OSDN Git Service

1a680ae5159cd2391758f3be7e24a41f35cb9214
[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, 2005
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "expr.h"
31 #include "optabs.h"
32 #include "libfuncs.h"
33 #include "function.h"
34 #include "regs.h"
35 #include "toplev.h"
36 #include "output.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "timevar.h"
39 #include "sbitmap.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "cgraph.h"
43 #include "except.h"
44
45 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
46 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
47
48 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
49
50 struct arg_data
51 {
52   /* Tree node for this argument.  */
53   tree tree_value;
54   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
55   enum machine_mode mode;
56   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
57   rtx value;
58   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
59   rtx initial_value;
60   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
61      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
62      registers.  */
63   rtx reg;
64   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
65      This is not the same register as for normal calls on machines with
66      register windows.  */
67   rtx tail_call_reg;
68   /* If REG is a PARALLEL, this is a copy of VALUE pulled into the correct
69      form for emit_group_move.  */
70   rtx parallel_value;
71   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
72      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
73   int unsignedp;
74   /* Number of bytes to put in registers.  0 means put the whole arg
75      in registers.  Also 0 if not passed in registers.  */
76   int partial;
77   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
78      Note that some arguments may be passed on the stack
79      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
80      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
81   int pass_on_stack;
82   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
83   struct locate_and_pad_arg_data locate;
84   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
85      has already been done if STACK == VALUE.  */
86   rtx stack;
87   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
88      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
89      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
90   rtx stack_slot;
91   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
92   rtx save_area;
93   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
94      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
95      block pointed to by this field.  The next field says how many
96      word-sized pseudos we made.  */
97   rtx *aligned_regs;
98   int n_aligned_regs;
99 };
100
101 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
102    the corresponding stack location has been used.
103    This vector is used to prevent a function call within an argument from
104    clobbering any stack already set up.  */
105 static char *stack_usage_map;
106
107 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
108 static int highest_outgoing_arg_in_use;
109
110 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
111    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
112    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
113    to use parent's incoming argument slots when they have been already
114    overwritten with tail call arguments.  */
115 static sbitmap stored_args_map;
116
117 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
118    initialized with a constructor call (including a C function that
119    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
120    to make sure the object being constructed does not overlap the
121    argument list for the constructor call.  */
122 static int stack_arg_under_construction;
123
124 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
125                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
126                          CUMULATIVE_ARGS *);
127 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
128 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
129 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
130 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
131                                       struct args_size *);
132 static void precompute_arguments (int, int, struct arg_data *);
133 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, int);
134 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
135                                              struct args_size *, int, tree,
136                                              tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
137                                              rtx *, int *, int *, int *,
138                                              bool *, bool);
139 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
140 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
141 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
142                                       int, int *);
143 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
144                                       enum machine_mode, int, va_list);
145 static int special_function_p (tree, int);
146 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
147 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
148
149 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
150                                                       unsigned int);
151 static tree split_complex_values (tree);
152 static tree split_complex_types (tree);
153
154 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
155 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
156 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
157 #endif
158 \f
159 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
160    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
161    if FNDECL is a nested function.
162
163    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
164    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
165
166 rtx
167 prepare_call_address (rtx funexp, rtx static_chain_value,
168                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
169 {
170   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
171      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
172   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
173     /* If we are using registers for parameters, force the
174        function address into a register now.  */
175     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
176               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
177               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
178   else if (! sibcallp)
179     {
180 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
181       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
182         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
183 #endif
184     }
185
186   if (static_chain_value != 0)
187     {
188       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
189       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
190
191       if (REG_P (static_chain_rtx))
192         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
193     }
194
195   return funexp;
196 }
197
198 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
199    and optionally pop the results.
200    The CALL_INSN is the first insn generated.
201
202    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
203    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
204
205    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
206    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
207    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
208    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
209    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
210
211    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
212    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
213    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
214    both to put into the call insn and to generate explicit popping
215    code if necessary.
216
217    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
218    It is zero if this call doesn't want a structure value.
219
220    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
221      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
222    just after all the args have had their registers assigned.
223    This could be whatever you like, but normally it is the first
224    arg-register beyond those used for args in this call,
225    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
226    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
227
228    VALREG is a hard register in which a value is returned,
229    or 0 if the call does not return a value.
230
231    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
232    the args to this call were processed.
233    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
234
235    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
236    denote registers used by the called function.  */
237
238 static void
239 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
240              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
241              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
242              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
243              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
244              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
245              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
246              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
247 {
248   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
249   rtx call_insn;
250   int already_popped = 0;
251   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
252 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
253   rtx struct_value_size_rtx;
254   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
255 #endif
256
257 #ifdef CALL_POPS_ARGS
258   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
259 #endif
260
261   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
262      and we don't want to load it into a register as an optimization,
263      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
264   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
265     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
266
267 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
268   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
269       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
270       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
271     {
272       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
273       rtx pat;
274
275       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
276          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
277
278       if (valreg)
279         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
280                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
281                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
282                                      n_pop);
283       else
284         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
285                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
286
287       emit_call_insn (pat);
288       already_popped = 1;
289     }
290   else
291 #endif
292
293 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
294   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
295      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
296      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
297      even if the call has no arguments to pop.  */
298 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
299   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
300       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
301 #else
302   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
303 #endif
304     {
305       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
306       rtx pat;
307
308       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
309          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
310
311       if (valreg)
312         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
313                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
314                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
315       else
316         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
317                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
318
319       emit_call_insn (pat);
320       already_popped = 1;
321     }
322   else
323 #endif
324
325 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
326   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
327       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
328     {
329       if (valreg)
330         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
331                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
332                                            rounded_stack_size_rtx,
333                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
334       else
335         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
336                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
337                                      struct_value_size_rtx));
338     }
339   else
340 #endif
341
342 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
343   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
344     {
345       if (valreg)
346         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
347                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
348                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
349                                         NULL_RTX));
350       else
351         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
352                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
353                                   struct_value_size_rtx));
354     }
355   else
356 #endif
357     gcc_unreachable ();
358
359   /* Find the call we just emitted.  */
360   call_insn = last_call_insn ();
361
362   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
363   if (ecf_flags & ECF_PURE)
364     call_fusage
365       = gen_rtx_EXPR_LIST
366         (VOIDmode,
367          gen_rtx_USE (VOIDmode,
368                       gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
369          call_fusage);
370
371   /* Put the register usage information there.  */
372   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
373
374   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
375   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
376     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
377
378   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
379      effect.  */
380   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
381     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
382                                                REG_NOTES (call_insn));
383   else
384     {
385       int rn = lookup_stmt_eh_region (fntree);
386
387       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't
388          throw, which we already took care of.  */
389       if (rn > 0)
390         REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
391                                                    REG_NOTES (call_insn));
392       note_current_region_may_contain_throw ();
393     }
394
395   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
396     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
397                                                REG_NOTES (call_insn));
398
399   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
400     {
401       REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
402                                                  REG_NOTES (call_insn));
403       current_function_calls_setjmp = 1;
404     }
405
406   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
407
408   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
409      if the context of the call as a whole permits.  */
410   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
411
412   if (n_popped > 0)
413     {
414       if (!already_popped)
415         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
416           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
417                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
418                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
419       rounded_stack_size -= n_popped;
420       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
421       stack_pointer_delta -= n_popped;
422     }
423
424   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
425     {
426       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
427          we need an instruction to pop them sooner or later.
428          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
429
430          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
431          stack pointer will be changed.  */
432
433       if (rounded_stack_size != 0)
434         {
435           if (ecf_flags & (ECF_SP_DEPRESSED | ECF_NORETURN))
436             /* Just pretend we did the pop.  */
437             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
438           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
439               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
440             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
441           else
442             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
443         }
444     }
445   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
446      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
447      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
448      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
449      popping variants of functions exist as well.
450
451      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
452      probably not worthwhile.
453
454      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
455      such machines.  */
456   else if (n_popped)
457     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
458 }
459
460 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
461    special properties we wish to know about.
462
463    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
464    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
465
466    Similarly set NORETURN if the function is in the longjmp family.
467
468    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
469    space from the stack such as alloca.  */
470
471 static int
472 special_function_p (tree fndecl, int flags)
473 {
474   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
475       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
476       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
477          since they are not the magic functions we would otherwise
478          think they are.
479          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
480          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
481          because you can declare fork() inside a function if you
482          wish.  */
483       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
484           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
485       && TREE_PUBLIC (fndecl))
486     {
487       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
488       const char *tname = name;
489
490       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
491          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
492          anything that does not understand its behavior.  */
493       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
494             && name[0] == 'a'
495             && ! strcmp (name, "alloca"))
496            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
497                && name[0] == '_'
498                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
499         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
500
501       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
502       if (name[0] == '_')
503         {
504           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
505             tname += 3;
506           else if (name[1] == '_')
507             tname += 2;
508           else
509             tname += 1;
510         }
511
512       if (tname[0] == 's')
513         {
514           if ((tname[1] == 'e'
515                && (! strcmp (tname, "setjmp")
516                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
517               || (tname[1] == 'i'
518                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
519               || (tname[1] == 'a'
520                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
521             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
522
523           if (tname[1] == 'i'
524               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
525             flags |= ECF_NORETURN;
526         }
527       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
528                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
529                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
530                    && ! strcmp (tname, "vfork"))
531                || (tname[0] == 'g' && tname[1] == 'e'
532                    && !strcmp (tname, "getcontext")))
533         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
534
535       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
536                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
537         flags |= ECF_NORETURN;
538     }
539
540   return flags;
541 }
542
543 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
544
545 int
546 setjmp_call_p (tree fndecl)
547 {
548   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
549 }
550
551 /* Return true when exp contains alloca call.  */
552 bool
553 alloca_call_p (tree exp)
554 {
555   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
556       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
557       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
558           == FUNCTION_DECL)
559       && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
560                               0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
561     return true;
562   return false;
563 }
564
565 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
566
567 int
568 flags_from_decl_or_type (tree exp)
569 {
570   int flags = 0;
571   tree type = exp;
572
573   if (DECL_P (exp))
574     {
575       type = TREE_TYPE (exp);
576
577       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
578       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
579         flags |= ECF_MALLOC;
580
581       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
582       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
583         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
584
585       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
586       if (DECL_IS_PURE (exp))
587         flags |= ECF_PURE;
588
589       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
590         flags |= ECF_NOVOPS;
591
592       if (TREE_NOTHROW (exp))
593         flags |= ECF_NOTHROW;
594
595       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
596         flags |= ECF_CONST;
597
598       flags = special_function_p (exp, flags);
599     }
600   else if (TYPE_P (exp) && TYPE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
601     flags |= ECF_CONST;
602
603   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
604     flags |= ECF_NORETURN;
605
606   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.   We
607      cannot consider it pure or constant in that case.  */
608   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (type))
609     {
610       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
611       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST);
612     }
613
614   return flags;
615 }
616
617 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
618
619 int
620 call_expr_flags (tree t)
621 {
622   int flags;
623   tree decl = get_callee_fndecl (t);
624
625   if (decl)
626     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
627   else
628     {
629       t = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0));
630       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
631         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
632       else
633         flags = 0;
634     }
635
636   return flags;
637 }
638
639 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
640    into fields within the ARGS array.
641
642    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
643
644    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
645
646 static void
647 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
648                                 int *reg_parm_seen)
649 {
650   int i;
651
652   *reg_parm_seen = 0;
653
654   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
655     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
656       {
657         *reg_parm_seen = 1;
658
659         if (args[i].value == 0)
660           {
661             push_temp_slots ();
662             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
663                                          VOIDmode, 0);
664             preserve_temp_slots (args[i].value);
665             pop_temp_slots ();
666           }
667
668         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
669            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
670         if (CONSTANT_P (args[i].value)
671             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
672           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
673
674         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
675            do it now.  */
676
677         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
678           args[i].value
679             = convert_modes (args[i].mode,
680                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
681                              args[i].value, args[i].unsignedp);
682
683         /* If we're going to have to load the value by parts, pull the
684            parts into pseudos.  The part extraction process can involve
685            non-trivial computation.  */
686         if (GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL)
687           {
688             tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
689             args[i].parallel_value
690               = emit_group_load_into_temps (args[i].reg, args[i].value,
691                                             type, int_size_in_bytes (type));
692           }
693
694         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
695            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
696            into the hard reg.
697
698            For small register classes, also do this if this call uses
699            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
700            loading the parameters registers.  */
701
702         else if ((! (REG_P (args[i].value)
703                      || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
704                          && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
705                  && args[i].mode != BLKmode
706                  && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
707                  && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
708                      || optimize))
709           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
710       }
711 }
712
713 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
714
715   /* The argument list is the property of the called routine and it
716      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
717      parameters, we must save and restore it.  */
718
719 static rtx
720 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
721 {
722   int low;
723   int high;
724
725   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
726   high = reg_parm_stack_space;
727 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
728   high += 1;
729 #endif
730   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
731     high = highest_outgoing_arg_in_use;
732
733   for (low = 0; low < high; low++)
734     if (stack_usage_map[low] != 0)
735       {
736         int num_to_save;
737         enum machine_mode save_mode;
738         int delta;
739         rtx stack_area;
740         rtx save_area;
741
742         while (stack_usage_map[--high] == 0)
743           ;
744
745         *low_to_save = low;
746         *high_to_save = high;
747
748         num_to_save = high - low + 1;
749         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
750
751         /* If we don't have the required alignment, must do this
752            in BLKmode.  */
753         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
754                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
755           save_mode = BLKmode;
756
757 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
758         delta = -high;
759 #else
760         delta = low;
761 #endif
762         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
763                                   memory_address (save_mode,
764                                                   plus_constant (argblock,
765                                                                  delta)));
766
767         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
768         if (save_mode == BLKmode)
769           {
770             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
771             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
772                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
773           }
774         else
775           {
776             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
777             emit_move_insn (save_area, stack_area);
778           }
779
780         return save_area;
781       }
782
783   return NULL_RTX;
784 }
785
786 static void
787 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
788 {
789   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
790   int delta;
791   rtx stack_area;
792
793 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
794   delta = -high_to_save;
795 #else
796   delta = low_to_save;
797 #endif
798   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
799                             memory_address (save_mode,
800                                             plus_constant (argblock, delta)));
801   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
802
803   if (save_mode != BLKmode)
804     emit_move_insn (stack_area, save_area);
805   else
806     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
807                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
808                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
809 }
810 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
811
812 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
813    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
814    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
815    which we will later copy into the appropriate hard registers.
816
817    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
818    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
819    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
820
821 static void
822 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
823 {
824   int i, j;
825
826   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
827     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
828         && args[i].mode == BLKmode
829         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
830             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
831       {
832         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
833         int endian_correction = 0;
834
835         if (args[i].partial)
836           {
837             gcc_assert (args[i].partial % UNITS_PER_WORD == 0);
838             args[i].n_aligned_regs = args[i].partial / UNITS_PER_WORD;
839           }
840         else
841           {
842             args[i].n_aligned_regs
843               = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
844           }
845
846         args[i].aligned_regs = xmalloc (sizeof (rtx) * args[i].n_aligned_regs);
847
848         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
849            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
850            this means we must skip the empty high order bytes when
851            calculating the bit offset.  */
852         if (bytes < UNITS_PER_WORD
853 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
854             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
855                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
856                 == downward)
857 #else
858             && BYTES_BIG_ENDIAN
859 #endif
860             )
861           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
862
863         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
864           {
865             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
866             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
867             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
868
869             args[i].aligned_regs[j] = reg;
870             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
871                                       word_mode, word_mode);
872
873             /* There is no need to restrict this code to loading items
874                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
875                load up entire word sized registers efficiently.
876
877                ??? This may not be needed anymore.
878                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
879                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
880                the register later passes know the first AND to zero out the
881                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
882                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
883
884             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
885
886             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
887             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
888                              word);
889           }
890       }
891 }
892
893 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
894    ACTPARMS.
895
896    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
897
898    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
899
900    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
901
902    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
903    the next argument.
904
905    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
906    for arguments which are passed in registers.
907
908    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
909    and may be modified by this routine.
910
911    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
912    flags which may may be modified by this routine.
913
914    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
915    that requires allocation of stack space.
916
917    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
918    the thunked-to function.  */
919
920 static void
921 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
922                                  struct arg_data *args,
923                                  struct args_size *args_size,
924                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
925                                  tree actparms, tree fndecl,
926                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
927                                  int reg_parm_stack_space,
928                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
929                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
930                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
931 {
932   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
933   int inc;
934
935   /* Count arg position in order args appear.  */
936   int argpos;
937
938   int i;
939   tree p;
940
941   args_size->constant = 0;
942   args_size->var = 0;
943
944   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
945      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
946      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
947
948   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
949     {
950       i = num_actuals - 1, inc = -1;
951       /* In this case, must reverse order of args
952          so that we compute and push the last arg first.  */
953     }
954   else
955     {
956       i = 0, inc = 1;
957     }
958
959   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
960   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
961     {
962       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
963       int unsignedp;
964       enum machine_mode mode;
965
966       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
967
968       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
969       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
970         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
971
972       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
973          pass the first field of the union.  We have already verified that
974          the modes are the same.  */
975       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
976         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
977
978       /* Decide where to pass this arg.
979
980          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
981
982          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
983          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
984
985          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
986          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
987          if args[i].reg is nonzero.
988
989          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
990          with those made by function.c.  */
991
992       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
993       if (pass_by_reference (args_so_far, TYPE_MODE (type),
994                              type, argpos < n_named_args))
995         {
996           bool callee_copies;
997           tree base;
998
999           callee_copies
1000             = reference_callee_copied (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1001                                        type, argpos < n_named_args);
1002
1003           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1004              instead of making a copy.  */
1005           if (call_from_thunk_p
1006               || (callee_copies
1007                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1008                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1009                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1010             {
1011               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1012                  stored in the current function's frame.  */
1013               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1014                 *may_tailcall = false;
1015
1016               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr (args[i].tree_value);
1017               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1018
1019               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1020             }
1021           else
1022             {
1023               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1024                  function being called.  */
1025               rtx copy;
1026
1027               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1028                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1029                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1030                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1031                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1032                 {
1033                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1034                      for it.  */
1035                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1036
1037                   if (*old_stack_level == 0)
1038                     {
1039                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1040                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1041                       pending_stack_adjust = 0;
1042                     }
1043
1044                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1045                                       allocate_dynamic_stack_space
1046                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1047                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1048                 }
1049               else
1050                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1051
1052               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1053
1054               if (callee_copies)
1055                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1056               else
1057                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1058
1059               args[i].tree_value
1060                 = build_fold_addr_expr (make_tree (type, copy));
1061               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1062               *may_tailcall = false;
1063             }
1064         }
1065
1066       mode = TYPE_MODE (type);
1067       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1068
1069       if (targetm.calls.promote_function_args (fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : 0))
1070         mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1071
1072       args[i].unsignedp = unsignedp;
1073       args[i].mode = mode;
1074
1075       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1076                                   argpos < n_named_args);
1077 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1078       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1079          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1080          arguments have to go into the incoming registers.  */
1081       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1082                                                      argpos < n_named_args);
1083 #else
1084       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1085 #endif
1086
1087       if (args[i].reg)
1088         args[i].partial
1089           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1090                                              argpos < n_named_args);
1091
1092       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1093
1094       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1095          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1096          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1097       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1098           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1099         args[i].pass_on_stack = 1;
1100
1101       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1102          since we must evaluate the object into its final location.
1103
1104          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1105          to preallocate.  */
1106       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1107           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1108         *must_preallocate = 1;
1109
1110       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1111          we cannot consider this function call constant.  */
1112       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1113         *ecf_flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
1114
1115       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1116       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1117           || reg_parm_stack_space > 0
1118           || args[i].pass_on_stack)
1119         locate_and_pad_parm (mode, type,
1120 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1121                              1,
1122 #else
1123                              args[i].reg != 0,
1124 #endif
1125                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1126                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1127 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1128       else
1129         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1130            end it should be padded.  */
1131         args[i].locate.where_pad =
1132           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1133                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1134 #endif
1135
1136       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1137
1138       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1139       if (args[i].locate.size.var)
1140         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1141
1142       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1143          have been used, etc.  */
1144
1145       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1146                             argpos < n_named_args);
1147     }
1148 }
1149
1150 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1151    Return the original constant component of the argument block's size.
1152
1153    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1154    for arguments passed in registers.  */
1155
1156 static int
1157 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1158                              struct args_size *args_size,
1159                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1160 {
1161   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1162
1163   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1164      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1165      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1166   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1167     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1168
1169   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1170      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1171      and there may be a minimum required size.  */
1172
1173   if (args_size->var)
1174     {
1175       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1176       args_size->constant = 0;
1177
1178       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1179       if (preferred_stack_boundary > 1)
1180         {
1181           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1182              to add the delta, round and subtract the delta.
1183              Currently no machine description requires this support.  */
1184           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1185           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1186         }
1187
1188       if (reg_parm_stack_space > 0)
1189         {
1190           args_size->var
1191             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1192                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1193
1194 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1195           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1196              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1197           args_size->var
1198             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1199                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1200 #endif
1201         }
1202     }
1203   else
1204     {
1205       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1206       if (preferred_stack_boundary < 1)
1207         preferred_stack_boundary = 1;
1208       args_size->constant = (((args_size->constant
1209                                + stack_pointer_delta
1210                                + preferred_stack_boundary - 1)
1211                               / preferred_stack_boundary
1212                               * preferred_stack_boundary)
1213                              - stack_pointer_delta);
1214
1215       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1216                                  reg_parm_stack_space);
1217
1218 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1219       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1220 #endif
1221     }
1222   return unadjusted_args_size;
1223 }
1224
1225 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1226
1227    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1228
1229    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1230
1231    ARGS is an array containing information for each argument; this
1232    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1233    precomputed argument.  */
1234
1235 static void
1236 precompute_arguments (int flags, int num_actuals, struct arg_data *args)
1237 {
1238   int i;
1239
1240   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1241      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1242   if ((flags & ECF_LIBCALL_BLOCK) == 0)
1243     return;
1244
1245   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1246     {
1247       enum machine_mode mode;
1248
1249       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1250       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
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           unsigned int align, boundary;
1359
1360           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1361           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1362             continue;
1363
1364           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1365             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1366           else
1367             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1368
1369           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1370           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1371           set_mem_attributes (args[i].stack,
1372                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1373           align = BITS_PER_UNIT;
1374           boundary = args[i].locate.boundary;
1375           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1376             align = boundary;
1377           else if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1378             {
1379               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1380               align = align & -align;
1381             }
1382           set_mem_align (args[i].stack, align);
1383
1384           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1385             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1386           else
1387             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1388
1389           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1390           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1391           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1392                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1393           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1394
1395           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1396              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1397              from function arguments with stores to outgoing arguments
1398              of sibling calls.  */
1399           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1400           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1401         }
1402     }
1403 }
1404
1405 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1406    in a call instruction.
1407
1408    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1409    FNDECL will be NULL_TREE.
1410
1411    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1412
1413 static rtx
1414 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1415 {
1416   rtx funexp;
1417
1418   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1419   if (fndecl)
1420     {
1421       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1422          make an external definition for it.  */
1423       if (! TREE_USED (fndecl))
1424         {
1425           assemble_external (fndecl);
1426           TREE_USED (fndecl) = 1;
1427         }
1428
1429       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1430       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1431     }
1432   else
1433     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1434     {
1435       push_temp_slots ();
1436       funexp = expand_expr (addr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1437       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1438     }
1439   return funexp;
1440 }
1441
1442 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1443    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1444    area.  This function is used to determine if we should give up a
1445    sibcall.  */
1446
1447 static bool
1448 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1449 {
1450   HOST_WIDE_INT i;
1451
1452   if (addr == current_function_internal_arg_pointer)
1453     i = 0;
1454   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1455            && (XEXP (addr, 0)
1456                == current_function_internal_arg_pointer)
1457            && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
1458     i = INTVAL (XEXP (addr, 1));
1459   else
1460     return false;
1461
1462 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1463   i = -i - size;
1464 #endif
1465   if (size > 0)
1466     {
1467       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1468
1469       for (k = 0; k < size; k++)
1470         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1471             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1472           return true;
1473     }
1474
1475   return false;
1476 }
1477
1478 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1479    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1480    expressions were already evaluated.
1481
1482    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1483    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1484
1485    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1486    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1487
1488 static void
1489 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1490                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1491                           int *sibcall_failure)
1492 {
1493   int i, j;
1494
1495   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1496     {
1497       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1498                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1499       if (reg)
1500         {
1501           int partial = args[i].partial;
1502           int nregs;
1503           int size = 0;
1504           rtx before_arg = get_last_insn ();
1505           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1506              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1507              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1508              zero if the argument is a zero size structure.  */
1509           nregs = -1;
1510           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1511             ;
1512           else if (partial)
1513             {
1514               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1515               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1516             }
1517           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1518             {
1519               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1520               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1521             }
1522           else
1523             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1524
1525           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1526              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1527
1528           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1529             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1530
1531           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1532              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1533              load the register(s) from memory.  */
1534
1535           else if (nregs == -1)
1536             {
1537               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1538 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1539               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1540                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1541                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1542               if (size < UNITS_PER_WORD
1543                   && (args[i].locate.where_pad
1544                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1545                 {
1546                   rtx x;
1547                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1548
1549                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1550                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1551                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1552                      seem worth generating rtl to say that.  */
1553                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1554                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
1555                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1556                                     reg, 1);
1557                   if (x != reg)
1558                     emit_move_insn (reg, x);
1559                 }
1560 #endif
1561             }
1562
1563           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1564              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1565
1566           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1567             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1568               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1569                               args[i].aligned_regs[j]);
1570
1571           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1572             {
1573               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1574
1575               /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
1576               if (is_sibcall
1577                   && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (args[i].value, 0),
1578                                                            size))
1579                 *sibcall_failure = 1;
1580
1581               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1582               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1583 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1584                   && args[i].locate.where_pad == downward
1585 #else
1586                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1587 #endif
1588                  )
1589                 {
1590                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1591                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1592                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1593                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1594                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1595                                                         : LSHIFT_EXPR;
1596
1597                   emit_move_insn (x, tem);
1598                   x = expand_shift (dir, word_mode, x,
1599                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1600                                     ri, 1);
1601                   if (x != ri)
1602                     emit_move_insn (ri, x);
1603                 }
1604               else
1605                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1606             }
1607
1608           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1609              possible that it did a load from an argument slot that was
1610              already clobbered.  */
1611           if (is_sibcall
1612               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1613             *sibcall_failure = 1;
1614
1615           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1616              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1617           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1618             use_group_regs (call_fusage, reg);
1619           else if (nregs == -1)
1620             use_reg (call_fusage, reg);
1621           else if (nregs > 0)
1622             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1623         }
1624     }
1625 }
1626
1627 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1628    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1629    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1630    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1631    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1632    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1633    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1634    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1635
1636 static int
1637 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1638                                            struct args_size *args_size,
1639                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1640 {
1641   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1642      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1643   HOST_WIDE_INT adjustment;
1644   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1645      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1646   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1647
1648   unadjusted_alignment
1649     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1650        % preferred_unit_stack_boundary);
1651
1652   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1653      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1654      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1655      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1656      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1657
1658   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1659   unadjusted_alignment
1660     = (unadjusted_alignment
1661        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1662   adjustment = pending_stack_adjust;
1663   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1664      after the arguments are pushed.  */
1665   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1666     {
1667       if (unadjusted_alignment > 0)
1668         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1669       else
1670         adjustment += unadjusted_alignment;
1671     }
1672
1673   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1674      bytes after the call.  The right number is the entire
1675      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1676      by the arguments in the first place.  */
1677   args_size->constant
1678     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1679
1680   return adjustment;
1681 }
1682
1683 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1684    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1685    bitmap).
1686    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1687    zero otherwise.  */
1688
1689 static int
1690 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1691 {
1692   RTX_CODE code;
1693   int i, j;
1694   const char *fmt;
1695
1696   if (x == NULL_RTX)
1697     return 0;
1698
1699   code = GET_CODE (x);
1700
1701   if (code == MEM)
1702     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
1703                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
1704
1705   /* Scan all subexpressions.  */
1706   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1707   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1708     {
1709       if (*fmt == 'e')
1710         {
1711           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1712             return 1;
1713         }
1714       else if (*fmt == 'E')
1715         {
1716           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1717             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1718               return 1;
1719         }
1720     }
1721   return 0;
1722 }
1723
1724 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1725    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1726    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1727    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1728    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1729    slots, zero otherwise.  */
1730
1731 static int
1732 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1733 {
1734   int low, high;
1735
1736   if (insn == NULL_RTX)
1737     insn = get_insns ();
1738   else
1739     insn = NEXT_INSN (insn);
1740
1741   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1742     if (INSN_P (insn)
1743         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1744       break;
1745
1746   if (mark_stored_args_map)
1747     {
1748 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1749       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1750 #else
1751       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1752 #endif
1753
1754       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1755         SET_BIT (stored_args_map, low);
1756     }
1757   return insn != NULL_RTX;
1758 }
1759
1760 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
1761    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
1762    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
1763
1764 bool
1765 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
1766 {
1767   HOST_WIDE_INT shift;
1768
1769   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
1770   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
1771   if (shift == 0)
1772     return false;
1773
1774   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
1775      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
1776      when stored in 64-bit registers.  */
1777   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
1778                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
1779     gcc_unreachable ();
1780   return true;
1781 }
1782
1783 /* Generate all the code for a function call
1784    and return an rtx for its value.
1785    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
1786    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
1787    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
1788
1789 rtx
1790 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
1791 {
1792   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
1793   static int currently_expanding_call = 0;
1794
1795   /* List of actual parameters.  */
1796   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
1797   /* RTX for the function to be called.  */
1798   rtx funexp;
1799   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
1800   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
1801   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
1802   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
1803   /* Data type of the function.  */
1804   tree funtype;
1805   tree type_arg_types;
1806   /* Declaration of the function being called,
1807      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
1808   tree fndecl = 0;
1809   /* The type of the function being called.  */
1810   tree fntype;
1811   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
1812   int pass;
1813
1814   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
1815      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
1816   rtx valreg;
1817   /* Address where we should return a BLKmode value;
1818      0 if value not BLKmode.  */
1819   rtx structure_value_addr = 0;
1820   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
1821      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
1822      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
1823   int structure_value_addr_parm = 0;
1824   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
1825      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
1826      or expecting the value in registers.  */
1827   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
1828   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
1829      by returning the address of where to find it.  */
1830   int pcc_struct_value = 0;
1831   rtx struct_value = 0;
1832
1833   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
1834   int num_actuals;
1835   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
1836      and they must all go on the stack.  */
1837   int n_named_args;
1838
1839   /* Vector of information about each argument.
1840      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
1841      not the order they are written.  */
1842   struct arg_data *args;
1843
1844   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
1845   struct args_size args_size;
1846   struct args_size adjusted_args_size;
1847   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
1848   int unadjusted_args_size;
1849   /* Data on reg parms scanned so far.  */
1850   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1851   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
1852   int reg_parm_seen;
1853   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
1854
1855   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
1856      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
1857      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
1858      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
1859      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
1860
1861   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
1862
1863   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
1864   int reg_parm_stack_space = 0;
1865
1866   /* Address of space preallocated for stack parms
1867      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
1868   rtx argblock = 0;
1869
1870   /* Mask of ECF_ flags.  */
1871   int flags = 0;
1872 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1873   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
1874      saved, if any.  */
1875   int low_to_save, high_to_save;
1876   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
1877 #endif
1878
1879   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
1880   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
1881   char *stack_usage_map_buf = NULL;
1882
1883   int old_stack_allocated;
1884
1885   /* State variables to track stack modifications.  */
1886   rtx old_stack_level = 0;
1887   int old_stack_arg_under_construction = 0;
1888   int old_pending_adj = 0;
1889   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
1890
1891   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
1892      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
1893      which we then also need to save/restore along the way.  */
1894   int old_stack_pointer_delta = 0;
1895
1896   rtx call_fusage;
1897   tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
1898   tree addr = TREE_OPERAND (exp, 0);
1899   int i;
1900   /* The alignment of the stack, in bits.  */
1901   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
1902   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
1903   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
1904   /* The static chain value to use for this call.  */
1905   rtx static_chain_value;
1906   /* See if this is "nothrow" function call.  */
1907   if (TREE_NOTHROW (exp))
1908     flags |= ECF_NOTHROW;
1909
1910   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
1911      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
1912   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
1913   if (fndecl)
1914     {
1915       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1916       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
1917     }
1918   else
1919     {
1920       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (p));
1921       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
1922     }
1923
1924   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
1925
1926   /* Warn if this value is an aggregate type,
1927      regardless of which calling convention we are using for it.  */
1928   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1929     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
1930
1931   /* If the result of a pure or const function call is ignored (or void),
1932      and none of its arguments are volatile, we can avoid expanding the
1933      call and just evaluate the arguments for side-effects.  */
1934   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1935       && (ignore || target == const0_rtx
1936           || TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode))
1937     {
1938       bool volatilep = false;
1939       tree arg;
1940
1941       for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
1942         if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_VALUE (arg)))
1943           {
1944             volatilep = true;
1945             break;
1946           }
1947
1948       if (! volatilep)
1949         {
1950           for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
1951             expand_expr (TREE_VALUE (arg), const0_rtx,
1952                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
1953           return const0_rtx;
1954         }
1955     }
1956
1957 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1958   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1959 #endif
1960
1961 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1962   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
1963     must_preallocate = 1;
1964 #endif
1965
1966   /* Set up a place to return a structure.  */
1967
1968   /* Cater to broken compilers.  */
1969   if (aggregate_value_p (exp, fndecl))
1970     {
1971       /* This call returns a big structure.  */
1972       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1973
1974 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
1975       {
1976         pcc_struct_value = 1;
1977       }
1978 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
1979       {
1980         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
1981
1982         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
1983           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
1984         else
1985           {
1986             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
1987                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
1988                we would have no way of knowing when to free it.  */
1989             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
1990
1991             mark_temp_addr_taken (d);
1992             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
1993             target = 0;
1994           }
1995       }
1996 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
1997     }
1998
1999   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2000   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2001   if (fndecl)
2002     {
2003       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2004       if (i && i->preferred_incoming_stack_boundary)
2005         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2006     }
2007
2008   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2009   funtype = TREE_TYPE (addr);
2010   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2011   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2012
2013   /* Munge the tree to split complex arguments into their imaginary
2014      and real parts.  */
2015   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2016     {
2017       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2018       actparms = split_complex_values (actparms);
2019     }
2020   else
2021     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2022
2023   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2024     current_function_calls_alloca = 1;
2025
2026   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2027      as if it were an extra parameter.  */
2028   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2029     {
2030       /* If structure_value_addr is a REG other than
2031          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2032          is not a REG, we must always copy it into a register.
2033          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2034          register in some cases.  */
2035       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2036                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2037                       && stack_arg_under_construction
2038                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2039                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2040                                       (Pmode, structure_value_addr))
2041                   : structure_value_addr);
2042
2043       actparms
2044         = tree_cons (error_mark_node,
2045                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2046                                 temp),
2047                      actparms);
2048       structure_value_addr_parm = 1;
2049     }
2050
2051   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2052   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2053     num_actuals++;
2054
2055   /* Compute number of named args.
2056      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2057
2058   if (type_arg_types != 0)
2059     n_named_args
2060       = (list_length (type_arg_types)
2061          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2062          + structure_value_addr_parm);
2063   else
2064     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2065     n_named_args = num_actuals;
2066
2067   /* Start updating where the next arg would go.
2068
2069      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2070      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2071      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2072      or not.  */
2073   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2074
2075   /* Now possibly adjust the number of named args.
2076      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2077      We do include the last named arg if
2078      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2079      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2080      one too large.  This is harmless.)
2081
2082      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2083      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2084      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2085      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2086      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2087      independent of the function declaration.
2088
2089      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2090      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2091      registers, so we must force them into memory.  */
2092
2093   if (type_arg_types != 0
2094       && targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far))
2095     ;
2096   else if (type_arg_types != 0
2097            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2098     /* Don't include the last named arg.  */
2099     --n_named_args;
2100   else
2101     /* Treat all args as named.  */
2102     n_named_args = num_actuals;
2103
2104   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2105   args = alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2106   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2107
2108   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2109      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2110   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2111                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2112                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2113                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2114                                    &must_preallocate, &flags,
2115                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2116
2117   if (args_size.var)
2118     {
2119       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2120          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2121          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2122          what insns go in the cse'able block and which don't.  */
2123
2124       flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
2125       must_preallocate = 1;
2126     }
2127
2128   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2129   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2130                                                 num_actuals, args,
2131                                                 &args_size);
2132
2133   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2134      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2135      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2136
2137   if (structure_value_addr
2138       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2139           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2140                               structure_value_addr))
2141       && (args_size.var
2142           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2143     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2144
2145   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2146      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2147      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2148      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2149
2150   if (currently_expanding_call++ != 0
2151       || !flag_optimize_sibling_calls
2152       || args_size.var
2153       || lookup_stmt_eh_region (exp) >= 0)
2154     try_tail_call = 0;
2155
2156   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2157   if (
2158 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2159       !HAVE_sibcall_epilogue
2160 #else
2161       1
2162 #endif
2163       || !try_tail_call
2164       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2165          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2166          It does not seem worth the effort since few optimizable
2167          sibling calls will return a structure.  */
2168       || structure_value_addr != NULL_RTX
2169       /* Check whether the target is able to optimize the call
2170          into a sibcall.  */
2171       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2172       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2173          optimized.  */
2174       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2175       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2176       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2177          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2178          the argument areas are shared.  */
2179       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2180       /* If this function requires more stack slots than the current
2181          function, we cannot change it into a sibling call.
2182          current_function_pretend_args_size is not part of the
2183          stack allocated by our caller.  */
2184       || args_size.constant > (current_function_args_size
2185                                - current_function_pretend_args_size)
2186       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2187          the same number of arguments as the current function.  */
2188       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2189           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2190                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2191                                current_function_args_size))
2192       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2193     try_tail_call = 0;
2194
2195   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2196      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2197      functions.  */
2198   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2199       && fndecl != current_function_decl)
2200     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2201   if (fndecl == current_function_decl)
2202     cfun->recursive_call_emit = true;
2203
2204   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2205
2206   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2207      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2208      initial RTL generation is complete.  */
2209   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2210     {
2211       int sibcall_failure = 0;
2212       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2213          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2214          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2215          call expansion.  */
2216       int save_pending_stack_adjust = 0;
2217       int save_stack_pointer_delta = 0;
2218       rtx insns;
2219       rtx before_call, next_arg_reg;
2220
2221       if (pass == 0)
2222         {
2223           /* State variables we need to save and restore between
2224              iterations.  */
2225           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2226           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2227         }
2228       if (pass)
2229         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2230       else
2231         flags |= ECF_SIBCALL;
2232
2233       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2234          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2235       argblock = 0;
2236       call_fusage = 0;
2237
2238       /* Start a new sequence for the normal call case.
2239
2240          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2241          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2242       start_sequence ();
2243
2244       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2245          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2246          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2247          call sequence or if we are calling a function that is to return
2248          with stack pointer depressed.
2249          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2250          exception handling can fail; PR 19225. */
2251       if (pending_stack_adjust >= 32
2252           || (pending_stack_adjust > 0
2253               && (flags & (ECF_MAY_BE_ALLOCA | ECF_SP_DEPRESSED)))
2254           || (pending_stack_adjust > 0
2255               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2256           || pass == 0)
2257         do_pending_stack_adjust ();
2258
2259       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2260          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2261       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2262         NO_DEFER_POP;
2263
2264       /* Precompute any arguments as needed.  */
2265       if (pass)
2266         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2267
2268       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2269          if a libcall is deleted.  */
2270       if (pass && (flags & (ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_MALLOC)))
2271         start_sequence ();
2272
2273       if (pass == 0 && cfun->stack_protect_guard)
2274         stack_protect_epilogue ();
2275
2276       adjusted_args_size = args_size;
2277       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2278          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2279          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2280          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2281          caller provided.  */
2282       unadjusted_args_size
2283         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2284                                        &adjusted_args_size,
2285                                        (pass == 0 ? 0
2286                                         : preferred_stack_boundary));
2287
2288       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2289
2290       /* The argument block when performing a sibling call is the
2291          incoming argument block.  */
2292       if (pass == 0)
2293         {
2294           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2295           argblock
2296 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2297             = plus_constant (argblock, current_function_pretend_args_size);
2298 #else
2299             = plus_constant (argblock, -current_function_pretend_args_size);
2300 #endif
2301           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2302           sbitmap_zero (stored_args_map);
2303         }
2304
2305       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2306          make space for all args right now.  */
2307       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2308         {
2309           if (old_stack_level == 0)
2310             {
2311               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2312               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2313               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2314               pending_stack_adjust = 0;
2315               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2316                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2317                  gets a clean outgoing argument block.  */
2318               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2319               stack_arg_under_construction = 0;
2320             }
2321           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2322         }
2323       else
2324         {
2325           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2326              block even if the size is zero because we may be storing args
2327              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2328              the stack frame.  */
2329
2330           int needed = adjusted_args_size.constant;
2331
2332           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2333              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2334              checking).  */
2335
2336           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2337             current_function_outgoing_args_size = needed;
2338
2339           if (must_preallocate)
2340             {
2341               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2342                 {
2343                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2344                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2345                      something we have already written to the stack.
2346                      Since most function calls on RISC machines do not use
2347                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2348
2349                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2350                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2351                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2352                      actual save will be done by store_one_arg.
2353
2354                      Another approach might be to try to reorder the argument
2355                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2356
2357 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2358                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2359                      the map must be allocated for its entire size, not just
2360                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2361                   needed += reg_parm_stack_space;
2362 #endif
2363
2364 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2365                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2366                                                      needed + 1);
2367 #else
2368                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2369                                                      needed);
2370 #endif
2371                   if (stack_usage_map_buf)
2372                     free (stack_usage_map_buf);
2373                   stack_usage_map_buf = xmalloc (highest_outgoing_arg_in_use);
2374                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2375
2376                   if (initial_highest_arg_in_use)
2377                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2378                             initial_highest_arg_in_use);
2379
2380                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2381                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2382                            (highest_outgoing_arg_in_use
2383                             - initial_highest_arg_in_use));
2384                   needed = 0;
2385
2386                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2387                      copied to a register here, because argblock would be left
2388                      pointing to the wrong place after the call to
2389                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2390
2391                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2392                 }
2393               else
2394                 {
2395                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2396                     {
2397                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2398                          to get this space.  */
2399                       needed
2400                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2401                            (unadjusted_args_size,
2402                             &adjusted_args_size,
2403                             preferred_unit_stack_boundary));
2404
2405                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2406                          an adjustment before the arguments are allocated.
2407                          Account for them and see whether or not the stack
2408                          needs to go up or down.  */
2409                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2410
2411                       if (needed < 0)
2412                         {
2413                           /* We're releasing stack space.  */
2414                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2415                              already aligned.  FIXME.  */
2416                           pending_stack_adjust = -needed;
2417                           do_pending_stack_adjust ();
2418                           needed = 0;
2419                         }
2420                       else
2421                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2422                            push_block below.  */
2423                         pending_stack_adjust = 0;
2424                     }
2425
2426                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2427                      this case is non-trivial.  */
2428                   if (needed == 0)
2429                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2430                   else
2431                     {
2432                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2433 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2434                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2435 #endif
2436                     }
2437
2438                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2439                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2440                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2441                      pointer changes value from the allocation point to the
2442                      call point, and hence the value of
2443                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2444                      as well always do it.  */
2445                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2446                 }
2447             }
2448         }
2449
2450       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2451         {
2452           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2453              cases except one: a constructor call (including a C
2454              function returning a BLKmode struct) to initialize
2455              an argument.  */
2456           if (stack_arg_under_construction)
2457             {
2458 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2459               rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2460                                        + adjusted_args_size.constant);
2461 #else
2462               rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2463 #endif
2464               if (old_stack_level == 0)
2465                 {
2466                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2467                                    NULL_RTX);
2468                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2469                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2470                   pending_stack_adjust = 0;
2471                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2472                      arg is being constructed at the old stack level.
2473                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2474                      block.  */
2475                   old_stack_arg_under_construction
2476                     = stack_arg_under_construction;
2477                   stack_arg_under_construction = 0;
2478                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2479                   if (stack_usage_map_buf)
2480                     free (stack_usage_map_buf);
2481                   stack_usage_map_buf = xmalloc (highest_outgoing_arg_in_use);
2482                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2483                   memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2484                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2485                 }
2486               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2487                                             BITS_PER_UNIT);
2488             }
2489
2490           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2491              copy the address of the argument list to a register.  */
2492           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2493             if (args[i].pass_on_stack)
2494               {
2495                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2496                 break;
2497               }
2498         }
2499
2500       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2501
2502       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2503          before the first push (the last arg).  */
2504       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2505           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2506         {
2507           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2508              by combining the adjustments.  */
2509           if (pending_stack_adjust
2510               && ! (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
2511               && ! inhibit_defer_pop)
2512             {
2513               pending_stack_adjust
2514                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2515                    (unadjusted_args_size,
2516                     &adjusted_args_size,
2517                     preferred_unit_stack_boundary));
2518               do_pending_stack_adjust ();
2519             }
2520           else if (argblock == 0)
2521             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2522                                         - unadjusted_args_size));
2523         }
2524       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2525          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2526       NO_DEFER_POP;
2527
2528       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2529
2530       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2531       valreg = 0;
2532       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2533           && ! structure_value_addr)
2534         {
2535           if (pcc_struct_value)
2536             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2537                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2538           else
2539             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, fntype,
2540                                           (pass == 0));
2541         }
2542
2543       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2544          once we have started filling any specific hard regs.  */
2545       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2546
2547       if (TREE_OPERAND (exp, 2))
2548         static_chain_value = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
2549                                           NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2550       else
2551         static_chain_value = 0;
2552
2553 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2554       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2555          is clobbered by argument setup for this call.  */
2556       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2557         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2558                                               &low_to_save, &high_to_save);
2559 #endif
2560
2561       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2562          These come before register parms, since they can require block-moves,
2563          which could clobber the registers used for register parms.
2564          Parms which have partial registers are not stored here,
2565          but we do preallocate space here if they want that.  */
2566
2567       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2568         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2569           {
2570             rtx before_arg = get_last_insn ();
2571
2572             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2573                                adjusted_args_size.var != 0,
2574                                reg_parm_stack_space)
2575                 || (pass == 0
2576                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2577                                                        &args[i], 1)))
2578               sibcall_failure = 1;
2579
2580             if (flags & ECF_CONST
2581                 && args[i].stack
2582                 && args[i].value == args[i].stack)
2583               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2584                                                gen_rtx_USE (VOIDmode,
2585                                                             args[i].value),
2586                                                call_fusage);
2587           }
2588
2589       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2590          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2591          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2592          will later fill.  */
2593       if (STRICT_ALIGNMENT)
2594         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2595
2596       /* Now store any partially-in-registers parm.
2597          This is the last place a block-move can happen.  */
2598       if (reg_parm_seen)
2599         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2600           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2601             {
2602               rtx before_arg = get_last_insn ();
2603
2604               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2605                                  adjusted_args_size.var != 0,
2606                                  reg_parm_stack_space)
2607                   || (pass == 0
2608                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2609                                                          &args[i], 1)))
2610                 sibcall_failure = 1;
2611             }
2612
2613       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2614          after pushing the last arg.  */
2615       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2616         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2617                                     - unadjusted_args_size));
2618
2619       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2620          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2621          passed in registers.  */
2622 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2623       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2624           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2625         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2626 #endif
2627
2628       /* Pass the function the address in which to return a
2629          structure value.  */
2630       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2631         {
2632           structure_value_addr
2633             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2634           emit_move_insn (struct_value,
2635                           force_reg (Pmode,
2636                                      force_operand (structure_value_addr,
2637                                                     NULL_RTX)));
2638
2639           if (REG_P (struct_value))
2640             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2641         }
2642
2643       funexp = prepare_call_address (funexp, static_chain_value,
2644                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2645
2646       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2647                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2648
2649       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2650          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2651       before_call = get_last_insn ();
2652
2653       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2654          with register windows this should be the incoming register.  */
2655 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2656       if (pass == 0)
2657         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2658                                               void_type_node, 1);
2659       else
2660 #endif
2661         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2662                                      void_type_node, 1);
2663
2664       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2665          now!  */
2666
2667       /* Stack must be properly aligned now.  */
2668       gcc_assert (!pass
2669                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
2670
2671       /* Generate the actual call instruction.  */
2672       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2673                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2674                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
2675                    flags, & args_so_far);
2676
2677       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
2678          of a register, shift the register right by the appropriate amount
2679          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
2680          group load/store machinery below.  */
2681       if (!structure_value_addr
2682           && !pcc_struct_value
2683           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2684           && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (exp)))
2685         {
2686           if (shift_return_value (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), false, valreg))
2687             sibcall_failure = 1;
2688           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), REGNO (valreg));
2689         }
2690
2691       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
2692          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
2693          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
2694          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
2695       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2696         {
2697           rtx insns;
2698           rtx insn;
2699           bool failed = valreg == 0 || GET_CODE (valreg) == PARALLEL;
2700
2701           insns = get_insns ();
2702
2703           /* Expansion of block moves possibly introduced a loop that may
2704              not appear inside libcall block.  */
2705           for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2706             if (JUMP_P (insn))
2707               failed = true;
2708
2709           if (failed)
2710             {
2711               end_sequence ();
2712               emit_insn (insns);
2713             }
2714           else
2715             {
2716               rtx note = 0;
2717               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2718
2719               /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
2720               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2721                 mark_reg_pointer (temp,
2722                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
2723
2724               end_sequence ();
2725               if (flag_unsafe_math_optimizations
2726                   && fndecl
2727                   && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
2728                   && (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRT
2729                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTF
2730                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTL))
2731                 note = gen_rtx_fmt_e (SQRT,
2732                                       GET_MODE (temp),
2733                                       args[0].initial_value);
2734               else
2735                 {
2736                   /* Construct an "equal form" for the value which
2737                      mentions all the arguments in order as well as
2738                      the function name.  */
2739                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2740                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2741                                               args[i].initial_value, note);
2742                   note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
2743
2744                   if (flags & ECF_PURE)
2745                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2746                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
2747                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
2748                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
2749                         note);
2750                 }
2751               emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
2752
2753               valreg = temp;
2754             }
2755         }
2756       else if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2757         {
2758           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2759           rtx last, insns;
2760
2761           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
2762           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2763             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
2764
2765           emit_move_insn (temp, valreg);
2766
2767           /* The return value from a malloc-like function can not alias
2768              anything else.  */
2769           last = get_last_insn ();
2770           REG_NOTES (last) =
2771             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
2772
2773           /* Write out the sequence.  */
2774           insns = get_insns ();
2775           end_sequence ();
2776           emit_insn (insns);
2777           valreg = temp;
2778         }
2779
2780       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
2781          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
2782          inform flow that control does not fall through.  */
2783
2784       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
2785         {
2786           /* The barrier must be emitted
2787              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
2788              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
2789
2790           rtx last = get_last_insn ();
2791           while (!CALL_P (last))
2792             {
2793               last = PREV_INSN (last);
2794               /* There was no CALL_INSN?  */
2795               gcc_assert (last != before_call);
2796             }
2797
2798           emit_barrier_after (last);
2799
2800           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
2801              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
2802              stack_pointer_delta.  */
2803           if (inhibit_defer_pop == 0)
2804             {
2805               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
2806               pending_stack_adjust = 0;
2807             }
2808         }
2809
2810       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
2811
2812       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
2813           || ignore)
2814         target = const0_rtx;
2815       else if (structure_value_addr)
2816         {
2817           if (target == 0 || !MEM_P (target))
2818             {
2819               target
2820                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2821                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2822                                                structure_value_addr));
2823               set_mem_attributes (target, exp, 1);
2824             }
2825         }
2826       else if (pcc_struct_value)
2827         {
2828           /* This is the special C++ case where we need to
2829              know what the true target was.  We take care to
2830              never use this value more than once in one expression.  */
2831           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2832                                 copy_to_reg (valreg));
2833           set_mem_attributes (target, exp, 1);
2834         }
2835       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
2836          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2837       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2838         {
2839           if (target == 0)
2840             {
2841               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
2842               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
2843                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
2844                                                | TYPE_QUAL_CONST));
2845
2846               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
2847             }
2848
2849           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
2850             emit_group_store (target, valreg, TREE_TYPE (exp),
2851                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
2852
2853           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2854           sibcall_failure = 1;
2855         }
2856       else if (target
2857                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
2858                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
2859         {
2860           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
2861              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
2862              former would if it were referring to the same register.
2863
2864              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
2865              except when function inlining is being done.  */
2866           emit_move_insn (target, valreg);
2867
2868           /* If we are setting a MEM, this code must be executed.  Since it is
2869              emitted after the call insn, sibcall optimization cannot be
2870              performed in that case.  */
2871           if (MEM_P (target))
2872             sibcall_failure = 1;
2873         }
2874       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
2875         {
2876           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
2877
2878           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2879           sibcall_failure = 1;
2880         }
2881       else
2882         target = copy_to_reg (valreg);
2883
2884       if (targetm.calls.promote_function_return(funtype))
2885         {
2886           /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
2887              TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
2888           if (REG_P (target)
2889               && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2890               && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
2891             {
2892               tree type = TREE_TYPE (exp);
2893               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
2894               int offset = 0;
2895               enum machine_mode pmode;
2896               
2897               pmode = promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1);
2898               /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
2899               gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
2900               
2901               if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
2902                   && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
2903                       > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
2904                 {
2905                   offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
2906                     - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
2907                   if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
2908                     offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2909                   else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
2910                     offset %= UNITS_PER_WORD;
2911                 }
2912               target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
2913               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
2914               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
2915             }
2916         }
2917
2918       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
2919          argument, restore saved stack-pointer value.  */
2920
2921       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
2922         {
2923           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
2924           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
2925           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
2926           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2927           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
2928           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
2929           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
2930           sibcall_failure = 1;
2931         }
2932       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2933         {
2934 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2935           if (save_area)
2936             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
2937                                          high_to_save, low_to_save);
2938 #endif
2939
2940           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
2941           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2942             if (args[i].save_area)
2943               {
2944                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
2945                 rtx stack_area
2946                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
2947                                  memory_address (save_mode,
2948                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
2949
2950                 if (save_mode != BLKmode)
2951                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
2952                 else
2953                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
2954                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
2955                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
2956               }
2957
2958           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
2959           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
2960         }
2961
2962       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
2963          Check for the handler slots since we might not have a save area
2964          for non-local gotos.  */
2965
2966       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
2967         update_nonlocal_goto_save_area ();
2968
2969       /* Free up storage we no longer need.  */
2970       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
2971         if (args[i].aligned_regs)
2972           free (args[i].aligned_regs);
2973
2974       insns = get_insns ();
2975       end_sequence ();
2976
2977       if (pass == 0)
2978         {
2979           tail_call_insns = insns;
2980
2981           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
2982              finished generating the sibling call sequence.  */
2983
2984           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2985           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2986
2987           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
2988           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2989             {
2990               args[i].value = 0;
2991               args[i].aligned_regs = 0;
2992               args[i].stack = 0;
2993             }
2994
2995           sbitmap_free (stored_args_map);
2996         }
2997       else
2998         {
2999           normal_call_insns = insns;
3000
3001           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3002           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3003                       || (old_stack_allocated
3004                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3005         }
3006
3007       /* If something prevents making this a sibling call,
3008          zero out the sequence.  */
3009       if (sibcall_failure)
3010         tail_call_insns = NULL_RTX;
3011       else
3012         break;
3013     }
3014
3015   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3016      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3017   if (tail_call_insns)
3018     {
3019       emit_insn (tail_call_insns);
3020       cfun->tail_call_emit = true;
3021     }
3022   else
3023     emit_insn (normal_call_insns);
3024
3025   currently_expanding_call--;
3026
3027   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3028      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3029      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3030   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3031     {
3032       clear_pending_stack_adjust ();
3033       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3034       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3035     }
3036
3037   if (stack_usage_map_buf)
3038     free (stack_usage_map_buf);
3039
3040   return target;
3041 }
3042
3043 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3044    this function's incoming arguments.
3045
3046    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3047    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3048    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3049    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3050
3051    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3052    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3053    does not seem to be worth the effort.  */
3054
3055 void
3056 fixup_tail_calls (void)
3057 {
3058   rtx insn;
3059
3060   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3061     {
3062       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3063          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3064       if (NOTE_P (insn)
3065           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3066         break;
3067
3068       while (1)
3069         {
3070           rtx note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3071           if (note)
3072             {
3073               /* Remove the note and keep looking at the notes for
3074                  this insn.  */
3075               remove_note (insn, note);
3076               continue;
3077             }
3078           break;
3079         }
3080     }
3081 }
3082
3083 /* Traverse an argument list in VALUES and expand all complex
3084    arguments into their components.  */
3085 static tree
3086 split_complex_values (tree values)
3087 {
3088   tree p;
3089
3090   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3091   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3092     {
3093       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
3094       if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3095           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3096         goto found;
3097     }
3098   return values;
3099
3100  found:
3101   values = copy_list (values);
3102
3103   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3104     {
3105       tree complex_value = TREE_VALUE (p);
3106       tree complex_type;
3107
3108       complex_type = TREE_TYPE (complex_value);
3109       if (!complex_type)
3110         continue;
3111
3112       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3113           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3114         {
3115           tree subtype;
3116           tree real, imag, next;
3117
3118           subtype = TREE_TYPE (complex_type);
3119           complex_value = save_expr (complex_value);
3120           real = build1 (REALPART_EXPR, subtype, complex_value);
3121           imag = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, complex_value);
3122
3123           TREE_VALUE (p) = real;
3124           next = TREE_CHAIN (p);
3125           imag = build_tree_list (NULL_TREE, imag);
3126           TREE_CHAIN (p) = imag;
3127           TREE_CHAIN (imag) = next;
3128
3129           /* Skip the newly created node.  */
3130           p = TREE_CHAIN (p);
3131         }
3132     }
3133
3134   return values;
3135 }
3136
3137 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3138    components.  */
3139 static tree
3140 split_complex_types (tree types)
3141 {
3142   tree p;
3143
3144   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3145   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3146     {
3147       tree type = TREE_VALUE (p);
3148       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3149           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3150         goto found;
3151     }
3152   return types;
3153
3154  found:
3155   types = copy_list (types);
3156
3157   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3158     {
3159       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3160
3161       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3162           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3163         {
3164           tree next, imag;
3165
3166           /* Rewrite complex type with component type.  */
3167           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3168           next = TREE_CHAIN (p);
3169
3170           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3171           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3172           TREE_CHAIN (p) = imag;
3173           TREE_CHAIN (imag) = next;
3174
3175           /* Skip the newly created node.  */
3176           p = TREE_CHAIN (p);
3177         }
3178     }
3179
3180   return types;
3181 }
3182 \f
3183 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3184    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3185    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3186
3187 static rtx
3188 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3189                            enum libcall_type fn_type,
3190                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3191 {
3192   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3193   struct args_size args_size;
3194   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3195   struct args_size original_args_size;
3196   int argnum;
3197   rtx fun;
3198   int inc;
3199   int count;
3200   rtx argblock = 0;
3201   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3202   struct arg
3203   {
3204     rtx value;
3205     enum machine_mode mode;
3206     rtx reg;
3207     int partial;
3208     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3209     rtx save_area;
3210   };
3211   struct arg *argvec;
3212   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3213   rtx call_fusage = 0;
3214   rtx mem_value = 0;
3215   rtx valreg;
3216   int pcc_struct_value = 0;
3217   int struct_value_size = 0;
3218   int flags;
3219   int reg_parm_stack_space = 0;
3220   int needed;
3221   rtx before_call;
3222   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3223
3224 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3225   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3226      save, if any.  */
3227   int low_to_save, high_to_save;
3228   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3229 #endif
3230
3231   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3232   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3233   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3234   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3235
3236   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3237
3238 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3239   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3240 #endif
3241
3242   /* By default, library functions can not throw.  */
3243   flags = ECF_NOTHROW;
3244
3245   switch (fn_type)
3246     {
3247     case LCT_NORMAL:
3248       break;
3249     case LCT_CONST:
3250       flags |= ECF_CONST;
3251       break;
3252     case LCT_PURE:
3253       flags |= ECF_PURE;
3254       break;
3255     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3256       flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3257       break;
3258     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3259       flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3260       break;
3261     case LCT_NORETURN:
3262       flags |= ECF_NORETURN;
3263       break;
3264     case LCT_THROW:
3265       flags = ECF_NORETURN;
3266       break;
3267     case LCT_RETURNS_TWICE:
3268       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3269       break;
3270     }
3271   fun = orgfun;
3272
3273   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3274      what we need.  */
3275   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3276     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3277
3278   /* If this kind of value comes back in memory,
3279      decide where in memory it should come back.  */
3280   if (outmode != VOIDmode)
3281     {
3282       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3283       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3284         {
3285 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3286           rtx pointer_reg
3287             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3288           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3289           pcc_struct_value = 1;
3290           if (value == 0)
3291             value = gen_reg_rtx (outmode);
3292 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3293           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3294           if (value != 0 && MEM_P (value))
3295             mem_value = value;
3296           else
3297             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3298 #endif
3299           /* This call returns a big structure.  */
3300           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3301         }
3302     }
3303   else
3304     tfom = void_type_node;
3305
3306   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3307
3308   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3309      and into a vector ARGVEC.
3310
3311      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3312      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3313      library functions shouldn't have many args.  */
3314
3315   argvec = alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3316   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3317
3318 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3319   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3320 #else
3321   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3322 #endif
3323
3324   args_size.constant = 0;
3325   args_size.var = 0;
3326
3327   count = 0;
3328
3329   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3330      if a libcall is deleted.  */
3331   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3332     start_sequence ();
3333
3334   push_temp_slots ();
3335
3336   /* If there's a structure value address to be passed,
3337      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3338   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3339     {
3340       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3341       
3342       nargs++;
3343
3344       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3345       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3346           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3347         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3348
3349       argvec[count].value = addr;
3350       argvec[count].mode = Pmode;
3351       argvec[count].partial = 0;
3352
3353       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3354       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, Pmode,
3355                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3356
3357       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3358 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3359                            1,
3360 #else
3361                            argvec[count].reg != 0,
3362 #endif
3363                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3364
3365       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3366           || reg_parm_stack_space > 0)
3367         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3368
3369       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3370
3371       count++;
3372     }
3373
3374   for (; count < nargs; count++)
3375     {
3376       rtx val = va_arg (p, rtx);
3377       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3378
3379       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3380          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3381       gcc_assert (mode != BLKmode
3382                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3383
3384       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3385       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3386           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3387         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3388
3389       if (pass_by_reference (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3390         {
3391           rtx slot;
3392           int must_copy
3393             = !reference_callee_copied (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3394
3395           /* loop.c won't look at CALL_INSN_FUNCTION_USAGE of const/pure
3396              functions, so we have to pretend this isn't such a function.  */
3397           if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3398             {
3399               rtx insns = get_insns ();
3400               end_sequence ();
3401               emit_insn (insns);
3402             }
3403           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3404
3405           /* If this was a CONST function, it is now PURE since
3406              it now reads memory.  */
3407           if (flags & ECF_CONST)
3408             {
3409               flags &= ~ECF_CONST;
3410               flags |= ECF_PURE;
3411             }
3412
3413           if (GET_MODE (val) == MEM && !must_copy)
3414             slot = val;
3415           else
3416             {
3417               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3418                                   0, 1, 1);
3419               emit_move_insn (slot, val);
3420             }
3421
3422           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3423                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3424                                            call_fusage);
3425           if (must_copy)
3426             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3427                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3428                                                               slot),
3429                                              call_fusage);
3430
3431           mode = Pmode;
3432           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3433         }
3434
3435       argvec[count].value = val;
3436       argvec[count].mode = mode;
3437
3438       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3439
3440       argvec[count].partial
3441         = targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3442
3443       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3444 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3445                            1,
3446 #else
3447                            argvec[count].reg != 0,
3448 #endif
3449                            argvec[count].partial,
3450                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3451
3452       gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3453
3454       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3455           || reg_parm_stack_space > 0)
3456         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3457
3458       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3459     }
3460
3461   /* If this machine requires an external definition for library
3462      functions, write one out.  */
3463   assemble_external_libcall (fun);
3464
3465   original_args_size = args_size;
3466   args_size.constant = (((args_size.constant
3467                           + stack_pointer_delta
3468                           + STACK_BYTES - 1)
3469                           / STACK_BYTES
3470                           * STACK_BYTES)
3471                          - stack_pointer_delta);
3472
3473   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3474                             reg_parm_stack_space);
3475
3476 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3477   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3478 #endif
3479
3480   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3481     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3482
3483   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3484     {
3485       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3486          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3487          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3488          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3489
3490          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3491          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3492          stack usage map from the old one.
3493
3494          Another approach might be to try to reorder the argument
3495          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3496
3497       needed = args_size.constant;
3498
3499 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3500       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3501          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3502          is the responsibility of the caller.  */
3503       needed += reg_parm_stack_space;
3504 #endif
3505
3506 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3507       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3508                                          needed + 1);
3509 #else
3510       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3511                                          needed);
3512 #endif
3513       stack_usage_map_buf = xmalloc (highest_outgoing_arg_in_use);
3514       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3515
3516       if (initial_highest_arg_in_use)
3517         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3518                 initial_highest_arg_in_use);
3519
3520       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3521         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3522                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3523       needed = 0;
3524
3525       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3526          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3527          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3528          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3529
3530       if (virtuals_instantiated)
3531         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3532       else
3533         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3534     }
3535   else
3536     {
3537       if (!PUSH_ARGS)
3538         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3539     }
3540
3541   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3542      before the first push (the last arg).  */
3543   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3544     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3545                                 - original_args_size.constant));
3546
3547   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3548     {
3549       inc = -1;
3550       argnum = nargs - 1;
3551     }
3552   else
3553     {
3554       inc = 1;
3555       argnum = 0;
3556     }
3557
3558 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3559   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3560     {
3561       /* The argument list is the property of the called routine and it
3562          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3563          parameters, we must save and restore it.  */
3564       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3565                                             &low_to_save, &high_to_save);
3566     }
3567 #endif
3568
3569   /* Push the args that need to be pushed.  */
3570
3571   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3572      are to be pushed.  */
3573   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3574     {
3575       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3576       rtx val = argvec[argnum].value;
3577       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3578       int partial = argvec[argnum].partial;
3579       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3580
3581       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3582         {
3583           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3584             {
3585               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3586                  stack area, save any previous data at that location.  */
3587
3588 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3589               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3590                  with positive values.  */
3591               upper_bound = -argvec[argnum].locate.offset.constant + 1;
3592               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3593 #else
3594               lower_bound = argvec[argnum].locate.offset.constant;
3595               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3596 #endif
3597
3598               i = lower_bound;
3599               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3600                  it has already been saved.  */
3601               if (i < reg_parm_stack_space)
3602                 i = reg_parm_stack_space;
3603               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3604                 i++;
3605
3606               if (i < upper_bound)
3607                 {
3608                   /* We need to make a save area.  */
3609                   unsigned int size
3610                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3611                   enum machine_mode save_mode
3612                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3613                   rtx adr
3614                     = plus_constant (argblock,
3615                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3616                   rtx stack_area
3617                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3618
3619                   if (save_mode == BLKmode)
3620                     {
3621                       argvec[argnum].save_area
3622                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3623                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3624                                              0);
3625
3626                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3627                                        stack_area,
3628                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3629                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3630                     }
3631                   else
3632                     {
3633                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3634
3635                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3636                     }
3637                 }
3638             }
3639
3640           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, PARM_BOUNDARY,
3641                           partial, reg, 0, argblock,
3642                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3643                           reg_parm_stack_space,
3644                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3645
3646           /* Now mark the segment we just used.  */
3647           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3648             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3649               stack_usage_map[i] = 1;
3650
3651           NO_DEFER_POP;
3652
3653           if (flags & ECF_CONST)
3654             {
3655               rtx use;
3656
3657               /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
3658                  values are live.  */
3659               if (argblock)
3660                 use = plus_constant (argblock,
3661                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3662               else
3663                 /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
3664                    exactly this argument is won't work, because the
3665                    auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
3666                    that we access something with a known mode somewhere on
3667                    the stack.  */
3668                 use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3669                                     gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
3670               use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
3671               use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
3672               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
3673             }
3674         }
3675     }
3676
3677   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3678      after pushing the last arg.  */
3679   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3680     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3681                                 - original_args_size.constant));
3682
3683   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3684     argnum = nargs - 1;
3685   else
3686     argnum = 0;
3687
3688   fun = prepare_call_address (fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3689
3690   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3691
3692   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3693      are to be pushed.  */
3694   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3695     {
3696       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3697       rtx val = argvec[argnum].value;
3698       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3699       int partial = argvec[argnum].partial;
3700
3701       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3702          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3703       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3704         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3705       else if (reg != 0 && partial == 0)
3706         emit_move_insn (reg, val);
3707
3708       NO_DEFER_POP;
3709     }
3710
3711   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3712   for (count = 0; count < nargs; count++)
3713     {
3714       rtx reg = argvec[count].reg;
3715       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3716         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3717       else if (reg != 0)
3718         use_reg (&call_fusage, reg);
3719     }
3720
3721   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3722   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
3723     {
3724       emit_move_insn (struct_value,
3725                       force_reg (Pmode,
3726                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3727                                                 NULL_RTX)));
3728       if (REG_P (struct_value))
3729         use_reg (&call_fusage, struct_value);
3730     }
3731
3732   /* Don't allow popping to be deferred, since then
3733      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
3734   NO_DEFER_POP;
3735   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
3736             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
3737
3738   /* Stack must be properly aligned now.  */
3739   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
3740                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
3741
3742   before_call = get_last_insn ();
3743
3744   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
3745      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
3746   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
3747      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
3748      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
3749      no impact, so we pretend it is unknown.  */
3750
3751   emit_call_1 (fun, NULL,
3752                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
3753                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
3754                original_args_size.constant, args_size.constant,
3755                struct_value_size,
3756                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
3757                valreg,
3758                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
3759
3760   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3761      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3762      inform flow that control does not fall through.  */
3763
3764   if (flags & ECF_NORETURN)
3765     {
3766       /* The barrier note must be emitted
3767          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
3768          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3769
3770       rtx last = get_last_insn ();
3771       while (!CALL_P (last))
3772         {
3773           last = PREV_INSN (last);
3774           /* There was no CALL_INSN?  */
3775           gcc_assert (last != before_call);
3776         }
3777
3778       emit_barrier_after (last);
3779     }
3780
3781   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
3782   OK_DEFER_POP;
3783
3784   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3785      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3786      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3787      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3788   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3789     {
3790       rtx insns;
3791
3792       if (valreg == 0)
3793         {
3794           insns = get_insns ();
3795           end_sequence ();
3796           emit_insn (insns);
3797         }
3798       else
3799         {
3800           rtx note = 0;
3801           rtx temp;
3802           int i;
3803
3804           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3805             {
3806               temp = gen_reg_rtx (outmode);
3807               emit_group_store (temp, valreg, NULL_TREE,
3808                                 GET_MODE_SIZE (outmode));
3809               valreg = temp;
3810             }
3811
3812           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3813
3814           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3815              arguments in order as well as the function name.  */
3816           for (i = 0; i < nargs; i++)
3817             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
3818           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
3819
3820           insns = get_insns ();
3821           end_sequence ();
3822
3823           if (flags & ECF_PURE)
3824             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3825                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
3826                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
3827                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
3828                         note);
3829
3830           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3831
3832           valreg = temp;
3833         }
3834     }
3835   pop_temp_slots ();
3836
3837   /* Copy the value to the right place.  */
3838   if (outmode != VOIDmode && retval)
3839     {
3840       if (mem_value)
3841         {
3842           if (value == 0)
3843             value = mem_value;
3844           if (value != mem_value)
3845             emit_move_insn (value, mem_value);
3846         }
3847       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3848         {
3849           if (value == 0)
3850             value = gen_reg_rtx (outmode);
3851           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
3852         }
3853       else if (value != 0)
3854         emit_move_insn (value, valreg);
3855       else
3856         value = valreg;
3857     }
3858
3859   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3860     {
3861 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3862       if (save_area)
3863         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3864                                      high_to_save, low_to_save);
3865 #endif
3866
3867       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3868       for (count = 0; count < nargs; count++)
3869         if (argvec[count].save_area)
3870           {
3871             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
3872             rtx adr = plus_constant (argblock,
3873                                      argvec[count].locate.offset.constant);
3874             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3875                                           memory_address (save_mode, adr));
3876
3877             if (save_mode == BLKmode)
3878               emit_block_move (stack_area,
3879                                validize_mem (argvec[count].save_area),
3880                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
3881                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
3882             else
3883               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
3884           }
3885
3886       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3887       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3888     }
3889
3890   if (stack_usage_map_buf)
3891     free (stack_usage_map_buf);
3892
3893   return value;
3894
3895 }
3896 \f
3897 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
3898    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
3899    for a value of mode OUTMODE,
3900    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
3901    and machine_modes to convert them to.
3902
3903    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for `const'
3904    calls, LCT_PURE for `pure' calls, LCT_CONST_MAKE_BLOCK for `const' calls
3905    which should be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes,
3906    LCT_PURE_MAKE_BLOCK for `purep' calls which should be enclosed in
3907    REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes with extra (use (memory (scratch)),
3908    or other LCT_ value for other types of library calls.  */
3909
3910 void
3911 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
3912                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3913 {
3914   va_list p;
3915
3916   va_start (p, nargs);
3917   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
3918   va_end (p);
3919 }
3920 \f
3921 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
3922    comes second and says where to store the result.
3923    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
3924    to return the value.
3925
3926    This function returns an rtx for where the value is to be found.
3927    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
3928
3929 rtx
3930 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
3931                          enum libcall_type fn_type,
3932                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3933 {
3934   rtx result;
3935   va_list p;
3936
3937   va_start (p, nargs);
3938   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
3939                                       nargs, p);
3940   va_end (p);
3941
3942   return result;
3943 }
3944 \f
3945 /* Store a single argument for a function call
3946    into the register or memory area where it must be passed.
3947    *ARG describes the argument value and where to pass it.
3948
3949    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
3950    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
3951
3952    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
3953    so must be careful about how the stack is used.
3954
3955    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
3956    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
3957    that we need not worry about saving and restoring the stack.
3958
3959    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
3960
3961    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
3962    zero otherwise.  */
3963
3964 static int
3965 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
3966                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
3967 {
3968   tree pval = arg->tree_value;
3969   rtx reg = 0;
3970   int partial = 0;
3971   int used = 0;
3972   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
3973   int sibcall_failure = 0;
3974
3975   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
3976     return 1;
3977
3978   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
3979      this argument.  */
3980   push_temp_slots ();
3981
3982   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
3983     {
3984       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
3985          save any previous data at that location.  */
3986       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
3987         {
3988 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3989           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3990              with positive values.  */
3991           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
3992             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
3993           else
3994             upper_bound = 0;
3995
3996           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
3997 #else
3998           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
3999             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4000           else
4001             lower_bound = 0;
4002
4003           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4004 #endif
4005
4006           i = lower_bound;
4007           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4008              it has already been saved.  */
4009           if (i < reg_parm_stack_space)
4010             i = reg_parm_stack_space;
4011           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4012             i++;
4013
4014           if (i < upper_bound)
4015             {
4016               /* We need to make a save area.  */
4017               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4018               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4019               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4020               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4021
4022               if (save_mode == BLKmode)
4023                 {
4024                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4025                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4026                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4027
4028                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4029                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4030                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4031                                    expr_size (arg->tree_value),
4032                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4033                 }
4034               else
4035                 {
4036                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4037                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4038                 }
4039             }
4040         }
4041     }
4042
4043   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4044      set up the register and number of words.  */
4045   if (! arg->pass_on_stack)
4046     {
4047       if (flags & ECF_SIBCALL)
4048         reg = arg->tail_call_reg;
4049       else
4050         reg = arg->reg;
4051       partial = arg->partial;
4052     }
4053
4054   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4055      this case.  */
4056   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4057   
4058   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4059      here.  */
4060   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4061     reg = 0;
4062
4063   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4064      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4065   if (arg->value == 0)
4066     {
4067       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4068          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4069          expand_call must take special action to preserve the argument list
4070          if it is called recursively.
4071
4072          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4073          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4074          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4075
4076          If this argument is initialized by a function which takes the
4077          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4078          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4079          insufficient and expand_call must push the stack around the
4080          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4081
4082          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4083          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4084
4085       if (arg->pass_on_stack)
4086         stack_arg_under_construction++;
4087
4088       arg->value = expand_expr (pval,
4089                                 (partial
4090                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4091                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4092                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4093
4094       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4095          doesn't agree, convert the mode.  */
4096
4097       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4098         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4099                                     arg->value, arg->unsignedp);
4100
4101       if (arg->pass_on_stack)
4102         stack_arg_under_construction--;
4103     }
4104
4105   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4106   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4107       && MEM_P (arg->value)
4108       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4109                                                arg->locate.size.constant))
4110     sibcall_failure = 1;
4111
4112   /* Don't allow anything left on stack from computation
4113      of argument to alloca.  */
4114   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4115     do_pending_stack_adjust ();
4116
4117   if (arg->value == arg->stack)
4118     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4119     ;
4120   else if (arg->mode != BLKmode)
4121     {
4122       int size;
4123
4124       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4125          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4126          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4127
4128          Push it, and if its size is less than the
4129          amount of space allocated to it,
4130          also bump stack pointer by the additional space.
4131          Note that in C the default argument promotions
4132          will prevent such mismatches.  */
4133
4134       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4135       /* Compute how much space the push instruction will push.
4136          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4137          pointer by a halfword.  */
4138 #ifdef PUSH_ROUNDING
4139       size = PUSH_ROUNDING (size);
4140 #endif
4141       used = size;
4142
4143       /* Compute how much space the argument should get:
4144          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4145       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4146         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4147                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4148                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4149
4150       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4151          This can either be done with push or copy insns.  */
4152       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4153                       PARM_BOUNDARY, partial, reg, used - size, argblock,
4154                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4155                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4156
4157       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4158          in the stack.  */
4159       if (partial == 0)
4160         arg->value = arg->stack;
4161     }
4162   else
4163     {
4164       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4165
4166       unsigned int parm_align;
4167       int excess;
4168       rtx size_rtx;
4169
4170       /* Pushing a nonscalar.
4171          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4172          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4173
4174       /* Round its size up to a multiple
4175          of the allocation unit for arguments.  */
4176
4177       if (arg->locate.size.var != 0)
4178         {
4179           excess = 0;
4180           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4181         }
4182       else
4183         {
4184           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4185              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4186           excess = (arg->locate.size.constant
4187                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4188                     + partial);
4189           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4190                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
4191         }
4192
4193       parm_align = arg->locate.boundary;
4194
4195       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4196          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4197       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4198         {
4199           if (arg->locate.size.var)
4200             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4201           else if (excess)
4202             {
4203               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4204               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4205             }
4206         }
4207
4208       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4209         {
4210           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4211              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4212           rtx x = arg->value;
4213           int i = 0;
4214
4215           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4216               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4217                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4218                      current_function_internal_arg_pointer
4219                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4220             {
4221               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4222                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4223
4224               /* expand_call should ensure this.  */
4225               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4226                           && GET_CODE (size_rtx) == CONST_INT);
4227
4228               if (arg->locate.offset.constant > i)
4229                 {
4230                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4231                     sibcall_failure = 1;
4232                 }
4233               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4234                 {
4235                   if (i < arg->locate.offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4236                     sibcall_failure = 1;
4237                 }
4238             }
4239         }
4240
4241       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4242                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4243                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4244                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4245
4246       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4247          in the stack.
4248
4249          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4250          address of the data, so that we can load it directly into a
4251          register, here we want the address of the stack slot, so that
4252          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4253          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4254       if (partial == 0)
4255         arg->value = arg->stack_slot;
4256     }
4257
4258   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4259     {
4260       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4261       arg->parallel_value
4262         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4263                                       int_size_in_bytes (type));
4264     }
4265
4266   /* Mark all slots this store used.  */
4267   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4268       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4269     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4270       stack_usage_map[i] = 1;
4271
4272   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4273      be deferred during the rest of the arguments.  */
4274   NO_DEFER_POP;
4275
4276   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4277      that we might have taken the address of something and pushed that
4278      as an operand.  */
4279   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4280   free_temp_slots ();
4281   pop_temp_slots ();
4282
4283   return sibcall_failure;
4284 }
4285
4286 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4287
4288 bool
4289 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4290                              tree type)
4291 {
4292   if (!type)
4293     return false;
4294
4295   /* If the type has variable size...  */
4296   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4297     return true;
4298
4299   /* If the type is marked as addressable (it is required
4300      to be constructed into the stack)...  */
4301   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4302     return true;
4303
4304   return false;
4305 }
4306
4307 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4308    takes trailing padding of a structure into account.  */
4309 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4310
4311 bool
4312 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, tree type)
4313 {
4314   if (!type)
4315     return false;
4316
4317   /* If the type has variable size...  */
4318   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4319     return true;
4320
4321   /* If the type is marked as addressable (it is required
4322      to be constructed into the stack)...  */
4323   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4324     return true;
4325
4326   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4327      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4328   if (mode == BLKmode
4329       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4330       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4331           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4332     return true;
4333
4334   return false;
4335 }