OSDN Git Service

* Makefile.in, alias.c, basic-block.h, bb-reorder.c, bitmap.c,
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "rtl.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "expr.h"
28 #include "libfuncs.h"
29 #include "function.h"
30 #include "regs.h"
31 #include "toplev.h"
32 #include "output.h"
33 #include "tm_p.h"
34 #include "timevar.h"
35 #include "sbitmap.h"
36
37 #if !defined FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL
38 #define FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL(DECL) 1
39 #endif
40
41 /* Decide whether a function's arguments should be processed
42    from first to last or from last to first.
43
44    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
45    only if we have push insns.  */
46
47 #ifdef PUSH_ROUNDING
48
49 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
50 #define PUSH_ARGS_REVERSED  PUSH_ARGS
51 #endif
52
53 #endif
54
55 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
56 #define PUSH_ARGS_REVERSED 0
57 #endif
58
59 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
60 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
61 #endif
62
63 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
64 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
65
66 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
67
68 struct arg_data
69 {
70   /* Tree node for this argument.  */
71   tree tree_value;
72   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
73   enum machine_mode mode;
74   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
75   rtx value;
76   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
77   rtx initial_value;
78   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
79      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
80      registers.  */
81   rtx reg;
82   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
83      This is not the same register as for normal calls on machines with
84      register windows.  */
85   rtx tail_call_reg;
86   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
87      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
88   int unsignedp;
89   /* Number of registers to use.  0 means put the whole arg in registers.
90      Also 0 if not passed in registers.  */
91   int partial;
92   /* Non-zero if argument must be passed on stack.
93      Note that some arguments may be passed on the stack
94      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
95      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
96   int pass_on_stack;
97   /* Offset of this argument from beginning of stack-args.  */
98   struct args_size offset;
99   /* Similar, but offset to the start of the stack slot.  Different from
100      OFFSET if this arg pads downward.  */
101   struct args_size slot_offset;
102   /* Size of this argument on the stack, rounded up for any padding it gets,
103      parts of the argument passed in registers do not count.
104      If REG_PARM_STACK_SPACE is defined, then register parms
105      are counted here as well.  */
106   struct args_size size;
107   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
108      has already been done if STACK == VALUE.  */
109   rtx stack;
110   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
111      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
112      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
113   rtx stack_slot;
114   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
115   rtx save_area;
116   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
117      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
118      block pointed to by this field.  The next field says how many
119      word-sized pseudos we made.  */
120   rtx *aligned_regs;
121   int n_aligned_regs;
122   /* The amount that the stack pointer needs to be adjusted to
123      force alignment for the next argument.  */
124   struct args_size alignment_pad;
125 };
126
127 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if non-zero if
128    the corresponding stack location has been used.
129    This vector is used to prevent a function call within an argument from
130    clobbering any stack already set up.  */
131 static char *stack_usage_map;
132
133 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
134 static int highest_outgoing_arg_in_use;
135
136 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
137    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
138    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
139    to use parent's incoming argument slots when they have been already
140    overwritten with tail call arguments.  */
141 static sbitmap stored_args_map;
142
143 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
144    initialized with a constructor call (including a C function that
145    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
146    to make sure the object being constructed does not overlap the
147    argument list for the constructor call.  */
148 int stack_arg_under_construction;
149
150 static int calls_function       PARAMS ((tree, int));
151 static int calls_function_1     PARAMS ((tree, int));
152
153 /* Nonzero if this is a call to a `const' function.  */
154 #define ECF_CONST               1
155 /* Nonzero if this is a call to a `volatile' function.  */
156 #define ECF_NORETURN            2
157 /* Nonzero if this is a call to malloc or a related function.  */
158 #define ECF_MALLOC              4
159 /* Nonzero if it is plausible that this is a call to alloca.  */
160 #define ECF_MAY_BE_ALLOCA       8
161 /* Nonzero if this is a call to a function that won't throw an exception.  */
162 #define ECF_NOTHROW             16
163 /* Nonzero if this is a call to setjmp or a related function.  */
164 #define ECF_RETURNS_TWICE       32
165 /* Nonzero if this is a call to `longjmp'.  */
166 #define ECF_LONGJMP             64
167 /* Nonzero if this is a syscall that makes a new process in the image of
168    the current one.  */
169 #define ECF_FORK_OR_EXEC        128
170 #define ECF_SIBCALL             256
171 /* Nonzero if this is a call to "pure" function (like const function,
172    but may read memory.  */
173 #define ECF_PURE                512
174 /* Nonzero if this is a call to a function that returns with the stack
175    pointer depressed.  */
176 #define ECF_SP_DEPRESSED        1024
177 /* Nonzero if this call is known to always return.  */
178 #define ECF_ALWAYS_RETURN       2048
179
180 static void emit_call_1         PARAMS ((rtx, tree, tree, HOST_WIDE_INT,
181                                          HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, rtx,
182                                          rtx, int, rtx, int));
183 static void precompute_register_parameters      PARAMS ((int,
184                                                          struct arg_data *,
185                                                          int *));
186 static int store_one_arg        PARAMS ((struct arg_data *, rtx, int, int,
187                                          int));
188 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos PARAMS ((struct arg_data *,
189                                                             int));
190 static int finalize_must_preallocate            PARAMS ((int, int,
191                                                          struct arg_data *,
192                                                          struct args_size *));
193 static void precompute_arguments                PARAMS ((int, int,
194                                                          struct arg_data *));
195 static int compute_argument_block_size          PARAMS ((int,
196                                                          struct args_size *,
197                                                          int));
198 static void initialize_argument_information     PARAMS ((int,
199                                                          struct arg_data *,
200                                                          struct args_size *,
201                                                          int, tree, tree,
202                                                          CUMULATIVE_ARGS *,
203                                                          int, rtx *, int *,
204                                                          int *, int *));
205 static void compute_argument_addresses          PARAMS ((struct arg_data *,
206                                                          rtx, int));
207 static rtx rtx_for_function_call                PARAMS ((tree, tree));
208 static void load_register_parameters            PARAMS ((struct arg_data *,
209                                                          int, rtx *, int));
210 static rtx emit_library_call_value_1            PARAMS ((int, rtx, rtx,
211                                                          enum libcall_type,
212                                                          enum machine_mode,
213                                                          int, va_list));
214 static int special_function_p                   PARAMS ((tree, int));
215 static int flags_from_decl_or_type              PARAMS ((tree));
216 static rtx try_to_integrate                     PARAMS ((tree, tree, rtx,
217                                                          int, tree, rtx));
218 static int check_sibcall_argument_overlap_1     PARAMS ((rtx));
219 static int check_sibcall_argument_overlap       PARAMS ((rtx, struct arg_data *));
220
221 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call
222                                                 PARAMS ((int, struct args_size *, int));
223
224 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
225 static rtx save_fixed_argument_area     PARAMS ((int, rtx, int *, int *));
226 static void restore_fixed_argument_area PARAMS ((rtx, rtx, int, int));
227 #endif
228 \f
229 /* If WHICH is 1, return 1 if EXP contains a call to the built-in function
230    `alloca'.
231
232    If WHICH is 0, return 1 if EXP contains a call to any function.
233    Actually, we only need return 1 if evaluating EXP would require pushing
234    arguments on the stack, but that is too difficult to compute, so we just
235    assume any function call might require the stack.  */
236
237 static tree calls_function_save_exprs;
238
239 static int
240 calls_function (exp, which)
241      tree exp;
242      int which;
243 {
244   int val;
245
246   calls_function_save_exprs = 0;
247   val = calls_function_1 (exp, which);
248   calls_function_save_exprs = 0;
249   return val;
250 }
251
252 /* Recursive function to do the work of above function.  */
253
254 static int
255 calls_function_1 (exp, which)
256      tree exp;
257      int which;
258 {
259   register int i;
260   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
261   int class = TREE_CODE_CLASS (code);
262   int length = first_rtl_op (code);
263
264   /* If this code is language-specific, we don't know what it will do.  */
265   if ((int) code >= NUM_TREE_CODES)
266     return 1;
267
268   switch (code)
269     {
270     case CALL_EXPR:
271       if (which == 0)
272         return 1;
273       else if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
274                 == FUNCTION_TYPE)
275                && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
276                    (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
277         return 1;
278       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
279                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
280                    == FUNCTION_DECL)
281                && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
282                                        0)
283                    & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
284         return 1;
285
286       break;
287
288     case CONSTRUCTOR:
289       {
290         tree tem;
291
292         for (tem = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); tem != 0; tem = TREE_CHAIN (tem))
293           if (calls_function_1 (TREE_VALUE (tem), which))
294             return 1;
295       }
296
297       return 0;
298
299     case SAVE_EXPR:
300       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) != 0)
301         return 0;
302       if (value_member (exp, calls_function_save_exprs))
303         return 0;
304       calls_function_save_exprs = tree_cons (NULL_TREE, exp,
305                                              calls_function_save_exprs);
306       return (TREE_OPERAND (exp, 0) != 0
307               && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), which));
308
309     case BLOCK:
310       {
311         register tree local;
312         register tree subblock;
313
314         for (local = BLOCK_VARS (exp); local; local = TREE_CHAIN (local))
315           if (DECL_INITIAL (local) != 0
316               && calls_function_1 (DECL_INITIAL (local), which))
317             return 1;
318
319         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (exp);
320              subblock;
321              subblock = TREE_CHAIN (subblock))
322           if (calls_function_1 (subblock, which))
323             return 1;
324       }
325       return 0;
326
327     case TREE_LIST:
328       for (; exp != 0; exp = TREE_CHAIN (exp))
329         if (calls_function_1 (TREE_VALUE (exp), which))
330           return 1;
331       return 0;
332
333     default:
334       break;
335     }
336
337   /* Only expressions, references, and blocks can contain calls.  */
338   if (! IS_EXPR_CODE_CLASS (class) && class != 'r' && class != 'b')
339     return 0;
340
341   for (i = 0; i < length; i++)
342     if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
343         && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, i), which))
344       return 1;
345
346   return 0;
347 }
348 \f
349 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
350    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
351    if FNDECL is a nested function.
352
353    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
354    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
355
356 rtx
357 prepare_call_address (funexp, fndecl, call_fusage, reg_parm_seen, sibcallp)
358      rtx funexp;
359      tree fndecl;
360      rtx *call_fusage;
361      int reg_parm_seen;
362      int sibcallp;
363 {
364   rtx static_chain_value = 0;
365
366   funexp = protect_from_queue (funexp, 0);
367
368   if (fndecl != 0)
369     /* Get possible static chain value for nested function in C.  */
370     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
371
372   /* Make a valid memory address and copy constants thru pseudo-regs,
373      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
374   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
375     /* If we are using registers for parameters, force the
376        function address into a register now.  */
377     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
378               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
379               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
380   else if (! sibcallp)
381     {
382 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
383       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
384 #ifdef NO_RECURSIVE_FUNCTION_CSE
385         if (fndecl != current_function_decl)
386 #endif
387           funexp = force_reg (Pmode, funexp);
388 #endif
389     }
390
391   if (static_chain_value != 0)
392     {
393       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
394
395       if (GET_CODE (static_chain_rtx) == REG)
396         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
397     }
398
399   return funexp;
400 }
401
402 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
403    and optionally pop the results.
404    The CALL_INSN is the first insn generated.
405
406    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
407    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
408
409    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
410    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
411    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
412    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
413    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
414
415    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
416    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
417    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
418    both to put into the call insn and to generate explicit popping
419    code if necessary.
420
421    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
422    It is zero if this call doesn't want a structure value.
423
424    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
425      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
426    just after all the args have had their registers assigned.
427    This could be whatever you like, but normally it is the first
428    arg-register beyond those used for args in this call,
429    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
430    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
431
432    VALREG is a hard register in which a value is returned,
433    or 0 if the call does not return a value.
434
435    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
436    the args to this call were processed.
437    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
438
439    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
440    denote registers used by the called function.   */
441
442 static void
443 emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, stack_size, rounded_stack_size,
444              struct_value_size, next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop,
445              call_fusage, ecf_flags)
446      rtx funexp;
447      tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED;
448      tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED;
449      HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED;
450      HOST_WIDE_INT rounded_stack_size;
451      HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED;
452      rtx next_arg_reg;
453      rtx valreg;
454      int old_inhibit_defer_pop;
455      rtx call_fusage;
456      int ecf_flags;
457 {
458   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
459   rtx call_insn;
460   int already_popped = 0;
461   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
462 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
463   rtx struct_value_size_rtx;
464   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
465 #endif
466
467   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
468      and we don't want to load it into a register as an optimization,
469      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
470   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
471     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
472
473 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
474   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
475       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
476       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
477     {
478       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped));
479       rtx pat;
480
481       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
482          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
483
484       if (valreg)
485         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
486                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
487                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
488                                      n_pop);
489       else
490         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
491                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
492
493       emit_call_insn (pat);
494       already_popped = 1;
495     }
496   else
497 #endif
498
499 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
500 /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
501    if no arguments are actually popped.  If the target does not have
502    "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
503    even if the call has no arguments to pop.  */
504 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
505   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
506       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
507 #else
508   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
509 #endif
510     {
511       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
512       rtx pat;
513
514       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
515          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
516
517       if (valreg)
518         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
519                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
520                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
521       else
522         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
523                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
524
525       emit_call_insn (pat);
526       already_popped = 1;
527     }
528   else
529 #endif
530
531 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
532   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
533       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
534     {
535       if (valreg)
536         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
537                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
538                                            rounded_stack_size_rtx,
539                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
540       else
541         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
542                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
543                                      struct_value_size_rtx));
544     }
545   else
546 #endif
547
548 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
549   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
550     {
551       if (valreg)
552         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
553                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
554                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
555                                         NULL_RTX));
556       else
557         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
558                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
559                                   struct_value_size_rtx));
560     }
561   else
562 #endif
563     abort ();
564
565   /* Find the CALL insn we just emitted.  */
566   for (call_insn = get_last_insn ();
567        call_insn && GET_CODE (call_insn) != CALL_INSN;
568        call_insn = PREV_INSN (call_insn))
569     ;
570
571   if (! call_insn)
572     abort ();
573
574   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
575   if (ecf_flags & ECF_PURE)
576     {
577       call_fusage =  gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
578         gen_rtx_USE (VOIDmode,
579                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
580                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), call_fusage);
581     }
582
583   /* Put the register usage information on the CALL.  If there is already
584      some usage information, put ours at the end.  */
585   if (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn))
586     {
587       rtx link;
588
589       for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn); XEXP (link, 1) != 0;
590            link = XEXP (link, 1))
591         ;
592
593       XEXP (link, 1) = call_fusage;
594     }
595   else
596     CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn) = call_fusage;
597
598   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
599   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
600     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
601
602   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
603      effect.  */
604   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
605     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
606                                                REG_NOTES (call_insn));
607
608   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
609     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
610                                                REG_NOTES (call_insn));
611   if (ecf_flags & ECF_ALWAYS_RETURN)
612     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_ALWAYS_RETURN, const0_rtx,
613                                                REG_NOTES (call_insn));
614
615   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
616     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
617                                                REG_NOTES (call_insn));
618
619   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
620
621   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
622      if the context of the call as a whole permits.  */
623   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
624
625   if (n_popped > 0)
626     {
627       if (!already_popped)
628         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
629           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
630                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
631                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
632       rounded_stack_size -= n_popped;
633       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
634       stack_pointer_delta -= n_popped;
635     }
636
637   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
638     {
639       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
640          we need an instruction to pop them sooner or later.
641          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
642
643          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
644          stack pointer will be changed.  */
645
646       if (rounded_stack_size != 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
647         {
648           if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
649               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
650             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
651           else
652             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
653         }
654     }
655   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
656      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
657      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
658      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
659      popping variants of functions exist as well.
660
661      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
662      probably not worthwhile.
663
664      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
665      such machines.  */
666   else if (n_popped)
667     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
668 }
669
670 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
671    special properties we wish to know about.
672
673    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
674    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
675
676    Similarly set LONGJMP for if the function is in the longjmp family.
677
678    Set MALLOC for any of the standard memory allocation functions which
679    allocate from the heap.
680
681    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
682    space from the stack such as alloca.  */
683
684 static int
685 special_function_p (fndecl, flags)
686      tree fndecl;
687      int flags;
688 {
689   if (! (flags & ECF_MALLOC)
690       && fndecl && DECL_NAME (fndecl)
691       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
692       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
693          since they are not the magic functions we would otherwise
694          think they are.  */
695       && DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE && TREE_PUBLIC (fndecl))
696     {
697       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
698       const char *tname = name;
699
700       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
701          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
702          anything that does not understand its behavior.  */
703       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
704             && name[0] == 'a'
705             && ! strcmp (name, "alloca"))
706            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
707                && name[0] == '_'
708                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
709         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
710
711       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
712       if (name[0] == '_')
713         {
714           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
715             tname += 3;
716           else if (name[1] == '_')
717             tname += 2;
718           else
719             tname += 1;
720         }
721
722       if (tname[0] == 's')
723         {
724           if ((tname[1] == 'e'
725                && (! strcmp (tname, "setjmp")
726                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
727               || (tname[1] == 'i'
728                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
729               || (tname[1] == 'a'
730                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
731             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
732
733           if (tname[1] == 'i'
734               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
735             flags |= ECF_LONGJMP;
736         }
737       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
738                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
739                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
740                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
741         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
742
743       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
744                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
745         flags |= ECF_LONGJMP;
746
747       else if ((tname[0] == 'f' && tname[1] == 'o'
748                 && ! strcmp (tname, "fork"))
749                /* Linux specific: __clone.  check NAME to insist on the
750                   leading underscores, to avoid polluting the ISO / POSIX
751                   namespace.  */
752                || (name[0] == '_' && name[1] == '_'
753                    && ! strcmp (tname, "clone"))
754                || (tname[0] == 'e' && tname[1] == 'x' && tname[2] == 'e'
755                    && tname[3] == 'c' && (tname[4] == 'l' || tname[4] == 'v')
756                    && (tname[5] == '\0'
757                        || ((tname[5] == 'p' || tname[5] == 'e')
758                            && tname[6] == '\0'))))
759         flags |= ECF_FORK_OR_EXEC;
760
761       /* Do not add any more malloc-like functions to this list,
762          instead mark them as malloc functions using the malloc attribute.
763          Note, realloc is not suitable for attribute malloc since
764          it may return the same address across multiple calls.
765          C++ operator new is not suitable because it is not required
766          to return a unique pointer; indeed, the standard placement new
767          just returns its argument.  */
768       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) == Pmode
769                && (! strcmp (tname, "malloc")
770                    || ! strcmp (tname, "calloc")
771                    || ! strcmp (tname, "strdup")))
772         flags |= ECF_MALLOC;
773     }
774   return flags;
775 }
776
777 /* Return nonzero when tree represent call to longjmp.  */
778
779 int
780 setjmp_call_p (fndecl)
781      tree fndecl;
782 {
783   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
784 }
785
786 /* Detect flags (function attributes) from the function type node.  */
787
788 static int
789 flags_from_decl_or_type (exp)
790      tree exp;
791 {
792   int flags = 0;
793
794   /* ??? We can't set IS_MALLOC for function types?  */
795   if (DECL_P (exp))
796     {
797       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
798       if (DECL_P (exp) && DECL_IS_MALLOC (exp))
799         flags |= ECF_MALLOC;
800
801       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
802       if (DECL_P (exp) && DECL_IS_PURE (exp))
803         flags |= ECF_PURE;
804
805       if (TREE_NOTHROW (exp))
806         flags |= ECF_NOTHROW;
807     }
808
809   if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
810     flags |= ECF_CONST;
811
812   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
813     flags |= ECF_NORETURN;
814
815   return flags;
816 }
817
818 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
819    into fields within the ARGS array.
820
821    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
822
823    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
824
825 static void
826 precompute_register_parameters (num_actuals, args, reg_parm_seen)
827      int num_actuals;
828      struct arg_data *args;
829      int *reg_parm_seen;
830 {
831   int i;
832
833   *reg_parm_seen = 0;
834
835   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
836     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
837       {
838         *reg_parm_seen = 1;
839
840         if (args[i].value == 0)
841           {
842             push_temp_slots ();
843             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
844                                          VOIDmode, 0);
845             preserve_temp_slots (args[i].value);
846             pop_temp_slots ();
847
848             /* ANSI doesn't require a sequence point here,
849                but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
850             emit_queue ();
851           }
852
853         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
854            do it now.  */
855
856         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
857           args[i].value
858             = convert_modes (args[i].mode,
859                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
860                              args[i].value, args[i].unsignedp);
861
862         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
863            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
864            into the hard reg.
865
866            For small register classes, also do this if this call uses
867            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
868            loading the parameters registers.  */
869
870         if ((! (GET_CODE (args[i].value) == REG
871                 || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
872                     && GET_CODE (SUBREG_REG (args[i].value)) == REG)))
873             && args[i].mode != BLKmode
874             && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
875             && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
876                 || preserve_subexpressions_p ()))
877           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
878       }
879 }
880
881 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
882
883   /* The argument list is the property of the called routine and it
884      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
885      parameters, we must save and restore it.  */
886
887 static rtx
888 save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
889                           low_to_save, high_to_save)
890      int reg_parm_stack_space;
891      rtx argblock;
892      int *low_to_save;
893      int *high_to_save;
894 {
895   int i;
896   rtx save_area = NULL_RTX;
897
898   /* Compute the boundary of the that needs to be saved, if any.  */
899 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
900   for (i = 0; i < reg_parm_stack_space + 1; i++)
901 #else
902   for (i = 0; i < reg_parm_stack_space; i++)
903 #endif
904     {
905       if (i >= highest_outgoing_arg_in_use
906           || stack_usage_map[i] == 0)
907         continue;
908
909       if (*low_to_save == -1)
910         *low_to_save = i;
911
912       *high_to_save = i;
913     }
914
915   if (*low_to_save >= 0)
916     {
917       int num_to_save = *high_to_save - *low_to_save + 1;
918       enum machine_mode save_mode
919         = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
920       rtx stack_area;
921
922       /* If we don't have the required alignment, must do this in BLKmode.  */
923       if ((*low_to_save & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
924                                 BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
925         save_mode = BLKmode;
926
927 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
928       stack_area
929         = gen_rtx_MEM (save_mode,
930                        memory_address (save_mode,
931                                        plus_constant (argblock,
932                                                       - *high_to_save)));
933 #else
934       stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
935                                 memory_address (save_mode,
936                                                 plus_constant (argblock,
937                                                                *low_to_save)));
938 #endif
939       if (save_mode == BLKmode)
940         {
941           save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
942           /* Cannot use emit_block_move here because it can be done by a
943              library call which in turn gets into this place again and deadly
944              infinite recursion happens.  */
945           move_by_pieces (validize_mem (save_area), stack_area, num_to_save,
946                           PARM_BOUNDARY);
947         }
948       else
949         {
950           save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
951           emit_move_insn (save_area, stack_area);
952         }
953     }
954   return save_area;
955 }
956
957 static void
958 restore_fixed_argument_area (save_area, argblock, high_to_save, low_to_save)
959      rtx save_area;
960      rtx argblock;
961      int high_to_save;
962      int low_to_save;
963 {
964   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
965 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
966   rtx stack_area
967     = gen_rtx_MEM (save_mode,
968                    memory_address (save_mode,
969                                    plus_constant (argblock,
970                                                   - high_to_save)));
971 #else
972   rtx stack_area
973     = gen_rtx_MEM (save_mode,
974                    memory_address (save_mode,
975                                    plus_constant (argblock,
976                                                   low_to_save)));
977 #endif
978
979   if (save_mode != BLKmode)
980     emit_move_insn (stack_area, save_area);
981   else
982     /* Cannot use emit_block_move here because it can be done by a library
983        call which in turn gets into this place again and deadly infinite
984        recursion happens.  */
985     move_by_pieces (stack_area, validize_mem (save_area),
986                     high_to_save - low_to_save + 1, PARM_BOUNDARY);
987 }
988 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
989
990 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
991    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
992    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
993    which we will later copy into the appropriate hard registers.
994
995    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
996    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
997    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
998
999 static void
1000 store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals)
1001      struct arg_data *args;
1002      int num_actuals;
1003 {
1004   int i, j;
1005
1006   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1007     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
1008         && args[i].mode == BLKmode
1009         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1010             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
1011       {
1012         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1013         int big_endian_correction = 0;
1014
1015         args[i].n_aligned_regs
1016           = args[i].partial ? args[i].partial
1017             : (bytes + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1018
1019         args[i].aligned_regs = (rtx *) xmalloc (sizeof (rtx)
1020                                                 * args[i].n_aligned_regs);
1021
1022         /* Structures smaller than a word are aligned to the least
1023            significant byte (to the right).  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
1024            this means we must skip the empty high order bytes when
1025            calculating the bit offset.  */
1026         if (BYTES_BIG_ENDIAN && bytes < UNITS_PER_WORD)
1027           big_endian_correction = (BITS_PER_WORD  - (bytes * BITS_PER_UNIT));
1028
1029         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1030           {
1031             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
1032             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
1033             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
1034             int bitalign = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1035
1036             args[i].aligned_regs[j] = reg;
1037
1038             /* There is no need to restrict this code to loading items
1039                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
1040                load up entire word sized registers efficiently.
1041
1042                ??? This may not be needed anymore.
1043                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
1044                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
1045                the register later passes know the first AND to zero out the
1046                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
1047                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
1048
1049             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
1050
1051             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
1052             store_bit_field (reg, bitsize, big_endian_correction, word_mode,
1053                              extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
1054                                                 word_mode, word_mode, bitalign,
1055                                                 BITS_PER_WORD),
1056                              bitalign, BITS_PER_WORD);
1057           }
1058       }
1059 }
1060
1061 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
1062    ACTPARMS.
1063
1064    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
1065
1066    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
1067
1068    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1069
1070    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1071    the next argument.
1072
1073    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1074    for arguments which are passed in registers.
1075
1076    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1077    and may be modified by this routine.
1078
1079    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1080    flags which may may be modified by this routine.  */
1081
1082 static void
1083 initialize_argument_information (num_actuals, args, args_size, n_named_args,
1084                                  actparms, fndecl, args_so_far,
1085                                  reg_parm_stack_space, old_stack_level,
1086                                  old_pending_adj, must_preallocate,
1087                                  ecf_flags)
1088      int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED;
1089      struct arg_data *args;
1090      struct args_size *args_size;
1091      int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED;
1092      tree actparms;
1093      tree fndecl;
1094      CUMULATIVE_ARGS *args_so_far;
1095      int reg_parm_stack_space;
1096      rtx *old_stack_level;
1097      int *old_pending_adj;
1098      int *must_preallocate;
1099      int *ecf_flags;
1100 {
1101   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1102   int inc;
1103
1104   /* Count arg position in order args appear.  */
1105   int argpos;
1106
1107   struct args_size alignment_pad;
1108   int i;
1109   tree p;
1110
1111   args_size->constant = 0;
1112   args_size->var = 0;
1113
1114   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1115      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1116      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1117
1118   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1119     {
1120       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1121       /* In this case, must reverse order of args
1122          so that we compute and push the last arg first.  */
1123     }
1124   else
1125     {
1126       i = 0, inc = 1;
1127     }
1128
1129   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1130   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
1131     {
1132       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
1133       int unsignedp;
1134       enum machine_mode mode;
1135
1136       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
1137
1138       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1139       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1140         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1141
1142       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1143          pass the first field of the union.  We have already verified that
1144          the modes are the same.  */
1145       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1146         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1147
1148       /* Decide where to pass this arg.
1149
1150          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1151
1152          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1153          and the exact value says how many words are passed in registers.
1154
1155          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1156          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1157          if args[i].reg is nonzero.
1158
1159          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1160          with those made by function.c.  */
1161
1162       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1163       if ((TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1164            && contains_placeholder_p (TYPE_SIZE (type)))
1165           || TREE_ADDRESSABLE (type)
1166 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
1167           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1168                                              type, argpos < n_named_args)
1169 #endif
1170           )
1171         {
1172           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible
1173              references instead of making a copy.  */
1174           if (current_function_is_thunk
1175 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
1176               || (FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1177                                              type, argpos < n_named_args)
1178                   /* If it's in a register, we must make a copy of it too.  */
1179                   /* ??? Is this a sufficient test?  Is there a better one? */
1180                   && !(TREE_CODE (args[i].tree_value) == VAR_DECL
1181                        && REG_P (DECL_RTL (args[i].tree_value)))
1182                   && ! TREE_ADDRESSABLE (type))
1183 #endif
1184               )
1185             {
1186               /* C++ uses a TARGET_EXPR to indicate that we want to make a
1187                  new object from the argument.  If we are passing by
1188                  invisible reference, the callee will do that for us, so we
1189                  can strip off the TARGET_EXPR.  This is not always safe,
1190                  but it is safe in the only case where this is a useful
1191                  optimization; namely, when the argument is a plain object.
1192                  In that case, the frontend is just asking the backend to
1193                  make a bitwise copy of the argument.  */
1194
1195               if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1196                   && (DECL_P (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1)))
1197                   && ! REG_P (DECL_RTL (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1))))
1198                 args[i].tree_value = TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1);
1199
1200               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1201                                            build_pointer_type (type),
1202                                            args[i].tree_value);
1203               type = build_pointer_type (type);
1204             }
1205           else
1206             {
1207               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1208                  function being called.  */
1209               rtx copy;
1210
1211               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1212                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1213                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1214                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1215                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1216                 {
1217                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1218                      for it.  */
1219                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1220
1221                   if (*old_stack_level == 0)
1222                     {
1223                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1224                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1225                       pending_stack_adjust = 0;
1226                     }
1227
1228                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1229                                       allocate_dynamic_stack_space
1230                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1231                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1232                 }
1233               else
1234                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1235
1236               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1237               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
1238
1239               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1240                                            build_pointer_type (type),
1241                                            make_tree (type, copy));
1242               type = build_pointer_type (type);
1243             }
1244         }
1245
1246       mode = TYPE_MODE (type);
1247       unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
1248
1249 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
1250       mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1251 #endif
1252
1253       args[i].unsignedp = unsignedp;
1254       args[i].mode = mode;
1255
1256       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1257                                   argpos < n_named_args);
1258 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1259       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1260          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1261          arguments have to go into the incoming registers.  */
1262       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1263                                                      argpos < n_named_args);
1264 #else
1265       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1266 #endif
1267
1268 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1269       if (args[i].reg)
1270         args[i].partial
1271           = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (*args_so_far, mode, type,
1272                                         argpos < n_named_args);
1273 #endif
1274
1275       args[i].pass_on_stack = MUST_PASS_IN_STACK (mode, type);
1276
1277       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1278          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1279          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1280       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1281           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1282         args[i].pass_on_stack = 1;
1283
1284       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1285          since we must evaluate the object into its final location.
1286
1287          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1288          to preallocate.  */
1289       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1290           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1291         *must_preallocate = 1;
1292
1293       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1294          we cannot consider this function call constant.  */
1295       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1296         *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
1297
1298       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1299       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1300           || reg_parm_stack_space > 0
1301           || args[i].pass_on_stack)
1302         locate_and_pad_parm (mode, type,
1303 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1304                              1,
1305 #else
1306                              args[i].reg != 0,
1307 #endif
1308                              fndecl, args_size, &args[i].offset,
1309                              &args[i].size, &alignment_pad);
1310
1311 #ifndef ARGS_GROW_DOWNWARD
1312       args[i].slot_offset = *args_size;
1313 #endif
1314
1315       args[i].alignment_pad = alignment_pad;
1316
1317       /* If a part of the arg was put into registers,
1318          don't include that part in the amount pushed.  */
1319       if (reg_parm_stack_space == 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1320         args[i].size.constant -= ((args[i].partial * UNITS_PER_WORD)
1321                                   / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
1322                                   * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
1323
1324       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1325
1326       args_size->constant += args[i].size.constant;
1327       if (args[i].size.var)
1328         {
1329           ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].size.var);
1330         }
1331
1332       /* Since the slot offset points to the bottom of the slot,
1333          we must record it after incrementing if the args grow down.  */
1334 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1335       args[i].slot_offset = *args_size;
1336
1337       args[i].slot_offset.constant = -args_size->constant;
1338       if (args_size->var)
1339         SUB_PARM_SIZE (args[i].slot_offset, args_size->var);
1340 #endif
1341
1342       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1343          have been used, etc.  */
1344
1345       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1346                             argpos < n_named_args);
1347     }
1348 }
1349
1350 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1351    Return the original constant component of the argument block's size.
1352
1353    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1354    for arguments passed in registers.  */
1355
1356 static int
1357 compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space, args_size,
1358                              preferred_stack_boundary)
1359      int reg_parm_stack_space;
1360      struct args_size *args_size;
1361      int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED;
1362 {
1363   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1364
1365   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1366      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1367      backends from generating missaligned frame sizes.  */
1368   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1369     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1370
1371   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1372      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1373      and there may be a minimum required size.  */
1374
1375   if (args_size->var)
1376     {
1377       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1378       args_size->constant = 0;
1379
1380       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1381       if (preferred_stack_boundary > 1)
1382         {
1383           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1384              to add the delta, round and substract the delta.
1385              Currently no machine description requires this support.  */
1386           if (stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1))
1387             abort ();
1388           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1389         }
1390
1391       if (reg_parm_stack_space > 0)
1392         {
1393           args_size->var
1394             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1395                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1396
1397 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1398           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1399              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1400           args_size->var
1401             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1402                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1403 #endif
1404         }
1405     }
1406   else
1407     {
1408       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1409       if (preferred_stack_boundary < 1)
1410         preferred_stack_boundary = 1;
1411       args_size->constant = (((args_size->constant
1412                                + stack_pointer_delta
1413                                + preferred_stack_boundary - 1)
1414                               / preferred_stack_boundary
1415                               * preferred_stack_boundary)
1416                              - stack_pointer_delta);
1417
1418       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1419                                  reg_parm_stack_space);
1420
1421 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1422       if (reg_parm_stack_space == 0)
1423         args_size->constant = 0;
1424 #endif
1425
1426 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1427       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1428 #endif
1429     }
1430   return unadjusted_args_size;
1431 }
1432
1433 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1434
1435    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1436
1437    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1438
1439    ARGS is an array containing information for each argument; this
1440    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1441    precomputed argument.  */
1442
1443 static void
1444 precompute_arguments (flags, num_actuals, args)
1445      int flags;
1446      int num_actuals;
1447      struct arg_data *args;
1448 {
1449   int i;
1450
1451   /* If this function call is cse'able, precompute all the parameters.
1452      Note that if the parameter is constructed into a temporary, this will
1453      cause an additional copy because the parameter will be constructed
1454      into a temporary location and then copied into the outgoing arguments.
1455      If a parameter contains a call to alloca and this function uses the
1456      stack, precompute the parameter.  */
1457
1458   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1459      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1460      function call which will store arguments on the stack.
1461      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1462      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1463      such case by saving the ougoing stack arguments, but it results in
1464      worse code)  */
1465
1466   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1467     if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1468         || calls_function (args[i].tree_value, !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
1469       {
1470         enum machine_mode mode;
1471
1472         /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1473         if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
1474           abort ();
1475
1476         push_temp_slots ();
1477
1478         args[i].value
1479           = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1480
1481         preserve_temp_slots (args[i].value);
1482         pop_temp_slots ();
1483
1484         /* ANSI doesn't require a sequence point here,
1485            but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
1486         emit_queue ();
1487
1488         args[i].initial_value = args[i].value
1489           = protect_from_queue (args[i].value, 0);
1490
1491         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1492         if (mode != args[i].mode)
1493           {
1494             args[i].value
1495               = convert_modes (args[i].mode, mode,
1496                                args[i].value, args[i].unsignedp);
1497 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
1498             /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1499                pseudo, so convert it down to the declared mode using
1500                a SUBREG.  */
1501             if (GET_CODE (args[i].value) == REG
1502                 && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1503               {
1504                 args[i].initial_value
1505                   = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1506                 SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1507                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (args[i].initial_value)
1508                   = args[i].unsignedp;
1509               }
1510 #endif
1511           }
1512       }
1513 }
1514
1515 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1516    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1517    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1518
1519 static int
1520 finalize_must_preallocate (must_preallocate, num_actuals, args, args_size)
1521      int must_preallocate;
1522      int num_actuals;
1523      struct arg_data *args;
1524      struct args_size *args_size;
1525 {
1526   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1527
1528      If we would have to push a partially-in-regs parm
1529      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1530
1531      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1532      alignment, we must preallocate.
1533
1534      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1535      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1536      size, preallocation is faster.
1537
1538      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1539      where stack alignment is required to be maintained between every
1540      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1541      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1542      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1543      PUSH_ROUNDING.  */
1544
1545   if (! must_preallocate)
1546     {
1547       int partial_seen = 0;
1548       int copy_to_evaluate_size = 0;
1549       int i;
1550
1551       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1552         {
1553           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1554             partial_seen = 1;
1555           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1556             must_preallocate = 1;
1557
1558           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1559               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1560                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1561                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1562                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1563             copy_to_evaluate_size
1564               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1565         }
1566
1567       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1568           && args_size->constant > 0)
1569         must_preallocate = 1;
1570     }
1571   return must_preallocate;
1572 }
1573
1574 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1575    and store it into the ARGS array.
1576
1577    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1578    validized when it is used.
1579
1580    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1581
1582 static void
1583 compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals)
1584      struct arg_data *args;
1585      rtx argblock;
1586      int num_actuals;
1587 {
1588   if (argblock)
1589     {
1590       rtx arg_reg = argblock;
1591       int i, arg_offset = 0;
1592
1593       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1594         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1595
1596       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1597         {
1598           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].offset);
1599           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].slot_offset);
1600           rtx addr;
1601
1602           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1603           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1604             continue;
1605
1606           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1607             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1608           else
1609             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1610
1611           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1612           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1613           set_mem_attributes (args[i].stack,
1614                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1615
1616           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1617             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1618           else
1619             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1620
1621           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1622           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1623           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1624                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1625
1626           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1627              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1628              from function arguments with stores to outgoing arguments
1629              of sibling calls.  */
1630           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1631           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1632         }
1633     }
1634 }
1635
1636 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1637    in a call instruction.
1638
1639    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1640    FNDECL will be NULL_TREE.
1641
1642    EXP is the CALL_EXPR for this call.  */
1643
1644 static rtx
1645 rtx_for_function_call (fndecl, exp)
1646      tree fndecl;
1647      tree exp;
1648 {
1649   rtx funexp;
1650
1651   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1652   if (fndecl)
1653     {
1654       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1655          make an external definition for it.  */
1656       if (! TREE_USED (fndecl))
1657         {
1658           assemble_external (fndecl);
1659           TREE_USED (fndecl) = 1;
1660         }
1661
1662       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1663       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1664     }
1665   else
1666     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1667     {
1668       rtx funaddr;
1669       push_temp_slots ();
1670       funaddr = funexp =
1671         expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1672       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1673
1674       /* Check the function is executable.  */
1675       if (current_function_check_memory_usage)
1676         {
1677 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
1678           /* It might be OK to convert funexp in place, but there's
1679              a lot going on between here and when it happens naturally
1680              that this seems safer.  */
1681           funaddr = convert_memory_address (Pmode, funexp);
1682 #endif
1683           emit_library_call (chkr_check_exec_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
1684                              VOIDmode, 1, funaddr, Pmode);
1685         }
1686       emit_queue ();
1687     }
1688   return funexp;
1689 }
1690
1691 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1692    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1693    expressions were already evaluated.
1694
1695    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1696    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.  */
1697
1698 static void
1699 load_register_parameters (args, num_actuals, call_fusage, flags)
1700      struct arg_data *args;
1701      int num_actuals;
1702      rtx *call_fusage;
1703      int flags;
1704 {
1705   int i, j;
1706
1707 #ifdef LOAD_ARGS_REVERSED
1708   for (i = num_actuals - 1; i >= 0; i--)
1709 #else
1710   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1711 #endif
1712     {
1713       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1714                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1715       int partial = args[i].partial;
1716       int nregs;
1717
1718       if (reg)
1719         {
1720           /* Set to non-negative if must move a word at a time, even if just
1721              one word (e.g, partial == 1 && mode == DFmode).  Set to -1 if
1722              we just use a normal move insn.  This value can be zero if the
1723              argument is a zero size structure with no fields.  */
1724           nregs = (partial ? partial
1725                    : (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1726                       ? ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
1727                           + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD)
1728                       : -1));
1729
1730           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1731              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1732
1733           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1734             emit_group_load (reg, args[i].value,
1735                              int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
1736                              TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1737
1738           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1739              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1740              load the register(s) from memory.  */
1741
1742           else if (nregs == -1)
1743             emit_move_insn (reg, args[i].value);
1744
1745           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1746              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1747
1748           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1749             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1750               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1751                               args[i].aligned_regs[j]);
1752
1753           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1754             move_block_to_reg (REGNO (reg),
1755                                validize_mem (args[i].value), nregs,
1756                                args[i].mode);
1757
1758           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1759              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1760           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1761             use_group_regs (call_fusage, reg);
1762           else if (nregs == -1)
1763             use_reg (call_fusage, reg);
1764           else
1765             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs == 0 ? 1 : nregs);
1766         }
1767     }
1768 }
1769
1770 /* Try to integrate function.  See expand_inline_function for documentation
1771    about the parameters.  */
1772
1773 static rtx
1774 try_to_integrate (fndecl, actparms, target, ignore, type, structure_value_addr)
1775      tree fndecl;
1776      tree actparms;
1777      rtx target;
1778      int ignore;
1779      tree type;
1780      rtx structure_value_addr;
1781 {
1782   rtx temp;
1783   rtx before_call;
1784   int i;
1785   rtx old_stack_level = 0;
1786   int reg_parm_stack_space = 0;
1787
1788 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1789 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1790   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
1791 #else
1792   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1793 #endif
1794 #endif
1795
1796   before_call = get_last_insn ();
1797
1798   timevar_push (TV_INTEGRATION);
1799
1800   temp = expand_inline_function (fndecl, actparms, target,
1801                                  ignore, type,
1802                                  structure_value_addr);
1803
1804   timevar_pop (TV_INTEGRATION);
1805
1806   /* If inlining succeeded, return.  */
1807   if (temp != (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1)
1808     {
1809       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1810         {
1811           /* If the outgoing argument list must be preserved, push
1812              the stack before executing the inlined function if it
1813              makes any calls.  */
1814
1815           for (i = reg_parm_stack_space - 1; i >= 0; i--)
1816             if (i < highest_outgoing_arg_in_use && stack_usage_map[i] != 0)
1817               break;
1818
1819           if (stack_arg_under_construction || i >= 0)
1820             {
1821               rtx first_insn
1822                 = before_call ? NEXT_INSN (before_call) : get_insns ();
1823               rtx insn = NULL_RTX, seq;
1824
1825               /* Look for a call in the inline function code.
1826                  If DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size is
1827                  nonzero then there is a call and it is not necessary
1828                  to scan the insns.  */
1829
1830               if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size == 0)
1831                 for (insn = first_insn; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1832                   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1833                     break;
1834
1835               if (insn)
1836                 {
1837                   /* Reserve enough stack space so that the largest
1838                      argument list of any function call in the inline
1839                      function does not overlap the argument list being
1840                      evaluated.  This is usually an overestimate because
1841                      allocate_dynamic_stack_space reserves space for an
1842                      outgoing argument list in addition to the requested
1843                      space, but there is no way to ask for stack space such
1844                      that an argument list of a certain length can be
1845                      safely constructed.
1846
1847                      Add the stack space reserved for register arguments, if
1848                      any, in the inline function.  What is really needed is the
1849                      largest value of reg_parm_stack_space in the inline
1850                      function, but that is not available.  Using the current
1851                      value of reg_parm_stack_space is wrong, but gives
1852                      correct results on all supported machines.  */
1853
1854                   int adjust = (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size
1855                                 + reg_parm_stack_space);
1856
1857                   start_sequence ();
1858                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
1859                   allocate_dynamic_stack_space (GEN_INT (adjust),
1860                                                 NULL_RTX, BITS_PER_UNIT);
1861                   seq = get_insns ();
1862                   end_sequence ();
1863                   emit_insns_before (seq, first_insn);
1864                   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1865                 }
1866             }
1867         }
1868
1869       /* If the result is equivalent to TARGET, return TARGET to simplify
1870          checks in store_expr.  They can be equivalent but not equal in the
1871          case of a function that returns BLKmode.  */
1872       if (temp != target && rtx_equal_p (temp, target))
1873         return target;
1874       return temp;
1875     }
1876
1877   /* If inlining failed, mark FNDECL as needing to be compiled
1878      separately after all.  If function was declared inline,
1879      give a warning.  */
1880   if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
1881       && optimize > 0 && !TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
1882     {
1883       warning_with_decl (fndecl, "inlining failed in call to `%s'");
1884       warning ("called from here");
1885     }
1886   mark_addressable (fndecl);
1887   return (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1;
1888 }
1889
1890 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1891    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1892    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1893    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1894    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1895    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1896    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1897    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1898
1899 static int
1900 combine_pending_stack_adjustment_and_call (unadjusted_args_size,
1901                                            args_size,
1902                                            preferred_unit_stack_boundary)
1903      int unadjusted_args_size;
1904      struct args_size *args_size;
1905      int preferred_unit_stack_boundary;
1906 {
1907   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1908      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1909   HOST_WIDE_INT adjustment;
1910   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1911      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1912   HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1913
1914   unadjusted_alignment
1915     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1916        % preferred_unit_stack_boundary);
1917
1918   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1919      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1920      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1921      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1922      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1923
1924   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1925   unadjusted_alignment
1926     = (unadjusted_alignment
1927        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1928   adjustment = pending_stack_adjust;
1929   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1930      after the arguments are pushed.  */
1931   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1932     {
1933       if (unadjusted_alignment > 0)
1934         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1935       else
1936         adjustment += unadjusted_alignment;
1937     }
1938
1939   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1940      bytes after the call.  The right number is the entire
1941      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1942      by the arguments in the first place.  */
1943   args_size->constant
1944     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1945
1946   return adjustment;
1947 }
1948
1949 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1950    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1951    bitmap).
1952    Return non-zero if X expression dereferences such argument slots,
1953    zero otherwise.  */
1954
1955 static int
1956 check_sibcall_argument_overlap_1 (x)
1957      rtx x;
1958 {
1959   RTX_CODE code;
1960   int i, j;
1961   unsigned int k;
1962   const char *fmt;
1963
1964   if (x == NULL_RTX)
1965     return 0;
1966
1967   code = GET_CODE (x);
1968
1969   if (code == MEM)
1970     {
1971       if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
1972         i = 0;
1973       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1974                && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1975                   current_function_internal_arg_pointer
1976                && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
1977         i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
1978       else
1979         return 0;
1980
1981 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1982       i = -i - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
1983 #endif
1984
1985       for (k = 0; k < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)); k++)
1986         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1987             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1988           return 1;
1989
1990       return 0;
1991     }
1992
1993   /* Scan all subexpressions.  */
1994   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1995   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1996     {
1997       if (*fmt == 'e')
1998         {
1999           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
2000             return 1;
2001         }
2002       else if (*fmt == 'E')
2003         {
2004           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2005             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
2006               return 1;
2007         }
2008     }
2009   return 0;
2010 }
2011
2012 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
2013    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
2014    bitmap).  Add stack slots for ARG to stored_args_map bitmap afterwards.
2015    Return non-zero if sequence after INSN dereferences such argument slots,
2016    zero otherwise.  */
2017
2018 static int
2019 check_sibcall_argument_overlap (insn, arg)
2020      rtx insn;
2021      struct arg_data *arg;
2022 {
2023   int low, high;
2024
2025   if (insn == NULL_RTX)
2026     insn = get_insns ();
2027   else
2028     insn = NEXT_INSN (insn);
2029
2030   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2031     if (INSN_P (insn)
2032         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
2033       break;
2034
2035 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2036   low = -arg->offset.constant - arg->size.constant;
2037 #else
2038   low = arg->offset.constant;
2039 #endif
2040
2041   for (high = low + arg->size.constant; low < high; low++)
2042     SET_BIT (stored_args_map, low);
2043   return insn != NULL_RTX;
2044 }
2045
2046 /* Generate all the code for a function call
2047    and return an rtx for its value.
2048    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2049    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2050    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2051
2052 rtx
2053 expand_call (exp, target, ignore)
2054      tree exp;
2055      rtx target;
2056      int ignore;
2057 {
2058   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2059   static int currently_expanding_call = 0;
2060
2061   /* List of actual parameters.  */
2062   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
2063   /* RTX for the function to be called.  */
2064   rtx funexp;
2065   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2066   rtx tail_recursion_insns = NULL_RTX;
2067   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2068   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2069   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2070   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2071   /* Data type of the function.  */
2072   tree funtype;
2073   /* Declaration of the function being called,
2074      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2075   tree fndecl = 0;
2076   rtx insn;
2077   int try_tail_call = 1;
2078   int try_tail_recursion = 1;
2079   int pass;
2080
2081   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2082      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2083   rtx valreg;
2084   /* Address where we should return a BLKmode value;
2085      0 if value not BLKmode.  */
2086   rtx structure_value_addr = 0;
2087   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2088      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2089      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2090   int structure_value_addr_parm = 0;
2091   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2092      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2093      or expecting the value in registers.  */
2094   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2095   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2096      by returning the address of where to find it.  */
2097   int pcc_struct_value = 0;
2098
2099   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2100   int num_actuals;
2101   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2102      and they must all go on the stack.  */
2103   int n_named_args;
2104
2105   /* Vector of information about each argument.
2106      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2107      not the order they are written.  */
2108   struct arg_data *args;
2109
2110   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2111   struct args_size args_size;
2112   struct args_size adjusted_args_size;
2113   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2114   int unadjusted_args_size;
2115   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2116   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2117   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2118   int reg_parm_seen;
2119   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2120
2121   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2122      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2123      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2124      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2125      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2126
2127   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2128
2129   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2130   int reg_parm_stack_space = 0;
2131
2132   /* Address of space preallocated for stack parms
2133      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2134   rtx argblock = 0;
2135
2136   /* Mask of ECF_ flags.  */
2137   int flags = 0;
2138   /* Nonzero if this is a call to an inline function.  */
2139   int is_integrable = 0;
2140 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2141   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2142      save, if any.  */
2143   int low_to_save = -1, high_to_save;
2144   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2145 #endif
2146
2147   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2148   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2149   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2150
2151   rtx old_stack_level = 0;
2152   int old_pending_adj = 0;
2153   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2154   int old_stack_allocated;
2155   rtx call_fusage;
2156   register tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
2157   register int i;
2158   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2159   HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2160   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2161   HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2162
2163   /* The value of the function call can be put in a hard register.  But
2164      if -fcheck-memory-usage, code which invokes functions (and thus
2165      damages some hard registers) can be inserted before using the value.
2166      So, target is always a pseudo-register in that case.  */
2167   if (current_function_check_memory_usage)
2168     target = 0;
2169
2170   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2171   if (TREE_NOTHROW (exp))
2172     flags |= ECF_NOTHROW;
2173
2174   /* See if we can find a DECL-node for the actual function.
2175      As a result, decide whether this is a call to an integrable function.  */
2176
2177   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2178   if (fndecl)
2179     {
2180       if (!flag_no_inline
2181           && fndecl != current_function_decl
2182           && DECL_INLINE (fndecl)
2183           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)
2184           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->inlinable)
2185         is_integrable = 1;
2186       else if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2187         {
2188           /* In case this function later becomes inlinable,
2189              record that there was already a non-inline call to it.
2190
2191              Use abstraction instead of setting TREE_ADDRESSABLE
2192              directly.  */
2193           if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
2194               && optimize > 0)
2195             {
2196               warning_with_decl (fndecl, "can't inline call to `%s'");
2197               warning ("called from here");
2198             }
2199           mark_addressable (fndecl);
2200         }
2201
2202       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2203     }
2204
2205   /* If we don't have specific function to call, see if we have a
2206      attributes set in the type.  */
2207   else
2208     flags |= flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p)));
2209
2210   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.  */
2211   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p))) == FUNCTION_TYPE
2212       && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p))))
2213     {
2214       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
2215       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST);
2216     }
2217
2218 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2219 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
2220   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
2221 #else
2222   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
2223 #endif
2224 #endif
2225
2226 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2227   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2228     must_preallocate = 1;
2229 #endif
2230
2231   /* Warn if this value is an aggregate type,
2232      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2233   if (warn_aggregate_return && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2234     warning ("function call has aggregate value");
2235
2236   /* Set up a place to return a structure.  */
2237
2238   /* Cater to broken compilers.  */
2239   if (aggregate_value_p (exp))
2240     {
2241       /* This call returns a big structure.  */
2242       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
2243
2244 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2245       {
2246         pcc_struct_value = 1;
2247         /* Easier than making that case work right.  */
2248         if (is_integrable)
2249           {
2250             /* In case this is a static function, note that it has been
2251                used.  */
2252             if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2253               mark_addressable (fndecl);
2254             is_integrable = 0;
2255           }
2256       }
2257 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2258       {
2259         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2260
2261         if (target && GET_CODE (target) == MEM)
2262           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2263         else
2264           {
2265             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2266                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2267                we would have no way of knowing when to free it.  */
2268             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
2269
2270             mark_temp_addr_taken (d);
2271             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2272             target = 0;
2273           }
2274       }
2275 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2276     }
2277
2278   /* If called function is inline, try to integrate it.  */
2279
2280   if (is_integrable)
2281     {
2282       rtx temp = try_to_integrate (fndecl, actparms, target,
2283                                    ignore, TREE_TYPE (exp),
2284                                    structure_value_addr);
2285       if (temp != (rtx) (HOST_WIDE_INT) - 1)
2286         return temp;
2287     }
2288
2289   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2290   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2291
2292   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2293   funtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
2294   if (! POINTER_TYPE_P (funtype))
2295     abort ();
2296   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2297
2298   /* See if this is a call to a function that can return more than once
2299      or a call to longjmp or malloc.  */
2300   flags |= special_function_p (fndecl, flags);
2301
2302   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2303     current_function_calls_alloca = 1;
2304
2305   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2306      as if it were an extra parameter.  */
2307   if (structure_value_addr && struct_value_rtx == 0)
2308     {
2309       /* If structure_value_addr is a REG other than
2310          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2311          is not a REG, we must always copy it into a register.
2312          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2313          register in some cases.  */
2314       rtx temp = (GET_CODE (structure_value_addr) != REG
2315                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2316                       && stack_arg_under_construction
2317                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2318                   ? copy_addr_to_reg (structure_value_addr)
2319                   : structure_value_addr);
2320
2321       actparms
2322         = tree_cons (error_mark_node,
2323                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2324                                 temp),
2325                      actparms);
2326       structure_value_addr_parm = 1;
2327     }
2328
2329   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2330   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2331     num_actuals++;
2332
2333   /* Compute number of named args.
2334      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2335      We do include the last named arg if STRICT_ARGUMENT_NAMING is nonzero.
2336      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2337      one too large.  This is harmless.)
2338
2339      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is set and STRICT_ARGUMENT_NAMING is
2340      zero, this machine will be able to place unnamed args that were
2341      passed in registers into the stack.  So treat all args as named.
2342      This allows the insns emitting for a specific argument list to be
2343      independent of the function declaration.
2344
2345      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is not set, we do not have any
2346      reliable way to pass unnamed args in registers, so we must force
2347      them into memory.  */
2348
2349   if ((STRICT_ARGUMENT_NAMING
2350        || ! PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED)
2351       && TYPE_ARG_TYPES (funtype) != 0)
2352     n_named_args
2353       = (list_length (TYPE_ARG_TYPES (funtype))
2354          /* Don't include the last named arg.  */
2355          - (STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 0 : 1)
2356          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2357          + structure_value_addr_parm);
2358   else
2359     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2360     n_named_args = num_actuals;
2361
2362   /* Start updating where the next arg would go.
2363
2364      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2365      calling convention than normal calls.  The last argument in
2366      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2367      or not.  */
2368   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, (fndecl == 0));
2369
2370   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2371   args = (struct arg_data *) alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2372   memset ((char *) args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2373
2374   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2375      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2376   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2377                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2378                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2379                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2380                                    &must_preallocate, &flags);
2381
2382   if (args_size.var)
2383     {
2384       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2385          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2386          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2387          what insns go in the cse'able block and which don't.   */
2388
2389       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
2390       must_preallocate = 1;
2391     }
2392
2393   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2394   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2395                                                 num_actuals, args,
2396                                                 &args_size);
2397
2398   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2399      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2400      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2401
2402   if (structure_value_addr
2403       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2404           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2405                               structure_value_addr))
2406       && (args_size.var
2407           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2408     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2409
2410   /* Tail calls can make things harder to debug, and we're traditionally
2411      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2412      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2413      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.
2414
2415      If rtx_equal_function_value_matters is false, that means we've
2416      finished with regular parsing.  Which means that some of the
2417      machinery we use to generate tail-calls is no longer in place.
2418      This is most often true of sjlj-exceptions, which we couldn't
2419      tail-call to anyway.  */
2420
2421   if (currently_expanding_call++ != 0
2422       || !flag_optimize_sibling_calls
2423       || !rtx_equal_function_value_matters
2424       || any_pending_cleanups (1)
2425       || args_size.var)
2426     try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2427
2428   /* Tail recursion fails, when we are not dealing with recursive calls.  */
2429   if (!try_tail_recursion
2430       || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) != ADDR_EXPR
2431       || TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) != current_function_decl)
2432     try_tail_recursion = 0;
2433
2434   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2435   if (
2436 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2437       !HAVE_sibcall_epilogue
2438 #else
2439       1
2440 #endif
2441       || !try_tail_call
2442       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2443          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2444          It does not seem worth the effort since few optimizable
2445          sibling calls will return a structure.  */
2446       || structure_value_addr != NULL_RTX
2447       /* If the register holding the address is a callee saved
2448          register, then we lose.  We have no way to prevent that,
2449          so we only allow calls to named functions.  */
2450       /* ??? This could be done by having the insn constraints
2451          use a register class that is all call-clobbered.  Any
2452          reload insns generated to fix things up would appear
2453          before the sibcall_epilogue.  */
2454       || fndecl == NULL_TREE
2455       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_LONGJMP))
2456       || TREE_THIS_VOLATILE (fndecl)
2457       || !FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL (fndecl)
2458       /* If this function requires more stack slots than the current
2459          function, we cannot change it into a sibling call.  */
2460       || args_size.constant > current_function_args_size
2461       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2462          the same number of arguments as the current function.  */
2463       || RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2464          != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2465                               TREE_TYPE (current_function_decl),
2466                               current_function_args_size))
2467   try_tail_call = 0;
2468
2469   if (try_tail_call || try_tail_recursion)
2470     {
2471       int end, inc;
2472       actparms = NULL_TREE;
2473       /* Ok, we're going to give the tail call the old college try.
2474          This means we're going to evaluate the function arguments
2475          up to three times.  There are two degrees of badness we can
2476          encounter, those that can be unsaved and those that can't.
2477          (See unsafe_for_reeval commentary for details.)
2478
2479          Generate a new argument list.  Pass safe arguments through
2480          unchanged.  For the easy badness wrap them in UNSAVE_EXPRs.
2481          For hard badness, evaluate them now and put their resulting
2482          rtx in a temporary VAR_DECL.
2483
2484          initialize_argument_information has ordered the array for the
2485          order to be pushed, and we must remember this when reconstructing
2486          the original argument orde.  */
2487
2488       if (PUSH_ARGS_REVERSED)
2489         {
2490           inc = 1;
2491           i = 0;
2492           end = num_actuals;
2493         }
2494       else
2495         {
2496           inc = -1;
2497           i = num_actuals - 1;
2498           end = -1;
2499         }
2500
2501       for (; i != end; i += inc)
2502         {
2503           switch (unsafe_for_reeval (args[i].tree_value))
2504             {
2505             case 0: /* Safe.  */
2506               break;
2507
2508             case 1: /* Mildly unsafe.  */
2509               args[i].tree_value = unsave_expr (args[i].tree_value);
2510               break;
2511
2512             case 2: /* Wildly unsafe.  */
2513               {
2514                 tree var = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE,
2515                                        TREE_TYPE (args[i].tree_value));
2516                 SET_DECL_RTL (var,
2517                               expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
2518                                            VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
2519                 args[i].tree_value = var;
2520               }
2521               break;
2522
2523             default:
2524               abort ();
2525             }
2526           /* We need to build actparms for optimize_tail_recursion.  We can
2527              safely trash away TREE_PURPOSE, since it is unused by this
2528              function.  */
2529           if (try_tail_recursion)
2530             actparms = tree_cons (NULL_TREE, args[i].tree_value, actparms);
2531         }
2532       /* Expanding one of those dangerous arguments could have added
2533          cleanups, but otherwise give it a whirl.  */
2534       if (any_pending_cleanups (1))
2535         try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2536     }
2537
2538   /* Generate a tail recursion sequence when calling ourselves.  */
2539
2540   if (try_tail_recursion)
2541     {
2542       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2543          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2544          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2545          call expansion.  */
2546       int save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2547       int save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2548
2549       /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2550          only one of the alternates.  */
2551       emit_queue ();
2552
2553       /* Use a new sequence to hold any RTL we generate.  We do not even
2554          know if we will use this RTL yet.  The final decision can not be
2555          made until after RTL generation for the entire function is
2556          complete.  */
2557       start_sequence ();
2558       /* If expanding any of the arguments creates cleanups, we can't
2559          do a tailcall.  So, we'll need to pop the pending cleanups
2560          list.  If, however, all goes well, and there are no cleanups
2561          then the call to expand_start_target_temps will have no
2562          effect.  */
2563       expand_start_target_temps ();
2564       if (optimize_tail_recursion (actparms, get_last_insn ()))
2565         {
2566           if (any_pending_cleanups (1))
2567             try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2568           else
2569             tail_recursion_insns = get_insns ();
2570         }
2571       expand_end_target_temps ();
2572       end_sequence ();
2573
2574       /* Restore the original pending stack adjustment for the sibling and
2575          normal call cases below.  */
2576       pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2577       stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2578     }
2579
2580   if (profile_arc_flag && (flags & ECF_FORK_OR_EXEC))
2581     {
2582       /* A fork duplicates the profile information, and an exec discards
2583          it.  We can't rely on fork/exec to be paired.  So write out the
2584          profile information we have gathered so far, and clear it.  */
2585       /* ??? When Linux's __clone is called with CLONE_VM set, profiling
2586          is subject to race conditions, just as with multithreaded
2587          programs.  */
2588
2589       emit_library_call (gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, "__bb_fork_func"),
2590                          LCT_ALWAYS_RETURN,
2591                          VOIDmode, 0);
2592     }
2593
2594   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2595      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2596      functions.  */
2597   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2598       && fndecl != current_function_decl)
2599     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2600
2601   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2602
2603   function_call_count++;
2604
2605   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2606      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2607      initial RTL generation is complete.  */
2608   for (pass = 0; pass < 2; pass++)
2609     {
2610       int sibcall_failure = 0;
2611       /* We want to emit ay pending stack adjustments before the tail
2612          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2613          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2614          call expansion.  */
2615       int save_pending_stack_adjust = 0;
2616       int save_stack_pointer_delta = 0;
2617       rtx insns;
2618       rtx before_call, next_arg_reg;
2619
2620       if (pass == 0)
2621         {
2622           if (! try_tail_call)
2623             continue;
2624
2625           /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2626              only one of the alternates.  */
2627           emit_queue ();
2628
2629           /* State variables we need to save and restore between
2630              iterations.  */
2631           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2632           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2633         }
2634       if (pass)
2635         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2636       else
2637         flags |= ECF_SIBCALL;
2638
2639       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2640          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2641       argblock = 0;
2642       call_fusage = 0;
2643
2644       /* Start a new sequence for the normal call case.
2645
2646          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2647          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2648       start_sequence ();
2649
2650       if (pass == 0)
2651         {
2652           /* We know at this point that there are not currently any
2653              pending cleanups.  If, however, in the process of evaluating
2654              the arguments we were to create some, we'll need to be
2655              able to get rid of them.  */
2656           expand_start_target_temps ();
2657         }
2658
2659       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2660          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2661          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2662          call sequence.  */
2663       if (pending_stack_adjust >= 32
2664           || (pending_stack_adjust > 0 && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2665           || pass == 0)
2666         do_pending_stack_adjust ();
2667
2668       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2669          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2670       if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2671         NO_DEFER_POP;
2672
2673       /* Push the temporary stack slot level so that we can free any
2674          temporaries we make.  */
2675       push_temp_slots ();
2676
2677 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
2678       reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
2679                                                          args_size.var);
2680 #endif
2681       /* Precompute any arguments as needed.  */
2682       if (pass)
2683         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2684
2685       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2686          if a libcall is deleted.  */
2687       if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_MALLOC))
2688         start_sequence ();
2689
2690       adjusted_args_size = args_size;
2691       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2692          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2693          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2694          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2695          caller provided.  */
2696       unadjusted_args_size
2697         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2698                                        &adjusted_args_size,
2699                                        (pass == 0 ? 0
2700                                         : preferred_stack_boundary));
2701
2702       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2703
2704       /* The argument block when performing a sibling call is the
2705          incoming argument block.  */
2706       if (pass == 0)
2707         {
2708           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2709           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2710           sbitmap_zero (stored_args_map);
2711         }
2712
2713       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2714          make space for all args right now.  */
2715       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2716         {
2717           if (old_stack_level == 0)
2718             {
2719               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2720               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2721               pending_stack_adjust = 0;
2722               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2723                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2724                  gets a clean outgoing argument block.  */
2725               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2726               stack_arg_under_construction = 0;
2727             }
2728           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2729         }
2730       else
2731         {
2732           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2733              block even if the size is zero because we may be storing args
2734              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2735              the stack frame.  */
2736
2737           int needed = adjusted_args_size.constant;
2738
2739           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2740              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2741              checking).  */
2742
2743           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2744             current_function_outgoing_args_size = needed;
2745
2746           if (must_preallocate)
2747             {
2748               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2749                 {
2750                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2751                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2752                      something we have already written to the stack.
2753                      Since most function calls on RISC machines do not use
2754                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2755
2756                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2757                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2758                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2759                      actual save will be done by store_one_arg.
2760
2761                      Another approach might be to try to reorder the argument
2762                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2763
2764 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2765                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2766                      the map must be allocated for its entire size, not just
2767                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2768                   needed += reg_parm_stack_space;
2769 #endif
2770
2771 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2772                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2773                                                      needed + 1);
2774 #else
2775                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2776                                                      needed);
2777 #endif
2778                   stack_usage_map
2779                     = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2780
2781                   if (initial_highest_arg_in_use)
2782                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2783                             initial_highest_arg_in_use);
2784
2785                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2786                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2787                            (highest_outgoing_arg_in_use
2788                             - initial_highest_arg_in_use));
2789                   needed = 0;
2790
2791                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2792                      copied to a register here, because argblock would be left
2793                      pointing to the wrong place after the call to
2794                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2795
2796                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2797                 }
2798               else
2799                 {
2800                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2801                     {
2802                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2803                          to get this space.  */
2804                       needed
2805                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2806                            (unadjusted_args_size,
2807                             &adjusted_args_size,
2808                             preferred_unit_stack_boundary));
2809
2810                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2811                          an adjustment before the arguments are allocated.
2812                          Account for them and see whether or not the stack
2813                          needs to go up or down.  */
2814                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2815
2816                       if (needed < 0)
2817                         {
2818                           /* We're releasing stack space.  */
2819                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2820                              already aligned.  FIXME.  */
2821                           pending_stack_adjust = -needed;
2822                           do_pending_stack_adjust ();
2823                           needed = 0;
2824                         }
2825                       else
2826                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2827                            push_block below.  */
2828                         pending_stack_adjust = 0;
2829                     }
2830
2831                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2832                      this case is non-trivial.  */
2833                   if (needed == 0)
2834                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2835                   else
2836                     argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2837
2838                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2839                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2840                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2841                      pointer changes value from the allocation point to the
2842                      call point, and hence the value of
2843                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2844                      as well always do it.  */
2845                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2846
2847                   /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2848                      cases except one: a constructor call (including a C
2849                      function returning a BLKmode struct) to initialize
2850                      an argument.  */
2851                   if (stack_arg_under_construction)
2852                     {
2853 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2854                       rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2855                                                + adjusted_args_size.constant);
2856 #else
2857                       rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2858 #endif
2859                       if (old_stack_level == 0)
2860                         {
2861                           emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2862                                            NULL_RTX);
2863                           old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2864                           pending_stack_adjust = 0;
2865                           /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2866                              arg is being constructed at the old stack level.
2867                              Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2868                              block.  */
2869                           old_stack_arg_under_construction
2870                             = stack_arg_under_construction;
2871                           stack_arg_under_construction = 0;
2872                           /* Make a new map for the new argument list.  */
2873                           stack_usage_map = (char *)
2874                             alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2875                           memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2876                           highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2877                         }
2878                       allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2879                                                     BITS_PER_UNIT);
2880                     }
2881                   /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2882                      copy the address of the argument list to a register.  */
2883                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2884                     if (args[i].pass_on_stack)
2885                       {
2886                         argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2887                         break;
2888                       }
2889                 }
2890             }
2891         }
2892
2893       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2894
2895       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2896          before the first push (the last arg).  */
2897       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2898           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2899         {
2900           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2901              by combining the adjustments.  */
2902           if (pending_stack_adjust
2903               && ! (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2904               && ! inhibit_defer_pop)
2905             {
2906               pending_stack_adjust
2907                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2908                    (unadjusted_args_size,
2909                     &adjusted_args_size,
2910                     preferred_unit_stack_boundary));
2911               do_pending_stack_adjust ();
2912             }
2913           else if (argblock == 0)
2914             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2915                                         - unadjusted_args_size));
2916         }
2917       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2918          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2919       NO_DEFER_POP;
2920
2921       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, exp);
2922
2923       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2924       valreg = 0;
2925       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2926           && ! structure_value_addr)
2927         {
2928           if (pcc_struct_value)
2929             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2930                                           fndecl, (pass == 0));
2931           else
2932             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, (pass == 0));
2933         }
2934
2935       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2936          once we have started filling any specific hard regs.  */
2937       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2938
2939 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2940       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2941          is clobbered by argument setup for this call.  */
2942       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2943         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2944                                               &low_to_save, &high_to_save);
2945 #endif
2946
2947       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2948          These come before register parms, since they can require block-moves,
2949          which could clobber the registers used for register parms.
2950          Parms which have partial registers are not stored here,
2951          but we do preallocate space here if they want that.  */
2952
2953       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2954         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2955           {
2956             rtx before_arg = get_last_insn ();
2957
2958             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2959                                adjusted_args_size.var != 0,
2960                                reg_parm_stack_space)
2961                 || (pass == 0
2962                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2963                                                        &args[i])))
2964               sibcall_failure = 1;
2965           }
2966
2967       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2968          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2969          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2970          will later fill.  */
2971       if (STRICT_ALIGNMENT)
2972         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2973
2974       /* Now store any partially-in-registers parm.
2975          This is the last place a block-move can happen.  */
2976       if (reg_parm_seen)
2977         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2978           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2979             {
2980               rtx before_arg = get_last_insn ();
2981
2982               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2983                                  adjusted_args_size.var != 0,
2984                                  reg_parm_stack_space)
2985                   || (pass == 0
2986                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2987                                                          &args[i])))
2988                 sibcall_failure = 1;
2989             }
2990
2991       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2992          after pushing the last arg.  */
2993       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2994         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2995                                     - unadjusted_args_size));
2996
2997       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2998          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2999          passed in registers.  */
3000 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3001       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3002           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
3003         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
3004 #endif
3005
3006       /* Pass the function the address in which to return a
3007          structure value.  */
3008       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
3009         {
3010           emit_move_insn (struct_value_rtx,
3011                           force_reg (Pmode,
3012                                      force_operand (structure_value_addr,
3013                                                     NULL_RTX)));
3014
3015           /* Mark the memory for the aggregate as write-only.  */
3016           if (current_function_check_memory_usage)
3017             emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
3018                                VOIDmode, 3,
3019                                structure_value_addr, ptr_mode,
3020                                GEN_INT (struct_value_size),
3021                                TYPE_MODE (sizetype),
3022                                GEN_INT (MEMORY_USE_WO),
3023                                TYPE_MODE (integer_type_node));
3024
3025           if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
3026             use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
3027         }
3028
3029       funexp = prepare_call_address (funexp, fndecl, &call_fusage,
3030                                      reg_parm_seen, pass == 0);
3031
3032       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags);
3033
3034       /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
3035       emit_queue ();
3036
3037       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
3038          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
3039       before_call = get_last_insn ();
3040
3041       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
3042          with register windows this should be the incoming register.  */
3043 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
3044       if (pass == 0)
3045         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3046                                               void_type_node, 1);
3047       else
3048 #endif
3049         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3050                                      void_type_node, 1);
3051
3052       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
3053          now!  */
3054
3055       /* Stack must be properly aligned now.  */
3056       if (pass && stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary)
3057         abort ();
3058
3059       /* Generate the actual call instruction.  */
3060       emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
3061                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
3062                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3063                    flags);
3064
3065       /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3066       if (pass
3067           && old_stack_allocated != stack_pointer_delta - pending_stack_adjust)
3068         abort ();
3069
3070       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3071          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3072          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3073          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3074       if (pass
3075           && (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3076           && valreg != 0 && GET_CODE (valreg) != PARALLEL)
3077         {
3078           rtx note = 0;
3079           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3080           rtx insns;
3081
3082           /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
3083           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3084             mark_reg_pointer (temp, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
3085
3086           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3087              arguments in order as well as the function name.  */
3088           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3089             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, args[i].initial_value, note);
3090           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
3091
3092           insns = get_insns ();
3093           end_sequence ();
3094
3095           if (flags & ECF_PURE)
3096             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3097                gen_rtx_USE (VOIDmode,
3098                             gen_rtx_MEM (BLKmode,
3099                                          gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), note);
3100
3101           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3102
3103           valreg = temp;
3104         }
3105       else if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3106         {
3107           /* Otherwise, just write out the sequence without a note.  */
3108           rtx insns = get_insns ();
3109
3110           end_sequence ();
3111           emit_insns (insns);
3112         }
3113       else if (flags & ECF_MALLOC)
3114         {
3115           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3116           rtx last, insns;
3117
3118           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
3119           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3120             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
3121
3122           emit_move_insn (temp, valreg);
3123
3124           /* The return value from a malloc-like function can not alias
3125              anything else.  */
3126           last = get_last_insn ();
3127           REG_NOTES (last) =
3128             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
3129
3130           /* Write out the sequence.  */
3131           insns = get_insns ();
3132           end_sequence ();
3133           emit_insns (insns);
3134           valreg = temp;
3135         }
3136
3137       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3138          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3139          inform flow that control does not fall through.  */
3140
3141       if ((flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP)) || pass == 0)
3142         {
3143           /* The barrier must be emitted
3144              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
3145              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3146
3147           rtx last = get_last_insn ();
3148           while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
3149             {
3150               last = PREV_INSN (last);
3151               /* There was no CALL_INSN?  */
3152               if (last == before_call)
3153                 abort ();
3154             }
3155
3156           emit_barrier_after (last);
3157         }
3158
3159       if (flags & ECF_LONGJMP)
3160         current_function_calls_longjmp = 1;
3161
3162       /* If this function is returning into a memory location marked as
3163          readonly, it means it is initializing that location.  But we normally
3164          treat functions as not clobbering such locations, so we need to
3165          specify that this one does.  */
3166       if (target != 0 && GET_CODE (target) == MEM
3167           && structure_value_addr != 0 && RTX_UNCHANGING_P (target))
3168         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
3169
3170       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3171
3172       /* If there are cleanups to be called, don't use a hard reg as target.
3173          We need to double check this and see if it matters anymore.  */
3174       if (any_pending_cleanups (1))
3175         {
3176           if (target && REG_P (target)
3177               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3178             target = 0;
3179           sibcall_failure = 1;
3180         }
3181
3182       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
3183           || ignore)
3184         {
3185           target = const0_rtx;
3186         }
3187       else if (structure_value_addr)
3188         {
3189           if (target == 0 || GET_CODE (target) != MEM)
3190             {
3191               target
3192                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3193                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3194                                                structure_value_addr));
3195               set_mem_attributes (target, exp, 1);
3196             }
3197         }
3198       else if (pcc_struct_value)
3199         {
3200           /* This is the special C++ case where we need to
3201              know what the true target was.  We take care to
3202              never use this value more than once in one expression.  */
3203           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3204                                 copy_to_reg (valreg));
3205           set_mem_attributes (target, exp, 1);
3206         }
3207       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3208          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3209       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3210         {
3211           if (target == 0)
3212             {
3213               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
3214               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
3215                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
3216                                                | TYPE_QUAL_CONST));
3217
3218               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
3219               preserve_temp_slots (target);
3220             }
3221
3222           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
3223             emit_group_store (target, valreg,
3224                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)),
3225                               TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)));
3226
3227           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3228           sibcall_failure = 1;
3229         }
3230       else if (target
3231                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
3232                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3233         {
3234           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
3235              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
3236              former would if it were referring to the same register.
3237
3238              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
3239              except when function inlining is being done.  */
3240           emit_move_insn (target, valreg);
3241         }
3242       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
3243         {
3244           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
3245
3246           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3247           sibcall_failure = 1;
3248         }
3249       else
3250         target = copy_to_reg (valreg);
3251
3252 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
3253       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.  TARGET
3254          might be const0_rtx here, so be careful.  */
3255       if (GET_CODE (target) == REG
3256           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
3257           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3258         {
3259           tree type = TREE_TYPE (exp);
3260           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
3261           int offset = 0;
3262
3263           /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3264           if (GET_MODE (target)
3265               != promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1))
3266             abort ();
3267
3268         if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3269             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3270                > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)))
3271           {
3272             offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3273                      - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3274             if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3275               offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3276             else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3277               offset %= UNITS_PER_WORD;
3278           }
3279           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3280           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3281           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target) = unsignedp;
3282         }
3283 #endif
3284
3285       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3286          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3287
3288       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
3289         {
3290           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3291           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3292           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3293           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3294           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3295           sibcall_failure = 1;
3296         }
3297       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3298         {
3299 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3300           if (save_area)
3301             {
3302               restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3303                                            high_to_save, low_to_save);
3304             }
3305 #endif
3306
3307           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3308           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3309             if (args[i].save_area)
3310               {
3311                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3312                 rtx stack_area
3313                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3314                                  memory_address (save_mode,
3315                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3316
3317                 if (save_mode != BLKmode)
3318                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3319                 else
3320                   emit_block_move (stack_area,
3321                                    validize_mem (args[i].save_area),
3322                                    GEN_INT (args[i].size.constant),
3323                                    PARM_BOUNDARY);
3324               }
3325
3326           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3327           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3328         }
3329
3330       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3331          Check for the handler slots since we might not have a save area
3332          for non-local gotos.  */
3333
3334       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && nonlocal_goto_handler_slots != 0)
3335         emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
3336
3337       pop_temp_slots ();
3338
3339       /* Free up storage we no longer need.  */
3340       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3341         if (args[i].aligned_regs)
3342           free (args[i].aligned_regs);
3343
3344       if (pass == 0)
3345         {
3346           /* Undo the fake expand_start_target_temps we did earlier.  If
3347              there had been any cleanups created, we've already set
3348              sibcall_failure.  */
3349           expand_end_target_temps ();
3350         }
3351
3352       insns = get_insns ();
3353       end_sequence ();
3354
3355       if (pass == 0)
3356         {
3357           tail_call_insns = insns;
3358
3359           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3360              finished generating the sibling call sequence.  */
3361
3362           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3363           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3364
3365           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3366           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3367             {
3368               args[i].value = 0;
3369               args[i].aligned_regs = 0;
3370               args[i].stack = 0;
3371             }
3372
3373           sbitmap_free (stored_args_map);
3374         }
3375       else
3376         normal_call_insns = insns;
3377
3378       /* If something prevents making this a sibling call,
3379          zero out the sequence.  */
3380       if (sibcall_failure)
3381         tail_call_insns = NULL_RTX;
3382     }
3383
3384   /* The function optimize_sibling_and_tail_recursive_calls doesn't
3385      handle CALL_PLACEHOLDERs inside other CALL_PLACEHOLDERs.  This
3386      can happen if the arguments to this function call an inline
3387      function who's expansion contains another CALL_PLACEHOLDER.
3388
3389      If there are any C_Ps in any of these sequences, replace them
3390      with their normal call.  */
3391
3392   for (insn = normal_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3393     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3394         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3395       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3396
3397   for (insn = tail_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3398     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3399         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3400       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3401
3402   for (insn = tail_recursion_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3403     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3404         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3405       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3406
3407   /* If this was a potential tail recursion site, then emit a
3408      CALL_PLACEHOLDER with the normal and the tail recursion streams.
3409      One of them will be selected later.  */
3410   if (tail_recursion_insns || tail_call_insns)
3411     {
3412       /* The tail recursion label must be kept around.  We could expose
3413          its use in the CALL_PLACEHOLDER, but that creates unwanted edges
3414          and makes determining true tail recursion sites difficult.
3415
3416          So we set LABEL_PRESERVE_P here, then clear it when we select
3417          one of the call sequences after rtl generation is complete.  */
3418       if (tail_recursion_insns)
3419         LABEL_PRESERVE_P (tail_recursion_label) = 1;
3420       emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode, normal_call_insns,
3421                                                 tail_call_insns,
3422                                                 tail_recursion_insns,
3423                                                 tail_recursion_label));
3424     }
3425   else
3426     emit_insns (normal_call_insns);
3427
3428   currently_expanding_call--;
3429
3430   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3431      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3432      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3433   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3434     {
3435       clear_pending_stack_adjust ();
3436       emit_insn (gen_rtx (CLOBBER, VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3437       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3438       save_stack_pointer ();
3439     }
3440
3441   return target;
3442 }
3443 \f
3444 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3445    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3446    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3447 static rtx
3448 emit_library_call_value_1 (retval, orgfun, value, fn_type, outmode, nargs, p)
3449      int retval;
3450      rtx orgfun;
3451      rtx value;
3452      enum libcall_type fn_type;
3453      enum machine_mode outmode;
3454      int nargs;
3455      va_list p;
3456 {
3457   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3458   struct args_size args_size;
3459   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3460   struct args_size original_args_size;
3461   register int argnum;
3462   rtx fun;
3463   int inc;
3464   int count;
3465   struct args_size alignment_pad;
3466   rtx argblock = 0;
3467   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3468   struct arg
3469   {
3470     rtx value;
3471     enum machine_mode mode;
3472     rtx reg;
3473     int partial;
3474     struct args_size offset;
3475     struct args_size size;
3476     rtx save_area;
3477   };
3478   struct arg *argvec;
3479   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3480   rtx call_fusage = 0;
3481   rtx mem_value = 0;
3482   rtx valreg;
3483   int pcc_struct_value = 0;
3484   int struct_value_size = 0;
3485   int flags;
3486   int reg_parm_stack_space = 0;
3487   int needed;
3488   rtx before_call;
3489
3490 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3491   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3492      save, if any.  */
3493   int low_to_save = -1, high_to_save = 0;
3494   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3495 #endif
3496
3497   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3498   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3499   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3500
3501 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3502 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
3503   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
3504 #else
3505   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3506 #endif
3507 #endif
3508
3509   /* By default, library functions can not throw.  */
3510   flags = ECF_NOTHROW;
3511
3512   switch (fn_type)
3513     {
3514     case LCT_NORMAL:
3515     case LCT_CONST:
3516     case LCT_PURE:
3517       /* Nothing to do here.  */
3518       break;
3519     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3520       flags |= ECF_CONST;
3521       break;
3522     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3523       flags |= ECF_PURE;
3524       break;
3525     case LCT_NORETURN:
3526       flags |= ECF_NORETURN;
3527       break;
3528     case LCT_THROW:
3529       flags = ECF_NORETURN;
3530       break;
3531     case LCT_ALWAYS_RETURN:
3532       flags = ECF_ALWAYS_RETURN;
3533       break;
3534     }
3535   fun = orgfun;
3536
3537   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3538      what we need.  */
3539   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3540     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3541
3542   /* If this kind of value comes back in memory,
3543      decide where in memory it should come back.  */
3544   if (outmode != VOIDmode && aggregate_value_p (type_for_mode (outmode, 0)))
3545     {
3546 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3547       rtx pointer_reg
3548         = hard_function_value (build_pointer_type (type_for_mode (outmode, 0)),
3549                                0, 0);
3550       mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3551       pcc_struct_value = 1;
3552       if (value == 0)
3553         value = gen_reg_rtx (outmode);
3554 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3555       struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3556       if (value != 0 && GET_CODE (value) == MEM)
3557         mem_value = value;
3558       else
3559         mem_value = assign_temp (type_for_mode (outmode, 0), 0, 1, 1);
3560 #endif
3561
3562       /* This call returns a big structure.  */
3563       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE);
3564     }
3565
3566   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3567
3568   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3569      and into a vector ARGVEC.
3570
3571      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3572      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3573      library functions shouldn't have many args.  */
3574
3575   argvec = (struct arg *) alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3576   memset ((char *) argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3577
3578 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3579   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3580 #else
3581   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0);
3582 #endif
3583
3584   args_size.constant = 0;
3585   args_size.var = 0;
3586
3587   count = 0;
3588
3589   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3590      if a libcall is deleted.  */
3591   if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
3592     start_sequence ();
3593
3594   push_temp_slots ();
3595
3596   /* If there's a structure value address to be passed,
3597      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3598   if (mem_value && struct_value_rtx == 0 && ! pcc_struct_value)
3599     {
3600       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3601       nargs++;
3602
3603       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3604       if (GET_CODE (addr) != REG && GET_CODE (addr) != MEM
3605           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3606         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3607
3608       argvec[count].value = addr;
3609       argvec[count].mode = Pmode;
3610       argvec[count].partial = 0;
3611
3612       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3613 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3614       if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1))
3615         abort ();
3616 #endif
3617
3618       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3619 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3620                            1,
3621 #else
3622                            argvec[count].reg != 0,
3623 #endif
3624                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3625                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3626
3627       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3628           || reg_parm_stack_space > 0)
3629         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3630
3631       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3632
3633       count++;
3634     }
3635
3636   for (; count < nargs; count++)
3637     {
3638       rtx val = va_arg (p, rtx);
3639       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3640
3641       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3642          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3643       if (mode == BLKmode
3644           || (GET_MODE (val) != mode && GET_MODE (val) != VOIDmode))
3645         abort ();
3646
3647       /* On some machines, there's no way to pass a float to a library fcn.
3648          Pass it as a double instead.  */
3649 #ifdef LIBGCC_NEEDS_DOUBLE
3650       if (LIBGCC_NEEDS_DOUBLE && mode == SFmode)
3651         val = convert_modes (DFmode, SFmode, val, 0), mode = DFmode;
3652 #endif
3653
3654       /* There's no need to call protect_from_queue, because
3655          either emit_move_insn or emit_push_insn will do that.  */
3656
3657       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3658       if (GET_CODE (val) != REG && GET_CODE (val) != MEM
3659           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3660         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3661
3662 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
3663       if (FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3664         {
3665           rtx slot;
3666           int must_copy = 1
3667 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES         
3668             && ! FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far, mode,
3669                                              NULL_TREE, 1)
3670 #endif
3671             ;
3672
3673           if (GET_MODE (val) == MEM && ! must_copy)
3674             slot = val;
3675           else if (must_copy)
3676             {
3677               slot = assign_temp (type_for_mode (mode, 0), 0, 1, 1);
3678               emit_move_insn (slot, val);
3679             }
3680           else
3681             {
3682               tree type = type_for_mode (mode, 0);
3683
3684               slot = gen_rtx_MEM (mode,
3685                                   expand_expr (build1 (ADDR_EXPR,
3686                                                        build_pointer_type
3687                                                        (type),
3688                                                        make_tree (type, val)),
3689                                                NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3690             }
3691
3692           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3693                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3694                                            call_fusage);
3695           if (must_copy)
3696             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3697                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3698                                                               slot),
3699                                              call_fusage);
3700
3701           mode = Pmode;
3702           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3703         }
3704 #endif
3705
3706       argvec[count].value = val;
3707       argvec[count].mode = mode;
3708
3709       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3710
3711 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3712       argvec[count].partial
3713         = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3714 #else
3715       argvec[count].partial = 0;
3716 #endif
3717
3718       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3719 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3720                            1,
3721 #else
3722                            argvec[count].reg != 0,
3723 #endif
3724                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].offset,
3725                            &argvec[count].size, &alignment_pad);
3726
3727       if (argvec[count].size.var)
3728         abort ();
3729
3730       if (reg_parm_stack_space == 0 && argvec[count].partial)
3731         argvec[count].size.constant -= argvec[count].partial * UNITS_PER_WORD;
3732
3733       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3734           || reg_parm_stack_space > 0)
3735         args_size.constant += argvec[count].size.constant;
3736
3737       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3738     }
3739
3740 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
3741   reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
3742                                                      args_size.var);
3743 #endif
3744   /* If this machine requires an external definition for library
3745      functions, write one out.  */
3746   assemble_external_libcall (fun);
3747
3748   original_args_size = args_size;
3749   args_size.constant = (((args_size.constant
3750                           + stack_pointer_delta
3751                           + STACK_BYTES - 1)
3752                           / STACK_BYTES
3753                           * STACK_BYTES)
3754                          - stack_pointer_delta);
3755
3756   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3757                             reg_parm_stack_space);
3758
3759 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3760   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3761 #endif
3762
3763   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3764     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3765
3766   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3767     {
3768       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3769          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3770          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3771          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3772
3773          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3774          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3775          stack usage map from the old one.
3776
3777          Another approach might be to try to reorder the argument
3778          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3779
3780       needed = args_size.constant;
3781
3782 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3783       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3784          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3785          is the responsibility of the caller.  */
3786       needed += reg_parm_stack_space;
3787 #endif
3788
3789 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3790       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3791                                          needed + 1);
3792 #else
3793       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3794                                          needed);
3795 #endif
3796       stack_usage_map = (char *) alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
3797
3798       if (initial_highest_arg_in_use)
3799         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3800                 initial_highest_arg_in_use);
3801
3802       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3803         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3804                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3805       needed = 0;
3806
3807       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3808          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3809          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3810          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3811
3812       if (virtuals_instantiated)
3813         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3814       else
3815         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3816     }
3817   else
3818     {
3819       if (!PUSH_ARGS)
3820         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3821     }
3822
3823   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3824      before the first push (the last arg).  */
3825   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3826     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3827                                 - original_args_size.constant));
3828
3829   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3830     {
3831       inc = -1;
3832       argnum = nargs - 1;
3833     }
3834   else
3835     {
3836       inc = 1;
3837       argnum = 0;
3838     }
3839
3840 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3841   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3842     {
3843       /* The argument list is the property of the called routine and it
3844          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3845          parameters, we must save and restore it.
3846
3847          Here we compute the boundary of the that needs to be saved, if any.  */
3848
3849 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3850       for (count = 0; count < reg_parm_stack_space + 1; count++)
3851 #else
3852       for (count = 0; count < reg_parm_stack_space; count++)
3853 #endif
3854         {
3855           if (count >= highest_outgoing_arg_in_use
3856               || stack_usage_map[count] == 0)
3857             continue;
3858
3859           if (low_to_save == -1)
3860             low_to_save = count;
3861
3862           high_to_save = count;
3863         }
3864
3865       if (low_to_save >= 0)
3866         {
3867           int num_to_save = high_to_save - low_to_save + 1;
3868           enum machine_mode save_mode
3869             = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
3870           rtx stack_area;
3871
3872           /* If we don't have the required alignment, must do this in BLKmode.  */
3873           if ((low_to_save & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
3874                                    BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
3875             save_mode = BLKmode;
3876
3877 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3878           stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3879                                     memory_address (save_mode,
3880                                                     plus_constant (argblock,
3881                                                                    -high_to_save)));
3882 #else
3883           stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3884                                     memory_address (save_mode,
3885                                                     plus_constant (argblock,
3886                                                                    low_to_save)));
3887 #endif
3888           if (save_mode == BLKmode)
3889             {
3890               save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
3891               emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
3892                                GEN_INT (num_to_save), PARM_BOUNDARY);
3893             }
3894           else
3895             {
3896               save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3897               emit_move_insn (save_area, stack_area);
3898             }
3899         }
3900     }
3901 #endif
3902
3903   /* Push the args that need to be pushed.  */
3904
3905   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3906      are to be pushed.  */
3907   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3908     {
3909       register enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3910       register rtx val = argvec[argnum].value;
3911       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3912       int partial = argvec[argnum].partial;
3913       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3914
3915       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3916         {
3917           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3918             {
3919               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3920                  stack area, save any previous data at that location.  */
3921
3922 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3923               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3924                  with positive values.  */
3925               upper_bound = -argvec[argnum].offset.constant + 1;
3926               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].size.constant;
3927 #else
3928               lower_bound = argvec[argnum].offset.constant;
3929               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].size.constant;
3930 #endif
3931
3932               for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3933                 if (stack_usage_map[i]
3934                     /* Don't store things in the fixed argument area at this
3935                        point; it has already been saved.  */
3936                     && i > reg_parm_stack_space)
3937                   break;
3938
3939               if (i != upper_bound)
3940                 {
3941                   /* We need to make a save area.  See what mode we can make
3942                      it.  */
3943                   enum machine_mode save_mode
3944                     = mode_for_size (argvec[argnum].size.constant
3945                                      * BITS_PER_UNIT,
3946                                      MODE_INT, 1);
3947                   rtx stack_area
3948                     = gen_rtx_MEM
3949                       (save_mode,
3950                        memory_address
3951                        (save_mode,
3952                         plus_constant (argblock,
3953                                        argvec[argnum].offset.constant)));
3954                   argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3955
3956                   emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3957                 }
3958             }
3959
3960           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, 0, partial, reg, 0,
3961                           argblock, GEN_INT (argvec[argnum].offset.constant),
3962                           reg_parm_stack_space, ARGS_SIZE_RTX (alignment_pad));
3963
3964           /* Now mark the segment we just used.  */
3965           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3966             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3967               stack_usage_map[i] = 1;
3968
3969           NO_DEFER_POP;
3970         }
3971     }
3972
3973   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3974      after pushing the last arg.  */
3975   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3976     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3977                                 - original_args_size.constant));
3978
3979   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3980     argnum = nargs - 1;
3981   else
3982     argnum = 0;
3983
3984   fun = prepare_call_address (fun, NULL_TREE, &call_fusage, 0, 0);
3985
3986   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3987
3988   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3989      are to be pushed.  */
3990   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3991     {
3992       register rtx val = argvec[argnum].value;
3993       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3994       int partial = argvec[argnum].partial;
3995
3996       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3997          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3998       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3999         emit_group_load (reg, val,
4000                          GET_MODE_SIZE (GET_MODE (val)),
4001                          GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (val)));
4002       else if (reg != 0 && partial == 0)
4003         emit_move_insn (reg, val);
4004
4005       NO_DEFER_POP;
4006     }
4007
4008   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
4009   for (count = 0; count < nargs; count++)
4010     {
4011       rtx reg = argvec[count].reg;
4012       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4013         use_group_regs (&call_fusage, reg);
4014       else if (reg != 0)
4015         use_reg (&call_fusage, reg);
4016     }
4017
4018   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
4019   if (mem_value != 0 && struct_value_rtx != 0 && ! pcc_struct_value)
4020     {
4021       emit_move_insn (struct_value_rtx,
4022                       force_reg (Pmode,
4023                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
4024                                                 NULL_RTX)));
4025       if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
4026         use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
4027     }
4028
4029   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4030      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4031   NO_DEFER_POP;
4032   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4033             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
4034
4035   /* Stack must be properly aligned now.  */
4036   if (stack_pointer_delta & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1))
4037     abort ();
4038
4039   before_call = get_last_insn ();
4040
4041   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4042      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4043   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4044      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4045      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4046      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4047
4048   emit_call_1 (fun,
4049                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4050                build_function_type (outmode == VOIDmode ? void_type_node
4051                                     : type_for_mode (outmode, 0), NULL_TREE),
4052                original_args_size.constant, args_size.constant,
4053                struct_value_size,
4054                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
4055                valreg,
4056                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags);
4057
4058   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
4059      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
4060      inform flow that control does not fall through.  */
4061
4062   if (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
4063     {
4064       /* The barrier note must be emitted
4065          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
4066          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
4067
4068       rtx last = get_last_insn ();
4069       while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
4070         {
4071           last = PREV_INSN (last);
4072           /* There was no CALL_INSN?  */
4073           if (last == before_call)
4074             abort ();
4075         }
4076
4077       emit_barrier_after (last);
4078     }
4079
4080   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4081   OK_DEFER_POP;
4082
4083   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
4084      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
4085      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
4086      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
4087   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
4088       && valreg != 0 && GET_CODE (valreg) != PARALLEL)
4089     {
4090       rtx note = 0;
4091       rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
4092       rtx insns;
4093       int i;
4094
4095       /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
4096          arguments in order as well as the function name.  */
4097       for (i = 0; i < nargs; i++)
4098         note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
4099       note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
4100
4101       insns = get_insns ();
4102       end_sequence ();
4103
4104       if (flags & ECF_PURE)
4105         note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
4106            gen_rtx_USE (VOIDmode,
4107                         gen_rtx_MEM (BLKmode,
4108                                      gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))), note);
4109
4110       emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
4111
4112       valreg = temp;
4113     }
4114   else if (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
4115     {
4116       /* Otherwise, just write out the sequence without a note.  */
4117       rtx insns = get_insns ();
4118
4119       end_sequence ();
4120       emit_insns (insns);
4121     }
4122   pop_temp_slots ();
4123
4124   /* Copy the value to the right place.  */
4125   if (outmode != VOIDmode && retval)
4126     {
4127       if (mem_value)
4128         {
4129           if (value == 0)
4130             value = mem_value;
4131           if (value != mem_value)
4132             emit_move_insn (value, mem_value);
4133         }
4134       else if (value != 0)
4135         emit_move_insn (value, hard_libcall_value (outmode));
4136       else
4137         value = hard_libcall_value (outmode);
4138     }
4139
4140   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4141     {
4142 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4143       if (save_area)
4144         {
4145           enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
4146 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4147           rtx stack_area
4148             = gen_rtx_MEM (save_mode,
4149                            memory_address (save_mode,
4150                                            plus_constant (argblock,
4151                                                           - high_to_save)));
4152 #else
4153           rtx stack_area
4154             = gen_rtx_MEM (save_mode,
4155                            memory_address (save_mode,
4156                                            plus_constant (argblock, low_to_save)));
4157 #endif
4158           if (save_mode != BLKmode)
4159             emit_move_insn (stack_area, save_area);
4160           else
4161             emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
4162                              GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
4163                              PARM_BOUNDARY);
4164         }
4165 #endif
4166
4167       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4168       for (count = 0; count < nargs; count++)
4169         if (argvec[count].save_area)
4170           {
4171             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4172             rtx stack_area
4173               = gen_rtx_MEM (save_mode,
4174                              memory_address
4175                              (save_mode,
4176                               plus_constant (argblock,
4177                                              argvec[count].offset.constant)));
4178
4179             emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4180           }
4181
4182       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4183       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4184     }
4185
4186   return value;
4187
4188 }
4189 \f
4190 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4191    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4192    for a value of mode OUTMODE,
4193    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4194    and machine_modes to convert them to.
4195    The rtx values should have been passed through protect_from_queue already.
4196
4197    FN_TYPE will is zero for `normal' calls, one for `const' calls, wich
4198    which will be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes and two for `pure'
4199    calls, that are handled like `const' calls with extra
4200    (use (memory (scratch)).  */
4201
4202 void
4203 emit_library_call VPARAMS((rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4204                            enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4205 {
4206 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4207   rtx orgfun;
4208   int fn_type;
4209   enum machine_mode outmode;
4210   int nargs;
4211 #endif
4212   va_list p;
4213
4214   VA_START (p, nargs);
4215
4216 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4217   orgfun = va_arg (p, rtx);
4218   fn_type = va_arg (p, int);
4219   outmode = va_arg (p, enum machine_mode);
4220   nargs = va_arg (p, int);
4221 #endif
4222
4223   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4224
4225   va_end (p);
4226 }
4227 \f
4228 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4229    comes second and says where to store the result.
4230    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4231    to return the value.
4232
4233    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4234    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4235
4236 rtx
4237 emit_library_call_value VPARAMS((rtx orgfun, rtx value,
4238                                  enum libcall_type fn_type,
4239                                  enum machine_mode outmode, int nargs, ...))
4240 {
4241 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4242   rtx orgfun;
4243   rtx value;
4244   int fn_type;
4245   enum machine_mode outmode;
4246   int nargs;
4247 #endif
4248   va_list p;
4249
4250   VA_START (p, nargs);
4251
4252 #ifndef ANSI_PROTOTYPES
4253   orgfun = va_arg (p, rtx);
4254   value = va_arg (p, rtx);
4255   fn_type = va_arg (p, int);
4256   outmode = va_arg (p, enum machine_mode);
4257   nargs = va_arg (p, int);
4258 #endif
4259
4260   value = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode, nargs, p);
4261
4262   va_end (p);
4263
4264   return value;
4265 }
4266 \f
4267 #if 0
4268 /* Return an rtx which represents a suitable home on the stack
4269    given TYPE, the type of the argument looking for a home.
4270    This is called only for BLKmode arguments.
4271
4272    SIZE is the size needed for this target.
4273    ARGS_ADDR is the address of the bottom of the argument block for this call.
4274    OFFSET describes this parameter's offset into ARGS_ADDR.  It is meaningless
4275    if this machine uses push insns.  */
4276
4277 static rtx
4278 target_for_arg (type, size, args_addr, offset)
4279      tree type;
4280      rtx size;
4281      rtx args_addr;
4282      struct args_size offset;
4283 {
4284   rtx target;
4285   rtx offset_rtx = ARGS_SIZE_RTX (offset);
4286
4287   /* We do not call memory_address if possible,
4288      because we want to address as close to the stack
4289      as possible.  For non-variable sized arguments,
4290      this will be stack-pointer relative addressing.  */
4291   if (GET_CODE (offset_rtx) == CONST_INT)
4292     target = plus_constant (args_addr, INTVAL (offset_rtx));
4293   else
4294     {
4295       /* I have no idea how to guarantee that this
4296          will work in the presence of register parameters.  */
4297       target = gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr, offset_rtx);
4298       target = memory_address (QImode, target);
4299     }
4300
4301   return gen_rtx_MEM (BLKmode, target);
4302 }
4303 #endif
4304 \f
4305 /* Store a single argument for a function call
4306    into the register or memory area where it must be passed.
4307    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4308
4309    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4310    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4311
4312    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4313    so must be careful about how the stack is used.
4314
4315    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4316    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4317    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4318
4319    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4320
4321    Return non-zero if this arg should cause sibcall failure,
4322    zero otherwise.  */
4323
4324 static int
4325 store_one_arg (arg, argblock, flags, variable_size, reg_parm_stack_space)
4326      struct arg_data *arg;
4327      rtx argblock;
4328      int flags;
4329      int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED;
4330      int reg_parm_stack_space;
4331 {
4332   register tree pval = arg->tree_value;
4333   rtx reg = 0;
4334   int partial = 0;
4335   int used = 0;
4336   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4337   int sibcall_failure = 0;
4338
4339   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4340     return 1;
4341
4342   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4343      this argument.  */
4344   push_temp_slots ();
4345
4346   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4347     {
4348       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4349          save any previous data at that location.  */
4350       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4351         {
4352 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4353           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4354              with positive values.  */
4355           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4356             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4357           else
4358             upper_bound = 0;
4359
4360           lower_bound = upper_bound - arg->size.constant;
4361 #else
4362           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4363             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4364           else
4365             lower_bound = 0;
4366
4367           upper_bound = lower_bound + arg->size.constant;
4368 #endif
4369
4370           for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4371             if (stack_usage_map[i]
4372                 /* Don't store things in the fixed argument area at this point;
4373                    it has already been saved.  */
4374                 && i > reg_parm_stack_space)
4375               break;
4376
4377           if (i != upper_bound)
4378             {
4379               /* We need to make a save area.  See what mode we can make it.  */
4380               enum machine_mode save_mode
4381                 = mode_for_size (arg->size.constant * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
4382               rtx stack_area
4383                 = gen_rtx_MEM (save_mode,
4384                                memory_address (save_mode,
4385                                                XEXP (arg->stack_slot, 0)));
4386
4387               if (save_mode == BLKmode)
4388                 {
4389                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4390                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4391                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4392
4393                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4394                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4395                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4396                                    expr_size (arg->tree_value),
4397                                    MIN (PARM_BOUNDARY, TYPE_ALIGN (nt)));
4398                 }
4399               else
4400                 {
4401                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4402                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4403                 }
4404             }
4405         }
4406       /* Now that we have saved any slots that will be overwritten by this
4407          store, mark all slots this store will use.  We must do this before
4408          we actually expand the argument since the expansion itself may
4409          trigger library calls which might need to use the same stack slot.  */
4410       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4411         for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4412           stack_usage_map[i] = 1;
4413     }
4414
4415   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4416      set up the register and number of words.  */
4417   if (! arg->pass_on_stack)
4418     reg = arg->reg, partial = arg->partial;
4419
4420   if (reg != 0 && partial == 0)
4421     /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4422        this case.   */
4423     abort ();
4424
4425   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4426      here.  */
4427   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4428     reg = 0;
4429
4430   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4431      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4432   if (arg->value == 0)
4433     {
4434       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4435          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4436          expand_call must take special action to preserve the argument list
4437          if it is called recursively.
4438
4439          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4440          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4441          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4442
4443          If this argument is initialized by a function which takes the
4444          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4445          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4446          insufficient and expand_call must push the stack around the
4447          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4448
4449          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4450          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4451
4452       if (arg->pass_on_stack)
4453         stack_arg_under_construction++;
4454
4455       arg->value = expand_expr (pval,
4456                                 (partial
4457                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4458                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4459                                 VOIDmode, 0);
4460
4461       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4462          doesn't agree, convert the mode.  */
4463
4464       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4465         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4466                                     arg->value, arg->unsignedp);
4467
4468       if (arg->pass_on_stack)
4469         stack_arg_under_construction--;
4470     }
4471
4472   /* Don't allow anything left on stack from computation
4473      of argument to alloca.  */
4474   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4475     do_pending_stack_adjust ();
4476
4477   if (arg->value == arg->stack)
4478     {
4479       /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4480       if (current_function_check_memory_usage && GET_CODE (arg->stack) == MEM)
4481         {
4482           emit_library_call (chkr_set_right_libfunc, LCT_CONST_MAKE_BLOCK,
4483                              VOIDmode, 3, XEXP (arg->stack, 0), Pmode,
4484                              ARGS_SIZE_RTX (arg->size),
4485                              TYPE_MODE (sizetype),
4486                              GEN_INT (MEMORY_USE_RW),
4487                              TYPE_MODE (integer_type_node));
4488         }
4489     }
4490   else if (arg->mode != BLKmode)
4491     {
4492       register int size;
4493
4494       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4495          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4496          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4497
4498          Push it, and if its size is less than the
4499          amount of space allocated to it,
4500          also bump stack pointer by the additional space.
4501          Note that in C the default argument promotions
4502          will prevent such mismatches.  */
4503
4504       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4505       /* Compute how much space the push instruction will push.
4506          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4507          pointer by a halfword.  */
4508 #ifdef PUSH_ROUNDING
4509       size = PUSH_ROUNDING (size);
4510 #endif
4511       used = size;
4512
4513       /* Compute how much space the argument should get:
4514          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4515       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4516         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4517                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4518                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4519
4520       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4521          This can either be done with push or copy insns.  */
4522       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX, 0,
4523                       partial, reg, used - size, argblock,
4524                       ARGS_SIZE_RTX (arg->offset), reg_parm_stack_space,
4525                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4526     }
4527   else
4528     {
4529       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4530
4531       register int excess;
4532       rtx size_rtx;
4533
4534       /* Pushing a nonscalar.
4535          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4536          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4537
4538       /* Round its size up to a multiple
4539          of the allocation unit for arguments.  */
4540
4541       if (arg->size.var != 0)
4542         {
4543           excess = 0;
4544           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->size);
4545         }
4546       else
4547         {
4548           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because
4549              emit_push_insn for BLKmode is careful to avoid it.  */
4550           excess = (arg->size.constant - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4551                     + partial * UNITS_PER_WORD);
4552           size_rtx = expr_size (pval);
4553         }
4554
4555       if ((flags & ECF_SIBCALL) && GET_CODE (arg->value) == MEM)
4556         {
4557           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4558              argblock + arg->offset areas overlap.  */
4559           rtx x = arg->value;
4560           int i = 0;
4561
4562           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4563               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4564                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4565                      current_function_internal_arg_pointer
4566                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4567             {
4568               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4569                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4570
4571               /* expand_call should ensure this */
4572               if (arg->offset.var || GET_CODE (size_rtx) != CONST_INT)
4573                 abort ();
4574
4575               if (arg->offset.constant > i)
4576                 {
4577                   if (arg->offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4578                     sibcall_failure = 1;
4579                 }
4580               else if (arg->offset.constant < i)
4581                 {
4582                   if (i < arg->offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4583                     sibcall_failure = 1;
4584                 }
4585             }
4586         }
4587
4588       /*  If parm is passed both in stack and in register and offset is 
4589           greater than reg_parm_stack_space, split the offset.  */
4590       if (arg->reg && arg->pass_on_stack)
4591         {
4592           if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space && arg->offset.var)
4593             error ("variable offset is passed paritially in stack and in reg");
4594           else if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space && arg->size.var)
4595             error ("variable size is passed partially in stack and in reg");
4596           else if (arg->offset.constant < reg_parm_stack_space 
4597               && ((arg->offset.constant + arg->size.constant) 
4598                    > reg_parm_stack_space))
4599           {
4600             rtx size_rtx1 = GEN_INT (reg_parm_stack_space - arg->offset.constant);
4601             emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx1,
4602                             TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)), partial, reg,
4603                             excess, argblock, ARGS_SIZE_RTX (arg->offset),
4604                             reg_parm_stack_space,
4605                             ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4606
4607             size_rtx = GEN_INT (INTVAL(size_rtx) - reg_parm_stack_space);
4608           }
4609         }
4610         
4611
4612       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4613                       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)), partial, reg, excess,
4614                       argblock, ARGS_SIZE_RTX (arg->offset),
4615                       reg_parm_stack_space,
4616                       ARGS_SIZE_RTX (arg->alignment_pad));
4617     }
4618
4619   /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4620      in the stack.
4621
4622      ??? Note that this can change arg->value from arg->stack to
4623      arg->stack_slot and it matters when they are not the same.
4624      It isn't totally clear that this is correct in all cases.  */
4625   if (partial == 0)
4626     arg->value = arg->stack_slot;
4627
4628   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4629      be deferred during the rest of the arguments.  */
4630   NO_DEFER_POP;
4631
4632   /* ANSI doesn't require a sequence point here,
4633      but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
4634   emit_queue ();
4635
4636   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4637      that we might have taken the address of something and pushed that
4638      as an operand.  */
4639   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4640   free_temp_slots ();
4641   pop_temp_slots ();
4642
4643   return sibcall_failure;
4644 }