OSDN Git Service

2009-05-06 Le-Chun Wu <lcwu@google.com>
[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, 2006, 2007, 2008, 2009
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 3, 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 COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "gimple.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 #include "dbgcnt.h"
45 #include "tree-flow.h"
46
47 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
48 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
49
50 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
51
52 struct arg_data
53 {
54   /* Tree node for this argument.  */
55   tree tree_value;
56   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
57   enum machine_mode mode;
58   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
59   rtx value;
60   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
61   rtx initial_value;
62   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
63      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
64      registers.  */
65   rtx reg;
66   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
67      This is not the same register as for normal calls on machines with
68      register windows.  */
69   rtx tail_call_reg;
70   /* If REG is a PARALLEL, this is a copy of VALUE pulled into the correct
71      form for emit_group_move.  */
72   rtx parallel_value;
73   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
74      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
75   int unsignedp;
76   /* Number of bytes to put in registers.  0 means put the whole arg
77      in registers.  Also 0 if not passed in registers.  */
78   int partial;
79   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
80      Note that some arguments may be passed on the stack
81      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
82      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
83   int pass_on_stack;
84   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
85   struct locate_and_pad_arg_data locate;
86   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
87      has already been done if STACK == VALUE.  */
88   rtx stack;
89   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
90      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
91      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
92   rtx stack_slot;
93   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
94   rtx save_area;
95   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
96      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
97      block pointed to by this field.  The next field says how many
98      word-sized pseudos we made.  */
99   rtx *aligned_regs;
100   int n_aligned_regs;
101 };
102
103 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
104    the corresponding stack location has been used.
105    This vector is used to prevent a function call within an argument from
106    clobbering any stack already set up.  */
107 static char *stack_usage_map;
108
109 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
110 static int highest_outgoing_arg_in_use;
111
112 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
113    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
114    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
115    to use parent's incoming argument slots when they have been already
116    overwritten with tail call arguments.  */
117 static sbitmap stored_args_map;
118
119 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
120    initialized with a constructor call (including a C function that
121    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
122    to make sure the object being constructed does not overlap the
123    argument list for the constructor call.  */
124 static int stack_arg_under_construction;
125
126 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
127                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
128                          CUMULATIVE_ARGS *);
129 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
130 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
131 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
132 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
133                                       struct args_size *);
134 static void precompute_arguments (int, struct arg_data *);
135 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, tree, tree, int);
136 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
137                                              struct args_size *, int,
138                                              tree, tree,
139                                              tree, tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
140                                              rtx *, int *, int *, int *,
141                                              bool *, bool);
142 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
143 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
144 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
145                                       int, int *);
146 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
147                                       enum machine_mode, int, va_list);
148 static int special_function_p (const_tree, int);
149 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
150 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
151
152 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
153                                                       unsigned int);
154 static tree split_complex_types (tree);
155
156 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
157 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
158 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
159 #endif
160 \f
161 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
162    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
163    if FNDECL is a nested function.
164
165    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
166    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
167
168 rtx
169 prepare_call_address (rtx funexp, rtx static_chain_value,
170                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
171 {
172   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
173      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
174   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
175     /* If we are using registers for parameters, force the
176        function address into a register now.  */
177     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
178               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
179               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
180   else if (! sibcallp)
181     {
182 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
183       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
184         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
185 #endif
186     }
187
188   if (static_chain_value != 0)
189     {
190       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
191       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
192
193       if (REG_P (static_chain_rtx))
194         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
195     }
196
197   return funexp;
198 }
199
200 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
201    and optionally pop the results.
202    The CALL_INSN is the first insn generated.
203
204    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
205    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
206
207    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
208    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
209    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
210    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
211    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
212
213    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
214    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
215    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
216    both to put into the call insn and to generate explicit popping
217    code if necessary.
218
219    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
220    It is zero if this call doesn't want a structure value.
221
222    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
223      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
224    just after all the args have had their registers assigned.
225    This could be whatever you like, but normally it is the first
226    arg-register beyond those used for args in this call,
227    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
228    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
229
230    VALREG is a hard register in which a value is returned,
231    or 0 if the call does not return a value.
232
233    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
234    the args to this call were processed.
235    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
236
237    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
238    denote registers used by the called function.  */
239
240 static void
241 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
242              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
243              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
244              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
245              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
246              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
247              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
248              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
249 {
250   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
251   rtx call_insn;
252   int already_popped = 0;
253   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
254 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
255   rtx struct_value_size_rtx;
256   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
257 #endif
258
259 #ifdef CALL_POPS_ARGS
260   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
261 #endif
262
263   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
264      and we don't want to load it into a register as an optimization,
265      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
266   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
267     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
268
269 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
270   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
271       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
272       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
273     {
274       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
275       rtx pat;
276
277       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
278          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
279
280       if (valreg)
281         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
282                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
283                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
284                                      n_pop);
285       else
286         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
287                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
288
289       emit_call_insn (pat);
290       already_popped = 1;
291     }
292   else
293 #endif
294
295 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
296   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
297      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
298      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
299      even if the call has no arguments to pop.  */
300 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
301   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
302       && n_popped > 0)
303 #else
304   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
305 #endif
306     {
307       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
308       rtx pat;
309
310       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
311          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
312
313       if (valreg)
314         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
315                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
316                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
317       else
318         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
319                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
320
321       emit_call_insn (pat);
322       already_popped = 1;
323     }
324   else
325 #endif
326
327 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
328   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
329       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
330     {
331       if (valreg)
332         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
333                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
334                                            rounded_stack_size_rtx,
335                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
336       else
337         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
338                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
339                                      struct_value_size_rtx));
340     }
341   else
342 #endif
343
344 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
345   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
346     {
347       if (valreg)
348         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
349                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
350                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
351                                         NULL_RTX));
352       else
353         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
354                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
355                                   struct_value_size_rtx));
356     }
357   else
358 #endif
359     gcc_unreachable ();
360
361   /* Find the call we just emitted.  */
362   call_insn = last_call_insn ();
363
364   /* Put the register usage information there.  */
365   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
366
367   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
368   if (ecf_flags & ECF_CONST)
369     RTL_CONST_CALL_P (call_insn) = 1;
370
371   /* If this is a pure call, then set the insn's unchanging bit.  */
372   if (ecf_flags & ECF_PURE)
373     RTL_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
374
375   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
376   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
377     RTL_LOOPING_CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
378
379   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
380      effect.  */
381   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
382     add_reg_note (call_insn, REG_EH_REGION, const0_rtx);
383   else
384     {
385       int rn = lookup_expr_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         add_reg_note (call_insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
391     }
392
393   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
394     add_reg_note (call_insn, REG_NORETURN, const0_rtx);
395
396   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
397     {
398       add_reg_note (call_insn, REG_SETJMP, const0_rtx);
399       cfun->calls_setjmp = 1;
400     }
401
402   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
403
404   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
405      if the context of the call as a whole permits.  */
406   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
407
408   if (n_popped > 0)
409     {
410       if (!already_popped)
411         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
412           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
413                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
414                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
415       rounded_stack_size -= n_popped;
416       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
417       stack_pointer_delta -= n_popped;
418
419       /* If popup is needed, stack realign must use DRAP  */
420       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
421         crtl->need_drap = true;
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_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 (const_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 _, __, __x or __builtin_.  */
502       if (name[0] == '_')
503         {
504           if (name[1] == '_'
505               && name[2] == 'b'
506               && !strncmp (name + 3, "uiltin_", 7))
507             tname += 10;
508           else if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
509             tname += 3;
510           else if (name[1] == '_')
511             tname += 2;
512           else
513             tname += 1;
514         }
515
516       if (tname[0] == 's')
517         {
518           if ((tname[1] == 'e'
519                && (! strcmp (tname, "setjmp")
520                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
521               || (tname[1] == 'i'
522                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
523               || (tname[1] == 'a'
524                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
525             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
526
527           if (tname[1] == 'i'
528               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
529             flags |= ECF_NORETURN;
530         }
531       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
532                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
533                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
534                    && ! strcmp (tname, "vfork"))
535                || (tname[0] == 'g' && tname[1] == 'e'
536                    && !strcmp (tname, "getcontext")))
537         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
538
539       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
540                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
541         flags |= ECF_NORETURN;
542     }
543
544   return flags;
545 }
546
547 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
548
549 int
550 setjmp_call_p (const_tree fndecl)
551 {
552   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
553 }
554
555
556 /* Return true if STMT is an alloca call.  */
557
558 bool
559 gimple_alloca_call_p (const_gimple stmt)
560 {
561   tree fndecl;
562
563   if (!is_gimple_call (stmt))
564     return false;
565
566   fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
567   if (fndecl && (special_function_p (fndecl, 0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
568     return true;
569
570   return false;
571 }
572
573 /* Return true when exp contains alloca call.  */
574
575 bool
576 alloca_call_p (const_tree exp)
577 {
578   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
579       && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (exp)) == ADDR_EXPR
580       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0)) == FUNCTION_DECL)
581       && (special_function_p (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0), 0)
582           & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
583     return true;
584   return false;
585 }
586
587 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
588
589 int
590 flags_from_decl_or_type (const_tree exp)
591 {
592   int flags = 0;
593   const_tree type = exp;
594
595   if (DECL_P (exp))
596     {
597       type = TREE_TYPE (exp);
598
599       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
600       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
601         flags |= ECF_MALLOC;
602
603       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
604       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
605         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
606
607       /* Process the pure and const attributes.  */
608       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
609         flags |= ECF_CONST;
610       if (DECL_PURE_P (exp))
611         flags |= ECF_PURE;
612       if (DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (exp))
613         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
614
615       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
616         flags |= ECF_NOVOPS;
617
618       if (TREE_NOTHROW (exp))
619         flags |= ECF_NOTHROW;
620
621       flags = special_function_p (exp, flags);
622     }
623   else if (TYPE_P (exp) && TYPE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
624     flags |= ECF_CONST;
625
626   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
627     flags |= ECF_NORETURN;
628
629   return flags;
630 }
631
632 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
633
634 int
635 call_expr_flags (const_tree t)
636 {
637   int flags;
638   tree decl = get_callee_fndecl (t);
639
640   if (decl)
641     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
642   else
643     {
644       t = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (t));
645       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
646         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
647       else
648         flags = 0;
649     }
650
651   return flags;
652 }
653
654 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
655    into fields within the ARGS array.
656
657    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
658
659    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
660
661 static void
662 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
663                                 int *reg_parm_seen)
664 {
665   int i;
666
667   *reg_parm_seen = 0;
668
669   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
670     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
671       {
672         *reg_parm_seen = 1;
673
674         if (args[i].value == 0)
675           {
676             push_temp_slots ();
677             args[i].value = expand_normal (args[i].tree_value);
678             preserve_temp_slots (args[i].value);
679             pop_temp_slots ();
680           }
681
682         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
683            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
684         if (CONSTANT_P (args[i].value)
685             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
686           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
687
688         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
689            do it now.  */
690
691         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
692           args[i].value
693             = convert_modes (args[i].mode,
694                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
695                              args[i].value, args[i].unsignedp);
696
697         /* If we're going to have to load the value by parts, pull the
698            parts into pseudos.  The part extraction process can involve
699            non-trivial computation.  */
700         if (GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL)
701           {
702             tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
703             args[i].parallel_value
704               = emit_group_load_into_temps (args[i].reg, args[i].value,
705                                             type, int_size_in_bytes (type));
706           }
707
708         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
709            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
710            into the hard reg.
711
712            For small register classes, also do this if this call uses
713            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
714            loading the parameters registers.  */
715
716         else if ((! (REG_P (args[i].value)
717                      || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
718                          && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
719                  && args[i].mode != BLKmode
720                  && rtx_cost (args[i].value, SET, optimize_insn_for_speed_p ())
721                     > COSTS_N_INSNS (1)
722                  && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
723                      || optimize))
724           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
725       }
726 }
727
728 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
729
730   /* The argument list is the property of the called routine and it
731      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
732      parameters, we must save and restore it.  */
733
734 static rtx
735 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
736 {
737   int low;
738   int high;
739
740   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
741   high = reg_parm_stack_space;
742 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
743   high += 1;
744 #endif
745   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
746     high = highest_outgoing_arg_in_use;
747
748   for (low = 0; low < high; low++)
749     if (stack_usage_map[low] != 0)
750       {
751         int num_to_save;
752         enum machine_mode save_mode;
753         int delta;
754         rtx stack_area;
755         rtx save_area;
756
757         while (stack_usage_map[--high] == 0)
758           ;
759
760         *low_to_save = low;
761         *high_to_save = high;
762
763         num_to_save = high - low + 1;
764         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
765
766         /* If we don't have the required alignment, must do this
767            in BLKmode.  */
768         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
769                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
770           save_mode = BLKmode;
771
772 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
773         delta = -high;
774 #else
775         delta = low;
776 #endif
777         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
778                                   memory_address (save_mode,
779                                                   plus_constant (argblock,
780                                                                  delta)));
781
782         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
783         if (save_mode == BLKmode)
784           {
785             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
786             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
787                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
788           }
789         else
790           {
791             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
792             emit_move_insn (save_area, stack_area);
793           }
794
795         return save_area;
796       }
797
798   return NULL_RTX;
799 }
800
801 static void
802 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
803 {
804   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
805   int delta;
806   rtx stack_area;
807
808 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
809   delta = -high_to_save;
810 #else
811   delta = low_to_save;
812 #endif
813   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
814                             memory_address (save_mode,
815                                             plus_constant (argblock, delta)));
816   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
817
818   if (save_mode != BLKmode)
819     emit_move_insn (stack_area, save_area);
820   else
821     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
822                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
823                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
824 }
825 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
826
827 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
828    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
829    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
830    which we will later copy into the appropriate hard registers.
831
832    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
833    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
834    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
835
836 static void
837 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
838 {
839   int i, j;
840
841   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
842     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
843         && args[i].mode == BLKmode
844         && MEM_P (args[i].value)
845         && (MEM_ALIGN (args[i].value)
846             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
847       {
848         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
849         int endian_correction = 0;
850
851         if (args[i].partial)
852           {
853             gcc_assert (args[i].partial % UNITS_PER_WORD == 0);
854             args[i].n_aligned_regs = args[i].partial / UNITS_PER_WORD;
855           }
856         else
857           {
858             args[i].n_aligned_regs
859               = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
860           }
861
862         args[i].aligned_regs = XNEWVEC (rtx, args[i].n_aligned_regs);
863
864         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
865            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
866            this means we must skip the empty high order bytes when
867            calculating the bit offset.  */
868         if (bytes < UNITS_PER_WORD
869 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
870             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
871                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
872                 == downward)
873 #else
874             && BYTES_BIG_ENDIAN
875 #endif
876             )
877           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
878
879         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
880           {
881             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
882             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
883             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
884
885             args[i].aligned_regs[j] = reg;
886             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
887                                       word_mode, word_mode);
888
889             /* There is no need to restrict this code to loading items
890                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
891                load up entire word sized registers efficiently.
892
893                ??? This may not be needed anymore.
894                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
895                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
896                the register later passes know the first AND to zero out the
897                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
898                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
899
900             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
901
902             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
903             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
904                              word);
905           }
906       }
907 }
908
909 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
910    CALL_EXPR EXP.  
911
912    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
913
914    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
915
916    STRUCT_VALUE_ADDR_VALUE is the implicit argument for a struct return
917    value, or null.
918
919    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
920
921    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
922    the next argument.
923
924    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
925    for arguments which are passed in registers.
926
927    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
928    and may be modified by this routine.
929
930    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
931    flags which may may be modified by this routine.
932
933    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
934    that requires allocation of stack space.
935
936    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
937    the thunked-to function.  */
938
939 static void
940 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
941                                  struct arg_data *args,
942                                  struct args_size *args_size,
943                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
944                                  tree exp, tree struct_value_addr_value,
945                                  tree fndecl, tree fntype,
946                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
947                                  int reg_parm_stack_space,
948                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
949                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
950                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
951 {
952   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
953   int inc;
954
955   /* Count arg position in order args appear.  */
956   int argpos;
957
958   int i;
959
960   args_size->constant = 0;
961   args_size->var = 0;
962
963   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
964      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
965      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
966
967   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
968     {
969       i = num_actuals - 1, inc = -1;
970       /* In this case, must reverse order of args
971          so that we compute and push the last arg first.  */
972     }
973   else
974     {
975       i = 0, inc = 1;
976     }
977
978   /* First fill in the actual arguments in the ARGS array, splitting
979      complex arguments if necessary.  */
980   {
981     int j = i;
982     call_expr_arg_iterator iter;
983     tree arg;
984
985     if (struct_value_addr_value)
986       {
987         args[j].tree_value = struct_value_addr_value;
988         j += inc;
989       }
990     FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
991       {
992         tree argtype = TREE_TYPE (arg);
993         if (targetm.calls.split_complex_arg
994             && argtype
995             && TREE_CODE (argtype) == COMPLEX_TYPE
996             && targetm.calls.split_complex_arg (argtype))
997           {
998             tree subtype = TREE_TYPE (argtype);
999             args[j].tree_value = build1 (REALPART_EXPR, subtype, arg);
1000             j += inc;
1001             args[j].tree_value = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, arg);
1002           }
1003         else
1004           args[j].tree_value = arg;
1005         j += inc;
1006       }
1007   }
1008
1009   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1010   for (argpos = 0; argpos < num_actuals; i += inc, argpos++)
1011     {
1012       tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1013       int unsignedp;
1014       enum machine_mode mode;
1015
1016       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1017       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1018         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1019
1020       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1021          pass the first field of the union.  We have already verified that
1022          the modes are the same.  */
1023       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1024         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1025
1026       /* Decide where to pass this arg.
1027
1028          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1029
1030          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1031          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
1032
1033          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1034          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1035          if args[i].reg is nonzero.
1036
1037          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1038          with those made by function.c.  */
1039
1040       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1041       if (pass_by_reference (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1042                              type, argpos < n_named_args))
1043         {
1044           bool callee_copies;
1045           tree base;
1046
1047           callee_copies
1048             = reference_callee_copied (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1049                                        type, argpos < n_named_args);
1050
1051           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1052              instead of making a copy.  */
1053           if (call_from_thunk_p
1054               || (callee_copies
1055                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1056                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1057                   && TREE_CODE (base) != SSA_NAME
1058                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1059             {
1060               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1061                  stored in the current function's frame.  */
1062               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1063                 *may_tailcall = false;
1064
1065               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr (args[i].tree_value);
1066               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1067
1068               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1069                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1070             }
1071           else
1072             {
1073               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1074                  function being called.  */
1075               rtx copy;
1076
1077               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1078                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST
1079                   || (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
1080                       && compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1081                                            STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
1082                 {
1083                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1084                      for it.  */
1085                   rtx size_rtx = expr_size (args[i].tree_value);
1086
1087                   if (*old_stack_level == 0)
1088                     {
1089                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1090                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1091                       pending_stack_adjust = 0;
1092                     }
1093
1094                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1095                                       allocate_dynamic_stack_space
1096                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1097                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1098                 }
1099               else
1100                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1101
1102               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0, false);
1103
1104               /* Just change the const function to pure and then let
1105                  the next test clear the pure based on
1106                  callee_copies.  */
1107               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1108                 {
1109                   *ecf_flags &= ~ECF_CONST;
1110                   *ecf_flags |= ECF_PURE;
1111                 }
1112
1113               if (!callee_copies && *ecf_flags & ECF_PURE)
1114                 *ecf_flags &= ~(ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1115
1116               args[i].tree_value
1117                 = build_fold_addr_expr (make_tree (type, copy));
1118               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1119               *may_tailcall = false;
1120             }
1121         }
1122
1123       mode = TYPE_MODE (type);
1124       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1125
1126       if (targetm.calls.promote_function_args (fndecl
1127                                                ? TREE_TYPE (fndecl)
1128                                                : fntype))
1129         mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1130
1131       args[i].unsignedp = unsignedp;
1132       args[i].mode = mode;
1133
1134       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1135                                   argpos < n_named_args);
1136 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1137       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1138          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1139          arguments have to go into the incoming registers.  */
1140       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1141                                                      argpos < n_named_args);
1142 #else
1143       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1144 #endif
1145
1146       if (args[i].reg)
1147         args[i].partial
1148           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1149                                              argpos < n_named_args);
1150
1151       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1152
1153       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1154          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1155          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1156       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1157           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1158         args[i].pass_on_stack = 1;
1159
1160       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1161          since we must evaluate the object into its final location.
1162
1163          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1164          to preallocate.  */
1165       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1166           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1167         *must_preallocate = 1;
1168
1169       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1170       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1171           || reg_parm_stack_space > 0
1172           || args[i].pass_on_stack)
1173         locate_and_pad_parm (mode, type,
1174 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1175                              1,
1176 #else
1177                              args[i].reg != 0,
1178 #endif
1179                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1180                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1181 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1182       else
1183         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1184            end it should be padded.  */
1185         args[i].locate.where_pad =
1186           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1187                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1188 #endif
1189
1190       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1191
1192       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1193       if (args[i].locate.size.var)
1194         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1195
1196       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1197          have been used, etc.  */
1198
1199       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1200                             argpos < n_named_args);
1201     }
1202 }
1203
1204 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1205    Return the original constant component of the argument block's size.
1206
1207    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1208    for arguments passed in registers.  */
1209
1210 static int
1211 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1212                              struct args_size *args_size,
1213                              tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
1214                              tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED,
1215                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1216 {
1217   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1218
1219   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1220      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1221      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1222   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1223     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1224
1225   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1226      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1227      and there may be a minimum required size.  */
1228
1229   if (args_size->var)
1230     {
1231       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1232       args_size->constant = 0;
1233
1234       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1235       if (preferred_stack_boundary > 1)
1236         {
1237           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1238              to add the delta, round and subtract the delta.
1239              Currently no machine description requires this support.  */
1240           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1241           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1242         }
1243
1244       if (reg_parm_stack_space > 0)
1245         {
1246           args_size->var
1247             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1248                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1249
1250           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1251              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1252           if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1253             args_size->var
1254               = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1255                             ssize_int (reg_parm_stack_space));
1256         }
1257     }
1258   else
1259     {
1260       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1261       if (preferred_stack_boundary < 1)
1262         preferred_stack_boundary = 1;
1263       args_size->constant = (((args_size->constant
1264                                + stack_pointer_delta
1265                                + preferred_stack_boundary - 1)
1266                               / preferred_stack_boundary
1267                               * preferred_stack_boundary)
1268                              - stack_pointer_delta);
1269
1270       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1271                                  reg_parm_stack_space);
1272
1273       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1274         args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1275     }
1276   return unadjusted_args_size;
1277 }
1278
1279 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1280
1281    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1282
1283    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1284
1285    ARGS is an array containing information for each argument; this
1286    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1287    precomputed argument.  */
1288
1289 static void
1290 precompute_arguments (int num_actuals, struct arg_data *args)
1291 {
1292   int i;
1293
1294   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1295      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1296
1297   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1298      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1299      function call which will store arguments on the stack.
1300      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1301      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1302      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1303      worse code)  */
1304   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1305     return;
1306
1307   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1308     {
1309       enum machine_mode mode;
1310
1311       if (TREE_CODE (args[i].tree_value) != CALL_EXPR)
1312         continue;
1313
1314       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1315       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1316
1317       args[i].initial_value = args[i].value
1318         = expand_normal (args[i].tree_value);
1319
1320       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1321       if (mode != args[i].mode)
1322         {
1323           args[i].value
1324             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1325                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1326 #if defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE) && !defined(PROMOTE_MODE)
1327           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1328              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1329              a SUBREG.  */
1330           if (REG_P (args[i].value)
1331               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1332             {
1333               args[i].initial_value
1334                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1335               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1336               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1337                                             args[i].unsignedp);
1338             }
1339 #endif
1340         }
1341     }
1342 }
1343
1344 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1345    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1346    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1347
1348 static int
1349 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals, 
1350                            struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1351 {
1352   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1353
1354      If we would have to push a partially-in-regs parm
1355      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1356
1357      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1358      alignment, we must preallocate.
1359
1360      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1361      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1362      size, preallocation is faster.
1363
1364      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1365      where stack alignment is required to be maintained between every
1366      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1367      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1368      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1369      PUSH_ROUNDING.  */
1370
1371   if (! must_preallocate)
1372     {
1373       int partial_seen = 0;
1374       int copy_to_evaluate_size = 0;
1375       int i;
1376
1377       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1378         {
1379           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1380             partial_seen = 1;
1381           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1382             must_preallocate = 1;
1383
1384           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1385               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1386                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1387                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1388                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1389             copy_to_evaluate_size
1390               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1391         }
1392
1393       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1394           && args_size->constant > 0)
1395         must_preallocate = 1;
1396     }
1397   return must_preallocate;
1398 }
1399
1400 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1401    and store it into the ARGS array.
1402
1403    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1404    validized when it is used.
1405
1406    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1407
1408 static void
1409 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1410 {
1411   if (argblock)
1412     {
1413       rtx arg_reg = argblock;
1414       int i, arg_offset = 0;
1415
1416       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1417         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1418
1419       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1420         {
1421           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1422           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1423           rtx addr;
1424           unsigned int align, boundary;
1425           unsigned int units_on_stack = 0;
1426           enum machine_mode partial_mode = VOIDmode;
1427
1428           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1429           if (! args[i].pass_on_stack
1430               && args[i].reg != 0
1431               && args[i].partial == 0)
1432             continue;
1433
1434           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1435             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1436           else
1437             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1438
1439           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1440
1441           if (args[i].partial != 0)
1442             {
1443               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1444                  Generate a simple memory reference of the correct size.  */
1445               units_on_stack = args[i].locate.size.constant;
1446               partial_mode = mode_for_size (units_on_stack * BITS_PER_UNIT,
1447                                             MODE_INT, 1);
1448               args[i].stack = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1449               set_mem_size (args[i].stack, GEN_INT (units_on_stack));
1450             }
1451           else
1452             {
1453               args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1454               set_mem_attributes (args[i].stack,
1455                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1456             }
1457           align = BITS_PER_UNIT;
1458           boundary = args[i].locate.boundary;
1459           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1460             align = boundary;
1461           else if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1462             {
1463               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1464               align = align & -align;
1465             }
1466           set_mem_align (args[i].stack, align);
1467
1468           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1469             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1470           else
1471             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1472
1473           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1474
1475           if (args[i].partial != 0)
1476             {
1477               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1478                  Generate a simple memory reference of the correct size.
1479                */
1480               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1481               set_mem_size (args[i].stack_slot, GEN_INT (units_on_stack));
1482             }
1483           else
1484             {
1485               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1486               set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1487                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1488             }
1489           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1490
1491           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1492              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1493              from function arguments with stores to outgoing arguments
1494              of sibling calls.  */
1495           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1496           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1497         }
1498     }
1499 }
1500
1501 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1502    in a call instruction.
1503
1504    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1505    FNDECL will be NULL_TREE.
1506
1507    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1508
1509 static rtx
1510 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1511 {
1512   rtx funexp;
1513
1514   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1515   if (fndecl)
1516     {
1517       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1518          make an external definition for it.  */
1519       if (!TREE_USED (fndecl) && fndecl != current_function_decl)
1520         {
1521           assemble_external (fndecl);
1522           TREE_USED (fndecl) = 1;
1523         }
1524
1525       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1526       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1527     }
1528   else
1529     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1530     {
1531       push_temp_slots ();
1532       funexp = expand_normal (addr);
1533       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1534     }
1535   return funexp;
1536 }
1537
1538 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1539    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1540    area.  This function is used to determine if we should give up a
1541    sibcall.  */
1542
1543 static bool
1544 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1545 {
1546   HOST_WIDE_INT i;
1547
1548   if (addr == crtl->args.internal_arg_pointer)
1549     i = 0;
1550   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1551            && XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1552            && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
1553     i = INTVAL (XEXP (addr, 1));
1554   /* Return true for arg pointer based indexed addressing.  */
1555   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1556            && (XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1557                || XEXP (addr, 1) == crtl->args.internal_arg_pointer))
1558     return true;
1559   else
1560     return false;
1561
1562 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1563   i = -i - size;
1564 #endif
1565   if (size > 0)
1566     {
1567       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1568
1569       for (k = 0; k < size; k++)
1570         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1571             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1572           return true;
1573     }
1574
1575   return false;
1576 }
1577
1578 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1579    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1580    expressions were already evaluated.
1581
1582    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1583    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1584
1585    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1586    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1587
1588 static void
1589 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1590                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1591                           int *sibcall_failure)
1592 {
1593   int i, j;
1594
1595   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1596     {
1597       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1598                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1599       if (reg)
1600         {
1601           int partial = args[i].partial;
1602           int nregs;
1603           int size = 0;
1604           rtx before_arg = get_last_insn ();
1605           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1606              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1607              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1608              zero if the argument is a zero size structure.  */
1609           nregs = -1;
1610           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1611             ;
1612           else if (partial)
1613             {
1614               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1615               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1616             }
1617           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1618             {
1619               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1620               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1621             }
1622           else
1623             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1624
1625           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1626              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1627
1628           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1629             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1630
1631           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1632              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1633              load the register(s) from memory.  */
1634
1635           else if (nregs == -1)
1636             {
1637               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1638 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1639               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1640                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1641                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1642               if (size < UNITS_PER_WORD
1643                   && (args[i].locate.where_pad
1644                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1645                 {
1646                   rtx x;
1647                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1648
1649                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1650                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1651                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1652                      seem worth generating rtl to say that.  */
1653                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1654                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
1655                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1656                                     reg, 1);
1657                   if (x != reg)
1658                     emit_move_insn (reg, x);
1659                 }
1660 #endif
1661             }
1662
1663           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1664              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1665
1666           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1667             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1668               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1669                               args[i].aligned_regs[j]);
1670
1671           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1672             {
1673               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1674
1675               /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
1676               if (is_sibcall
1677                   && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (args[i].value, 0),
1678                                                            size))
1679                 *sibcall_failure = 1;
1680
1681               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1682               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1683 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1684                   && args[i].locate.where_pad == downward
1685 #else
1686                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1687 #endif
1688                  )
1689                 {
1690                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1691                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1692                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1693                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1694                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1695                                                         : LSHIFT_EXPR;
1696
1697                   emit_move_insn (x, tem);
1698                   x = expand_shift (dir, word_mode, x,
1699                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1700                                     ri, 1);
1701                   if (x != ri)
1702                     emit_move_insn (ri, x);
1703                 }
1704               else
1705                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1706             }
1707
1708           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1709              possible that it did a load from an argument slot that was
1710              already clobbered.  */
1711           if (is_sibcall
1712               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1713             *sibcall_failure = 1;
1714
1715           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1716              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1717           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1718             use_group_regs (call_fusage, reg);
1719           else if (nregs == -1)
1720             use_reg (call_fusage, reg);
1721           else if (nregs > 0)
1722             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1723         }
1724     }
1725 }
1726
1727 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1728    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1729    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1730    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1731    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1732    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1733    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1734    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1735
1736 static int
1737 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1738                                            struct args_size *args_size,
1739                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1740 {
1741   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1742      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1743   HOST_WIDE_INT adjustment;
1744   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1745      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1746   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1747
1748   unadjusted_alignment
1749     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1750        % preferred_unit_stack_boundary);
1751
1752   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1753      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1754      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1755      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1756      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1757
1758   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1759   unadjusted_alignment
1760     = (unadjusted_alignment
1761        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1762   adjustment = pending_stack_adjust;
1763   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1764      after the arguments are pushed.  */
1765   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1766     {
1767       if (unadjusted_alignment > 0)
1768         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1769       else
1770         adjustment += unadjusted_alignment;
1771     }
1772
1773   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1774      bytes after the call.  The right number is the entire
1775      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1776      by the arguments in the first place.  */
1777   args_size->constant
1778     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1779
1780   return adjustment;
1781 }
1782
1783 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1784    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1785    bitmap).
1786    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1787    zero otherwise.  */
1788
1789 static int
1790 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1791 {
1792   RTX_CODE code;
1793   int i, j;
1794   const char *fmt;
1795
1796   if (x == NULL_RTX)
1797     return 0;
1798
1799   code = GET_CODE (x);
1800
1801   if (code == MEM)
1802     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
1803                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
1804
1805   /* Scan all subexpressions.  */
1806   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1807   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1808     {
1809       if (*fmt == 'e')
1810         {
1811           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1812             return 1;
1813         }
1814       else if (*fmt == 'E')
1815         {
1816           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1817             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1818               return 1;
1819         }
1820     }
1821   return 0;
1822 }
1823
1824 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1825    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1826    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1827    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1828    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1829    slots, zero otherwise.  */
1830
1831 static int
1832 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1833 {
1834   int low, high;
1835
1836   if (insn == NULL_RTX)
1837     insn = get_insns ();
1838   else
1839     insn = NEXT_INSN (insn);
1840
1841   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1842     if (INSN_P (insn)
1843         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1844       break;
1845
1846   if (mark_stored_args_map)
1847     {
1848 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1849       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1850 #else
1851       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1852 #endif
1853
1854       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1855         SET_BIT (stored_args_map, low);
1856     }
1857   return insn != NULL_RTX;
1858 }
1859
1860 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
1861    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
1862    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
1863
1864 bool
1865 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
1866 {
1867   HOST_WIDE_INT shift;
1868
1869   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
1870   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
1871   if (shift == 0)
1872     return false;
1873
1874   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
1875      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
1876      when stored in 64-bit registers.  */
1877   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
1878                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
1879     gcc_unreachable ();
1880   return true;
1881 }
1882
1883 /* If X is a likely-spilled register value, copy it to a pseudo
1884    register and return that register.  Return X otherwise.  */
1885
1886 static rtx
1887 avoid_likely_spilled_reg (rtx x)
1888 {
1889   rtx new_rtx;
1890
1891   if (REG_P (x)
1892       && HARD_REGISTER_P (x)
1893       && CLASS_LIKELY_SPILLED_P (REGNO_REG_CLASS (REGNO (x))))
1894     {
1895       /* Make sure that we generate a REG rather than a CONCAT.
1896          Moves into CONCATs can need nontrivial instructions,
1897          and the whole point of this function is to avoid
1898          using the hard register directly in such a situation.  */
1899       generating_concat_p = 0;
1900       new_rtx = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
1901       generating_concat_p = 1;
1902       emit_move_insn (new_rtx, x);
1903       return new_rtx;
1904     }
1905   return x;
1906 }
1907
1908 /* Generate all the code for a CALL_EXPR exp
1909    and return an rtx for its value.
1910    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
1911    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
1912    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
1913
1914 rtx
1915 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
1916 {
1917   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
1918   static int currently_expanding_call = 0;
1919
1920   /* RTX for the function to be called.  */
1921   rtx funexp;
1922   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
1923   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
1924   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
1925   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
1926   /* Data type of the function.  */
1927   tree funtype;
1928   tree type_arg_types;
1929   /* Declaration of the function being called,
1930      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
1931   tree fndecl = 0;
1932   /* The type of the function being called.  */
1933   tree fntype;
1934   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
1935   int pass;
1936
1937   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
1938      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
1939   rtx valreg;
1940   /* Address where we should return a BLKmode value;
1941      0 if value not BLKmode.  */
1942   rtx structure_value_addr = 0;
1943   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
1944      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
1945      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
1946   int structure_value_addr_parm = 0;
1947   /* Holds the value of implicit argument for the struct value.  */
1948   tree structure_value_addr_value = NULL_TREE;
1949   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
1950      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
1951      or expecting the value in registers.  */
1952   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
1953   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
1954      by returning the address of where to find it.  */
1955   int pcc_struct_value = 0;
1956   rtx struct_value = 0;
1957
1958   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
1959   int num_actuals;
1960   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
1961      and they must all go on the stack.  */
1962   int n_named_args;
1963   /* Number of complex actual arguments that need to be split.  */
1964   int num_complex_actuals = 0;
1965
1966   /* Vector of information about each argument.
1967      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
1968      not the order they are written.  */
1969   struct arg_data *args;
1970
1971   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
1972   struct args_size args_size;
1973   struct args_size adjusted_args_size;
1974   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
1975   int unadjusted_args_size;
1976   /* Data on reg parms scanned so far.  */
1977   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1978   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
1979   int reg_parm_seen;
1980   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
1981
1982   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
1983      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
1984      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
1985      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
1986      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
1987
1988   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
1989
1990   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
1991   int reg_parm_stack_space = 0;
1992
1993   /* Address of space preallocated for stack parms
1994      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
1995   rtx argblock = 0;
1996
1997   /* Mask of ECF_ flags.  */
1998   int flags = 0;
1999 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2000   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2001      saved, if any.  */
2002   int low_to_save, high_to_save;
2003   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2004 #endif
2005
2006   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2007   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2008   char *stack_usage_map_buf = NULL;
2009
2010   int old_stack_allocated;
2011
2012   /* State variables to track stack modifications.  */
2013   rtx old_stack_level = 0;
2014   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2015   int old_pending_adj = 0;
2016   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2017
2018   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
2019      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
2020      which we then also need to save/restore along the way.  */
2021   int old_stack_pointer_delta = 0;
2022
2023   rtx call_fusage;
2024   tree p = CALL_EXPR_FN (exp);
2025   tree addr = CALL_EXPR_FN (exp);
2026   int i;
2027   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2028   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2029   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2030   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2031   /* The static chain value to use for this call.  */
2032   rtx static_chain_value;
2033   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2034   if (TREE_NOTHROW (exp))
2035     flags |= ECF_NOTHROW;
2036
2037   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
2038      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
2039   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2040   if (fndecl)
2041     {
2042       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2043       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2044     }
2045   else
2046     {
2047       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (p));
2048       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
2049     }
2050
2051   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
2052
2053   /* Warn if this value is an aggregate type,
2054      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2055   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2056     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
2057
2058   /* If the result of a non looping pure or const function call is
2059      ignored (or void), and none of its arguments are volatile, we can
2060      avoid expanding the call and just evaluate the arguments for
2061      side-effects.  */
2062   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2063       && (!(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE))
2064       && (ignore || target == const0_rtx
2065           || TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode))
2066     {
2067       bool volatilep = false;
2068       tree arg;
2069       call_expr_arg_iterator iter;
2070
2071       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2072         if (TREE_THIS_VOLATILE (arg))
2073           {
2074             volatilep = true;
2075             break;
2076           }
2077
2078       if (! volatilep)
2079         {
2080           FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2081             expand_expr (arg, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2082           return const0_rtx;
2083         }
2084     }
2085
2086 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2087   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (!fndecl ? fntype : fndecl);
2088 #endif
2089
2090   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2091       && reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2092     must_preallocate = 1;
2093
2094   /* Set up a place to return a structure.  */
2095
2096   /* Cater to broken compilers.  */
2097   if (aggregate_value_p (exp, (!fndecl ? fntype : fndecl)))
2098     {
2099       /* This call returns a big structure.  */
2100       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
2101
2102 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2103       {
2104         pcc_struct_value = 1;
2105       }
2106 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2107       {
2108         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2109
2110         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
2111           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2112         else
2113           {
2114             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2115                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2116                we would have no way of knowing when to free it.  */
2117             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 0, 1, 1);
2118
2119             mark_temp_addr_taken (d);
2120             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2121             target = 0;
2122           }
2123       }
2124 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2125     }
2126
2127   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2128   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2129   if (fndecl)
2130     {
2131       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2132       /* Without automatic stack alignment, we can't increase preferred
2133          stack boundary.  With automatic stack alignment, it is
2134          unnecessary since unless we can guarantee that all callers will
2135          align the outgoing stack properly, callee has to align its
2136          stack anyway.  */
2137       if (i
2138           && i->preferred_incoming_stack_boundary
2139           && i->preferred_incoming_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2140         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2141     }
2142
2143   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2144   funtype = TREE_TYPE (addr);
2145   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2146   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2147
2148   /* Count whether there are actual complex arguments that need to be split
2149      into their real and imaginary parts.  Munge the type_arg_types
2150      appropriately here as well.  */
2151   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2152     {
2153       call_expr_arg_iterator iter;
2154       tree arg;
2155       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2156         {
2157           tree type = TREE_TYPE (arg);
2158           if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2159               && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2160             num_complex_actuals++;
2161         }
2162       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2163     }
2164   else
2165     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2166
2167   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2168     cfun->calls_alloca = 1;
2169
2170   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2171      as if it were an extra parameter.  Put the argument expression
2172      in structure_value_addr_value.  */
2173   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2174     {
2175       /* If structure_value_addr is a REG other than
2176          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2177          is not a REG, we must always copy it into a register.
2178          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2179          register in some cases.  */
2180       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2181                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2182                       && stack_arg_under_construction
2183                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2184                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2185                                       (Pmode, structure_value_addr))
2186                   : structure_value_addr);
2187
2188       structure_value_addr_value =
2189         make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)), temp);
2190       structure_value_addr_parm = 1;
2191     }
2192
2193   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2194   num_actuals =
2195     call_expr_nargs (exp) + num_complex_actuals + structure_value_addr_parm;
2196
2197   /* Compute number of named args.
2198      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2199
2200   if (type_arg_types != 0)
2201     n_named_args
2202       = (list_length (type_arg_types)
2203          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2204          + structure_value_addr_parm);
2205   else
2206     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2207     n_named_args = num_actuals;
2208
2209   /* Start updating where the next arg would go.
2210
2211      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2212      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2213      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2214      or not.  */
2215   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2216
2217   /* Now possibly adjust the number of named args.
2218      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2219      We do include the last named arg if
2220      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2221      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2222      one too large.  This is harmless.)
2223
2224      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2225      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2226      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2227      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2228      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2229      independent of the function declaration.
2230
2231      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2232      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2233      registers, so we must force them into memory.  */
2234
2235   if (type_arg_types != 0
2236       && targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far))
2237     ;
2238   else if (type_arg_types != 0
2239            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2240     /* Don't include the last named arg.  */
2241     --n_named_args;
2242   else
2243     /* Treat all args as named.  */
2244     n_named_args = num_actuals;
2245
2246   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2247   args = XALLOCAVEC (struct arg_data, num_actuals);
2248   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2249
2250   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2251      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2252   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2253                                    n_named_args, exp,
2254                                    structure_value_addr_value, fndecl, fntype,
2255                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2256                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2257                                    &must_preallocate, &flags,
2258                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2259
2260   if (args_size.var)
2261     must_preallocate = 1;
2262
2263   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2264   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2265                                                 num_actuals, args,
2266                                                 &args_size);
2267
2268   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2269      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2270      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2271
2272   if (structure_value_addr
2273       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2274           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2275                               structure_value_addr))
2276       && (args_size.var
2277           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2278     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2279
2280   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2281      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2282      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2283      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2284
2285   if (currently_expanding_call++ != 0
2286       || !flag_optimize_sibling_calls
2287       || args_size.var
2288       || lookup_expr_eh_region (exp) >= 0
2289       || dbg_cnt (tail_call) == false)
2290     try_tail_call = 0;
2291
2292   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2293   if (
2294 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2295       !HAVE_sibcall_epilogue
2296 #else
2297       1
2298 #endif
2299       || !try_tail_call
2300       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2301          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2302          It does not seem worth the effort since few optimizable
2303          sibling calls will return a structure.  */
2304       || structure_value_addr != NULL_RTX
2305 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2306       /* If outgoing reg parm stack space changes, we can not do sibcall.  */
2307       || (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (funtype)
2308           != OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2309       || (reg_parm_stack_space != REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl))
2310 #endif
2311       /* Check whether the target is able to optimize the call
2312          into a sibcall.  */
2313       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2314       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2315          optimized.  */
2316       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2317       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2318       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2319          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2320          the argument areas are shared.  */
2321       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2322       /* If this function requires more stack slots than the current
2323          function, we cannot change it into a sibling call.
2324          crtl->args.pretend_args_size is not part of the
2325          stack allocated by our caller.  */
2326       || args_size.constant > (crtl->args.size
2327                                - crtl->args.pretend_args_size)
2328       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2329          the same number of arguments as the current function.  */
2330       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2331           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2332                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2333                                crtl->args.size))
2334       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2335     try_tail_call = 0;
2336
2337   /* Check if caller and callee disagree in promotion of function
2338      return value.  */
2339   if (try_tail_call)
2340     {
2341       enum machine_mode caller_mode, caller_promoted_mode;
2342       enum machine_mode callee_mode, callee_promoted_mode;
2343       int caller_unsignedp, callee_unsignedp;
2344       tree caller_res = DECL_RESULT (current_function_decl);
2345
2346       caller_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (caller_res));
2347       caller_mode = caller_promoted_mode = DECL_MODE (caller_res);
2348       callee_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (funtype));
2349       callee_mode = callee_promoted_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (funtype));
2350       if (targetm.calls.promote_function_return (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2351         caller_promoted_mode
2352           = promote_mode (TREE_TYPE (caller_res), caller_mode,
2353                           &caller_unsignedp, 1);
2354       if (targetm.calls.promote_function_return (funtype))
2355         callee_promoted_mode
2356           = promote_mode (TREE_TYPE (funtype), callee_mode,
2357                           &callee_unsignedp, 1);
2358       if (caller_mode != VOIDmode
2359           && (caller_promoted_mode != callee_promoted_mode
2360               || ((caller_mode != caller_promoted_mode
2361                    || callee_mode != callee_promoted_mode)
2362                   && (caller_unsignedp != callee_unsignedp
2363                       || GET_MODE_BITSIZE (caller_mode)
2364                          < GET_MODE_BITSIZE (callee_mode)))))
2365         try_tail_call = 0;
2366     }
2367
2368   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2369      what we need.  Stack alignment may also increase preferred stack
2370      boundary.  */
2371   if (crtl->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2372     crtl->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2373   else
2374     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
2375
2376   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2377
2378   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2379      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2380      initial RTL generation is complete.  */
2381   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2382     {
2383       int sibcall_failure = 0;
2384       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2385          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2386          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2387          call expansion.  */
2388       int save_pending_stack_adjust = 0;
2389       int save_stack_pointer_delta = 0;
2390       rtx insns;
2391       rtx before_call, next_arg_reg, after_args;
2392
2393       if (pass == 0)
2394         {
2395           /* State variables we need to save and restore between
2396              iterations.  */
2397           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2398           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2399         }
2400       if (pass)
2401         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2402       else
2403         flags |= ECF_SIBCALL;
2404
2405       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2406          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2407       argblock = 0;
2408       call_fusage = 0;
2409
2410       /* Start a new sequence for the normal call case.
2411
2412          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2413          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2414       start_sequence ();
2415
2416       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2417          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2418          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2419          call sequence.
2420          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2421          exception handling can fail; PR 19225. */
2422       if (pending_stack_adjust >= 32
2423           || (pending_stack_adjust > 0
2424               && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2425           || (pending_stack_adjust > 0
2426               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2427           || pass == 0)
2428         do_pending_stack_adjust ();
2429
2430       /* Precompute any arguments as needed.  */
2431       if (pass)
2432         precompute_arguments (num_actuals, args);
2433
2434       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2435          if a libcall is deleted.  */
2436       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2437         start_sequence ();
2438
2439       if (pass == 0 && crtl->stack_protect_guard)
2440         stack_protect_epilogue ();
2441
2442       adjusted_args_size = args_size;
2443       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2444          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2445          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2446          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2447          caller provided.  */
2448       unadjusted_args_size
2449         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2450                                        &adjusted_args_size,
2451                                        fndecl, fntype,
2452                                        (pass == 0 ? 0
2453                                         : preferred_stack_boundary));
2454
2455       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2456
2457       /* The argument block when performing a sibling call is the
2458          incoming argument block.  */
2459       if (pass == 0)
2460         {
2461           argblock = crtl->args.internal_arg_pointer;
2462           argblock
2463 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2464             = plus_constant (argblock, crtl->args.pretend_args_size);
2465 #else
2466             = plus_constant (argblock, -crtl->args.pretend_args_size);
2467 #endif
2468           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2469           sbitmap_zero (stored_args_map);
2470         }
2471
2472       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2473          make space for all args right now.  */
2474       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2475         {
2476           if (old_stack_level == 0)
2477             {
2478               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2479               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2480               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2481               pending_stack_adjust = 0;
2482               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2483                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2484                  gets a clean outgoing argument block.  */
2485               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2486               stack_arg_under_construction = 0;
2487             }
2488           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2489         }
2490       else
2491         {
2492           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2493              block even if the size is zero because we may be storing args
2494              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2495              the stack frame.  */
2496
2497           int needed = adjusted_args_size.constant;
2498
2499           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2500              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2501              checking).  */
2502
2503           if (needed > crtl->outgoing_args_size)
2504             crtl->outgoing_args_size = needed;
2505
2506           if (must_preallocate)
2507             {
2508               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2509                 {
2510                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2511                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2512                      something we have already written to the stack.
2513                      Since most function calls on RISC machines do not use
2514                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2515
2516                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2517                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2518                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2519                      actual save will be done by store_one_arg.
2520
2521                      Another approach might be to try to reorder the argument
2522                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2523
2524                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2525                      the map must be allocated for its entire size, not just
2526                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2527                   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
2528                     needed += reg_parm_stack_space;
2529
2530 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2531                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2532                                                      needed + 1);
2533 #else
2534                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2535                                                      needed);
2536 #endif
2537                   if (stack_usage_map_buf)
2538                     free (stack_usage_map_buf);
2539                   stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2540                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2541
2542                   if (initial_highest_arg_in_use)
2543                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2544                             initial_highest_arg_in_use);
2545
2546                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2547                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2548                            (highest_outgoing_arg_in_use
2549                             - initial_highest_arg_in_use));
2550                   needed = 0;
2551
2552                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2553                      copied to a register here, because argblock would be left
2554                      pointing to the wrong place after the call to
2555                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2556
2557                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2558                 }
2559               else
2560                 {
2561                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2562                     {
2563                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2564                          to get this space.  */
2565                       needed
2566                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2567                            (unadjusted_args_size,
2568                             &adjusted_args_size,
2569                             preferred_unit_stack_boundary));
2570
2571                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2572                          an adjustment before the arguments are allocated.
2573                          Account for them and see whether or not the stack
2574                          needs to go up or down.  */
2575                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2576
2577                       if (needed < 0)
2578                         {
2579                           /* We're releasing stack space.  */
2580                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2581                              already aligned.  FIXME.  */
2582                           pending_stack_adjust = -needed;
2583                           do_pending_stack_adjust ();
2584                           needed = 0;
2585                         }
2586                       else
2587                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2588                            push_block below.  */
2589                         pending_stack_adjust = 0;
2590                     }
2591
2592                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2593                      this case is non-trivial.  */
2594                   if (needed == 0)
2595                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2596                   else
2597                     {
2598                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2599 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2600                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2601 #endif
2602                     }
2603
2604                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2605                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2606                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2607                      pointer changes value from the allocation point to the
2608                      call point, and hence the value of
2609                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2610                      as well always do it.  */
2611                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2612                 }
2613             }
2614         }
2615
2616       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2617         {
2618           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2619              cases except one: a constructor call (including a C
2620              function returning a BLKmode struct) to initialize
2621              an argument.  */
2622           if (stack_arg_under_construction)
2623             {
2624               rtx push_size
2625                 = GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2626                            + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype
2627                                                                       : TREE_TYPE (fndecl))) ? 0
2628                               : reg_parm_stack_space));
2629               if (old_stack_level == 0)
2630                 {
2631                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2632                                    NULL_RTX);
2633                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2634                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2635                   pending_stack_adjust = 0;
2636                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2637                      arg is being constructed at the old stack level.
2638                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2639                      block.  */
2640                   old_stack_arg_under_construction
2641                     = stack_arg_under_construction;
2642                   stack_arg_under_construction = 0;
2643                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2644                   if (stack_usage_map_buf)
2645                     free (stack_usage_map_buf);
2646                   stack_usage_map_buf = XCNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2647                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2648                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2649                 }
2650               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2651                                             BITS_PER_UNIT);
2652             }
2653
2654           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2655              copy the address of the argument list to a register.  */
2656           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2657             if (args[i].pass_on_stack)
2658               {
2659                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2660                 break;
2661               }
2662         }
2663
2664       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2665
2666       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2667          before the first push (the last arg).  */
2668       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2669           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2670         {
2671           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2672              by combining the adjustments.  */
2673           if (pending_stack_adjust
2674               && ! inhibit_defer_pop)
2675             {
2676               pending_stack_adjust
2677                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2678                    (unadjusted_args_size,
2679                     &adjusted_args_size,
2680                     preferred_unit_stack_boundary));
2681               do_pending_stack_adjust ();
2682             }
2683           else if (argblock == 0)
2684             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2685                                         - unadjusted_args_size));
2686         }
2687       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2688          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2689       NO_DEFER_POP;
2690
2691       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2692
2693       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2694       valreg = 0;
2695       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2696           && ! structure_value_addr)
2697         {
2698           if (pcc_struct_value)
2699             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2700                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2701           else
2702             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, fntype,
2703                                           (pass == 0));
2704
2705           /* If VALREG is a PARALLEL whose first member has a zero
2706              offset, use that.  This is for targets such as m68k that
2707              return the same value in multiple places.  */
2708           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2709             {
2710               rtx elem = XVECEXP (valreg, 0, 0);
2711               rtx where = XEXP (elem, 0);
2712               rtx offset = XEXP (elem, 1);
2713               if (offset == const0_rtx
2714                   && GET_MODE (where) == GET_MODE (valreg))
2715                 valreg = where;
2716             }
2717         }
2718
2719       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2720          once we have started filling any specific hard regs.  */
2721       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2722
2723       if (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp))
2724         static_chain_value = expand_normal (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp));
2725       else
2726         static_chain_value = 0;
2727
2728 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2729       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2730          is clobbered by argument setup for this call.  */
2731       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2732         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2733                                               &low_to_save, &high_to_save);
2734 #endif
2735
2736       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2737          These come before register parms, since they can require block-moves,
2738          which could clobber the registers used for register parms.
2739          Parms which have partial registers are not stored here,
2740          but we do preallocate space here if they want that.  */
2741
2742       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2743         {
2744           if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2745             {
2746               rtx before_arg = get_last_insn ();
2747
2748               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2749                                  adjusted_args_size.var != 0,
2750                                  reg_parm_stack_space)
2751                   || (pass == 0
2752                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2753                                                          &args[i], 1)))
2754                 sibcall_failure = 1;
2755               }
2756
2757           if (((flags & ECF_CONST)
2758                || ((flags & ECF_PURE) && ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
2759               && args[i].stack)
2760             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2761                                              gen_rtx_USE (VOIDmode,
2762                                                           args[i].stack),
2763                                              call_fusage);
2764         }
2765
2766       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2767          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2768          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2769          will later fill.  */
2770       if (STRICT_ALIGNMENT)
2771         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2772
2773       /* Now store any partially-in-registers parm.
2774          This is the last place a block-move can happen.  */
2775       if (reg_parm_seen)
2776         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2777           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2778             {
2779               rtx before_arg = get_last_insn ();
2780
2781               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2782                                  adjusted_args_size.var != 0,
2783                                  reg_parm_stack_space)
2784                   || (pass == 0
2785                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2786                                                          &args[i], 1)))
2787                 sibcall_failure = 1;
2788             }
2789
2790       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2791          after pushing the last arg.  */
2792       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2793         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2794                                     - unadjusted_args_size));
2795
2796       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2797          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2798          passed in registers.  */
2799       if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2800           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2801           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2802         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2803
2804       /* Pass the function the address in which to return a
2805          structure value.  */
2806       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2807         {
2808           structure_value_addr
2809             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2810           emit_move_insn (struct_value,
2811                           force_reg (Pmode,
2812                                      force_operand (structure_value_addr,
2813                                                     NULL_RTX)));
2814
2815           if (REG_P (struct_value))
2816             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2817         }
2818
2819       after_args = get_last_insn ();
2820       funexp = prepare_call_address (funexp, static_chain_value,
2821                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2822
2823       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2824                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2825
2826       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2827          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2828       before_call = get_last_insn ();
2829
2830       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2831          with register windows this should be the incoming register.  */
2832 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2833       if (pass == 0)
2834         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2835                                               void_type_node, 1);
2836       else
2837 #endif
2838         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2839                                      void_type_node, 1);
2840
2841       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2842          now!  */
2843
2844       /* Stack must be properly aligned now.  */
2845       gcc_assert (!pass
2846                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
2847
2848       /* Generate the actual call instruction.  */
2849       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2850                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2851                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
2852                    flags, & args_so_far);
2853
2854       /* If the call setup or the call itself overlaps with anything
2855          of the argument setup we probably clobbered our call address.
2856          In that case we can't do sibcalls.  */
2857       if (pass == 0
2858           && check_sibcall_argument_overlap (after_args, 0, 0))
2859         sibcall_failure = 1;
2860
2861       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
2862          of a register, shift the register right by the appropriate amount
2863          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
2864          group load/store machinery below.  */
2865       if (!structure_value_addr
2866           && !pcc_struct_value
2867           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2868           && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (exp)))
2869         {
2870           if (shift_return_value (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), false, valreg))
2871             sibcall_failure = 1;
2872           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), REGNO (valreg));
2873         }
2874
2875       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2876         {
2877           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2878           rtx last, insns;
2879
2880           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
2881           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2882             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
2883
2884           emit_move_insn (temp, valreg);
2885
2886           /* The return value from a malloc-like function can not alias
2887              anything else.  */
2888           last = get_last_insn ();
2889           add_reg_note (last, REG_NOALIAS, temp);
2890
2891           /* Write out the sequence.  */
2892           insns = get_insns ();
2893           end_sequence ();
2894           emit_insn (insns);
2895           valreg = temp;
2896         }
2897
2898       /* For calls to `setjmp', etc., inform
2899          function.c:setjmp_warnings that it should complain if
2900          nonvolatile values are live.  For functions that cannot
2901          return, inform flow that control does not fall through.  */
2902
2903       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
2904         {
2905           /* The barrier must be emitted
2906              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
2907              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
2908
2909           rtx last = get_last_insn ();
2910           while (!CALL_P (last))
2911             {
2912               last = PREV_INSN (last);
2913               /* There was no CALL_INSN?  */
2914               gcc_assert (last != before_call);
2915             }
2916
2917           emit_barrier_after (last);
2918
2919           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
2920              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
2921              stack_pointer_delta.  */
2922           if (inhibit_defer_pop == 0)
2923             {
2924               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
2925               pending_stack_adjust = 0;
2926             }
2927         }
2928
2929       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
2930
2931       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
2932           || ignore)
2933         target = const0_rtx;
2934       else if (structure_value_addr)
2935         {
2936           if (target == 0 || !MEM_P (target))
2937             {
2938               target
2939                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2940                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2941                                                structure_value_addr));
2942               set_mem_attributes (target, exp, 1);
2943             }
2944         }
2945       else if (pcc_struct_value)
2946         {
2947           /* This is the special C++ case where we need to
2948              know what the true target was.  We take care to
2949              never use this value more than once in one expression.  */
2950           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2951                                 copy_to_reg (valreg));
2952           set_mem_attributes (target, exp, 1);
2953         }
2954       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
2955          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2956       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2957         {
2958           if (target == 0)
2959             {
2960               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
2961               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
2962                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
2963                                                | TYPE_QUAL_CONST));
2964
2965               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
2966             }
2967
2968           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
2969             emit_group_store (target, valreg, TREE_TYPE (exp),
2970                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
2971
2972           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2973           sibcall_failure = 1;
2974         }
2975       else if (target
2976                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
2977                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
2978         {
2979           bool may_overlap = false;
2980
2981           /* We have to copy a return value in a CLASS_LIKELY_SPILLED hard
2982              reg to a plain register.  */
2983           if (!REG_P (target) || HARD_REGISTER_P (target))
2984             valreg = avoid_likely_spilled_reg (valreg);
2985
2986           /* If TARGET is a MEM in the argument area, and we have
2987              saved part of the argument area, then we can't store
2988              directly into TARGET as it may get overwritten when we
2989              restore the argument save area below.  Don't work too
2990              hard though and simply force TARGET to a register if it
2991              is a MEM; the optimizer is quite likely to sort it out.  */
2992           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass && MEM_P (target))
2993             for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2994               if (args[i].save_area)
2995                 {
2996                   may_overlap = true;
2997                   break;
2998                 }
2999
3000           if (may_overlap)
3001             target = copy_to_reg (valreg);
3002           else
3003             {
3004               /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point
3005                  because the latter would not have
3006                  REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the former would if
3007                  it were referring to the same register.
3008
3009                  If they refer to the same register, this move will be
3010                  a no-op, except when function inlining is being
3011                  done.  */
3012               emit_move_insn (target, valreg);
3013
3014               /* If we are setting a MEM, this code must be executed.
3015                  Since it is emitted after the call insn, sibcall
3016                  optimization cannot be performed in that case.  */
3017               if (MEM_P (target))
3018                 sibcall_failure = 1;
3019             }
3020         }
3021       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
3022         {
3023           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
3024
3025           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3026           sibcall_failure = 1;
3027         }
3028       else
3029         target = copy_to_reg (avoid_likely_spilled_reg (valreg));
3030
3031       if (targetm.calls.promote_function_return(funtype))
3032         {
3033           /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
3034              TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
3035           if (REG_P (target)
3036               && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
3037               && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3038             {
3039               tree type = TREE_TYPE (exp);
3040               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
3041               int offset = 0;
3042               enum machine_mode pmode;
3043
3044               pmode = promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1);
3045               /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3046               gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
3047
3048               if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3049                   && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3050                       > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
3051                 {
3052                   offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3053                     - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3054                   if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3055                     offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3056                   else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3057                     offset %= UNITS_PER_WORD;
3058                 }
3059               target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3060               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3061               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3062             }
3063         }
3064
3065       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3066          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3067
3068       if (old_stack_level)
3069         {
3070           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3071           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3072           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3073           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
3074           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3075           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3076           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3077           sibcall_failure = 1;
3078         }
3079       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3080         {
3081 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3082           if (save_area)
3083             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3084                                          high_to_save, low_to_save);
3085 #endif
3086
3087           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3088           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3089             if (args[i].save_area)
3090               {
3091                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3092                 rtx stack_area
3093                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3094                                  memory_address (save_mode,
3095                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3096
3097                 if (save_mode != BLKmode)
3098                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3099                 else
3100                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3101                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3102                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3103               }
3104
3105           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3106           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3107         }
3108
3109       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3110          Check for the handler slots since we might not have a save area
3111          for non-local gotos.  */
3112
3113       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
3114         update_nonlocal_goto_save_area ();
3115
3116       /* Free up storage we no longer need.  */
3117       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3118         if (args[i].aligned_regs)
3119           free (args[i].aligned_regs);
3120
3121       insns = get_insns ();
3122       end_sequence ();
3123
3124       if (pass == 0)
3125         {
3126           tail_call_insns = insns;
3127
3128           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3129              finished generating the sibling call sequence.  */
3130
3131           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3132           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3133
3134           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3135           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3136             {
3137               args[i].value = 0;
3138               args[i].aligned_regs = 0;
3139               args[i].stack = 0;
3140             }
3141
3142           sbitmap_free (stored_args_map);
3143         }
3144       else
3145         {
3146           normal_call_insns = insns;
3147
3148           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3149           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3150                       || (old_stack_allocated
3151                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3152         }
3153
3154       /* If something prevents making this a sibling call,
3155          zero out the sequence.  */
3156       if (sibcall_failure)
3157         tail_call_insns = NULL_RTX;
3158       else
3159         break;
3160     }
3161
3162   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3163      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3164   if (tail_call_insns)
3165     {
3166       emit_insn (tail_call_insns);
3167       crtl->tail_call_emit = true;
3168     }
3169   else
3170     emit_insn (normal_call_insns);
3171
3172   currently_expanding_call--;
3173
3174   if (stack_usage_map_buf)
3175     free (stack_usage_map_buf);
3176
3177   return target;
3178 }
3179
3180 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3181    this function's incoming arguments.
3182
3183    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3184    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3185    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3186    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3187
3188    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3189    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3190    does not seem to be worth the effort.  */
3191
3192 void
3193 fixup_tail_calls (void)
3194 {
3195   rtx insn;
3196
3197   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3198     {
3199       rtx note;
3200
3201       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3202          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3203       if (NOTE_P (insn)
3204           && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3205         break;
3206
3207       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3208       if (note)
3209         remove_note (insn, note);
3210       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3211       gcc_assert (!note);
3212     }
3213 }
3214
3215 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3216    components.  */
3217 static tree
3218 split_complex_types (tree types)
3219 {
3220   tree p;
3221
3222   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3223   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3224     {
3225       tree type = TREE_VALUE (p);
3226       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3227           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3228         goto found;
3229     }
3230   return types;
3231
3232  found:
3233   types = copy_list (types);
3234
3235   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3236     {
3237       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3238
3239       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3240           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3241         {
3242           tree next, imag;
3243
3244           /* Rewrite complex type with component type.  */
3245           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3246           next = TREE_CHAIN (p);
3247
3248           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3249           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3250           TREE_CHAIN (p) = imag;
3251           TREE_CHAIN (imag) = next;
3252
3253           /* Skip the newly created node.  */
3254           p = TREE_CHAIN (p);
3255         }
3256     }
3257
3258   return types;
3259 }
3260 \f
3261 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3262    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3263    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3264
3265 static rtx
3266 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3267                            enum libcall_type fn_type,
3268                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3269 {
3270   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3271   struct args_size args_size;
3272   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3273   struct args_size original_args_size;
3274   int argnum;
3275   rtx fun;
3276   /* Todo, choose the correct decl type of orgfun. Sadly this information
3277      isn't present here, so we default to native calling abi here.  */
3278   tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3279   tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3280   int inc;
3281   int count;
3282   rtx argblock = 0;
3283   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3284   struct arg
3285   {
3286     rtx value;
3287     enum machine_mode mode;
3288     rtx reg;
3289     int partial;
3290     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3291     rtx save_area;
3292   };
3293   struct arg *argvec;
3294   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3295   rtx call_fusage = 0;
3296   rtx mem_value = 0;
3297   rtx valreg;
3298   int pcc_struct_value = 0;
3299   int struct_value_size = 0;
3300   int flags;
3301   int reg_parm_stack_space = 0;
3302   int needed;
3303   rtx before_call;
3304   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3305
3306 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3307   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3308      save, if any.  */
3309   int low_to_save = 0, high_to_save = 0;
3310   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3311 #endif
3312
3313   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3314   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3315   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3316   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3317
3318   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3319
3320 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3321   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3322 #endif
3323
3324   /* By default, library functions can not throw.  */
3325   flags = ECF_NOTHROW;
3326
3327   switch (fn_type)
3328     {
3329     case LCT_NORMAL:
3330       break;
3331     case LCT_CONST:
3332       flags |= ECF_CONST;
3333       break;
3334     case LCT_PURE:
3335       flags |= ECF_PURE;
3336       break;
3337     case LCT_NORETURN:
3338       flags |= ECF_NORETURN;
3339       break;
3340     case LCT_THROW:
3341       flags = ECF_NORETURN;
3342       break;
3343     case LCT_RETURNS_TWICE:
3344       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3345       break;
3346     }
3347   fun = orgfun;
3348
3349   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3350      what we need.  */
3351   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3352     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3353
3354   /* If this kind of value comes back in memory,
3355      decide where in memory it should come back.  */
3356   if (outmode != VOIDmode)
3357     {
3358       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3359       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3360         {
3361 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3362           rtx pointer_reg
3363             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3364           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3365           pcc_struct_value = 1;
3366           if (value == 0)
3367             value = gen_reg_rtx (outmode);
3368 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3369           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3370           if (value != 0 && MEM_P (value))
3371             mem_value = value;
3372           else
3373             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3374 #endif
3375           /* This call returns a big structure.  */
3376           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
3377         }
3378     }
3379   else
3380     tfom = void_type_node;
3381
3382   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3383
3384   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3385      and into a vector ARGVEC.
3386
3387      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3388      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3389      library functions shouldn't have many args.  */
3390
3391   argvec = XALLOCAVEC (struct arg, nargs + 1);
3392   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3393
3394 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3395   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3396 #else
3397   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3398 #endif
3399
3400   args_size.constant = 0;
3401   args_size.var = 0;
3402
3403   count = 0;
3404
3405   push_temp_slots ();
3406
3407   /* If there's a structure value address to be passed,
3408      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3409   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3410     {
3411       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3412
3413       nargs++;
3414
3415       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3416       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3417           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3418         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3419
3420       argvec[count].value = addr;
3421       argvec[count].mode = Pmode;
3422       argvec[count].partial = 0;
3423
3424       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3425       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, Pmode,
3426                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3427
3428       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3429 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3430                            1,
3431 #else
3432                            argvec[count].reg != 0,
3433 #endif
3434                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3435
3436       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3437           || reg_parm_stack_space > 0)
3438         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3439
3440       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3441
3442       count++;
3443     }
3444
3445   for (; count < nargs; count++)
3446     {
3447       rtx val = va_arg (p, rtx);
3448       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3449
3450       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3451          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3452       gcc_assert (mode != BLKmode
3453                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3454
3455       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3456       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3457           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3458         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3459
3460       if (pass_by_reference (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3461         {
3462           rtx slot;
3463           int must_copy
3464             = !reference_callee_copied (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3465
3466           /* If this was a CONST function, it is now PURE since it now
3467              reads memory.  */
3468           if (flags & ECF_CONST)
3469             {
3470               flags &= ~ECF_CONST;
3471               flags |= ECF_PURE;
3472             }
3473
3474           if (MEM_P (val) && !must_copy)
3475             slot = val;
3476           else
3477             {
3478               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3479                                   0, 1, 1);
3480               emit_move_insn (slot, val);
3481             }
3482
3483           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3484                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3485                                            call_fusage);
3486           if (must_copy)
3487             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3488                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3489                                                               slot),
3490                                              call_fusage);
3491
3492           mode = Pmode;
3493           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3494         }
3495
3496       argvec[count].value = val;
3497       argvec[count].mode = mode;
3498
3499       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3500
3501       argvec[count].partial
3502         = targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3503
3504       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3505 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3506                            1,
3507 #else
3508                            argvec[count].reg != 0,
3509 #endif
3510                            argvec[count].partial,
3511                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3512
3513       gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3514
3515       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3516           || reg_parm_stack_space > 0)
3517         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3518
3519       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3520     }
3521
3522   /* If this machine requires an external definition for library
3523      functions, write one out.  */
3524   assemble_external_libcall (fun);
3525
3526   original_args_size = args_size;
3527   args_size.constant = (((args_size.constant
3528                           + stack_pointer_delta
3529                           + STACK_BYTES - 1)
3530                           / STACK_BYTES
3531                           * STACK_BYTES)
3532                          - stack_pointer_delta);
3533
3534   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3535                             reg_parm_stack_space);
3536
3537   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3538     args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3539
3540   if (args_size.constant > crtl->outgoing_args_size)
3541     crtl->outgoing_args_size = args_size.constant;
3542
3543   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3544     {
3545       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3546          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3547          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3548          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3549
3550          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3551          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3552          stack usage map from the old one.
3553
3554          Another approach might be to try to reorder the argument
3555          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3556
3557       needed = args_size.constant;
3558
3559       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3560          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3561          is the responsibility of the caller.  */
3562       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3563         needed += reg_parm_stack_space;
3564
3565 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3566       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3567                                          needed + 1);
3568 #else
3569       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3570                                          needed);
3571 #endif
3572       stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
3573       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3574
3575       if (initial_highest_arg_in_use)
3576         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3577                 initial_highest_arg_in_use);
3578
3579       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3580         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3581                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3582       needed = 0;
3583
3584       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3585          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3586          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3587          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3588
3589       if (virtuals_instantiated)
3590         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3591       else
3592         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3593     }
3594   else
3595     {
3596       if (!PUSH_ARGS)
3597         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3598     }
3599
3600   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3601      before the first push (the last arg).  */
3602   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3603     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3604                                 - original_args_size.constant));
3605
3606   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3607     {
3608       inc = -1;
3609       argnum = nargs - 1;
3610     }
3611   else
3612     {
3613       inc = 1;
3614       argnum = 0;
3615     }
3616
3617 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3618   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3619     {
3620       /* The argument list is the property of the called routine and it
3621          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3622          parameters, we must save and restore it.  */
3623       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3624                                             &low_to_save, &high_to_save);
3625     }
3626 #endif
3627
3628   /* Push the args that need to be pushed.  */
3629
3630   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3631      are to be pushed.  */
3632   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3633     {
3634       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3635       rtx val = argvec[argnum].value;
3636       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3637       int partial = argvec[argnum].partial;
3638       unsigned int parm_align = argvec[argnum].locate.boundary;
3639       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3640
3641       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3642         {
3643           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3644             {
3645               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3646                  stack area, save any previous data at that location.  */
3647
3648 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3649               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3650                  with positive values.  */
3651               upper_bound = -argvec[argnum].locate.slot_offset.constant + 1;
3652               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3653 #else
3654               lower_bound = argvec[argnum].locate.slot_offset.constant;
3655               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3656 #endif
3657
3658               i = lower_bound;
3659               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3660                  it has already been saved.  */
3661               if (i < reg_parm_stack_space)
3662                 i = reg_parm_stack_space;
3663               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3664                 i++;
3665
3666               if (i < upper_bound)
3667                 {
3668                   /* We need to make a save area.  */
3669                   unsigned int size
3670                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3671                   enum machine_mode save_mode
3672                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3673                   rtx adr
3674                     = plus_constant (argblock,
3675                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3676                   rtx stack_area
3677                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3678
3679                   if (save_mode == BLKmode)
3680                     {
3681                       argvec[argnum].save_area
3682                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3683                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3684                                              0);
3685
3686                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3687                                        stack_area,
3688                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3689                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3690                     }
3691                   else
3692                     {
3693                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3694
3695                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3696                     }
3697                 }
3698             }
3699
3700           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, parm_align,
3701                           partial, reg, 0, argblock,
3702                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3703                           reg_parm_stack_space,
3704                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3705
3706           /* Now mark the segment we just used.  */
3707           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3708             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3709               stack_usage_map[i] = 1;
3710
3711           NO_DEFER_POP;
3712
3713           if ((flags & ECF_CONST)
3714               || ((flags & ECF_PURE) && ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
3715             {
3716               rtx use;
3717
3718               /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
3719                  values are live.  */
3720               if (argblock)
3721                 use = plus_constant (argblock,
3722                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3723               else
3724                 /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
3725                    exactly this argument is won't work, because the
3726                    auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
3727                    that we access something with a known mode somewhere on
3728                    the stack.  */
3729                 use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3730                                     gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
3731               use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
3732               use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
3733               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
3734             }
3735         }
3736     }
3737
3738   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3739      after pushing the last arg.  */
3740   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3741     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3742                                 - original_args_size.constant));
3743
3744   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3745     argnum = nargs - 1;
3746   else
3747     argnum = 0;
3748
3749   fun = prepare_call_address (fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3750
3751   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3752
3753   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3754      are to be pushed.  */
3755   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3756     {
3757       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3758       rtx val = argvec[argnum].value;
3759       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3760       int partial = argvec[argnum].partial;
3761
3762       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3763          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3764       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3765         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3766       else if (reg != 0 && partial == 0)
3767         emit_move_insn (reg, val);
3768
3769       NO_DEFER_POP;
3770     }
3771
3772   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3773   for (count = 0; count < nargs; count++)
3774     {
3775       rtx reg = argvec[count].reg;
3776       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3777         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3778       else if (reg != 0)
3779         {
3780           int partial = argvec[count].partial;
3781           if (partial)
3782             {
3783               int nregs;
3784               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3785               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
3786               use_regs (&call_fusage, REGNO (reg), nregs);
3787             }
3788           else
3789             use_reg (&call_fusage, reg);
3790         }
3791     }
3792
3793   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3794   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
3795     {
3796       emit_move_insn (struct_value,
3797                       force_reg (Pmode,
3798                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3799                                                 NULL_RTX)));
3800       if (REG_P (struct_value))
3801         use_reg (&call_fusage, struct_value);
3802     }
3803
3804   /* Don't allow popping to be deferred, since then
3805      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
3806   NO_DEFER_POP;
3807   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
3808             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
3809
3810   /* Stack must be properly aligned now.  */
3811   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
3812                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
3813
3814   before_call = get_last_insn ();
3815
3816   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
3817      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
3818   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
3819      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
3820      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
3821      no impact, so we pretend it is unknown.  */
3822
3823   emit_call_1 (fun, NULL,
3824                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
3825                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
3826                original_args_size.constant, args_size.constant,
3827                struct_value_size,
3828                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
3829                valreg,
3830                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
3831
3832   /* For calls to `setjmp', etc., inform function.c:setjmp_warnings
3833      that it should complain if nonvolatile values are live.  For
3834      functions that cannot return, inform flow that control does not
3835      fall through.  */
3836
3837   if (flags & ECF_NORETURN)
3838     {
3839       /* The barrier note must be emitted
3840          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
3841          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3842
3843       rtx last = get_last_insn ();
3844       while (!CALL_P (last))
3845         {
3846           last = PREV_INSN (last);
3847           /* There was no CALL_INSN?  */
3848           gcc_assert (last != before_call);
3849         }
3850
3851       emit_barrier_after (last);
3852     }
3853
3854   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
3855   OK_DEFER_POP;
3856
3857   pop_temp_slots ();
3858
3859   /* Copy the value to the right place.  */
3860   if (outmode != VOIDmode && retval)
3861     {
3862       if (mem_value)
3863         {
3864           if (value == 0)
3865             value = mem_value;
3866           if (value != mem_value)
3867             emit_move_insn (value, mem_value);
3868         }
3869       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3870         {
3871           if (value == 0)
3872             value = gen_reg_rtx (outmode);
3873           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
3874         }
3875       else
3876         {
3877           /* Convert to the proper mode if PROMOTE_MODE has been active.  */
3878           if (GET_MODE (valreg) != outmode)
3879             {
3880               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (tfom);
3881
3882               gcc_assert (targetm.calls.promote_function_return (tfom));
3883               gcc_assert (promote_mode (tfom, outmode, &unsignedp, 0)
3884                           == GET_MODE (valreg));
3885
3886               valreg = convert_modes (outmode, GET_MODE (valreg), valreg, 0);
3887             }
3888
3889           if (value != 0)
3890             emit_move_insn (value, valreg);
3891           else
3892             value = valreg;
3893         }
3894     }
3895
3896   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3897     {
3898 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3899       if (save_area)
3900         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3901                                      high_to_save, low_to_save);
3902 #endif
3903
3904       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3905       for (count = 0; count < nargs; count++)
3906         if (argvec[count].save_area)
3907           {
3908             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
3909             rtx adr = plus_constant (argblock,
3910                                      argvec[count].locate.offset.constant);
3911             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3912                                           memory_address (save_mode, adr));
3913
3914             if (save_mode == BLKmode)
3915               emit_block_move (stack_area,
3916                                validize_mem (argvec[count].save_area),
3917                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
3918                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
3919             else
3920               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
3921           }
3922
3923       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3924       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3925     }
3926
3927   if (stack_usage_map_buf)
3928     free (stack_usage_map_buf);
3929
3930   return value;
3931
3932 }
3933 \f
3934 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
3935    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
3936    for a value of mode OUTMODE,
3937    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
3938    and machine_modes to convert them to.
3939
3940    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for
3941    `const' calls, LCT_PURE for `pure' calls, or other LCT_ value for
3942    other types of library calls.  */
3943
3944 void
3945 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
3946                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3947 {
3948   va_list p;
3949
3950   va_start (p, nargs);
3951   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
3952   va_end (p);
3953 }
3954 \f
3955 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
3956    comes second and says where to store the result.
3957    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
3958    to return the value.
3959
3960    This function returns an rtx for where the value is to be found.
3961    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
3962
3963 rtx
3964 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
3965                          enum libcall_type fn_type,
3966                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3967 {
3968   rtx result;
3969   va_list p;
3970
3971   va_start (p, nargs);
3972   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
3973                                       nargs, p);
3974   va_end (p);
3975
3976   return result;
3977 }
3978 \f
3979 /* Store a single argument for a function call
3980    into the register or memory area where it must be passed.
3981    *ARG describes the argument value and where to pass it.
3982
3983    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
3984    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
3985
3986    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
3987    so must be careful about how the stack is used.
3988
3989    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
3990    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
3991    that we need not worry about saving and restoring the stack.
3992
3993    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
3994
3995    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
3996    zero otherwise.  */
3997
3998 static int
3999 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4000                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4001 {
4002   tree pval = arg->tree_value;
4003   rtx reg = 0;
4004   int partial = 0;
4005   int used = 0;
4006   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4007   int sibcall_failure = 0;
4008
4009   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4010     return 1;
4011
4012   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4013      this argument.  */
4014   push_temp_slots ();
4015
4016   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4017     {
4018       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4019          save any previous data at that location.  */
4020       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4021         {
4022 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4023           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4024              with positive values.  */
4025           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4026             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4027           else
4028             upper_bound = 0;
4029
4030           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4031 #else
4032           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4033             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4034           else
4035             lower_bound = 0;
4036
4037           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4038 #endif
4039
4040           i = lower_bound;
4041           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4042              it has already been saved.  */
4043           if (i < reg_parm_stack_space)
4044             i = reg_parm_stack_space;
4045           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4046             i++;
4047
4048           if (i < upper_bound)
4049             {
4050               /* We need to make a save area.  */
4051               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4052               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4053               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4054               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4055
4056               if (save_mode == BLKmode)
4057                 {
4058                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4059                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4060                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4061
4062                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4063                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4064                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4065                                    GEN_INT (arg->locate.size.constant),
4066                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4067                 }
4068               else
4069                 {
4070                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4071                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4072                 }
4073             }
4074         }
4075     }
4076
4077   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4078      set up the register and number of words.  */
4079   if (! arg->pass_on_stack)
4080     {
4081       if (flags & ECF_SIBCALL)
4082         reg = arg->tail_call_reg;
4083       else
4084         reg = arg->reg;
4085       partial = arg->partial;
4086     }
4087
4088   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4089      this case.  */
4090   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4091
4092   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4093      here.  */
4094   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4095     reg = 0;
4096
4097   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4098      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4099   if (arg->value == 0)
4100     {
4101       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4102          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4103          expand_call must take special action to preserve the argument list
4104          if it is called recursively.
4105
4106          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4107          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4108          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4109
4110          If this argument is initialized by a function which takes the
4111          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4112          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4113          insufficient and expand_call must push the stack around the
4114          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4115
4116          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4117          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4118
4119       if (arg->pass_on_stack)
4120         stack_arg_under_construction++;
4121
4122       arg->value = expand_expr (pval,
4123                                 (partial
4124                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4125                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4126                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4127
4128       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4129          doesn't agree, convert the mode.  */
4130
4131       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4132         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4133                                     arg->value, arg->unsignedp);
4134
4135       if (arg->pass_on_stack)
4136         stack_arg_under_construction--;
4137     }
4138
4139   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4140   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4141       && MEM_P (arg->value)
4142       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4143                                                arg->locate.size.constant))
4144     sibcall_failure = 1;
4145
4146   /* Don't allow anything left on stack from computation
4147      of argument to alloca.  */
4148   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4149     do_pending_stack_adjust ();
4150
4151   if (arg->value == arg->stack)
4152     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4153     ;
4154   else if (arg->mode != BLKmode)
4155     {
4156       int size;
4157       unsigned int parm_align;
4158
4159       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4160          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4161          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4162
4163          Push it, and if its size is less than the
4164          amount of space allocated to it,
4165          also bump stack pointer by the additional space.
4166          Note that in C the default argument promotions
4167          will prevent such mismatches.  */
4168
4169       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4170       /* Compute how much space the push instruction will push.
4171          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4172          pointer by a halfword.  */
4173 #ifdef PUSH_ROUNDING
4174       size = PUSH_ROUNDING (size);
4175 #endif
4176       used = size;
4177
4178       /* Compute how much space the argument should get:
4179          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4180       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4181         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4182                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4183                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4184
4185       /* Compute the alignment of the pushed argument.  */
4186       parm_align = arg->locate.boundary;
4187       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4188         {
4189           int pad = used - size;
4190           if (pad)
4191             {
4192               unsigned int pad_align = (pad & -pad) * BITS_PER_UNIT;
4193               parm_align = MIN (parm_align, pad_align);
4194             }
4195         }
4196
4197       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4198          This can either be done with push or copy insns.  */
4199       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4200                       parm_align, partial, reg, used - size, argblock,
4201                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4202                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4203
4204       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4205          in the stack.  */
4206       if (partial == 0)
4207         arg->value = arg->stack;
4208     }
4209   else
4210     {
4211       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4212
4213       unsigned int parm_align;
4214       int excess;
4215       rtx size_rtx;
4216
4217       /* Pushing a nonscalar.
4218          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4219          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4220
4221       /* Round its size up to a multiple
4222          of the allocation unit for arguments.  */
4223
4224       if (arg->locate.size.var != 0)
4225         {
4226           excess = 0;
4227           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4228         }
4229       else
4230         {
4231           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4232              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4233           excess = (arg->locate.size.constant
4234                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4235                     + partial);
4236           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4237                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype),
4238                                   EXPAND_NORMAL);
4239         }
4240
4241       parm_align = arg->locate.boundary;
4242
4243       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4244          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4245       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4246         {
4247           if (arg->locate.size.var)
4248             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4249           else if (excess)
4250             {
4251               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4252               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4253             }
4254         }
4255
4256       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4257         {
4258           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4259              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4260           rtx x = arg->value;
4261           int i = 0;
4262
4263           if (XEXP (x, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
4264               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4265                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4266                      crtl->args.internal_arg_pointer
4267                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4268             {
4269               if (XEXP (x, 0) != crtl->args.internal_arg_pointer)
4270                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4271
4272               /* expand_call should ensure this.  */
4273               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4274                           && arg->locate.size.var == 0
4275                           && GET_CODE (size_rtx) == CONST_INT);
4276
4277               if (arg->locate.offset.constant > i)
4278                 {
4279                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4280                     sibcall_failure = 1;
4281                 }
4282               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4283                 {
4284                   /* Use arg->locate.size.constant instead of size_rtx
4285                      because we only care about the part of the argument
4286                      on the stack.  */
4287                   if (i < (arg->locate.offset.constant
4288                            + arg->locate.size.constant))
4289                     sibcall_failure = 1;
4290                 }
4291               else
4292                 {
4293                   /* Even though they appear to be at the same location,
4294                      if part of the outgoing argument is in registers,
4295                      they aren't really at the same location.  Check for
4296                      this by making sure that the incoming size is the
4297                      same as the outgoing size.  */
4298                   if (arg->locate.size.constant != INTVAL (size_rtx))
4299                     sibcall_failure = 1;
4300                 }
4301             }
4302         }
4303
4304       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4305                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4306                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4307                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4308
4309       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4310          in the stack.
4311
4312          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4313          address of the data, so that we can load it directly into a
4314          register, here we want the address of the stack slot, so that
4315          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4316          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4317       if (partial == 0)
4318         arg->value = arg->stack_slot;
4319     }
4320
4321   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4322     {
4323       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4324       arg->parallel_value
4325         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4326                                       int_size_in_bytes (type));
4327     }
4328
4329   /* Mark all slots this store used.  */
4330   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4331       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4332     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4333       stack_usage_map[i] = 1;
4334
4335   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4336      be deferred during the rest of the arguments.  */
4337   NO_DEFER_POP;
4338
4339   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4340      that we might have taken the address of something and pushed that
4341      as an operand.  */
4342   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4343   free_temp_slots ();
4344   pop_temp_slots ();
4345
4346   return sibcall_failure;
4347 }
4348
4349 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4350
4351 bool
4352 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4353                              const_tree type)
4354 {
4355   if (!type)
4356     return false;
4357
4358   /* If the type has variable size...  */
4359   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4360     return true;
4361
4362   /* If the type is marked as addressable (it is required
4363      to be constructed into the stack)...  */
4364   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4365     return true;
4366
4367   return false;
4368 }
4369
4370 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4371    takes trailing padding of a structure into account.  */
4372 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4373
4374 bool
4375 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, const_tree type)
4376 {
4377   if (!type)
4378     return false;
4379
4380   /* If the type has variable size...  */
4381   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4382     return true;
4383
4384   /* If the type is marked as addressable (it is required
4385      to be constructed into the stack)...  */
4386   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4387     return true;
4388
4389   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4390      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4391   if (mode == BLKmode
4392       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4393       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4394           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4395     return true;
4396
4397   return false;
4398 }