450   /* If this function call is cse'able, precompute all the parameters.
1451      Note that if the parameter is constructed into a temporary, this will
1452      cause an additional copy because the parameter will be constructed
1453      into a temporary location and then copied into the outgoing arguments.
1454      If a parameter contains a call to alloca and this function uses the
1455      stack, precompute the parameter.  */
1456
1457   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1458      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1459      function call which will store arguments on the stack.
1460      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1461      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1462      such case by saving the ougoing stack arguments, but it results in
1463      worse code)  */
1464
1465   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1466     if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1467         || calls_function (args[i].tree_value, !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
1468       {
1469         /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1470         if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
1471           abort ();
1472
1473         push_temp_slots ();
1474
1475         args[i].value
1476           = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1477
1478         preserve_temp_slots (args[i].value);
1479         pop_temp_slots ();
1480
1481         /* ANSI doesn't require a sequence point here,
1482            but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
1483         emit_queue ();
1484
1485         args[i].initial_value = args[i].value
1486           = protect_from_queue (args[i].value, 0);
1487
1488         if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) != args[i].mode)
1489           {
1490             args[i].value
1491               = convert_modes (args[i].mode,
1492                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
1493                                args[i].value, args[i].unsignedp);
1494 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
1495             /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1496                pseudo, so convert it down to the declared mode using
1497                a SUBREG.  */
1498             if (GET_CODE (args[i].value) == REG
1499                 && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1500               {
1501                 args[i].initial_value
1502                   = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
1503                                     args[i].value, 0);
1504                 SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1505                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (args[i].initial_value)
1506                   = args[i].unsignedp;
1507               }
1508 #endif
1509           }
1510       }
1511 }
1512
1513 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1514    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1515    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1516
1517 static int
1518 finalize_must_preallocate (must_preallocate, num_actuals, args, args_size)
1519      int must_preallocate;
1520      int num_actuals;
1521      struct arg_data *args;
1522      struct args_size *args_size;
1523 {
1524   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1525
1526      If we would have to push a partially-in-regs parm
1527      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1528
1529      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1530      alignment, we must preallocate.
1531
1532      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1533      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1534      size, preallocation is faster.
1535
1536      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1537      where stack alignment is required to be maintained between every
1538      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1539      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1540      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1541      PUSH_ROUNDING.  */
1542
1543   if (! must_preallocate)
1544     {
1545       int partial_seen = 0;
1546       int copy_to_evaluate_size = 0;
1547       int i;
1548
1549       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1550         {
1551           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1552             partial_seen = 1;
1553           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1554             must_preallocate = 1;
1555
1556           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1557               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1558                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1559                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1560                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1561             copy_to_evaluate_size
1562               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1563         }
1564
1565       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1566           && args_size->constant > 0)
1567         must_preallocate = 1;
1568     }
1569   return must_preallocate;
1570 }
1571
1572 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1573    and store it into the ARGS array.
1574
1575    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1576    validized when it is used.
1577
1578    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1579
1580 static void
1581 compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals)
1582      struct arg_data *args;
1583      rtx argblock;
1584      int num_actuals;
1585 {
1586   if (argblock)
1587     {
1588       rtx arg_reg = argblock;
1589       int i, arg_offset = 0;
1590
1591       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1592         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1593
1594       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1595         {
1596           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].offset);
1597           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].slot_offset);
1598           rtx addr;
1599
1600           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1601           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1602             continue;
1603
1604           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1605             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1606           else
1607             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1608
1609           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1610           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1611           set_mem_attributes (args[i].stack,
1612                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1613
1614           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1615             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1616           else
1617             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1618
1619           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1620           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1621           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1622                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1623
1624           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1625              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1626              from function arguments with stores to outgoing arguments
1627              of sibling calls.  */
1628           MEM_ALIAS_SET (args[i].stack) = 0;
1629           MEM_ALIAS_SET (args[i].stack_slot) = 0;
1630         }
1631     }
1632 }
1633
1634 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1635    in a call instruction.
1636
1637    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1638    FNDECL will be NULL_TREE.
1639
1640    EXP is the CALL_EXPR for this call.  */
1641
1642 static rtx
1643 rtx_for_function_call (fndecl, exp)
1644      tree fndecl;
1645      tree exp;
1646 {
1647   rtx funexp;
1648
1649   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1650   if (fndecl)
1651     {
1652       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1653          make an external definition for it.  */
1654       if (! TREE_USED (fndecl))
1655         {
1656           assemble_external (fndecl);
1657           TREE_USED (fndecl) = 1;
1658         }
1659
1660       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1661       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1662     }
1663   else
1664     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1665     {
1666       rtx funaddr;
1667       push_temp_slots ();
1668       funaddr = funexp =
1669         expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1670       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1671
1672       /* Check the function is executable.  */
1673       if (current_function_check_memory_usage)
1674         {
1675 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
1676           /* It might be OK to convert funexp in place, but there's
1677              a lot going on between here and when it happens naturally
1678              that this seems safer.  */
1679           funaddr = convert_memory_address (Pmode, funexp);
1680 #endif
1681           emit_library_call (chkr_check_exec_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
1682                              VOIDmode, 1, funaddr, Pmode);
1683         }
1684       emit_queue ();
1685     }
1686   return funexp;
1687 }
1688
1689 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1690    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1691    expressions were already evaluated.
1692
1693    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1694    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.  */
1695
1696 static void
1697 load_register_parameters (args, num_actuals, call_fusage, flags)
1698      struct arg_data *args;
1699      int num_actuals;
1700      rtx *call_fusage;
1701      int flags;
1702 {
1703   int i, j;
1704
1705 #ifdef LOAD_ARGS_REVERSED
1706   for (i = num_actuals - 1; i >= 0; i--)
1707 #else
1708   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1709 #endif
1710     {
1711       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1712                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1713       int partial = args[i].partial;
1714       int nregs;
1715
1716       if (reg)
1717         {
1718           /* Set to non-negative if must move a word at a time, even if just
1719              one word (e.g, partial == 1 && mode == DFmode).  Set to -1 if
1720              we just use a normal move insn.  This value can be zero if the
1721              argument is a zero size structure with no fields.  */
1722           nregs = (partial ? partial
1723                    : (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1724                       ? ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1725                           + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD)
1726                       : -1));
1727
1728           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1729              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1730
1731           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1732             emit_group_load (reg, args[i].value,
1733                              int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
1734                              TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1735
1736           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1737              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1738              load the register(s) from memory.  */
1739
1740           else if (nregs == -1)
1741             emit_move_insn (reg, args[i].value);
1742
1743           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1744              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1745
1746           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1747             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1748               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1749                               args[i].aligned_regs[j]);
1750
1751           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1752             move_block_to_reg (REGNO (reg),
1753                                validize_mem (args[i].value), nregs,
1754                                args[i].mode);
1755
1756           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1757              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1758           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1759             use_group_regs (call_fusage, reg);
1760           else if (nregs == -1)
1761             use_reg (call_fusage, reg);
1762           else
1763             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs == 0 ? 1 : nregs);
1764         }
1765     }
1766 }
1767
1768 /* Try to integrate function.  See expand_inline_function for documentation
1769    about the parameters.  */
1770
1771 static rtx
1772 try_to_integrate (fndecl, actparms, target, ignore, type, structure_value_addr)
1773      tree fndecl;
1774      tree actparms;
1775      rtx target;
1776      int ignore;
1777      tree type;
1778      rtx structure_value_addr;
1779 {
1780   rtx temp;
1781   rtx before_call;
1782   int i;
1783   rtx old_stack_level = 0;
1784   int reg_parm_stack_space = 0;
1785
1786 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1787 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1788   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
1789 #else
1790   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1791 #endif
1792 #endif
1793
1794   before_call = get_last_insn ();
1795
1796   timevar_push (TV_INTEGRATION);
1797
1798   temp = expand_inline_function (fndecl, actparms, target,
1799                                  ignore, type,
1800                                  structure_value_addr);
1801
1802   timevar_pop (TV_INTEGRATION);
1803
1804   /* If inlining succeeded, return.  */
1805   if (temp != (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1)
1806     {
1807       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1808         {
1809           /* If the outgoing argument list must be preserved, push
1810              the stack before executing the inlined function if it
1811              makes any calls.  */
1812
1813           for (i = reg_parm_stack_space - 1; i >= 0; i--)
1814             if (i < highest_outgoing_arg_in_use && stack_usage_map[i] != 0)
1815               break;
1816
1817           if (stack_arg_under_construction || i >= 0)
1818             {
1819               rtx first_insn
1820                 = before_call ? NEXT_INSN (before_call) : get_insns ();
1821               rtx insn = NULL_RTX, seq;
1822
1823               /* Look for a call in the inline function code.
1824                  If DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size is
1825                  nonzero then there is a call and it is not necessary
1826                  to scan the insns.  */
1827
1828               if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size == 0)
1829                 for (insn = first_insn; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1830                   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1831                     break;
1832
1833               if (insn)
1834                 {
1835                   /* Reserve enough stack space so that the largest
1836                      argument list of any function call in the inline
1837                      function does not overlap the argument list being
1838                      evaluated.  This is usually an overestimate because
1839                      allocate_dynamic_stack_space reserves space for an
1840                      outgoing argument list in addition to the requested
1841                      space, but there is no way to ask for stack space such
1842                      that an argument list of a certain length can be
1843                      safely constructed.
1844
1845                      Add the stack space reserved for register arguments, if
1846                      any, in the inline function.  What is really needed is the
1847                      largest value of reg_parm_stack_space in the inline
1848                      function, but that is not available.  Using the current
1849                      value of reg_parm_stack_space is wrong, but gives
1850                      correct results on all supported machines.  */
1851
1852                   int adjust = (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size
1853                                 + reg_parm_stack_space);
1854
1855                   start_sequence ();
1856                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
1857                   allocate_dynamic_stack_space (GEN_INT (adjust),
1858                                                 NULL_RTX, BITS_PER_UNIT);
1859                   seq = get_insns ();
1860                   end_sequence ();
1861                   emit_insns_before (seq, first_insn);
1862                   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1863                 }
1864             }
1865         }
1866
1867       /* If the result is equivalent to TARGET, return TARGET to simplify
1868          checks in store_expr.  They can be equivalent but not equal in the
1869          case of a function that returns BLKmode.  */
1870       if (temp != target && rtx_equal_p (temp, target))
1871         return target;
1872       return temp;
1873     }
1874
1875   /* If inlining failed, mark FNDECL as needing to be compiled
1876      separately after all.  If function was declared inline,
1877      give a warning.  */
1878   if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
1879       && optimize > 0 && !TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
1880     {
1881       warning_with_decl (fndecl, "inlining failed in call to `%s'");
1882       warning ("called from here");
1883     }
1884   mark_addressable (fndecl);
1885   return (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1;
1886 }
1887
1888 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1889    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1890    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1891    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1892    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1893    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1894    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1895    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1896
1897 static int
1898 combine_pending_stack_adjustment_and_call (unadjusted_args_size,
1899                                            args_size,
1900                                            preferred_unit_stack_boundary)
1901      int unadjusted_args_size;
1902      struct args_size *args_size;
1903      int preferred_unit_stack_boundary;
1904 {
1905   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1906      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1907   HOST_WIDE_INT adjustment;
1908   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1909      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1910   HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1911
1912   unadjusted_alignment
1913     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1914        % preferred_unit_stack_boundary);
1915
1916   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1917      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1918      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1919      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1920      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1921
1922   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1923   unadjusted_alignment
1924     = (unadjusted_alignment
1925        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1926   adjustment = pending_stack_adjust;
1927   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1928      after the arguments are pushed.  */
1929   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1930     {
1931       if (unadjusted_alignment > 0)
1932         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1933       else
1934         adjustment += unadjusted_alignment;
1935     }
1936
1937   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1938      bytes after the call.  The right number is the entire
1939      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1940      by the arguments in the first place.  */
1941   args_size->constant
1942     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1943
1944   return adjustment;
1945 }
1946
1947 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1948    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1949    bitmap).
1950    Return non-zero if X expression dereferences such argument slots,
1951    zero otherwise.  */
1952
1953 static int
1954 check_sibcall_argument_overlap_1 (x)
1955      rtx x;
1956 {
1957   RTX_CODE code;
1958   int i, j;
1959   unsigned int k;
1960   const char *fmt;
1961
1962   if (x == NULL_RTX)
1963     return 0;
1964
1965   code = GET_CODE (x);
1966
1967   if (code == MEM)
1968     {
1969       if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
1970         i = 0;
1971       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1972                && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1973                   current_function_internal_arg_pointer
1974                && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
1975         i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
1976       else
1977         return 0;
1978
1979 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1980       i = -i - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
1981 #endif
1982
1983       for (k = 0; k < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)); k++)
1984         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1985             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1986           return 1;
1987
1988       return 0;
1989     }
1990
1991   /* Scan all subexpressions.  */
1992   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1993   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1994     {
1995       if (*fmt == 'e')
1996         {
1997           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1998             return 1;
1999         }
2000       else if (*fmt == 'E')
2001         {
2002           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2003             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
2004               return 1;
2005         }
2006     }
2007   return 0;
2008 }
2009
2010 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
2011    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
2012    bitmap).  Add stack slots for ARG to stored_args_map bitmap afterwards.
2013    Return non-zero if sequence after INSN dereferences such argument slots,
2014    zero otherwise.  */
2015
2016 static int
2017 check_sibcall_argument_overlap (insn, arg)
2018      rtx insn;
2019      struct arg_data *arg;
2020 {
2021   int low, high;
2022
2023   if (insn == NULL_RTX)
2024     insn = get_insns ();
2025   else
2026     insn = NEXT_INSN (insn);
2027
2028   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2029     if (INSN_P (insn)
2030         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
2031       break;
2032
2033 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2034   low = -arg->offset.constant - arg->size.constant;
2035 #else
2036   low = arg->offset.constant;
2037 #endif
2038
2039   for (high = low + arg->size.constant; low < high; low++)
2040     SET_BIT (stored_args_map, low);
2041   return insn != NULL_RTX;
2042 }
2043
2044 /* Generate all the code for a function call
2045    and return an rtx for its value.
2046    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2047    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2048    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2049
2050 rtx
2051 expand_call (exp, target, ignore)
2052      tree exp;
2053      rtx target;
2054      int ignore;
2055 {
2056   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2057   static int currently_expanding_call = 0;
2058
2059   /* List of actual parameters.  */
2060   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
2061   /* RTX for the function to be called.  */
2062   rtx funexp;
2063   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2064   rtx tail_recursion_insns = NULL_RTX;
2065   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2066   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2067   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2068   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2069   /* Data type of the function.  */
2070   tree funtype;
2071   /* Declaration of the function being called,
2072      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2073   tree fndecl = 0;
2074   rtx insn;
2075   int try_tail_call = 1;
2076   int try_tail_recursion = 1;
2077   int pass;
2078
2079   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2080      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2081   rtx valreg;
2082   /* Address where we should return a BLKmode value;
2083      0 if value not BLKmode.  */
2084   rtx structure_value_addr = 0;
2085   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2086      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2087      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2088   int structure_value_addr_parm = 0;
2089   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2090      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2091      or expecting the value in registers.  */
2092   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2093   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2094      by returning the address of where to find it.  */
2095   int pcc_struct_value = 0;
2096
2097   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2098   int num_actuals;
2099   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2100      and they must all go on the stack.  */
2101   int n_named_args;
2102
2103   /* Vector of information about each argument.
2104      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2105      not the order they are written.  */
2106   struct arg_data *args;
2107
2108   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2109   struct args_size args_size;
2110   struct args_size adjusted_args_size;
2111   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2112   int unadjusted_args_size;
2113   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2114   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2115   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2116   int reg_parm_seen;
2117   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2118
2119   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2120      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2121      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2122      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2123      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2124
2125   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2126
2127   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2128   int reg_parm_stack_space = 0;
2129
2130   /* Address of space preallocated for stack parms
2131      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2132   rtx argblock = 0;
2133
2134   /* Mask of ECF_ flags.  */
2135   int flags = 0;
2136   /* Nonzero if this is a call to an inline function.  */
2137   int is_integrable = 0;
2138 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2139   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2140      save, if any.  */
2141   int low_to_save = -1, high_to_save;
2142   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2143 #endif
2144
2145   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2146   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2147   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2148
2149   rtx old_stack_level = 0;
2150   int old_pending_adj = 0;
2151   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2152   int old_stack_allocated;
2153   rtx call_fusage;
2154   register tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
2155   register int i;
2156   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2157   HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2158   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2159   HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2160
2161   /* The value of the function call can be put in a hard register.  But
2162      if -fcheck-memory-usage, code which invokes functions (and thus
2163      damages some hard registers) can be inserted before using the value.
2164      So, target is always a pseudo-register in that case.  */
2165   if (current_function_check_memory_usage)
2166     target = 0;
2167
2168   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2169   if (TREE_NOTHROW (exp))
2170     flags |= ECF_NOTHROW;
2171
2172   /* See if we can find a DECL-node for the actual function.
2173      As a result, decide whether this is a call to an integrable function.  */
2174
2175   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2176   if (fndecl)
2177     {
2178       if (!flag_no_inline
2179           && fndecl != current_function_decl
2180           && DECL_INLINE (fndecl)
2181           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)
2182           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->inlinable)
2183         is_integrable = 1;
2184       else if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2185         {
2186           /* In case this function later becomes inlinable,
2187              record that there was already a non-inline call to it.
2188
2189              Use abstraction instead of setting TREE_ADDRESSABLE
2190              directly.  */
2191           if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
2192               && optimize > 0)
2193             {
2194               warning_with_decl (fndecl, "can't inline call to `%s'");
2195               warning ("called from here");
2196             }
2197           mark_addressable (fndecl);
2198         }
2199
2200       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2201     }
2202
2203   /* If we don't have specific function to call, see if we have a
2204      attributes set in the type.  */
2205   else
2206     flags |= flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p)));
2207
2208   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.  */
2209   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p))) == FUNCTION_TYPE
2210       && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p))))
2211     {
2212       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
2213       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST);
2214     }
2215
2216 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2217 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
2218   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
2219 #else
2220   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
2221 #endif
2222 #endif
2223
2224 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2225   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2226     must_preallocate = 1;
2227 #endif
2228
2229   /* Warn if this value is an aggregate type,
2230      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2231   if (warn_aggregate_return && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2232     warning ("function call has aggregate value");
2233
2234   /* Set up a place to return a structure.  */
2235
2236   /* Cater to broken compilers.  */
2237   if (aggregate_value_p (exp))
2238     {
2239       /* This call returns a big structure.  */
2240       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
2241
2242 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2243       {
2244         pcc_struct_value = 1;
2245         /* Easier than making that case work right.  */
2246         if (is_integrable)
2247           {
2248             /* In case this is a static function, note that it has been
2249                used.  */
2250             if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2251               mark_addressable (fndecl);
2252             is_integrable = 0;
2253           }
2254       }
2255 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2256       {
2257         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2258
2259         if (target && GET_CODE (target) == MEM)
2260           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2261         else
2262           {
2263             rtx d;
2264
2265             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2266                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2267                we would have no way of knowing when to free it.  */
2268
2269             if (struct_value_size < 0)
2270               abort ();
2271
2272             d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
2273             mark_temp_addr_taken (d);
2274             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2275             target = 0;
2276           }
2277       }
2278 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2279     }
2280
2281   /* If called function is inline, try to integrate it.  */
2282
2283   if (is_integrable)
2284     {
2285       rtx temp = try_to_integrate (fndecl, actparms, target,
2286                                    ignore, TREE_TYPE (exp),
2287                                    structure_value_addr);
2288       if (temp != (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1)
2289         return temp;
2290     }
2291
2292   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2293 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
2294   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2295 #else
2296   preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
2297 #endif
2298
2299   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2300   funtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
2301   if (! POINTER_TYPE_P (funtype))
2302     abort ();
2303   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2304
2305   /* See if this is a call to a function that can return more than once
2306      or a call to longjmp or malloc.  */
2307   flags |= special_function_p (fndecl, flags);
2308
2309   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2310     current_function_calls_alloca = 1;
2311
2312   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2313      as if it were an extra parameter.  */
2314   if (structure_value_addr && struct_value_rtx == 0)
2315     {
2316       /* If structure_value_addr is a REG other than
2317          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2318          is not a REG, we must always copy it into a register.
2319          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2320          register in some cases.  */
2321       rtx temp = (GET_CODE (structure_value_addr) != REG
2322                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2323                       && stack_arg_under_construction
2324                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2325                   ? copy_addr_to_reg (structure_value_addr)
2326                   : structure_value_addr);
2327
2328       actparms
2329         = tree_cons (error_mark_node,
2330                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2331                                 temp),
2332                      actparms);
2333       structure_value_addr_parm = 1;
2334     }
2335
2336   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2337   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2338     num_actuals++;
2339
2340   /* Compute number of named args.
2341      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2342      We do include the last named arg if STRICT_ARGUMENT_NAMING is nonzero.
2343      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2344      one too large.  This is harmless.)
2345
2346      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is set and STRICT_ARGUMENT_NAMING is
2347      zero, this machine will be able to place unnamed args that were
2348      passed in registers into the stack.  So treat all args as named.
2349      This allows the insns emitting for a specific argument list to be
2350      independent of the function declaration.
2351
2352      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is not set, we do not have any
2353      reliable way to pass unnamed args in registers, so we must force
2354      them into memory.  */
2355
2356   if ((STRICT_ARGUMENT_NAMING
2357        || ! PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED)
2358       && TYPE_ARG_TYPES (funtype) != 0)
2359     n_named_args
2360       = (list_length (TYPE_ARG_TYPES (funtype))
2361          /* Don't include the last named arg.  */
2362          - (STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 0 : 1)
2363          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2364          + structure_value_addr_parm);
2365   else
2366     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2367     n_named_args = num_actuals;
2368
2369   /* Start updating where the next arg would go.
2370
2371      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2372      calling convention than normal calls.  The last argument in
2373      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2374      or not.  */
2375   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, (fndecl == 0));
2376
2377   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2378   args = (struct arg_data *) alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2379   memset ((char *) args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2380
2381   /* Build up entries inthe ARGS array, compute the size of the arguments
2382      into ARGS_SIZE, etc.  */
2383   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2384                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2385                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2386                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2387                                    &must_preallocate, &flags);
2388
2389   if (args_size.var)
2390     {
2391       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2392          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2393          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2394          what insns go in the cse'able block and which don't.   */
2395
2396       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
2397       must_preallocate = 1;
2398     }
2399
2400   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2401   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2402                                                 num_actuals, args,
2403                                                 &args_size);
2404
2405   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2406      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2407      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2408
2409   if (structure_value_addr
2410       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2411           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2412                               structure_value_addr))
2413       && (args_size.var
2414           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2415     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2416
2417   /* Tail calls can make things harder to debug, and we're traditionally
2418      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2419      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2420      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.
2421
2422      If rtx_equal_function_value_matters is false, that means we've
2423      finished with regular parsing.  Which means that some of the
2424      machinery we use to generate tail-calls is no longer in place.
2425      This is most often true of sjlj-exceptions, which we couldn't
2426      tail-call to anyway.  */
2427
2428   if (currently_expanding_call++ != 0
2429       || !flag_optimize_sibling_calls
2430       || !rtx_equal_function_value_matters
2431       || any_pending_cleanups (1)
2432       || args_size.var)
2433     try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2434
2435   /* Tail recursion fails, when we are not dealing with recursive calls.  */
2436   if (!try_tail_recursion
2437       || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) != ADDR_EXPR
2438       || TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) != current_function_decl)
2439     try_tail_recursion = 0;
2440
2441   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2442   if (
2443 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2444       !HAVE_sibcall_epilogue
2445 #else
2446       1
2447 #endif
2448       || !try_tail_call
2449       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2450          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2451          It does not seem worth the effort since few optimizable
2452          sibling calls will return a structure.  */
2453       || structure_value_addr != NULL_RTX
2454       /* If the register holding the address is a callee saved
2455          register, then we lose.  We have no way to prevent that,
2456          so we only allow calls to named functions.  */
2457       /* ??? This could be done by having the insn constraints
2458          use a register class that is all call-clobbered.  Any
2459          reload insns generated to fix things up would appear
2460          before the sibcall_epilogue.  */
2461       || fndecl == NULL_TREE
2462       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_LONGJMP))
2463       || TREE_THIS_VOLATILE (fndecl)
2464       || !FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL (fndecl)
2465       /* If this function requires more stack slots than the current
2466          function, we cannot change it into a sibling call.  */
2467       || args_size.constant > current_function_args_size
2468       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2469          the same number of arguments as the current function.  */
2470       || RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2471          != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2472                               TREE_TYPE (current_function_decl),
2473                               current_function_args_size))
2474   try_tail_call = 0;
2475
2476   if (try_tail_call || try_tail_recursion)
2477     {
2478       int end, inc;
2479       actparms = NULL_TREE;
2480       /* Ok, we're going to give the tail call the old college try.
2481          This means we're going to evaluate the function arguments
2482          up to three times.  There are two degrees of badness we can
2483          encounter, those that can be unsaved and those that can't.
2484          (See unsafe_for_reeval commentary for details.)
2485
2486          Generate a new argument list.  Pass safe arguments through
2487          unchanged.  For the easy badness wrap them in UNSAVE_EXPRs.
2488          For hard badness, evaluate them now and put their resulting
2489          rtx in a temporary VAR_DECL.
2490
2491          initialize_argument_information has ordered the array for the
2492          order to be pushed, and we must remember this when reconstructing
2493          the original argument orde.  */
2494
2495       if (PUSH_ARGS_REVERSED)
2496         {
2497           inc = 1;
2498           i = 0;
2499           end = num_actuals;
2500         }
2501       else
2502         {
2503           inc = -1;
2504           i = num_actuals - 1;
2505           end = -1;
2506         }
2507
2508       for (; i != end; i += inc)
2509         {
2510           switch (unsafe_for_reeval (args[i].tree_value))
2511             {
2512             case 0: /* Safe.  */
2513               break;
2514
2515             case 1: /* Mildly unsafe.  */
2516               args[i].tree_value = unsave_expr (args[i].tree_value);
2517               break;
2518
2519             case 2: /* Wildly unsafe.  */
2520               {
2521                 tree var = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE,
2522                                        TREE_TYPE (args[i].tree_value));
2523                 DECL_RTL (var) = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
2524                                               VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2525                 args[i].tree_value = var;
2526               }
2527               break;
2528
2529             default:
2530               abort ();
2531             }
2532           /* We need to build actparms for optimize_tail_recursion.  We can
2533              safely trash away TREE_PURPOSE, since it is unused by this
2534              function.  */
2535           if (try_tail_recursion)
2536             actparms = tree_cons (NULL_TREE, args[i].tree_value, actparms);
2537         }
2538       /* Expanding one of those dangerous arguments could have added
2539          cleanups, but otherwise give it a whirl.  */
2540       if (any_pending_cleanups (1))
2541         try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2542     }
2543
2544   /* Generate a tail recursion sequence when calling ourselves.  */
2545
2546   if (try_tail_recursion)
2547     {
2548       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2549          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2550          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2551          call expansion.  */
2552       int save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2553       int save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2554
2555       /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2556          only one of the alternates.  */
2557       emit_queue ();
2558
2559       /* Use a new sequence to hold any RTL we generate.  We do not even
2560          know if we will use this RTL yet.  The final decision can not be
2561          made until after RTL generation for the entire function is
2562          complete.  */
2563       start_sequence ();
2564       /* If expanding any of the arguments creates cleanups, we can't
2565          do a tailcall.  So, we'll need to pop the pending cleanups
2566          list.  If, however, all goes well, and there are no cleanups
2567          then the call to expand_start_target_temps will have no
2568          effect.  */
2569       expand_start_target_temps ();
2570       if (optimize_tail_recursion (actparms, get_last_insn ()))
2571         {
2572           if (any_pending_cleanups (1))
2573             try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2574           else
2575             tail_recursion_insns = get_insns ();
2576         }
2577       expand_end_target_temps ();
2578       end_sequence ();
2579
2580       /* Restore the original pending stack adjustment for the sibling and
2581          normal call cases below.  */
2582       pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2583       stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2584     }
2585
2586   if (profile_arc_flag && (flags & ECF_FORK_OR_EXEC))
2587     {
2588       /* A fork duplicates the profile information, and an exec discards
2589          it.  We can't rely on fork/exec to be paired.  So write out the
2590          profile information we have gathered so far, and clear it.  */
2591       /* ??? When Linux's __clone is called with CLONE_VM set, profiling
2592          is subject to race conditions, just as with multithreaded
2593          programs.  */
2594
2595       emit_library_call (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, "__bb_fork_func"), 0,
2596                          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
2606   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2607
2608   function_call_count++;
2609
2610   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2611      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2612      initial RTL generation is complete.  */
2613   for (pass = 0; pass < 2; pass++)
2614     {
2615       int sibcall_failure = 0;
2616       /* We want to emit ay pending stack adjustments before the tail
2617          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2618          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2619          call expansion.  */
2620       int save_pending_stack_adjust = 0;
2621       int save_stack_pointer_delta = 0;
2622       rtx insns;
2623       rtx before_call, next_arg_reg;
2624
2625       if (pass == 0)
2626         {
2627           if (! try_tail_call)
2628             continue;
2629
2630           /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2631              only one of the alternates.  */
2632           emit_queue ();
2633
2634           /* State variables we need to save and restore between
2635              iterations.  */
2636           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2637           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2638         }
2639       if (pass)
2640         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2641       else
2642         flags |= ECF_SIBCALL;
2643
2644       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2645          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2646       argblock = 0;
2647       call_fusage = 0;
2648
2649       /* Start a new sequence for the normal call case.
2650
2651          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2652          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2653       start_sequence ();
2654
2655       if (pass == 0)
2656         {
2657           /* We know at this point that there are not currently any
2658              pending cleanups.  If, however, in the process of evaluating
2659              the arguments we were to create some, we'll need to be
2660              able to get rid of them.  */
2661           expand_start_target_temps ();
2662         }
2663
2664       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2665          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2666          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2667          call sequence.  */
2668       if (pending_stack_adjust >= 32
2669           || (pending_stack_adjust > 0 && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2670           || pass == 0)
2671         do_pending_stack_adjust ();
2672
2673       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2674          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2675       if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2676         NO_DEFER_POP;
2677
2678       /* Push the temporary stack slot level so that we can free any
2679          temporaries we make.  */
2680       push_temp_slots ();
2681
2682 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
2683       reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
2684                                                          args_size.var);
2685 #endif
2686       /* Precompute any arguments as needed.  */
2687       if (pass)
2688         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2689
2690       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2691          if a libcall is deleted.  */
2692       if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_MALLOC))
2693         start_sequence ();
2694
2695       adjusted_args_size = args_size;
2696       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2697          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2698          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2699          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2700          caller provided.  */
2701       unadjusted_args_size
2702         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2703                                        &adjusted_args_size,
2704                                        (pass == 0 ? 0
2705                                         : preferred_stack_boundary));
2706
2707       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2708
2709       /* The argument block when performing a sibling call is the
2710          incoming argument block.  */
2711       if (pass == 0)
2712         {
2713           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2714           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2715           sbitmap_zero (stored_args_map);
2716         }
2717
2718       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2719          make space for all args right now.  */
2720       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2721         {
2722           if (old_stack_level == 0)
2723             {
2724               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2725               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2726               pending_stack_adjust = 0;
2727               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2728                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2729                  gets a clean outgoing argument block.  */
2730               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2731               stack_arg_under_construction = 0;
2732             }
2733           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2734         }
2735       else
2736         {
2737           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2738              block even if the size is zero because we may be storing args
2739              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2740              the stack frame.  */
2741
2742           int needed = adjusted_args_size.constant;
2743
2744           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2745              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2746              checking).  */
2747
2748           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2749             current_function_outgoing_args_size = needed;
2750
2751           if (must_preallocate)
2752             {
2753               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2754                 {
2755                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2756                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2757                      something we have already written to the stack.
2758                      Since most function calls on RISC machines do not use
2759                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2760
2761                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2762                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2763                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2764                      actual save will be done by store_one_arg.
2765
2766                      Another approach might be to try to reorder the argument
2767                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2768
2769 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2770                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2771                      the map must be allocated for its entire size, not just
2772                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2773                   needed += reg_parm_stack_space;
2774 #endif
2775
2776 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2777                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2778                                                      needed + 1);
2779 #else
2780                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2781                                                      needed);
2782 #endif
2783                   stack_usage_map
2784                     = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2785
2786                   if (initial_highest_arg_in_use)
2787                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2788                             initial_highest_arg_in_use);
2789
2790                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2791                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2792                            (highest_outgoing_arg_in_use
2793                             - initial_highest_arg_in_use));
2794                   needed = 0;
2795
2796                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2797                      copied to a register here, because argblock would be left
2798                      pointing to the wrong place after the call to
2799                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2800
2801                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2802                 }
2803               else
2804                 {
2805                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2806                     {
2807                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2808                          to get this space.  */
2809                       needed
2810                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2811                            (unadjusted_args_size,
2812                             &adjusted_args_size,
2813                             preferred_unit_stack_boundary));
2814
2815                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2816                          an adjustment before the arguments are allocated.
2817                          Account for them and see whether or not the stack
2818                          needs to go up or down.  */
2819                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2820
2821                       if (needed < 0)
2822                         {
2823                           /* We're releasing stack space.  */
2824                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2825                              already aligned.  FIXME.  */
2826                           pending_stack_adjust = -needed;
2827                           do_pending_stack_adjust ();
2828                           needed = 0;
2829                         }
2830                       else
2831                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2832                            push_block below.  */
2833                         pending_stack_adjust = 0;
2834                     }
2835
2836                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2837                      this case is non-trivial.  */
2838                   if (needed == 0)
2839                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2840                   else
2841                     argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2842
2843                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2844                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2845                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2846                      pointer changes value from the allocation point to the
2847                      call point, and hence the value of
2848                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2849                      as well always do it.  */
2850                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2851
2852                   /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2853                      cases except one: a constructor call (including a C
2854                      function returning a BLKmode struct) to initialize
2855                      an argument.  */
2856                   if (stack_arg_under_construction)
2857                     {
2858 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2859                       rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2860                                                + adjusted_args_size.constant);
2861 #else
2862                       rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2863 #endif
2864                       if (old_stack_level == 0)
2865                         {
2866                           emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2867                                            NULL_RTX);
2868                           old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2869                           pending_stack_adjust = 0;
2870                           /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2871                              arg is being constructed at the old stack level.
2872                              Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2873                              block.  */
2874                           old_stack_arg_under_construction
2875                             = stack_arg_under_construction;
2876                           stack_arg_under_construction = 0;
2877                           /* Make a new map for the new argument list.  */
2878                           stack_usage_map = (char *)
2879                             alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2880                           memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2881                           highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2882                         }
2883                       allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2884                                                     BITS_PER_UNIT);
2885                     }
2886                   /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2887                      copy the address of the argument list to a register.  */
2888                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2889                     if (args[i].pass_on_stack)
2890                       {
2891                         argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2892                         break;
2893                       }
2894                 }
2895             }
2896         }
2897
2898       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2899
2900 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
2901       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2902          before the first push (the last arg).  */
2903       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2904           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2905         {
2906           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2907              by combining the adjustments.  */
2908           if (pending_stack_adjust
2909               && ! (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2910               && ! inhibit_defer_pop)
2911             {
2912               pending_stack_adjust
2913                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2914                    (unadjusted_args_size,
2915                     &adjusted_args_size,
2916                     preferred_unit_stack_boundary));
2917               do_pending_stack_adjust ();
2918             }
2919           else if (argblock == 0)
2920             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2921                                         - unadjusted_args_size));
2922         }
2923       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2924          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2925       NO_DEFER_POP;
2926 #endif
2927
2928       /* Don't try to defer pops if preallocating, not even from the first arg,
2929          since ARGBLOCK probably refers to the SP.  */
2930       if (argblock)
2931         NO_DEFER_POP;
2932
2933       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, exp);
2934
2935       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2936       valreg = 0;
2937       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2938           && ! structure_value_addr)
2939         {
2940           if (pcc_struct_value)
2941             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2942                                           fndecl, (pass == 0));
2943           else
2944             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, (pass == 0));
2945         }
2946
2947       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2948          once we have started filling any specific hard regs.  */
2949       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2950
2951 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2952       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2953          is clobbered by argument setup for this call.  */
2954       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2955         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2956                                               &low_to_save, &high_to_save);
2957 #endif
2958
2959       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2960          These come before register parms, since they can require block-moves,
2961          which could clobber the registers used for register parms.
2962          Parms which have partial registers are not stored here,
2963          but we do preallocate space here if they want that.  */
2964
2965       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2966         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2967           {
2968             rtx before_arg = get_last_insn ();
2969
2970             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2971                                adjusted_args_size.var != 0,
2972                                reg_parm_stack_space)
2973                 || (pass == 0
2974                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2975                                                        &args[i])))
2976               sibcall_failure = 1;
2977           }
2978
2979       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2980          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2981          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2982          will later fill.  */
2983       if (STRICT_ALIGNMENT)
2984         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2985
2986       /* Now store any partially-in-registers parm.
2987          This is the last place a block-move can happen.  */
2988       if (reg_parm_seen)
2989         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2990           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2991             {
2992               rtx before_arg = get_last_insn ();
2993
2994               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2995                                  adjusted_args_size.var != 0,
2996                                  reg_parm_stack_space)
2997                   || (pass == 0
2998                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2999                                                          &args[i])))
3000                 sibcall_failure = 1;
3001             }
3002
3003 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3004       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3005          after pushing the last arg.  */
3006       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
3007         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
3008                                     - unadjusted_args_size));
3009 #endif
3010
3011       /* If register arguments require space on the stack and stack space
3012          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
3013          passed in registers.  */
3014 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3015       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3016           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
3017         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
3018 #endif
3019
3020       /* Pass the function the address in which to return a
3021          structure value.  */
3022       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
3023         {
3024           emit_move_insn (struct_value_rtx,
3025                           force_reg (Pmode,
3026                                      force_operand (structure_value_addr,
3027                                                     NULL_RTX)));
3028
3029           /* Mark the memory for the aggregate as write-only.  */
3030           if (current_function_check_memory_usage)
3031             emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
3032                                VOIDmode, 3,
3033                                structure_value_addr, ptr_mode,
3034                                GEN_INT (struct_value_size),
3035                                TYPE_MODE (sizetype),
3036                                GEN_INT (MEMORY_USE_WO),
3037                                TYPE_MODE (integer_type_node));
3038
3039           if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
3040             use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
3041         }
3042
3043       funexp = prepare_call_address (funexp, fndecl, &call_fusage,
3044                                      reg_parm_seen);
3045
3046       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags);
3047
3048       /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
3049       emit_queue ();
3050
3051       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
3052          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
3053       before_call = get_last_insn ();
3054
3055       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
3056          with register windows this should be the incoming register.  */
3057 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
3058       if (pass == 0)
3059         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3060                                               void_type_node, 1);
3061       else
3062 #endif
3063         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3064                                      void_type_node, 1);
3065
3066       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
3067          now!  */
3068
3069 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3070       /* Stack must be properly aligned now.  */
3071       if (pass && stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary)
3072         abort ();
3073 #endif
3074
3075       /* Generate the actual call instruction.  */
3076       emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
3077                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
3078                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3079                    flags);
3080
3081       /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3082       if (pass
3083           && old_stack_allocated != stack_pointer_delta - pending_stack_adjust)
3084         abort ();
3085
3086       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3087          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3088          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3089          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3090       if (pass
3091           && (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3092           && valreg != 0 && GET_CODE (valreg) != PARALLEL)
3093         {
3094           rtx note = 0;
3095           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3096           rtx insns;
3097
3098           /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
3099           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3100             mark_reg_pointer (temp, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
3101
3102           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3103              arguments in order as well as the function name.  */
3104           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3105             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, args[i].initial_value, note);
3106           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
3107
3108           insns = get_insns ();
3109           end_sequence ();
3110
3111           if (flags & ECF_PURE)
3112             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3113                gen_rtx_USE (VOIDmode,
3114                             gen_rtx_MEM (BLKmode,
3115                                          gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), note);
3116
3117           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3118
3119           valreg = temp;
3120         }
3121       else if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3122         {
3123           /* Otherwise, just write out the sequence without a note.  */
3124           rtx insns = get_insns ();
3125
3126           end_sequence ();
3127           emit_insns (insns);
3128         }
3129       else if (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_insns (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_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP)) || pass == 0)
3158         {
3159           /* The barrier or NOTE_INSN_SETJMP note 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           if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
3173             {
3174               emit_note_after (NOTE_INSN_SETJMP, last);
3175               current_function_calls_setjmp = 1;
3176             }
3177           else
3178             emit_barrier_after (last);
3179         }
3180
3181       if (flags & ECF_LONGJMP)
3182         current_function_calls_longjmp = 1;
3183
3184       /* If this function is returning into a memory location marked as
3185          readonly, it means it is initializing that location.  But we normally
3186          treat functions as not clobbering such locations, so we need to
3187          specify that this one does.  */
3188       if (target != 0 && GET_CODE (target) == MEM
3189           && structure_value_addr != 0 && RTX_UNCHANGING_P (target))
3190         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
3191
3192       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3193
3194       /* If there are cleanups to be called, don't use a hard reg as target.
3195          We need to double check this and see if it matters anymore.  */
3196       if (any_pending_cleanups (1))
3197         {
3198           if (target && REG_P (target)
3199               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3200             target = 0;
3201           sibcall_failure = 1;
3202         }
3203
3204       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
3205           || ignore)
3206         {
3207           target = const0_rtx;
3208         }
3209       else if (structure_value_addr)
3210         {
3211           if (target == 0 || GET_CODE (target) != MEM)
3212             {
3213               target
3214                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3215                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3216                                                structure_value_addr));
3217               set_mem_attributes (target, exp, 1);
3218             }
3219         }
3220       else if (pcc_struct_value)
3221         {
3222           /* This is the special C++ case where we need to
3223              know what the true target was.  We take care to
3224              never use this value more than once in one expression.  */
3225           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3226                                 copy_to_reg (valreg));
3227           set_mem_attributes (target, exp, 1);
3228         }
3229       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3230          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3231       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3232         {
3233           int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
3234
3235           if (target == 0)
3236             {
3237               target = assign_stack_temp (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3238                                           bytes, 0);
3239               MEM_SET_IN_STRUCT_P (target, AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
3240               preserve_temp_slots (target);
3241             }
3242
3243           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
3244             emit_group_store (target, valreg, bytes,
3245                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)));
3246
3247           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3248           sibcall_failure = 1;
3249         }
3250       else if (target
3251                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
3252                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3253         {
3254           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
3255              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
3256              former would if it were referring to the same register.
3257
3258              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
3259              except when function inlining is being done.  */
3260           emit_move_insn (target, valreg);
3261         }
3262       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
3263         {
3264           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
3265
3266           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3267           sibcall_failure = 1;
3268         }
3269       else
3270         target = copy_to_reg (valreg);
3271
3272 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
3273       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.  TARGET
3274          might be const0_rtx here, so be careful.  */
3275       if (GET_CODE (target) == REG
3276           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
3277           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3278         {
3279           tree type = TREE_TYPE (exp);
3280           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
3281
3282           /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3283           if (GET_MODE (target)
3284               != promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1))
3285             abort ();
3286
3287           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, 0);
3288           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3289           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target) = unsignedp;
3290         }
3291 #endif
3292
3293       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3294          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3295
3296       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
3297         {
3298           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3299           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3300           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3301           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3302           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3303           sibcall_failure = 1;
3304         }
3305       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3306         {
3307 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3308           if (save_area)
3309             {
3310               restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3311                                            high_to_save, low_to_save);
3312             }
3313 #endif
3314
3315           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3316           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3317             if (args[i].save_area)
3318               {
3319                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3320                 rtx stack_area
3321                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3322                                  memory_address (save_mode,
3323                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3324
3325                 if (save_mode != BLKmode)
3326                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3327                 else
3328                   emit_block_move (stack_area,
3329                                    validize_mem (args[i].save_area),
3330                                    GEN_INT (args[i].size.constant),
3331                                    PARM_BOUNDARY);
3332               }
3333
3334           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3335           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3336         }
3337
3338       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3339          Check for the handler slots since we might not have a save area
3340          for non-local gotos.  */
3341
3342       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && nonlocal_goto_handler_slots != 0)
3343         emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
3344
3345       pop_temp_slots ();
3346
3347       /* Free up storage we no longer need.  */
3348       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3349         if (args[i].aligned_regs)
3350           free (args[i].aligned_regs);
3351
3352       if (pass == 0)
3353         {
3354           /* Undo the fake expand_start_target_temps we did earlier.  If
3355              there had been any cleanups created, we've already set
3356              sibcall_failure.  */
3357           expand_end_target_temps ();
3358         }
3359
3360       insns = get_insns ();
3361       end_sequence ();
3362
3363       if (pass == 0)
3364         {
3365           tail_call_insns = insns;
3366
3367           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3368              finished generating the sibling call sequence.  */
3369
3370           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3371           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3372
3373           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3374           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3375             {
3376               args[i].value = 0;
3377               args[i].aligned_regs = 0;
3378               args[i].stack = 0;
3379             }
3380
3381           sbitmap_free (stored_args_map);
3382         }
3383       else
3384         normal_call_insns = insns;
3385
3386       /* If something prevents making this a sibling call,
3387          zero out the sequence.  */
3388       if (sibcall_failure)
3389         tail_call_insns = NULL_RTX;
3390     }
3391
3392   /* The function optimize_sibling_and_tail_recursive_calls doesn't
3393      handle CALL_PLACEHOLDERs inside other CALL_PLACEHOLDERs.  This
3394      can happen if the arguments to this function call an inline
3395      function who's expansion contains another CALL_PLACEHOLDER.
3396
3397      If there are any C_Ps in any of these sequences, replace them
3398      with their normal call.  */
3399
3400   for (insn = normal_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3401     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3402         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3403       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3404
3405   for (insn = tail_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3406     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3407         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3408       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3409
3410   for (insn = tail_recursion_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3411     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3412         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3413       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3414
3415   /* If this was a potential tail recursion site, then emit a
3416      CALL_PLACEHOLDER with the normal and the tail recursion streams.
3417      One of them will be selected later.  */
3418   if (tail_recursion_insns || tail_call_insns)
3419     {
3420       /* The tail recursion label must be kept around.  We could expose
3421          its use in the CALL_PLACEHOLDER, but that creates unwanted edges
3422          and makes determining true tail recursion sites difficult.
3423
3424          So we set LABEL_PRESERVE_P here, then clear it when we select
3425          one of the call sequences after rtl generation is complete.  */
3426       if (tail_recursion_insns)
3427         LABEL_PRESERVE_P (tail_recursion_label) = 1;
3428       emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode, normal_call_insns,
3429                                                 tail_call_insns,
3430                                                 tail_recursion_insns,
3431                                                 tail_recursion_label));
3432     }
3433   else
3434     emit_insns (normal_call_insns);
3435
3436   currently_expanding_call--;
3437
3438   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3439      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3440      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3441   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3442     {
3443       clear_pending_stack_adjust ();
3444       emit_insn (gen_rtx (CLOBBER, VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3445       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3446       save_stack_pointer ();
3447     }
3448
3449   return target;
3450 }
3451 \f
3452 /* Returns nonzero if FUN is the symbol for a library function which can
3453    not throw.  */
3454
3455 static int
3456 libfunc_nothrow (fun)
3457      rtx fun;
3458 {
3459   if (fun == throw_libfunc
3460       || fun == rethrow_libfunc
3461       || fun == sjthrow_libfunc
3462       || fun == sjpopnthrow_libfunc)
3463     return 0;
3464
3465   return 1;
3466 }
3467 \f
3468 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3469    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3470    parameters are documented in the emit_library_call function bellow.  */
3471 static rtx
3472 emit_library_call_value_1 (retval, orgfun, value, fn_type, outmode, nargs, p)
3473      int retval;
3474      rtx orgfun;
3475      rtx value;
3476      enum libcall_type fn_type;
3477      enum machine_mode outmode;
3478      int nargs;
3479      va_list p;
3480 {
3481   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3482   struct args_size args_size;
3483   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3484   struct args_size original_args_size;
3485   register int argnum;
3486   rtx fun;
3487   int inc;
3488   int count;
3489   struct args_size alignment_pad;
3490   rtx argblock = 0;
3491   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3492   struct arg
3493   {
3494     rtx value;
3495     enum machine_mode mode;
3496     rtx reg;
3497     int partial;
3498     struct args_size offset;
3499     struct args_size size;
3500     rtx save_area;
3501   };
3502   struct arg *argvec;
3503   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3504   rtx call_fusage = 0;
3505   rtx mem_value = 0;
3506   rtx valreg;
3507   int pcc_struct_value = 0;
3508   int struct_value_size = 0;
3509   int flags = 0;
3510   int reg_parm_stack_space = 0;
3511   int needed;
3512
3513 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3514   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3515      save, if any.  */
3516   int low_to_save = -1, high_to_save = 0;
3517   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3518 #endif
3519
3520   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3521   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3522   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3523
3524 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3525 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
3526   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
3527 #else
3528   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3529 #endif
3530 #endif
3531
3532   if (fn_type == LCT_CONST_MAKE_BLOCK)
3533     flags |= ECF_CONST;
3534   else if (fn_type == LCT_PURE_MAKE_BLOCK)
3535     flags |= ECF_PURE;
3536   fun = orgfun;
3537
3538   if (libfunc_nothrow (fun))
3539     flags |= ECF_NOTHROW;
3540
3541 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3542   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3543      what we need.  */
3544   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3545     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3546 #endif
3547
3548   /* If this kind of value comes back in memory,
3549      decide where in memory it should come back.  */
3550   if (outmode != VOIDmode && aggregate_value_p (type_for_mode (outmode, 0)))
3551     {
3552 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3553       rtx pointer_reg
3554         = hard_function_value (build_pointer_type (type_for_mode (outmode, 0)),
3555                                0, 0);
3556       mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3557       pcc_struct_value = 1;
3558       if (value == 0)
3559         value = gen_reg_rtx (outmode);
3560 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3561       struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3562       if (value != 0 && GET_CODE (value) == MEM)
3563         mem_value = value;
3564       else
3565         mem_value = assign_stack_temp (outmode, GET_MODE_SIZE (outmode), 0);
3566 #endif
3567
3568       /* This call returns a big structure.  */
3569       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
3570     }
3571
3572   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3573
3574   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3575      and into a vector ARGVEC.
3576
3577      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3578      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3579      library functions shouldn't have many args.  */
3580
3581   argvec = (struct arg *) alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3582   memset ((char *) argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3583
3584   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0);
3585
3586   args_size.constant = 0;
3587   args_size.var = 0;
3588
3589   count = 0;
3590
3591   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3592      if a libcall is deleted.  */
3593   if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3594     start_sequence ();
3595
3596   push_temp_slots ();
3597
3598   /* If there's a structure value address to be passed,
3599      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3600   if (mem_value && struct_value_rtx == 0 && ! pcc_struct_value)
3601     {
3602       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3603       nargs++;
3604
3605       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3606       if (GET_CODE (addr) != REG && GET_CODE (addr) != MEM
3607           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3608         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3609
3610       argvec[count].value = addr;
3611       argvec[count].mode = Pmode;
3612       argvec[count].partial = 0;
3613
3614       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3615 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3616       if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1))
3617         abort ();
3618 #endif
3619
3620       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3621 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3622                            1,
3623 #else
3624                            argvec[count].reg != 0,
3625 #endif
3626                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3627                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3628
3629       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3630           || reg_parm_stack_space > 0)
3631         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3632
3633       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3634
3635       count++;
3636     }
3637
3638   for (; count < nargs; count++)
3639     {
3640       rtx val = va_arg (p, rtx);
3641       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3642
3643       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3644          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3645       if (mode == BLKmode
3646           || (GET_MODE (val) != mode && GET_MODE (val) != VOIDmode))
3647         abort ();
3648
3649       /* On some machines, there's no way to pass a float to a library fcn.
3650          Pass it as a double instead.  */
3651 #ifdef LIBGCC_NEEDS_DOUBLE
3652       if (LIBGCC_NEEDS_DOUBLE && mode == SFmode)
3653         val = convert_modes (DFmode, SFmode, val, 0), mode = DFmode;
3654 #endif
3655
3656       /* There's no need to call protect_from_queue, because
3657          either emit_move_insn or emit_push_insn will do that.  */
3658
3659       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3660       if (GET_CODE (val) != REG && GET_CODE (val) != MEM
3661           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3662         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3663
3664 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
3665       if (FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3666         {
3667           /* We do not support FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES here since it can
3668              be viewed as just an efficiency improvement.  */
3669           rtx slot = assign_stack_temp (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
3670           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3671                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3672                                            call_fusage);
3673           emit_move_insn (slot, val);
3674           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3675           mode = Pmode;
3676         }
3677 #endif
3678
3679       argvec[count].value = val;
3680       argvec[count].mode = mode;
3681
3682       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3683
3684 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3685       argvec[count].partial
3686         = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3687 #else
3688       argvec[count].partial = 0;
3689 #endif
3690
3691       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3692 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3693                            1,
3694 #else
3695                            argvec[count].reg != 0,
3696 #endif
3697                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3698                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3699
3700       if (argvec[count].size.var)
3701         abort ();
3702
3703       if (reg_parm_stack_space == 0 && argvec[count].partial)
3704         argvec[count].size.constant -= argvec[count].partial * UNITS_PER_WORD;
3705
3706       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3707           || reg_parm_stack_space > 0)
3708         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3709
3710       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3711     }
3712
3713 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
3714   reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
3715                                                      args_size.var);
3716 #endif
3717   /* If this machine requires an external definition for library
3718      functions, write one out.  */
3719   assemble_external_libcall (fun);
3720
3721   original_args_size = args_size;
3722 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3723   args_size.constant = (((args_size.constant
3724                           + stack_pointer_delta
3725                           + STACK_BYTES - 1)
3726                           / STACK_BYTES
3727                           * STACK_BYTES)
3728                          - stack_pointer_delta);
3729 #endif
3730
3731   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3732                             reg_parm_stack_space);
3733
3734 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3735   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3736 #endif
3737
3738   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3739     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3740
3741   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3742     {
3743       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3744          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3745          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3746          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3747
3748          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3749          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3750          stack usage map from the old one.
3751
3752          Another approach might be to try to reorder the argument
3753          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3754
3755       needed = args_size.constant;
3756
3757 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3758       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3759          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3760          is the responsibility of the caller.  */
3761       needed += reg_parm_stack_space;
3762 #endif
3763
3764 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3765       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3766                                          needed + 1);
3767 #else
3768       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3769                                          needed);
3770 #endif
3771       stack_usage_map = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
3772
3773       if (initial_highest_arg_in_use)
3774         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3775                 initial_highest_arg_in_use);
3776
3777       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3778         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3779                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3780       needed = 0;
3781
3782       /* The address of the outgoing argument list must not be copied to a
3783          register here, because argblock would be left pointing to the
3784          wrong place after the call to allocate_dynamic_stack_space below.  */
3785
3786       argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3787     }
3788   else
3789     {
3790       if (!PUSH_ARGS)
3791         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3792     }
3793
3794 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3795   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3796      before the first push (the last arg).  */
3797   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3798     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3799                                 - original_args_size.constant));
3800 #endif
3801
3802   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3803     {
3804       inc = -1;
3805       argnum = nargs - 1;
3806     }
3807   else
3808     {
3809       inc = 1;
3810       argnum = 0;
3811     }
3812
3813 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3814   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3815     {
3816       /* The argument list is the property of the called routine and it
3817          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3818          parameters, we must save and restore it.
3819
3820          Here we compute the boundary of the that needs to be saved, if any.  */
3821
3822 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3823       for (count = 0; count < reg_parm_stack_space + 1; count++)
3824 #else
3825       for (count = 0; count < reg_parm_stack_space; count++)
3826 #endif
3827         {
3828           if (count >= highest_outgoing_arg_in_use
3829               || stack_usage_map[count] == 0)
3830             continue;
3831
3832           if (low_to_save == -1)
3833             low_to_save = count;
3834
3835           high_to_save = count;
3836         }
3837
3838       if (low_to_save >= 0)
3839         {
3840           int num_to_save = high_to_save - low_to_save + 1;
3841           enum machine_mode save_mode
3842             = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
3843           rtx stack_area;
3844
3845           /* If we don't have the required alignment, must do this in BLKmode.  */
3846           if ((low_to_save & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
3847                                    BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
3848             save_mode = BLKmode;
3849
3850 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3851           stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3852                                     memory_address (save_mode,
3853                                                     plus_constant (argblock,
3854                                                                    -high_to_save)));
3855 #else
3856           stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3857                                     memory_address (save_mode,
3858                                                     plus_constant (argblock,
3859                                                                    low_to_save)));
3860 #endif
3861           if (save_mode == BLKmode)
3862             {
3863               save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
3864               emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
3865                                GEN_INT (num_to_save), PARM_BOUNDARY);
3866             }
3867           else
3868             {
3869               save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3870               emit_move_insn (save_area, stack_area);
3871             }
3872         }
3873     }
3874 #endif
3875
3876   /* Push the args that need to be pushed.  */
3877
3878   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3879      are to be pushed.  */
3880   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3881     {
3882       register enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3883       register rtx val = argvec[argnum].value;
3884       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3885       int partial = argvec[argnum].partial;
3886       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3887
3888       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3889         {
3890           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3891             {
3892               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3893                  stack area, save any previous data at that location.  */
3894
3895 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3896               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3897                  with positive values.  */
3898               upper_bound = -argvec[argnum].offset.constant + 1;
3899               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].size.constant;
3900 #else
3901               lower_bound = argvec[argnum].offset.constant;
3902               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].size.constant;
3903 #endif
3904
3905               for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3906                 if (stack_usage_map[i]
3907                     /* Don't store things in the fixed argument area at this
3908                        point; it has already been saved.  */
3909                     && i > reg_parm_stack_space)
3910                   break;
3911
3912               if (i != upper_bound)
3913                 {
3914                   /* We need to make a save area.  See what mode we can make
3915                      it.  */
3916                   enum machine_mode save_mode
3917                     = mode_for_size (argvec[argnum].size.constant
3918                                      * BITS_PER_UNIT,
3919                                      MODE_INT, 1);
3920                   rtx stack_area
3921                     = gen_rtx_MEM
3922                       (save_mode,
3923                        memory_address
3924                        (save_mode,
3925                         plus_constant (argblock,
3926                                        argvec[argnum].offset.constant)));
3927                   argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3928
3929                   emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3930                 }
3931             }
3932
3933           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, 0, partial, reg, 0,
3934                           argblock, GEN_INT (argvec[argnum].offset.constant),
3935                           reg_parm_stack_space, ARGS_SIZE_RTX (alignment_pad));
3936
3937           /* Now mark the segment we just used.  */
3938           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3939             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3940               stack_usage_map[i] = 1;
3941
3942           NO_DEFER_POP;
3943         }
3944     }
3945
3946 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
3947   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3948      after pushing the last arg.  */
3949   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3950     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3951                                 - original_args_size.constant));
3952 #endif
3953
3954   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3955     argnum = nargs - 1;
3956   else
3957     argnum = 0;
3958
3959   fun = prepare_call_address (fun, NULL_TREE, &call_fusage, 0);
3960
3961   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3962
3963   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3964      are to be pushed.  */
3965   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3966     {
3967       register rtx val = argvec[argnum].value;
3968       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3969       int partial = argvec[argnum].partial;
3970
3971       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3972          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3973       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3974         emit_group_load (reg, val,
3975                          GET_MODE_SIZE (GET_MODE (val)),
3976                          GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (val)));
3977       else if (reg != 0 && partial == 0)
3978         emit_move_insn (reg, val);
3979
3980       NO_DEFER_POP;
3981     }
3982
3983   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3984   for (count = 0; count < nargs; count++)
3985     {
3986       rtx reg = argvec[count].reg;
3987       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3988         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3989       else if (reg != 0)
3990         use_reg (&call_fusage, reg);
3991     }
3992
3993   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3994   if (mem_value != 0 && struct_value_rtx != 0 && ! pcc_struct_value)
3995     {
3996       emit_move_insn (struct_value_rtx,
3997                       force_reg (Pmode,
3998                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3999                                                 NULL_RTX)));
4000       if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
4001         use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
4002     }
4003
4004   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4005      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4006   NO_DEFER_POP;
4007   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4008             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
4009
4010 #ifdef PREFERRED_STACK_BOUNDARY
4011   /* Stack must be properly aligned now.  */
4012   if (stack_pointer_delta & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1))
4013     abort ();
4014 #endif
4015
4016   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4017      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4018   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4019      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4020      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4021      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4022
4023   emit_call_1 (fun,
4024                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4025                build_function_type (outmode == VOIDmode ? void_type_node
4026                                     : type_for_mode (outmode, 0), NULL_TREE),
4027                original_args_size.constant, args_size.constant,
4028                struct_value_size,
4029                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
4030                valreg,
4031                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags);
4032
4033   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4034   OK_DEFER_POP;
4035
4036   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
4037      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
4038      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
4039      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
4040   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
4041       && valreg != 0 && GET_CODE (valreg) != PARALLEL)
4042     {
4043       rtx note = 0;
4044       rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
4045       rtx insns;
4046       int i;
4047
4048       /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
4049          arguments in order as well as the function name.  */
4050       for (i = 0; i < nargs; i++)
4051         note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
4052       note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
4053
4054       insns = get_insns ();
4055       end_sequence ();
4056
4057       if (flags & ECF_PURE)
4058         note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
4059            gen_rtx_USE (VOIDmode,
4060                         gen_rtx_MEM (BLKmode,
4061                                      gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), note);
4062
4063       emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
4064
4065       valreg = temp;
4066     }
4067   else if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
4068     {
4069       /* Otherwise, just write out the sequence without a note.  */
4070       rtx insns = get_insns ();
4071
4072       end_sequence ();
4073       emit_insns (insns);
4074     }
4075   pop_temp_slots ();
4076
4077   /* Copy the value to the right place.  */
4078   if (outmode != VOIDmode && retval)
4079     {
4080       if (mem_value)
4081         {
4082           if (value == 0)
4083             value = mem_value;
4084           if (value != mem_value)
4085             emit_move_insn (value, mem_value);
4086         }
4087       else if (value != 0)
4088         emit_move_insn (value, hard_libcall_value (outmode));
4089       else
4090         value = hard_libcall_value (outmode);
4091     }
4092
4093   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4094     {
4095 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4096       if (save_area)
4097         {
4098           enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
4099 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4100           rtx stack_area
4101             = gen_rtx_MEM (save_mode,
4102                            memory_address (save_mode,
4103                                            plus_constant (argblock,
4104                                                           - high_to_save)));
4105 #else
4106           rtx stack_area
4107             = gen_rtx_MEM (save_mode,
4108                            memory_address (save_mode,
4109                                            plus_constant (argblock, low_to_save)));
4110 #endif
4111           if (save_mode != BLKmode)
4112             emit_move_insn (stack_area, save_area);
4113           else
4114             emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
4115                              GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
4116                              PARM_BOUNDARY);
4117         }
4118 #endif
4119
4120       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4121       for (count = 0; count < nargs; count++)
4122         if (argvec[count].save_area)
4123           {
4124             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4125             rtx stack_area
4126               = gen_rtx_MEM (save_mode,
4127                              memory_address
4128                              (save_mode,
4129                               plus_constant (argblock,
4130                                              argvec[count].offset.constant)));
4131
4132             emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4133           }
4134
4135       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4136       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4137     }
4138
4139   return value;
4140
4141 }
4142 \f
4143 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4144    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4145    for a value of mode OUTMODE,
4146    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4147    and machine_modes to convert them to.
4148    The rtx values should have been passed through protect_from_queue already.
4149
4150    FN_TYPE will is zero for `normal' calls, one for `const' calls, wich
4151    which will be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes and two for `pure'
4152    calls, that are handled like `const' calls with extra
4153    (use (memory (scratch)).  */
4154
4155 void
4156 emit_library_call VPARAMS((rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4157                            enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4158 {
4159 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4160   rtx orgfun;
4161   int fn_type;
4162   enum machine_mode outmode;
4163   int nargs;
4164 #endif
4165   va_list p;
4166
4167   VA_START (p, nargs);
4168
4169 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4170   orgfun = va_arg (p, rtx);
4171   fn_type = va_arg (p, int);
4172   outmode = va_arg (p, enum machine_mode);
4173   nargs = va_arg (p, int);
4174 #endif
4175
4176   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4177
4178   va_end (p);
4179 }
4180 \f
4181 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4182    comes second and says where to store the result.
4183    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4184    to return the value.
4185
4186    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4187    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4188
4189 rtx
4190 emit_library_call_value VPARAMS((rtx orgfun, rtx value,
4191                                  enum libcall_type fn_type,
4192                                  enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4193 {
4194 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4195   rtx orgfun;
4196   rtx value;
4197   int fn_type;
4198   enum machine_mode outmode;
4199   int nargs;
4200 #endif
4201   va_list p;
4202
4203   VA_START (p, nargs);
4204
4205 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4206   orgfun = va_arg (p, rtx);
4207   value = va_arg (p, rtx);
4208   fn_type = va_arg (p, int);
4209   outmode = va_arg (p, enum machine_mode);
4210   nargs = va_arg (p, int);
4211 #endif
4212
4213   value = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode, nargs, p);
4214
4215   va_end (p);
4216
4217   return value;
4218 }
4219 \f
4220 #if 0
4221 /* Return an rtx which represents a suitable home on the stack
4222    given TYPE, the type of the argument looking for a home.
4223    This is called only for BLKmode arguments.
4224
4225    SIZE is the size needed for this target.
4226    ARGS_ADDR is the address of the bottom of the argument block for this call.
4227    OFFSET describes this parameter's offset into ARGS_ADDR.  It is meaningless
4228    if this machine uses push insns.  */
4229
4230 static rtx
4231 target_for_arg (type, size, args_addr, offset)
4232      tree type;
4233      rtx size;
4234      rtx args_addr;
4235      struct args_size offset;
4236 {
4237   rtx target;
4238   rtx offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (offset);
4239
4240   /* We do not call memory_address if possible,
4241      because we want to address as close to the stack
4242      as possible.  For non-variable sized arguments,
4243      this will be stack-pointer relative addressing.  */
4244   if (GET_CODE (offset_rtx) == CONST_INT)
4245     target = plus_constant (args_addr, INTVAL (offset_rtx));
4246   else
4247     {
4248       /* I have no idea how to guarantee that this
4249          will work in the presence of register parameters.  */
4250       target = gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr, offset_rtx);
4251       target = memory_address (QImode, target);
4252     }
4253
4254   return gen_rtx_MEM (BLKmode, target);
4255 }
4256 #endif
4257 \f
4258 /* Store a single argument for a function call
4259    into the register or memory area where it must be passed.
4260    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4261
4262    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4263    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4264
4265    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4266    so must be careful about how the stack is used.
4267
4268    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4269    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4270    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4271
4272    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4273
4274    Return non-zero if this arg should cause sibcall failure,
4275    zero otherwise.  */
4276
4277 static int
4278 store_one_arg (arg, argblock, flags, variable_size, reg_parm_stack_space)
4279      struct arg_data *arg;
4280      rtx argblock;
4281      int flags;
4282      int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED;
4283      int reg_parm_stack_space;
4284 {
4285   register tree pval = arg->tree_value;
4286   rtx reg = 0;
4287   int partial = 0;
4288   int used = 0;
4289   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4290   int sibcall_failure = 0;
4291
4292   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4293     return 1;
4294
4295   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4296      this argument.  */
4297   push_temp_slots ();
4298
4299   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4300     {
4301       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4302          save any previous data at that location.  */
4303       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4304         {
4305 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4306           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4307              with positive values.  */
4308           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4309             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4310           else
4311             upper_bound = 0;
4312
4313           lower_bound = upper_bound - arg->size.constant;
4314 #else
4315           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4316             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4317           else
4318             lower_bound = 0;
4319
4320           upper_bound = lower_bound + arg->size.constant;
4321 #endif
4322
4323           for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4324             if (stack_usage_map[i]
4325                 /* Don't store things in the fixed argument area at this point;
4326                    it has already been saved.  */
4327                 && i > reg_parm_stack_space)
4328               break;
4329
4330           if (i != upper_bound)
4331             {
4332               /* We need to make a save area.  See what mode we can make it.  */
4333               enum machine_mode save_mode
4334                 = mode_for_size (arg->size.constant * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
4335               rtx stack_area
4336                 = gen_rtx_MEM (save_mode,
4337                                memory_address (save_mode,
4338                                                XEXP (arg->stack_slot, 0)));
4339
4340               if (save_mode == BLKmode)
4341                 {
4342                   arg->save_area = assign_stack_temp (BLKmode,
4343                                                       arg->size.constant, 0);
4344                   MEM_SET_IN_STRUCT_P (arg->save_area,
4345                                        AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE
4346                                                          (arg->tree_value)));
4347                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4348                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4349                                    GEN_INT (arg->size.constant),
4350                                    PARM_BOUNDARY);
4351                 }
4352               else
4353                 {
4354                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4355                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4356                 }
4357             }
4358         }
4359       /* Now that we have saved any slots that will be overwritten by this
4360          store, mark all slots this store will use.  We must do this before
4361          we actually expand the argument since the expansion itself may
4362          trigger library calls which might need to use the same stack slot.  */
4363       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4364         for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4365           stack_usage_map[i] = 1;
4366     }
4367
4368   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4369      set up the register and number of words.  */
4370   if (! arg->pass_on_stack)
4371     reg = arg->reg, partial = arg->partial;
4372
4373   if (reg != 0 && partial == 0)
4374     /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4375        this case.   */
4376     abort ();
4377
4378   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4379      here.  */
4380   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4381     reg = 0;
4382
4383   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4384      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4385   if (arg->value == 0)
4386     {
4387       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4388          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4389          expand_call must take special action to preserve the argument list
4390          if it is called recursively.
4391
4392          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4393          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4394          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4395
4396          If this argument is initialized by a function which takes the
4397          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4398          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4399          insufficient and expand_call must push the stack around the
4400          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4401
4402          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4403          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4404
4405       if (arg->pass_on_stack)
4406         stack_arg_under_construction++;
4407
4408       arg->value = expand_expr (pval,
4409                                 (partial
4410                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4411                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4412                                 VOIDmode, 0);
4413
4414       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4415          doesn't agree, convert the mode.  */
4416
4417       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4418         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4419                                     arg->value, arg->unsignedp);
4420
4421       if (arg->pass_on_stack)
4422         stack_arg_under_construction--;
4423     }
4424
4425   /* Don't allow anything left on stack from computation
4426      of argument to alloca.  */
4427   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4428     do_pending_stack_adjust ();
4429
4430   if (arg->value == arg->stack)
4431     {
4432       /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4433       if (current_function_check_memory_usage && GET_CODE (arg->stack) == MEM)
4434         {
4435           emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
4436                              VOIDmode, 3, XEXP (arg->stack, 0), Pmode,
4437                              ARGS_SIZE_RTX (arg->size),
4438                              TYPE_MODE (sizetype),
4439                              GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
4440                              TYPE_MODE (integer_type_node));
4441         }
4442     }
4443   else if (arg->mode != BLKmode)
4444     {
4445       register int size;
4446
4447       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4448          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4449          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4450
4451          Push it, and if its size is less than the
4452          amount of space allocated to it,
4453          also bump stack pointer by the additional space.
4454          Note that in C the default argument promotions
4455          will prevent such mismatches.  */
4456
4457       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4458       /* Compute how much space the push instruction will push.
4459          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4460          pointer by a halfword.  */
4461 #ifdef PUSH_ROUNDING
4462       size = PUSH_ROUNDING (size);
4463 #endif
4464       used = size;
4465
4466       /* Compute how much space the argument should get:
4467          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4468       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4469         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4470                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4471                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4472
4473       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4474          This can either be done with push or copy insns.  */
4475       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX, 0,
4476                       partial, reg, used - size, argblock,
4477                       ARGS_SIZE_RTX (arg->offset), reg_parm_stack_space,
4478                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4479     }
4480   else
4481     {
4482       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4483
4484       register int excess;
4485       rtx size_rtx;
4486
4487       /* Pushing a nonscalar.
4488          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4489          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4490
4491       /* Round its size up to a multiple
4492          of the allocation unit for arguments.  */
4493
4494       if (arg->size.var != 0)
4495         {
4496           excess = 0;
4497           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->size);
4498         }
4499       else
4500         {
4501           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because
4502              emit_push_insn for BLKmode is careful to avoid it.  */
4503           excess = (arg->size.constant - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4504                     + partial * UNITS_PER_WORD);
4505           size_rtx = expr_size (pval);
4506         }
4507
4508       if ((flags & ECF_SIBCALL) && GET_CODE (arg->value) == MEM)
4509         {
4510           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4511              argblock + arg->offset areas overlap.  */
4512           rtx x = arg->value;
4513           int i = 0;
4514
4515           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4516               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4517                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4518                      current_function_internal_arg_pointer
4519                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4520             {
4521               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4522                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4523
4524               /* expand_call should ensure this */
4525               if (arg->offset.var || GET_CODE (size_rtx) != CONST_INT)
4526                 abort ();
4527
4528               if (arg->offset.constant > i)
4529                 {
4530                   if (arg->offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4531                     sibcall_failure = 1;
4532                 }
4533               else if (arg->offset.constant < i)
4534                 {
4535                   if (i < arg->offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4536                     sibcall_failure = 1;
4537                 }
4538             }
4539         }
4540
4541       /*  If parm is passed both in stack and in register and offset is 
4542           greater than reg_parm_stack_space, split the offset. */
4543       if (arg->reg && arg->pass_on_stack)
4544         {
4545           if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space && arg->offset.var)
4546             error ("variable offset is passed paritially in stack and in reg");
4547           else if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space && arg->size.var)
4548             error ("variable size is passed partially in stack and in reg");
4549           else if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space 
4550               && ((arg->offset.constant + arg->size.constant) 
4551                    > reg_parm_stack_space))
4552           {
4553             rtx size_rtx1 = GEN_INT (reg_parm_stack_space - arg->offset.constant);
4554             emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx1,
4555                             TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)) / BITS_PER_UNIT, 
4556                             partial, reg, excess, argblock, 
4557                             ARGS_SIZE_RTX (arg->offset), reg_parm_stack_space,
4558                             ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4559
4560             size_rtx = GEN_INT (INTVAL(size_rtx) - reg_parm_stack_space);
4561           }
4562         }
4563         
4564
4565       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4566                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)), partial, reg, excess,
4567                       argblock, ARGS_SIZE_RTX (arg->offset),
4568                       reg_parm_stack_space,
4569                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4570     }
4571
4572   /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4573      in the stack.
4574
4575      ??? Note that this can change arg->value from arg->stack to
4576      arg->stack_slot and it matters when they are not the same.
4577      It isn't totally clear that this is correct in all cases.  */
4578   if (partial == 0)
4579     arg->value = arg->stack_slot;
4580
4581   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4582      be deferred during the rest of the arguments.  */
4583   NO_DEFER_POP;
4584
4585   /* ANSI doesn't require a sequence point here,
4586      but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
4587   emit_queue ();
4588
4589   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4590      that we might have taken the address of something and pushed that
4591      as an operand.  */
4592   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4593   free_temp_slots ();
4594   pop_temp_slots ();
4595
4596   return sibcall_failure;
4597 }