OSDN Git Service

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