OSDN Git Service

2005-10-28 Andrew Pinski <pinskia@physics.uc.edu>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / calls.c
1 /* Convert function calls to rtl insns, for GNU C compiler.
2    Copyright (C) 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "expr.h"
31 #include "optabs.h"
32 #include "libfuncs.h"
33 #include "function.h"
34 #include "regs.h"
35 #include "toplev.h"
36 #include "output.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "timevar.h"
39 #include "sbitmap.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "cgraph.h"
43 #include "except.h"
44
45 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
46 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
47
48 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
49
50 struct arg_data
51 {
52   /* Tree node for this argument.  */
53   tree tree_value;
54   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
55   enum machine_mode mode;
56   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
57   rtx value;
58   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
59   rtx initial_value;
60   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
61      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
62      registers.  */
63   rtx reg;
64   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
65      This is not the same register as for normal calls on machines with
66      register windows.  */
67   rtx tail_call_reg;
68   /* If REG is a PARALLEL, this is a copy of VALUE pulled into the correct
69      form for emit_group_move.  */
70   rtx parallel_value;
71   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
72      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
73   int unsignedp;
74   /* Number of bytes to put in registers.  0 means put the whole arg
75      in registers.  Also 0 if not passed in registers.  */
76   int partial;
77   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
78      Note that some arguments may be passed on the stack
79      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
80      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
81   int pass_on_stack;
82   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
83   struct locate_and_pad_arg_data locate;
84   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
85      has already been done if STACK == VALUE.  */
86   rtx stack;
87   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
88      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
89      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
90   rtx stack_slot;
91   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
92   rtx save_area;
93   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
94      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
95      block pointed to by this field.  The next field says how many
96      word-sized pseudos we made.  */
97   rtx *aligned_regs;
98   int n_aligned_regs;
99 };
100
101 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
102    the corresponding stack location has been used.
103    This vector is used to prevent a function call within an argument from
104    clobbering any stack already set up.  */
105 static char *stack_usage_map;
106
107 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
108 static int highest_outgoing_arg_in_use;
109
110 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
111    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
112    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
113    to use parent's incoming argument slots when they have been already
114    overwritten with tail call arguments.  */
115 static sbitmap stored_args_map;
116
117 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
118    initialized with a constructor call (including a C function that
119    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
120    to make sure the object being constructed does not overlap the
121    argument list for the constructor call.  */
122 static int stack_arg_under_construction;
123
124 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
125                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
126                          CUMULATIVE_ARGS *);
127 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
128 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
129 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
130 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
131                                       struct args_size *);
132 static void precompute_arguments (int, int, struct arg_data *);
133 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, int);
134 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
135                                              struct args_size *, int, tree,
136                                              tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
137                                              rtx *, int *, int *, int *,
138                                              bool *, bool);
139 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
140 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
141 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
142                                       int, int *);
143 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
144                                       enum machine_mode, int, va_list);
145 static int special_function_p (tree, int);
146 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
147 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
148
149 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
150                                                       unsigned int);
151 static tree split_complex_values (tree);
152 static tree split_complex_types (tree);
153
154 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
155 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
156 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
157 #endif
158 \f
159 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
160    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
161    if FNDECL is a nested function.
162
163    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
164    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
165
166 rtx
167 prepare_call_address (rtx funexp, rtx static_chain_value,
168                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
169 {
170   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
171      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
172   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
173     /* If we are using registers for parameters, force the
174        function address into a register now.  */
175     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
176               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
177               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
178   else if (! sibcallp)
179     {
180 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
181       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
182         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
183 #endif
184     }
185
186   if (static_chain_value != 0)
187     {
188       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
189       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
190
191       if (REG_P (static_chain_rtx))
192         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
193     }
194
195   return funexp;
196 }
197
198 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
199    and optionally pop the results.
200    The CALL_INSN is the first insn generated.
201
202    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
203    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
204
205    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
206    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
207    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
208    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
209    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
210
211    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
212    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
213    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
214    both to put into the call insn and to generate explicit popping
215    code if necessary.
216
217    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
218    It is zero if this call doesn't want a structure value.
219
220    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
221      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
222    just after all the args have had their registers assigned.
223    This could be whatever you like, but normally it is the first
224    arg-register beyond those used for args in this call,
225    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
226    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
227
228    VALREG is a hard register in which a value is returned,
229    or 0 if the call does not return a value.
230
231    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
232    the args to this call were processed.
233    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
234
235    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
236    denote registers used by the called function.  */
237
238 static void
239 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
240              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
241              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
242              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
243              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
244              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
245              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
246              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
247 {
248   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
249   rtx call_insn;
250   int already_popped = 0;
251   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
252 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
253   rtx struct_value_size_rtx;
254   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
255 #endif
256
257 #ifdef CALL_POPS_ARGS
258   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
259 #endif
260
261   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
262      and we don't want to load it into a register as an optimization,
263      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
264   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
265     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
266
267 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
268   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
269       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
270       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
271     {
272       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
273       rtx pat;
274
275       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
276          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
277
278       if (valreg)
279         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
280                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
281                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
282                                      n_pop);
283       else
284         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
285                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
286
287       emit_call_insn (pat);
288       already_popped = 1;
289     }
290   else
291 #endif
292
293 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
294   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
295      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
296      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
297      even if the call has no arguments to pop.  */
298 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
299   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
300       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
301 #else
302   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
303 #endif
304     {
305       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
306       rtx pat;
307
308       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
309          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
310
311       if (valreg)
312         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
313                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
314                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
315       else
316         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
317                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
318
319       emit_call_insn (pat);
320       already_popped = 1;
321     }
322   else
323 #endif
324
325 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
326   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
327       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
328     {
329       if (valreg)
330         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
331                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
332                                            rounded_stack_size_rtx,
333                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
334       else
335         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
336                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
337                                      struct_value_size_rtx));
338     }
339   else
340 #endif
341
342 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
343   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
344     {
345       if (valreg)
346         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
347                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
348                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
349                                         NULL_RTX));
350       else
351         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
352                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
353                                   struct_value_size_rtx));
354     }
355   else
356 #endif
357     gcc_unreachable ();
358
359   /* Find the call we just emitted.  */
360   call_insn = last_call_insn ();
361
362   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
363   if (ecf_flags & ECF_PURE)
364     call_fusage
365       = gen_rtx_EXPR_LIST
366         (VOIDmode,
367          gen_rtx_USE (VOIDmode,
368                       gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
369          call_fusage);
370
371   /* Put the register usage information there.  */
372   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
373
374   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
375   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
376     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
377
378   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
379      effect.  */
380   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
381     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
382                                                REG_NOTES (call_insn));
383   else
384     {
385       int rn = lookup_stmt_eh_region (fntree);
386
387       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't
388          throw, which we already took care of.  */
389       if (rn > 0)
390         REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
391                                                    REG_NOTES (call_insn));
392       note_current_region_may_contain_throw ();
393     }
394
395   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
396     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
397                                                REG_NOTES (call_insn));
398
399   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
400     {
401       REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
402                                                  REG_NOTES (call_insn));
403       current_function_calls_setjmp = 1;
404     }
405
406   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
407
408   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
409      if the context of the call as a whole permits.  */
410   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
411
412   if (n_popped > 0)
413     {
414       if (!already_popped)
415         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
416           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
417                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
418                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
419       rounded_stack_size -= n_popped;
420       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
421       stack_pointer_delta -= n_popped;
422     }
423
424   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
425     {
426       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
427          we need an instruction to pop them sooner or later.
428          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
429
430          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
431          stack pointer will be changed.  */
432
433       if (rounded_stack_size != 0)
434         {
435           if (ecf_flags & (ECF_SP_DEPRESSED | ECF_NORETURN))
436             /* Just pretend we did the pop.  */
437             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
438           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
439               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
440             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
441           else
442             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
443         }
444     }
445   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
446      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
447      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
448      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
449      popping variants of functions exist as well.
450
451      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
452      probably not worthwhile.
453
454      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
455      such machines.  */
456   else if (n_popped)
457     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
458 }
459
460 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
461    special properties we wish to know about.
462
463    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
464    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
465
466    Similarly set NORETURN if the function is in the longjmp family.
467
468    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
469    space from the stack such as alloca.  */
470
471 static int
472 special_function_p (tree fndecl, int flags)
473 {
474   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
475       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
476       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
477          since they are not the magic functions we would otherwise
478          think they are.
479          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
480          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
481          because you can declare fork() inside a function if you
482          wish.  */
483       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
484           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
485       && TREE_PUBLIC (fndecl))
486     {
487       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
488       const char *tname = name;
489
490       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
491          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
492          anything that does not understand its behavior.  */
493       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
494             && name[0] == 'a'
495             && ! strcmp (name, "alloca"))
496            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
497                && name[0] == '_'
498                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
499         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
500
501       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
502       if (name[0] == '_')
503         {
504           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
505             tname += 3;
506           else if (name[1] == '_')
507             tname += 2;
508           else
509             tname += 1;
510         }
511
512       if (tname[0] == 's')
513         {
514           if ((tname[1] == 'e'
515                && (! strcmp (tname, "setjmp")
516                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
517               || (tname[1] == 'i'
518                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
519               || (tname[1] == 'a'
520                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
521             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
522
523           if (tname[1] == 'i'
524               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
525             flags |= ECF_NORETURN;
526         }
527       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
528                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
529                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
530                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
531         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
532
533       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
534                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
535         flags |= ECF_NORETURN;
536     }
537
538   return flags;
539 }
540
541 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
542
543 int
544 setjmp_call_p (tree fndecl)
545 {
546   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
547 }
548
549 /* Return true when exp contains alloca call.  */
550 bool
551 alloca_call_p (tree exp)
552 {
553   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
554       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
555       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
556           == FUNCTION_DECL)
557       && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
558                               0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
559     return true;
560   return false;
561 }
562
563 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
564
565 int
566 flags_from_decl_or_type (tree exp)
567 {
568   int flags = 0;
569   tree type = exp;
570
571   if (DECL_P (exp))
572     {
573       type = TREE_TYPE (exp);
574
575       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
576       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
577         flags |= ECF_MALLOC;
578
579       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
580       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
581         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
582
583       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
584       if (DECL_IS_PURE (exp))
585         flags |= ECF_PURE;
586
587       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
588         flags |= ECF_NOVOPS;
589
590       if (TREE_NOTHROW (exp))
591         flags |= ECF_NOTHROW;
592
593       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
594         flags |= ECF_CONST;
595
596       flags = special_function_p (exp, flags);
597     }
598   else if (TYPE_P (exp) && TYPE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
599     flags |= ECF_CONST;
600
601   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
602     flags |= ECF_NORETURN;
603
604   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.   We
605      cannot consider it pure or constant in that case.  */
606   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (type))
607     {
608       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
609       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST);
610     }
611
612   return flags;
613 }
614
615 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
616
617 int
618 call_expr_flags (tree t)
619 {
620   int flags;
621   tree decl = get_callee_fndecl (t);
622
623   if (decl)
624     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
625   else
626     {
627       t = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0));
628       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
629         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
630       else
631         flags = 0;
632     }
633
634   return flags;
635 }
636
637 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
638    into fields within the ARGS array.
639
640    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
641
642    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
643
644 static void
645 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
646                                 int *reg_parm_seen)
647 {
648   int i;
649
650   *reg_parm_seen = 0;
651
652   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
653     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
654       {
655         *reg_parm_seen = 1;
656
657         if (args[i].value == 0)
658           {
659             push_temp_slots ();
660             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
661                                          VOIDmode, 0);
662             preserve_temp_slots (args[i].value);
663             pop_temp_slots ();
664           }
665
666         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
667            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
668         if (CONSTANT_P (args[i].value)
669             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
670           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
671
672         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
673            do it now.  */
674
675         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
676           args[i].value
677             = convert_modes (args[i].mode,
678                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
679                              args[i].value, args[i].unsignedp);
680
681         /* If we're going to have to load the value by parts, pull the
682            parts into pseudos.  The part extraction process can involve
683            non-trivial computation.  */
684         if (GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL)
685           {
686             tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
687             args[i].parallel_value
688               = emit_group_load_into_temps (args[i].reg, args[i].value,
689                                             type, int_size_in_bytes (type));
690           }
691
692         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
693            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
694            into the hard reg.
695
696            For small register classes, also do this if this call uses
697            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
698            loading the parameters registers.  */
699
700         else if ((! (REG_P (args[i].value)
701                      || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
702                          && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
703                  && args[i].mode != BLKmode
704                  && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
705                  && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
706                      || optimize))
707           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
708       }
709 }
710
711 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
712
713   /* The argument list is the property of the called routine and it
714      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
715      parameters, we must save and restore it.  */
716
717 static rtx
718 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
719 {
720   int low;
721   int high;
722
723   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
724   high = reg_parm_stack_space;
725 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
726   high += 1;
727 #endif
728   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
729     high = highest_outgoing_arg_in_use;
730
731   for (low = 0; low < high; low++)
732     if (stack_usage_map[low] != 0)
733       {
734         int num_to_save;
735         enum machine_mode save_mode;
736         int delta;
737         rtx stack_area;
738         rtx save_area;
739
740         while (stack_usage_map[--high] == 0)
741           ;
742
743         *low_to_save = low;
744         *high_to_save = high;
745
746         num_to_save = high - low + 1;
747         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
748
749         /* If we don't have the required alignment, must do this
750            in BLKmode.  */
751         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
752                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
753           save_mode = BLKmode;
754
755 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
756         delta = -high;
757 #else
758         delta = low;
759 #endif
760         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
761                                   memory_address (save_mode,
762                                                   plus_constant (argblock,
763                                                                  delta)));
764
765         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
766         if (save_mode == BLKmode)
767           {
768             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
769             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
770                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
771           }
772         else
773           {
774             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
775             emit_move_insn (save_area, stack_area);
776           }
777
778         return save_area;
779       }
780
781   return NULL_RTX;
782 }
783
784 static void
785 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
786 {
787   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
788   int delta;
789   rtx stack_area;
790
791 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
792   delta = -high_to_save;
793 #else
794   delta = low_to_save;
795 #endif
796   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
797                             memory_address (save_mode,
798                                             plus_constant (argblock, delta)));
799   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
800
801   if (save_mode != BLKmode)
802     emit_move_insn (stack_area, save_area);
803   else
804     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
805                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
806                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
807 }
808 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
809
810 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
811    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
812    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
813    which we will later copy into the appropriate hard registers.
814
815    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
816    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
817    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
818
819 static void
820 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
821 {
822   int i, j;
823
824   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
825     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
826         && args[i].mode == BLKmode
827         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
828             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
829       {
830         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
831         int endian_correction = 0;
832
833         if (args[i].partial)
834           {
835             gcc_assert (args[i].partial % UNITS_PER_WORD == 0);
836             args[i].n_aligned_regs = args[i].partial / UNITS_PER_WORD;
837           }
838         else
839           {
840             args[i].n_aligned_regs
841               = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
842           }
843
844         args[i].aligned_regs = xmalloc (sizeof (rtx) * args[i].n_aligned_regs);
845
846         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
847            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
848            this means we must skip the empty high order bytes when
849            calculating the bit offset.  */
850         if (bytes < UNITS_PER_WORD
851 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
852             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
853                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
854                 == downward)
855 #else
856             && BYTES_BIG_ENDIAN
857 #endif
858             )
859           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
860
861         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
862           {
863             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
864             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
865             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
866
867             args[i].aligned_regs[j] = reg;
868             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
869                                       word_mode, word_mode);
870
871             /* There is no need to restrict this code to loading items
872                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
873                load up entire word sized registers efficiently.
874
875                ??? This may not be needed anymore.
876                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
877                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
878                the register later passes know the first AND to zero out the
879                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
880                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
881
882             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
883
884             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
885             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
886                              word);
887           }
888       }
889 }
890
891 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
892    ACTPARMS.
893
894    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
895
896    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
897
898    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
899
900    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
901    the next argument.
902
903    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
904    for arguments which are passed in registers.
905
906    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
907    and may be modified by this routine.
908
909    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
910    flags which may may be modified by this routine.
911
912    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
913    that requires allocation of stack space.
914
915    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
916    the thunked-to function.  */
917
918 static void
919 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
920                                  struct arg_data *args,
921                                  struct args_size *args_size,
922                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
923                                  tree actparms, tree fndecl,
924                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
925                                  int reg_parm_stack_space,
926                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
927                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
928                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
929 {
930   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
931   int inc;
932
933   /* Count arg position in order args appear.  */
934   int argpos;
935
936   int i;
937   tree p;
938
939   args_size->constant = 0;
940   args_size->var = 0;
941
942   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
943      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
944      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
945
946   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
947     {
948       i = num_actuals - 1, inc = -1;
949       /* In this case, must reverse order of args
950          so that we compute and push the last arg first.  */
951     }
952   else
953     {
954       i = 0, inc = 1;
955     }
956
957   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
958   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
959     {
960       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
961       int unsignedp;
962       enum machine_mode mode;
963
964       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
965
966       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
967       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
968         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
969
970       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
971          pass the first field of the union.  We have already verified that
972          the modes are the same.  */
973       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
974         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
975
976       /* Decide where to pass this arg.
977
978          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
979
980          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
981          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
982
983          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
984          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
985          if args[i].reg is nonzero.
986
987          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
988          with those made by function.c.  */
989
990       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
991       if (pass_by_reference (args_so_far, TYPE_MODE (type),
992                              type, argpos < n_named_args))
993         {
994           bool callee_copies;
995           tree base;
996
997           callee_copies
998             = reference_callee_copied (args_so_far, TYPE_MODE (type),
999                                        type, argpos < n_named_args);
1000
1001           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1002              instead of making a copy.  */
1003           if (call_from_thunk_p
1004               || (callee_copies
1005                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1006                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1007                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1008             {
1009               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1010                  stored in the current function's frame.  */
1011               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1012                 *may_tailcall = false;
1013
1014               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr (args[i].tree_value);
1015               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1016
1017               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1018             }
1019           else
1020             {
1021               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1022                  function being called.  */
1023               rtx copy;
1024
1025               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1026                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1027                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1028                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1029                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1030                 {
1031                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1032                      for it.  */
1033                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1034
1035                   if (*old_stack_level == 0)
1036                     {
1037                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1038                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1039                       pending_stack_adjust = 0;
1040                     }
1041
1042                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1043                                       allocate_dynamic_stack_space
1044                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1045                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1046                 }
1047               else
1048                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1049
1050               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1051
1052               if (callee_copies)
1053                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1054               else
1055                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1056
1057               args[i].tree_value
1058                 = build_fold_addr_expr (make_tree (type, copy));
1059               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1060               *may_tailcall = false;
1061             }
1062         }
1063
1064       mode = TYPE_MODE (type);
1065       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1066
1067       if (targetm.calls.promote_function_args (fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : 0))
1068         mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1069
1070       args[i].unsignedp = unsignedp;
1071       args[i].mode = mode;
1072
1073       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1074                                   argpos < n_named_args);
1075 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1076       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1077          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1078          arguments have to go into the incoming registers.  */
1079       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1080                                                      argpos < n_named_args);
1081 #else
1082       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1083 #endif
1084
1085       if (args[i].reg)
1086         args[i].partial
1087           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1088                                              argpos < n_named_args);
1089
1090       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1091
1092       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1093          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1094          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1095       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1096           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1097         args[i].pass_on_stack = 1;
1098
1099       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1100          since we must evaluate the object into its final location.
1101
1102          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1103          to preallocate.  */
1104       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1105           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1106         *must_preallocate = 1;
1107
1108       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1109          we cannot consider this function call constant.  */
1110       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1111         *ecf_flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
1112
1113       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1114       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1115           || reg_parm_stack_space > 0
1116           || args[i].pass_on_stack)
1117         locate_and_pad_parm (mode, type,
1118 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1119                              1,
1120 #else
1121                              args[i].reg != 0,
1122 #endif
1123                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1124                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1125 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1126       else
1127         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1128            end it should be padded.  */
1129         args[i].locate.where_pad =
1130           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1131                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1132 #endif
1133
1134       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1135
1136       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1137       if (args[i].locate.size.var)
1138         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1139
1140       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1141          have been used, etc.  */
1142
1143       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1144                             argpos < n_named_args);
1145     }
1146 }
1147
1148 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1149    Return the original constant component of the argument block's size.
1150
1151    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1152    for arguments passed in registers.  */
1153
1154 static int
1155 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1156                              struct args_size *args_size,
1157                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1158 {
1159   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1160
1161   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1162      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1163      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1164   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1165     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1166
1167   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1168      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1169      and there may be a minimum required size.  */
1170
1171   if (args_size->var)
1172     {
1173       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1174       args_size->constant = 0;
1175
1176       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1177       if (preferred_stack_boundary > 1)
1178         {
1179           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1180              to add the delta, round and subtract the delta.
1181              Currently no machine description requires this support.  */
1182           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1183           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1184         }
1185
1186       if (reg_parm_stack_space > 0)
1187         {
1188           args_size->var
1189             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1190                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1191
1192 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1193           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1194              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1195           args_size->var
1196             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1197                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1198 #endif
1199         }
1200     }
1201   else
1202     {
1203       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1204       if (preferred_stack_boundary < 1)
1205         preferred_stack_boundary = 1;
1206       args_size->constant = (((args_size->constant
1207                                + stack_pointer_delta
1208                                + preferred_stack_boundary - 1)
1209                               / preferred_stack_boundary
1210                               * preferred_stack_boundary)
1211                              - stack_pointer_delta);
1212
1213       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1214                                  reg_parm_stack_space);
1215
1216 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1217       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1218 #endif
1219     }
1220   return unadjusted_args_size;
1221 }
1222
1223 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1224
1225    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1226
1227    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1228
1229    ARGS is an array containing information for each argument; this
1230    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1231    precomputed argument.  */
1232
1233 static void
1234 precompute_arguments (int flags, int num_actuals, struct arg_data *args)
1235 {
1236   int i;
1237
1238   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1239      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1240   if ((flags & ECF_LIBCALL_BLOCK) == 0)
1241     return;
1242
1243   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1244     {
1245       enum machine_mode mode;
1246
1247       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1248       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1249
1250       args[i].initial_value = args[i].value
1251         = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1252
1253       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1254       if (mode != args[i].mode)
1255         {
1256           args[i].value
1257             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1258                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1259 #if defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE) && !defined(PROMOTE_MODE)
1260           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1261              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1262              a SUBREG.  */
1263           if (REG_P (args[i].value)
1264               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1265             {
1266               args[i].initial_value
1267                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1268               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1269               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1270                                             args[i].unsignedp);
1271             }
1272 #endif
1273         }
1274     }
1275 }
1276
1277 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1278    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1279    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1280
1281 static int
1282 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals, struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1283 {
1284   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1285
1286      If we would have to push a partially-in-regs parm
1287      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1288
1289      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1290      alignment, we must preallocate.
1291
1292      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1293      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1294      size, preallocation is faster.
1295
1296      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1297      where stack alignment is required to be maintained between every
1298      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1299      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1300      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1301      PUSH_ROUNDING.  */
1302
1303   if (! must_preallocate)
1304     {
1305       int partial_seen = 0;
1306       int copy_to_evaluate_size = 0;
1307       int i;
1308
1309       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1310         {
1311           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1312             partial_seen = 1;
1313           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1314             must_preallocate = 1;
1315
1316           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1317               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1318                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1319                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1320                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1321             copy_to_evaluate_size
1322               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1323         }
1324
1325       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1326           && args_size->constant > 0)
1327         must_preallocate = 1;
1328     }
1329   return must_preallocate;
1330 }
1331
1332 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1333    and store it into the ARGS array.
1334
1335    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1336    validized when it is used.
1337
1338    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1339
1340 static void
1341 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1342 {
1343   if (argblock)
1344     {
1345       rtx arg_reg = argblock;
1346       int i, arg_offset = 0;
1347
1348       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1349         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1350
1351       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1352         {
1353           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1354           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1355           rtx addr;
1356           unsigned int align, boundary;
1357
1358           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1359           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1360             continue;
1361
1362           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1363             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1364           else
1365             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1366
1367           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1368           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1369           set_mem_attributes (args[i].stack,
1370                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1371           align = BITS_PER_UNIT;
1372           boundary = args[i].locate.boundary;
1373           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1374             align = boundary;
1375           else if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1376             {
1377               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1378               align = align & -align;
1379             }
1380           set_mem_align (args[i].stack, align);
1381
1382           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1383             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1384           else
1385             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1386
1387           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1388           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1389           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1390                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1391           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1392
1393           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1394              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1395              from function arguments with stores to outgoing arguments
1396              of sibling calls.  */
1397           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1398           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1399         }
1400     }
1401 }
1402
1403 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1404    in a call instruction.
1405
1406    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1407    FNDECL will be NULL_TREE.
1408
1409    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1410
1411 static rtx
1412 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1413 {
1414   rtx funexp;
1415
1416   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1417   if (fndecl)
1418     {
1419       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1420          make an external definition for it.  */
1421       if (! TREE_USED (fndecl))
1422         {
1423           assemble_external (fndecl);
1424           TREE_USED (fndecl) = 1;
1425         }
1426
1427       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1428       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1429     }
1430   else
1431     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1432     {
1433       push_temp_slots ();
1434       funexp = expand_expr (addr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1435       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1436     }
1437   return funexp;
1438 }
1439
1440 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1441    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1442    area.  This function is used to determine if we should give up a
1443    sibcall.  */
1444
1445 static bool
1446 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1447 {
1448   HOST_WIDE_INT i;
1449
1450   if (addr == current_function_internal_arg_pointer)
1451     i = 0;
1452   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1453            && (XEXP (addr, 0)
1454                == current_function_internal_arg_pointer)
1455            && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
1456     i = INTVAL (XEXP (addr, 1));
1457   else
1458     return false;
1459
1460 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1461   i = -i - size;
1462 #endif
1463   if (size > 0)
1464     {
1465       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1466
1467       for (k = 0; k < size; k++)
1468         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1469             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1470           return true;
1471     }
1472
1473   return false;
1474 }
1475
1476 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1477    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1478    expressions were already evaluated.
1479
1480    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1481    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1482
1483    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1484    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1485
1486 static void
1487 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1488                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1489                           int *sibcall_failure)
1490 {
1491   int i, j;
1492
1493   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1494     {
1495       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1496                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1497       if (reg)
1498         {
1499           int partial = args[i].partial;
1500           int nregs;
1501           int size = 0;
1502           rtx before_arg = get_last_insn ();
1503           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1504              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1505              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1506              zero if the argument is a zero size structure.  */
1507           nregs = -1;
1508           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1509             ;
1510           else if (partial)
1511             {
1512               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1513               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1514             }
1515           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1516             {
1517               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1518               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1519             }
1520           else
1521             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1522
1523           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1524              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1525
1526           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1527             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1528
1529           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1530              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1531              load the register(s) from memory.  */
1532
1533           else if (nregs == -1)
1534             {
1535               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1536 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1537               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1538                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1539                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1540               if (size < UNITS_PER_WORD
1541                   && (args[i].locate.where_pad
1542                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1543                 {
1544                   rtx x;
1545                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1546
1547                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1548                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1549                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1550                      seem worth generating rtl to say that.  */
1551                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1552                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
1553                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1554                                     reg, 1);
1555                   if (x != reg)
1556                     emit_move_insn (reg, x);
1557                 }
1558 #endif
1559             }
1560
1561           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1562              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1563
1564           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1565             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1566               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1567                               args[i].aligned_regs[j]);
1568
1569           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1570             {
1571               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1572
1573               /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
1574               if (is_sibcall
1575                   && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (args[i].value, 0),
1576                                                            size))
1577                 *sibcall_failure = 1;
1578
1579               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1580               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1581 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1582                   && args[i].locate.where_pad == downward
1583 #else
1584                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1585 #endif
1586                  )
1587                 {
1588                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1589                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1590                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1591                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1592                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1593                                                         : LSHIFT_EXPR;
1594
1595                   emit_move_insn (x, tem);
1596                   x = expand_shift (dir, word_mode, x,
1597                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1598                                     ri, 1);
1599                   if (x != ri)
1600                     emit_move_insn (ri, x);
1601                 }
1602               else
1603                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1604             }
1605
1606           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1607              possible that it did a load from an argument slot that was
1608              already clobbered.  */
1609           if (is_sibcall
1610               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1611             *sibcall_failure = 1;
1612
1613           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1614              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1615           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1616             use_group_regs (call_fusage, reg);
1617           else if (nregs == -1)
1618             use_reg (call_fusage, reg);
1619           else if (nregs > 0)
1620             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1621         }
1622     }
1623 }
1624
1625 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1626    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1627    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1628    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1629    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1630    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1631    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1632    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1633
1634 static int
1635 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1636                                            struct args_size *args_size,
1637                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1638 {
1639   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1640      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1641   HOST_WIDE_INT adjustment;
1642   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1643      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1644   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1645
1646   unadjusted_alignment
1647     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1648        % preferred_unit_stack_boundary);
1649
1650   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1651      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1652      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1653      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1654      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1655
1656   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1657   unadjusted_alignment
1658     = (unadjusted_alignment
1659        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1660   adjustment = pending_stack_adjust;
1661   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1662      after the arguments are pushed.  */
1663   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1664     {
1665       if (unadjusted_alignment > 0)
1666         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1667       else
1668         adjustment += unadjusted_alignment;
1669     }
1670
1671   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1672      bytes after the call.  The right number is the entire
1673      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1674      by the arguments in the first place.  */
1675   args_size->constant
1676     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1677
1678   return adjustment;
1679 }
1680
1681 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1682    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1683    bitmap).
1684    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1685    zero otherwise.  */
1686
1687 static int
1688 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1689 {
1690   RTX_CODE code;
1691   int i, j;
1692   const char *fmt;
1693
1694   if (x == NULL_RTX)
1695     return 0;
1696
1697   code = GET_CODE (x);
1698
1699   if (code == MEM)
1700     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
1701                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
1702
1703   /* Scan all subexpressions.  */
1704   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1705   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1706     {
1707       if (*fmt == 'e')
1708         {
1709           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1710             return 1;
1711         }
1712       else if (*fmt == 'E')
1713         {
1714           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1715             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1716               return 1;
1717         }
1718     }
1719   return 0;
1720 }
1721
1722 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1723    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1724    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1725    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1726    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1727    slots, zero otherwise.  */
1728
1729 static int
1730 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1731 {
1732   int low, high;
1733
1734   if (insn == NULL_RTX)
1735     insn = get_insns ();
1736   else
1737     insn = NEXT_INSN (insn);
1738
1739   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1740     if (INSN_P (insn)
1741         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1742       break;
1743
1744   if (mark_stored_args_map)
1745     {
1746 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1747       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1748 #else
1749       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1750 #endif
1751
1752       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1753         SET_BIT (stored_args_map, low);
1754     }
1755   return insn != NULL_RTX;
1756 }
1757
1758 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
1759    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
1760    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
1761
1762 bool
1763 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
1764 {
1765   HOST_WIDE_INT shift;
1766
1767   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
1768   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
1769   if (shift == 0)
1770     return false;
1771
1772   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
1773      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
1774      when stored in 64-bit registers.  */
1775   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
1776                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
1777     gcc_unreachable ();
1778   return true;
1779 }
1780
1781 /* Generate all the code for a function call
1782    and return an rtx for its value.
1783    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
1784    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
1785    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
1786
1787 rtx
1788 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
1789 {
1790   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
1791   static int currently_expanding_call = 0;
1792
1793   /* List of actual parameters.  */
1794   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
1795   /* RTX for the function to be called.  */
1796   rtx funexp;
1797   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
1798   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
1799   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
1800   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
1801   /* Data type of the function.  */
1802   tree funtype;
1803   tree type_arg_types;
1804   /* Declaration of the function being called,
1805      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
1806   tree fndecl = 0;
1807   /* The type of the function being called.  */
1808   tree fntype;
1809   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
1810   int pass;
1811
1812   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
1813      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
1814   rtx valreg;
1815   /* Address where we should return a BLKmode value;
1816      0 if value not BLKmode.  */
1817   rtx structure_value_addr = 0;
1818   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
1819      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
1820      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
1821   int structure_value_addr_parm = 0;
1822   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
1823      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
1824      or expecting the value in registers.  */
1825   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
1826   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
1827      by returning the address of where to find it.  */
1828   int pcc_struct_value = 0;
1829   rtx struct_value = 0;
1830
1831   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
1832   int num_actuals;
1833   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
1834      and they must all go on the stack.  */
1835   int n_named_args;
1836
1837   /* Vector of information about each argument.
1838      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
1839      not the order they are written.  */
1840   struct arg_data *args;
1841
1842   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
1843   struct args_size args_size;
1844   struct args_size adjusted_args_size;
1845   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
1846   int unadjusted_args_size;
1847   /* Data on reg parms scanned so far.  */
1848   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1849   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
1850   int reg_parm_seen;
1851   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
1852
1853   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
1854      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
1855      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
1856      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
1857      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
1858
1859   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
1860
1861   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
1862   int reg_parm_stack_space = 0;
1863
1864   /* Address of space preallocated for stack parms
1865      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
1866   rtx argblock = 0;
1867
1868   /* Mask of ECF_ flags.  */
1869   int flags = 0;
1870 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1871   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
1872      saved, if any.  */
1873   int low_to_save, high_to_save;
1874   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
1875 #endif
1876
1877   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
1878   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
1879   char *stack_usage_map_buf = NULL;
1880
1881   int old_stack_allocated;
1882
1883   /* State variables to track stack modifications.  */
1884   rtx old_stack_level = 0;
1885   int old_stack_arg_under_construction = 0;
1886   int old_pending_adj = 0;
1887   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
1888
1889   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
1890      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
1891      which we then also need to save/restore along the way.  */
1892   int old_stack_pointer_delta = 0;
1893
1894   rtx call_fusage;
1895   tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
1896   tree addr = TREE_OPERAND (exp, 0);
1897   int i;
1898   /* The alignment of the stack, in bits.  */
1899   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
1900   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
1901   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
1902   /* The static chain value to use for this call.  */
1903   rtx static_chain_value;
1904   /* See if this is "nothrow" function call.  */
1905   if (TREE_NOTHROW (exp))
1906     flags |= ECF_NOTHROW;
1907
1908   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
1909      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
1910   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
1911   if (fndecl)
1912     {
1913       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1914       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
1915     }
1916   else
1917     {
1918       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (p));
1919       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
1920     }
1921
1922   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
1923
1924   /* Warn if this value is an aggregate type,
1925      regardless of which calling convention we are using for it.  */
1926   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1927     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
1928
1929   /* If the result of a pure or const function call is ignored (or void),
1930      and none of its arguments are volatile, we can avoid expanding the
1931      call and just evaluate the arguments for side-effects.  */
1932   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1933       && (ignore || target == const0_rtx
1934           || TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode))
1935     {
1936       bool volatilep = false;
1937       tree arg;
1938
1939       for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
1940         if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_VALUE (arg)))
1941           {
1942             volatilep = true;
1943             break;
1944           }
1945
1946       if (! volatilep)
1947         {
1948           for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
1949             expand_expr (TREE_VALUE (arg), const0_rtx,
1950                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
1951           return const0_rtx;
1952         }
1953     }
1954
1955 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1956   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1957 #endif
1958
1959 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1960   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
1961     must_preallocate = 1;
1962 #endif
1963
1964   /* Set up a place to return a structure.  */
1965
1966   /* Cater to broken compilers.  */
1967   if (aggregate_value_p (exp, fndecl))
1968     {
1969       /* This call returns a big structure.  */
1970       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1971
1972 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
1973       {
1974         pcc_struct_value = 1;
1975       }
1976 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
1977       {
1978         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
1979
1980         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
1981           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
1982         else
1983           {
1984             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
1985                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
1986                we would have no way of knowing when to free it.  */
1987             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
1988
1989             mark_temp_addr_taken (d);
1990             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
1991             target = 0;
1992           }
1993       }
1994 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
1995     }
1996
1997   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
1998   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1999   if (fndecl)
2000     {
2001       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2002       if (i && i->preferred_incoming_stack_boundary)
2003         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2004     }
2005
2006   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2007   funtype = TREE_TYPE (addr);
2008   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2009   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2010
2011   /* Munge the tree to split complex arguments into their imaginary
2012      and real parts.  */
2013   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2014     {
2015       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2016       actparms = split_complex_values (actparms);
2017     }
2018   else
2019     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2020
2021   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2022     current_function_calls_alloca = 1;
2023
2024   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2025      as if it were an extra parameter.  */
2026   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2027     {
2028       /* If structure_value_addr is a REG other than
2029          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2030          is not a REG, we must always copy it into a register.
2031          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2032          register in some cases.  */
2033       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2034                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2035                       && stack_arg_under_construction
2036                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2037                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2038                                       (Pmode, structure_value_addr))
2039                   : structure_value_addr);
2040
2041       actparms
2042         = tree_cons (error_mark_node,
2043                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2044                                 temp),
2045                      actparms);
2046       structure_value_addr_parm = 1;
2047     }
2048
2049   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2050   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2051     num_actuals++;
2052
2053   /* Compute number of named args.
2054      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2055
2056   if (type_arg_types != 0)
2057     n_named_args
2058       = (list_length (type_arg_types)
2059          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2060          + structure_value_addr_parm);
2061   else
2062     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2063     n_named_args = num_actuals;
2064
2065   /* Start updating where the next arg would go.
2066
2067      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2068      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2069      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2070      or not.  */
2071   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2072
2073   /* Now possibly adjust the number of named args.
2074      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2075      We do include the last named arg if
2076      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2077      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2078      one too large.  This is harmless.)
2079
2080      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2081      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2082      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2083      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2084      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2085      independent of the function declaration.
2086
2087      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2088      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2089      registers, so we must force them into memory.  */
2090
2091   if (type_arg_types != 0
2092       && targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far))
2093     ;
2094   else if (type_arg_types != 0
2095            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2096     /* Don't include the last named arg.  */
2097     --n_named_args;
2098   else
2099     /* Treat all args as named.  */
2100     n_named_args = num_actuals;
2101
2102   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2103   args = alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2104   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2105
2106   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2107      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2108   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2109                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2110                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2111                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2112                                    &must_preallocate, &flags,
2113                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2114
2115   if (args_size.var)
2116     {
2117       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2118          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2119          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2120          what insns go in the cse'able block and which don't.  */
2121
2122       flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
2123       must_preallocate = 1;
2124     }
2125
2126   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2127   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2128                                                 num_actuals, args,
2129                                                 &args_size);
2130
2131   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2132      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2133      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2134
2135   if (structure_value_addr
2136       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2137           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2138                               structure_value_addr))
2139       && (args_size.var
2140           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2141     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2142
2143   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2144      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2145      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2146      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2147
2148   if (currently_expanding_call++ != 0
2149       || !flag_optimize_sibling_calls
2150       || args_size.var
2151       || lookup_stmt_eh_region (exp) >= 0)
2152     try_tail_call = 0;
2153
2154   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2155   if (
2156 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2157       !HAVE_sibcall_epilogue
2158 #else
2159       1
2160 #endif
2161       || !try_tail_call
2162       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2163          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2164          It does not seem worth the effort since few optimizable
2165          sibling calls will return a structure.  */
2166       || structure_value_addr != NULL_RTX
2167       /* Check whether the target is able to optimize the call
2168          into a sibcall.  */
2169       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2170       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2171          optimized.  */
2172       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2173       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2174       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2175          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2176          the argument areas are shared.  */
2177       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2178       /* If this function requires more stack slots than the current
2179          function, we cannot change it into a sibling call.
2180          current_function_pretend_args_size is not part of the
2181          stack allocated by our caller.  */
2182       || args_size.constant > (current_function_args_size
2183                                - current_function_pretend_args_size)
2184       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2185          the same number of arguments as the current function.  */
2186       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2187           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2188                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2189                                current_function_args_size))
2190       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2191     try_tail_call = 0;
2192
2193   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2194      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2195      functions.  */
2196   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2197       && fndecl != current_function_decl)
2198     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2199   if (fndecl == current_function_decl)
2200     cfun->recursive_call_emit = true;
2201
2202   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2203
2204   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2205      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2206      initial RTL generation is complete.  */
2207   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2208     {
2209       int sibcall_failure = 0;
2210       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2211          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2212          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2213          call expansion.  */
2214       int save_pending_stack_adjust = 0;
2215       int save_stack_pointer_delta = 0;
2216       rtx insns;
2217       rtx before_call, next_arg_reg;
2218
2219       if (pass == 0)
2220         {
2221           /* State variables we need to save and restore between
2222              iterations.  */
2223           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2224           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2225         }
2226       if (pass)
2227         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2228       else
2229         flags |= ECF_SIBCALL;
2230
2231       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2232          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2233       argblock = 0;
2234       call_fusage = 0;
2235
2236       /* Start a new sequence for the normal call case.
2237
2238          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2239          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2240       start_sequence ();
2241
2242       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2243          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2244          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2245          call sequence or if we are calling a function that is to return
2246          with stack pointer depressed.
2247          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2248          exception handling can fail; PR 19225. */
2249       if (pending_stack_adjust >= 32
2250           || (pending_stack_adjust > 0
2251               && (flags & (ECF_MAY_BE_ALLOCA | ECF_SP_DEPRESSED)))
2252           || (pending_stack_adjust > 0
2253               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2254           || pass == 0)
2255         do_pending_stack_adjust ();
2256
2257       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2258          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2259       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2260         NO_DEFER_POP;
2261
2262       /* Precompute any arguments as needed.  */
2263       if (pass)
2264         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2265
2266       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2267          if a libcall is deleted.  */
2268       if (pass && (flags & (ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_MALLOC)))
2269         start_sequence ();
2270
2271       if (pass == 0 && cfun->stack_protect_guard)
2272         stack_protect_epilogue ();
2273
2274       adjusted_args_size = args_size;
2275       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2276          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2277          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2278          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2279          caller provided.  */
2280       unadjusted_args_size
2281         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2282                                        &adjusted_args_size,
2283                                        (pass == 0 ? 0
2284                                         : preferred_stack_boundary));
2285
2286       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2287
2288       /* The argument block when performing a sibling call is the
2289          incoming argument block.  */
2290       if (pass == 0)
2291         {
2292           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2293           argblock
2294 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2295             = plus_constant (argblock, current_function_pretend_args_size);
2296 #else
2297             = plus_constant (argblock, -current_function_pretend_args_size);
2298 #endif
2299           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2300           sbitmap_zero (stored_args_map);
2301         }
2302
2303       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2304          make space for all args right now.  */
2305       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2306         {
2307           if (old_stack_level == 0)
2308             {
2309               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2310               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2311               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2312               pending_stack_adjust = 0;
2313               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2314                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2315                  gets a clean outgoing argument block.  */
2316               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2317               stack_arg_under_construction = 0;
2318             }
2319           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2320         }
2321       else
2322         {
2323           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2324              block even if the size is zero because we may be storing args
2325              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2326              the stack frame.  */
2327
2328           int needed = adjusted_args_size.constant;
2329
2330           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2331              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2332              checking).  */
2333
2334           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2335             current_function_outgoing_args_size = needed;
2336
2337           if (must_preallocate)
2338             {
2339               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2340                 {
2341                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2342                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2343                      something we have already written to the stack.
2344                      Since most function calls on RISC machines do not use
2345                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2346
2347                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2348                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2349                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2350                      actual save will be done by store_one_arg.
2351
2352                      Another approach might be to try to reorder the argument
2353                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2354
2355 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2356                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2357                      the map must be allocated for its entire size, not just
2358                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2359                   needed += reg_parm_stack_space;
2360 #endif
2361
2362 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2363                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2364                                                      needed + 1);
2365 #else
2366                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2367                                                      needed);
2368 #endif
2369                   if (stack_usage_map_buf)
2370                     free (stack_usage_map_buf);
2371                   stack_usage_map_buf = xmalloc (highest_outgoing_arg_in_use);
2372                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2373
2374                   if (initial_highest_arg_in_use)
2375                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2376                             initial_highest_arg_in_use);
2377
2378                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2379                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2380                            (highest_outgoing_arg_in_use
2381                             - initial_highest_arg_in_use));
2382                   needed = 0;
2383
2384                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2385                      copied to a register here, because argblock would be left
2386                      pointing to the wrong place after the call to
2387                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2388
2389                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2390                 }
2391               else
2392                 {
2393                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2394                     {
2395                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2396                          to get this space.  */
2397                       needed
2398                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2399                            (unadjusted_args_size,
2400                             &adjusted_args_size,
2401                             preferred_unit_stack_boundary));
2402
2403                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2404                          an adjustment before the arguments are allocated.
2405                          Account for them and see whether or not the stack
2406                          needs to go up or down.  */
2407                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2408
2409                       if (needed < 0)
2410                         {
2411                           /* We're releasing stack space.  */
2412                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2413                              already aligned.  FIXME.  */
2414                           pending_stack_adjust = -needed;
2415                           do_pending_stack_adjust ();
2416                           needed = 0;
2417                         }
2418                       else
2419                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2420                            push_block below.  */
2421                         pending_stack_adjust = 0;
2422                     }
2423
2424                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2425                      this case is non-trivial.  */
2426                   if (needed == 0)
2427                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2428                   else
2429                     {
2430                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2431 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2432                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2433 #endif
2434                     }
2435
2436                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2437                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2438                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2439                      pointer changes value from the allocation point to the
2440                      call point, and hence the value of
2441                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2442                      as well always do it.  */
2443                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2444                 }
2445             }
2446         }
2447
2448       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2449         {
2450           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2451              cases except one: a constructor call (including a C
2452              function returning a BLKmode struct) to initialize
2453              an argument.  */
2454           if (stack_arg_under_construction)
2455             {
2456 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2457               rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2458                                        + adjusted_args_size.constant);
2459 #else
2460               rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2461 #endif
2462               if (old_stack_level == 0)
2463                 {
2464                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2465                                    NULL_RTX);
2466                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2467                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2468                   pending_stack_adjust = 0;
2469                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2470                      arg is being constructed at the old stack level.
2471                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2472                      block.  */
2473                   old_stack_arg_under_construction
2474                     = stack_arg_under_construction;
2475                   stack_arg_under_construction = 0;
2476                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2477                   if (stack_usage_map_buf)
2478                     free (stack_usage_map_buf);
2479                   stack_usage_map_buf = xmalloc (highest_outgoing_arg_in_use);
2480                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2481                   memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2482                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2483                 }
2484               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2485                                             BITS_PER_UNIT);
2486             }
2487
2488           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2489              copy the address of the argument list to a register.  */
2490           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2491             if (args[i].pass_on_stack)
2492               {
2493                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2494                 break;
2495               }
2496         }
2497
2498       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2499
2500       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2501          before the first push (the last arg).  */
2502       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2503           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2504         {
2505           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2506              by combining the adjustments.  */
2507           if (pending_stack_adjust
2508               && ! (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
2509               && ! inhibit_defer_pop)
2510             {
2511               pending_stack_adjust
2512                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2513                    (unadjusted_args_size,
2514                     &adjusted_args_size,
2515                     preferred_unit_stack_boundary));
2516               do_pending_stack_adjust ();
2517             }
2518           else if (argblock == 0)
2519             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2520                                         - unadjusted_args_size));
2521         }
2522       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2523          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2524       NO_DEFER_POP;
2525
2526       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2527
2528       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2529       valreg = 0;
2530       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2531           && ! structure_value_addr)
2532         {
2533           if (pcc_struct_value)
2534             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2535                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2536           else
2537             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, fntype,
2538                                           (pass == 0));
2539         }
2540
2541       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2542          once we have started filling any specific hard regs.  */
2543       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2544
2545       if (TREE_OPERAND (exp, 2))
2546         static_chain_value = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
2547                                           NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2548       else
2549         static_chain_value = 0;
2550
2551 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2552       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2553          is clobbered by argument setup for this call.  */
2554       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2555         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2556                                               &low_to_save, &high_to_save);
2557 #endif
2558
2559       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2560          These come before register parms, since they can require block-moves,
2561          which could clobber the registers used for register parms.
2562          Parms which have partial registers are not stored here,
2563          but we do preallocate space here if they want that.  */
2564
2565       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2566         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2567           {
2568             rtx before_arg = get_last_insn ();
2569
2570             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2571                                adjusted_args_size.var != 0,
2572                                reg_parm_stack_space)
2573                 || (pass == 0
2574                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2575                                                        &args[i], 1)))
2576               sibcall_failure = 1;
2577
2578             if (flags & ECF_CONST
2579                 && args[i].stack
2580                 && args[i].value == args[i].stack)
2581               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2582                                                gen_rtx_USE (VOIDmode,
2583                                                             args[i].value),
2584                                                call_fusage);
2585           }
2586
2587       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2588          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2589          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2590          will later fill.  */
2591       if (STRICT_ALIGNMENT)
2592         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2593
2594       /* Now store any partially-in-registers parm.
2595          This is the last place a block-move can happen.  */
2596       if (reg_parm_seen)
2597         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2598           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2599             {
2600               rtx before_arg = get_last_insn ();
2601
2602               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2603                                  adjusted_args_size.var != 0,
2604                                  reg_parm_stack_space)
2605                   || (pass == 0
2606                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2607                                                          &args[i], 1)))
2608                 sibcall_failure = 1;
2609             }
2610
2611       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2612          after pushing the last arg.  */
2613       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2614         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2615                                     - unadjusted_args_size));
2616
2617       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2618          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2619          passed in registers.  */
2620 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2621       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2622           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2623         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2624 #endif
2625
2626       /* Pass the function the address in which to return a
2627          structure value.  */
2628       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2629         {
2630           structure_value_addr
2631             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2632           emit_move_insn (struct_value,
2633                           force_reg (Pmode,
2634                                      force_operand (structure_value_addr,
2635                                                     NULL_RTX)));
2636
2637           if (REG_P (struct_value))
2638             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2639         }
2640
2641       funexp = prepare_call_address (funexp, static_chain_value,
2642                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2643
2644       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2645                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2646
2647       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2648          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2649       before_call = get_last_insn ();
2650
2651       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2652          with register windows this should be the incoming register.  */
2653 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2654       if (pass == 0)
2655         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2656                                               void_type_node, 1);
2657       else
2658 #endif
2659         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2660                                      void_type_node, 1);
2661
2662       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2663          now!  */
2664
2665       /* Stack must be properly aligned now.  */
2666       gcc_assert (!pass
2667                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
2668
2669       /* Generate the actual call instruction.  */
2670       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2671                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2672                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
2673                    flags, & args_so_far);
2674
2675       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
2676          of a register, shift the register right by the appropriate amount
2677          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
2678          group load/store machinery below.  */
2679       if (!structure_value_addr
2680           && !pcc_struct_value
2681           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2682           && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (exp)))
2683         {
2684           if (shift_return_value (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), false, valreg))
2685             sibcall_failure = 1;
2686           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), REGNO (valreg));
2687         }
2688
2689       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
2690          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
2691          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
2692          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
2693       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2694         {
2695           rtx insns;
2696           rtx insn;
2697           bool failed = valreg == 0 || GET_CODE (valreg) == PARALLEL;
2698
2699           insns = get_insns ();
2700
2701           /* Expansion of block moves possibly introduced a loop that may
2702              not appear inside libcall block.  */
2703           for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2704             if (JUMP_P (insn))
2705               failed = true;
2706
2707           if (failed)
2708             {
2709               end_sequence ();
2710               emit_insn (insns);
2711             }
2712           else
2713             {
2714               rtx note = 0;
2715               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2716
2717               /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
2718               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2719                 mark_reg_pointer (temp,
2720                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
2721
2722               end_sequence ();
2723               if (flag_unsafe_math_optimizations
2724                   && fndecl
2725                   && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
2726                   && (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRT
2727                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTF
2728                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTL))
2729                 note = gen_rtx_fmt_e (SQRT,
2730                                       GET_MODE (temp),
2731                                       args[0].initial_value);
2732               else
2733                 {
2734                   /* Construct an "equal form" for the value which
2735                      mentions all the arguments in order as well as
2736                      the function name.  */
2737                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2738                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2739                                               args[i].initial_value, note);
2740                   note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
2741
2742                   if (flags & ECF_PURE)
2743                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2744                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
2745                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
2746                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
2747                         note);
2748                 }
2749               emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
2750
2751               valreg = temp;
2752             }
2753         }
2754       else if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2755         {
2756           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2757           rtx last, insns;
2758
2759           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
2760           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2761             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
2762
2763           emit_move_insn (temp, valreg);
2764
2765           /* The return value from a malloc-like function can not alias
2766              anything else.  */
2767           last = get_last_insn ();
2768           REG_NOTES (last) =
2769             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
2770
2771           /* Write out the sequence.  */
2772           insns = get_insns ();
2773           end_sequence ();
2774           emit_insn (insns);
2775           valreg = temp;
2776         }
2777
2778       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
2779          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
2780          inform flow that control does not fall through.  */
2781
2782       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
2783         {
2784           /* The barrier must be emitted
2785              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
2786              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
2787
2788           rtx last = get_last_insn ();
2789           while (!CALL_P (last))
2790             {
2791               last = PREV_INSN (last);
2792               /* There was no CALL_INSN?  */
2793               gcc_assert (last != before_call);
2794             }
2795
2796           emit_barrier_after (last);
2797
2798           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
2799              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
2800              stack_pointer_delta.  */
2801           if (inhibit_defer_pop == 0)
2802             {
2803               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
2804               pending_stack_adjust = 0;
2805             }
2806         }
2807
2808       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
2809
2810       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
2811           || ignore)
2812         target = const0_rtx;
2813       else if (structure_value_addr)
2814         {
2815           if (target == 0 || !MEM_P (target))
2816             {
2817               target
2818                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2819                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2820                                                structure_value_addr));
2821               set_mem_attributes (target, exp, 1);
2822             }
2823         }
2824       else if (pcc_struct_value)
2825         {
2826           /* This is the special C++ case where we need to
2827              know what the true target was.  We take care to
2828              never use this value more than once in one expression.  */
2829           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2830                                 copy_to_reg (valreg));
2831           set_mem_attributes (target, exp, 1);
2832         }
2833       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
2834          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2835       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2836         {
2837           if (target == 0)
2838             {
2839               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
2840               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
2841                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
2842                                                | TYPE_QUAL_CONST));
2843
2844               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
2845             }
2846
2847           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
2848             emit_group_store (target, valreg, TREE_TYPE (exp),
2849                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
2850
2851           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2852           sibcall_failure = 1;
2853         }
2854       else if (target
2855                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
2856                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
2857         {
2858           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
2859              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
2860              former would if it were referring to the same register.
2861
2862              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
2863              except when function inlining is being done.  */
2864           emit_move_insn (target, valreg);
2865
2866           /* If we are setting a MEM, this code must be executed.  Since it is
2867              emitted after the call insn, sibcall optimization cannot be
2868              performed in that case.  */
2869           if (MEM_P (target))
2870             sibcall_failure = 1;
2871         }
2872       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
2873         {
2874           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
2875
2876           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2877           sibcall_failure = 1;
2878         }
2879       else
2880         target = copy_to_reg (valreg);
2881
2882       if (targetm.calls.promote_function_return(funtype))
2883         {
2884           /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
2885              TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
2886           if (REG_P (target)
2887               && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2888               && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
2889             {
2890               tree type = TREE_TYPE (exp);
2891               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
2892               int offset = 0;
2893               enum machine_mode pmode;
2894               
2895               pmode = promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1);
2896               /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
2897               gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
2898               
2899               if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
2900                   && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
2901                       > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
2902                 {
2903                   offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
2904                     - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
2905                   if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
2906                     offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2907                   else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
2908                     offset %= UNITS_PER_WORD;
2909                 }
2910               target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
2911               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
2912               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
2913             }
2914         }
2915
2916       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
2917          argument, restore saved stack-pointer value.  */
2918
2919       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
2920         {
2921           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
2922           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
2923           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
2924           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2925           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
2926           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
2927           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
2928           sibcall_failure = 1;
2929         }
2930       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2931         {
2932 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2933           if (save_area)
2934             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
2935                                          high_to_save, low_to_save);
2936 #endif
2937
2938           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
2939           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2940             if (args[i].save_area)
2941               {
2942                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
2943                 rtx stack_area
2944                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
2945                                  memory_address (save_mode,
2946                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
2947
2948                 if (save_mode != BLKmode)
2949                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
2950                 else
2951                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
2952                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
2953                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
2954               }
2955
2956           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
2957           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
2958         }
2959
2960       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
2961          Check for the handler slots since we might not have a save area
2962          for non-local gotos.  */
2963
2964       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
2965         update_nonlocal_goto_save_area ();
2966
2967       /* Free up storage we no longer need.  */
2968       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
2969         if (args[i].aligned_regs)
2970           free (args[i].aligned_regs);
2971
2972       insns = get_insns ();
2973       end_sequence ();
2974
2975       if (pass == 0)
2976         {
2977           tail_call_insns = insns;
2978
2979           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
2980              finished generating the sibling call sequence.  */
2981
2982           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2983           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2984
2985           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
2986           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2987             {
2988               args[i].value = 0;
2989               args[i].aligned_regs = 0;
2990               args[i].stack = 0;
2991             }
2992
2993           sbitmap_free (stored_args_map);
2994         }
2995       else
2996         {
2997           normal_call_insns = insns;
2998
2999           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3000           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3001                       || (old_stack_allocated
3002                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3003         }
3004
3005       /* If something prevents making this a sibling call,
3006          zero out the sequence.  */
3007       if (sibcall_failure)
3008         tail_call_insns = NULL_RTX;
3009       else
3010         break;
3011     }
3012
3013   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3014      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3015   if (tail_call_insns)
3016     {
3017       emit_insn (tail_call_insns);
3018       cfun->tail_call_emit = true;
3019     }
3020   else
3021     emit_insn (normal_call_insns);
3022
3023   currently_expanding_call--;
3024
3025   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3026      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3027      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3028   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3029     {
3030       clear_pending_stack_adjust ();
3031       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3032       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3033     }
3034
3035   if (stack_usage_map_buf)
3036     free (stack_usage_map_buf);
3037
3038   return target;
3039 }
3040
3041 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3042    this function's incoming arguments.
3043
3044    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3045    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3046    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3047    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3048
3049    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3050    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3051    does not seem to be worth the effort.  */
3052
3053 void
3054 fixup_tail_calls (void)
3055 {
3056   rtx insn;
3057
3058   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3059     {
3060       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3061          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3062       if (NOTE_P (insn)
3063           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3064         break;
3065
3066       while (1)
3067         {
3068           rtx note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3069           if (note)
3070             {
3071               /* Remove the note and keep looking at the notes for
3072                  this insn.  */
3073               remove_note (insn, note);
3074               continue;
3075             }
3076           break;
3077         }
3078     }
3079 }
3080
3081 /* Traverse an argument list in VALUES and expand all complex
3082    arguments into their components.  */
3083 static tree
3084 split_complex_values (tree values)
3085 {
3086   tree p;
3087
3088   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3089   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3090     {
3091       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
3092       if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3093           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3094         goto found;
3095     }
3096   return values;
3097
3098  found:
3099   values = copy_list (values);
3100
3101   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3102     {
3103       tree complex_value = TREE_VALUE (p);
3104       tree complex_type;
3105
3106       complex_type = TREE_TYPE (complex_value);
3107       if (!complex_type)
3108         continue;
3109
3110       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3111           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3112         {
3113           tree subtype;
3114           tree real, imag, next;
3115
3116           subtype = TREE_TYPE (complex_type);
3117           complex_value = save_expr (complex_value);
3118           real = build1 (REALPART_EXPR, subtype, complex_value);
3119           imag = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, complex_value);
3120
3121           TREE_VALUE (p) = real;
3122           next = TREE_CHAIN (p);
3123           imag = build_tree_list (NULL_TREE, imag);
3124           TREE_CHAIN (p) = imag;
3125           TREE_CHAIN (imag) = next;
3126
3127           /* Skip the newly created node.  */
3128           p = TREE_CHAIN (p);
3129         }
3130     }
3131
3132   return values;
3133 }
3134
3135 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3136    components.  */
3137 static tree
3138 split_complex_types (tree types)
3139 {
3140   tree p;
3141
3142   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3143   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3144     {
3145       tree type = TREE_VALUE (p);
3146       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3147           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3148         goto found;
3149     }
3150   return types;
3151
3152  found:
3153   types = copy_list (types);
3154
3155   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3156     {
3157       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3158
3159       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3160           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3161         {
3162           tree next, imag;
3163
3164           /* Rewrite complex type with component type.  */
3165           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3166           next = TREE_CHAIN (p);
3167
3168           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3169           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3170           TREE_CHAIN (p) = imag;
3171           TREE_CHAIN (imag) = next;
3172
3173           /* Skip the newly created node.  */
3174           p = TREE_CHAIN (p);
3175         }
3176     }
3177
3178   return types;
3179 }
3180 \f
3181 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3182    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3183    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3184
3185 static rtx
3186 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3187                            enum libcall_type fn_type,
3188                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3189 {
3190   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3191   struct args_size args_size;
3192   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3193   struct args_size original_args_size;
3194   int argnum;
3195   rtx fun;
3196   int inc;
3197   int count;
3198   rtx argblock = 0;
3199   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3200   struct arg
3201   {
3202     rtx value;
3203     enum machine_mode mode;
3204     rtx reg;
3205     int partial;
3206     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3207     rtx save_area;
3208   };
3209   struct arg *argvec;
3210   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3211   rtx call_fusage = 0;
3212   rtx mem_value = 0;
3213   rtx valreg;
3214   int pcc_struct_value = 0;
3215   int struct_value_size = 0;
3216   int flags;
3217   int reg_parm_stack_space = 0;
3218   int needed;
3219   rtx before_call;
3220   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3221
3222 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3223   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3224      save, if any.  */
3225   int low_to_save, high_to_save;
3226   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3227 #endif
3228
3229   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3230   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3231   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3232   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3233
3234   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3235
3236 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3237   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3238 #endif
3239
3240   /* By default, library functions can not throw.  */
3241   flags = ECF_NOTHROW;
3242
3243   switch (fn_type)
3244     {
3245     case LCT_NORMAL:
3246       break;
3247     case LCT_CONST:
3248       flags |= ECF_CONST;
3249       break;
3250     case LCT_PURE:
3251       flags |= ECF_PURE;
3252       break;
3253     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3254       flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3255       break;
3256     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3257       flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3258       break;
3259     case LCT_NORETURN:
3260       flags |= ECF_NORETURN;
3261       break;
3262     case LCT_THROW:
3263       flags = ECF_NORETURN;
3264       break;
3265     case LCT_RETURNS_TWICE:
3266       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3267       break;
3268     }
3269   fun = orgfun;
3270
3271   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3272      what we need.  */
3273   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3274     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3275
3276   /* If this kind of value comes back in memory,
3277      decide where in memory it should come back.  */
3278   if (outmode != VOIDmode)
3279     {
3280       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3281       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3282         {
3283 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3284           rtx pointer_reg
3285             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3286           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3287           pcc_struct_value = 1;
3288           if (value == 0)
3289             value = gen_reg_rtx (outmode);
3290 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3291           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3292           if (value != 0 && MEM_P (value))
3293             mem_value = value;
3294           else
3295             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3296 #endif
3297           /* This call returns a big structure.  */
3298           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3299         }
3300     }
3301   else
3302     tfom = void_type_node;
3303
3304   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3305
3306   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3307      and into a vector ARGVEC.
3308
3309      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3310      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3311      library functions shouldn't have many args.  */
3312
3313   argvec = alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3314   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3315
3316 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3317   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3318 #else
3319   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3320 #endif
3321
3322   args_size.constant = 0;
3323   args_size.var = 0;
3324
3325   count = 0;
3326
3327   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3328      if a libcall is deleted.  */
3329   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3330     start_sequence ();
3331
3332   push_temp_slots ();
3333
3334   /* If there's a structure value address to be passed,
3335      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3336   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3337     {
3338       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3339       
3340       nargs++;
3341
3342       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3343       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3344           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3345         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3346
3347       argvec[count].value = addr;
3348       argvec[count].mode = Pmode;
3349       argvec[count].partial = 0;
3350
3351       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3352       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, Pmode,
3353                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3354
3355       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3356 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3357                            1,
3358 #else
3359                            argvec[count].reg != 0,
3360 #endif
3361                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3362
3363       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3364           || reg_parm_stack_space > 0)
3365         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3366
3367       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3368
3369       count++;
3370     }
3371
3372   for (; count < nargs; count++)
3373     {
3374       rtx val = va_arg (p, rtx);
3375       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3376
3377       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3378          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3379       gcc_assert (mode != BLKmode
3380                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3381
3382       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3383       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3384           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3385         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3386
3387       if (pass_by_reference (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3388         {
3389           rtx slot;
3390           int must_copy
3391             = !reference_callee_copied (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3392
3393           /* loop.c won't look at CALL_INSN_FUNCTION_USAGE of const/pure
3394              functions, so we have to pretend this isn't such a function.  */
3395           if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3396             {
3397               rtx insns = get_insns ();
3398               end_sequence ();
3399               emit_insn (insns);
3400             }
3401           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3402
3403           /* If this was a CONST function, it is now PURE since
3404              it now reads memory.  */
3405           if (flags & ECF_CONST)
3406             {
3407               flags &= ~ECF_CONST;
3408               flags |= ECF_PURE;
3409             }
3410
3411           if (GET_MODE (val) == MEM && !must_copy)
3412             slot = val;
3413           else
3414             {
3415               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3416                                   0, 1, 1);
3417               emit_move_insn (slot, val);
3418             }
3419
3420           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3421                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3422                                            call_fusage);
3423           if (must_copy)
3424             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3425                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3426                                                               slot),
3427                                              call_fusage);
3428
3429           mode = Pmode;
3430           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3431         }
3432
3433       argvec[count].value = val;
3434       argvec[count].mode = mode;
3435
3436       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3437
3438       argvec[count].partial
3439         = targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3440
3441       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3442 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3443                            1,
3444 #else
3445                            argvec[count].reg != 0,
3446 #endif
3447                            argvec[count].partial,
3448                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3449
3450       gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3451
3452       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3453           || reg_parm_stack_space > 0)
3454         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3455
3456       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3457     }
3458
3459   /* If this machine requires an external definition for library
3460      functions, write one out.  */
3461   assemble_external_libcall (fun);
3462
3463   original_args_size = args_size;
3464   args_size.constant = (((args_size.constant
3465                           + stack_pointer_delta
3466                           + STACK_BYTES - 1)
3467                           / STACK_BYTES
3468                           * STACK_BYTES)
3469                          - stack_pointer_delta);
3470
3471   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3472                             reg_parm_stack_space);
3473
3474 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3475   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3476 #endif
3477
3478   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3479     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3480
3481   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3482     {
3483       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3484          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3485          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3486          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3487
3488          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3489          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3490          stack usage map from the old one.
3491
3492          Another approach might be to try to reorder the argument
3493          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3494
3495       needed = args_size.constant;
3496
3497 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3498       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3499          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3500          is the responsibility of the caller.  */
3501       needed += reg_parm_stack_space;
3502 #endif
3503
3504 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3505       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3506                                          needed + 1);
3507 #else
3508       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3509                                          needed);
3510 #endif
3511       stack_usage_map_buf = xmalloc (highest_outgoing_arg_in_use);
3512       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3513
3514       if (initial_highest_arg_in_use)
3515         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3516                 initial_highest_arg_in_use);
3517
3518       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3519         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3520                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3521       needed = 0;
3522
3523       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3524          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3525          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3526          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3527
3528       if (virtuals_instantiated)
3529         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3530       else
3531         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3532     }
3533   else
3534     {
3535       if (!PUSH_ARGS)
3536         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3537     }
3538
3539   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3540      before the first push (the last arg).  */
3541   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3542     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3543                                 - original_args_size.constant));
3544
3545   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3546     {
3547       inc = -1;
3548       argnum = nargs - 1;
3549     }
3550   else
3551     {
3552       inc = 1;
3553       argnum = 0;
3554     }
3555
3556 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3557   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3558     {
3559       /* The argument list is the property of the called routine and it
3560          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3561          parameters, we must save and restore it.  */
3562       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3563                                             &low_to_save, &high_to_save);
3564     }
3565 #endif
3566
3567   /* Push the args that need to be pushed.  */
3568
3569   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3570      are to be pushed.  */
3571   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3572     {
3573       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3574       rtx val = argvec[argnum].value;
3575       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3576       int partial = argvec[argnum].partial;
3577       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3578
3579       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3580         {
3581           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3582             {
3583               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3584                  stack area, save any previous data at that location.  */
3585
3586 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3587               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3588                  with positive values.  */
3589               upper_bound = -argvec[argnum].locate.offset.constant + 1;
3590               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3591 #else
3592               lower_bound = argvec[argnum].locate.offset.constant;
3593               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3594 #endif
3595
3596               i = lower_bound;
3597               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3598                  it has already been saved.  */
3599               if (i < reg_parm_stack_space)
3600                 i = reg_parm_stack_space;
3601               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3602                 i++;
3603
3604               if (i < upper_bound)
3605                 {
3606                   /* We need to make a save area.  */
3607                   unsigned int size
3608                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3609                   enum machine_mode save_mode
3610                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3611                   rtx adr
3612                     = plus_constant (argblock,
3613                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3614                   rtx stack_area
3615                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3616
3617                   if (save_mode == BLKmode)
3618                     {
3619                       argvec[argnum].save_area
3620                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3621                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3622                                              0);
3623
3624                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3625                                        stack_area,
3626                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3627                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3628                     }
3629                   else
3630                     {
3631                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3632
3633                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3634                     }
3635                 }
3636             }
3637
3638           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, PARM_BOUNDARY,
3639                           partial, reg, 0, argblock,
3640                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3641                           reg_parm_stack_space,
3642                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3643
3644           /* Now mark the segment we just used.  */
3645           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3646             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3647               stack_usage_map[i] = 1;
3648
3649           NO_DEFER_POP;
3650
3651           if (flags & ECF_CONST)
3652             {
3653               rtx use;
3654
3655               /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
3656                  values are live.  */
3657               if (argblock)
3658                 use = plus_constant (argblock,
3659                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3660               else
3661                 /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
3662                    exactly this argument is won't work, because the
3663                    auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
3664                    that we access something with a known mode somewhere on
3665                    the stack.  */
3666                 use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3667                                     gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
3668               use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
3669               use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
3670               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
3671             }
3672         }
3673     }
3674
3675   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3676      after pushing the last arg.  */
3677   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3678     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3679                                 - original_args_size.constant));
3680
3681   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3682     argnum = nargs - 1;
3683   else
3684     argnum = 0;
3685
3686   fun = prepare_call_address (fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3687
3688   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3689
3690   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3691      are to be pushed.  */
3692   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3693     {
3694       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3695       rtx val = argvec[argnum].value;
3696       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3697       int partial = argvec[argnum].partial;
3698
3699       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3700          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3701       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3702         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3703       else if (reg != 0 && partial == 0)
3704         emit_move_insn (reg, val);
3705
3706       NO_DEFER_POP;
3707     }
3708
3709   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3710   for (count = 0; count < nargs; count++)
3711     {
3712       rtx reg = argvec[count].reg;
3713       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3714         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3715       else if (reg != 0)
3716         use_reg (&call_fusage, reg);
3717     }
3718
3719   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3720   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
3721     {
3722       emit_move_insn (struct_value,
3723                       force_reg (Pmode,
3724                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3725                                                 NULL_RTX)));
3726       if (REG_P (struct_value))
3727         use_reg (&call_fusage, struct_value);
3728     }
3729
3730   /* Don't allow popping to be deferred, since then
3731      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
3732   NO_DEFER_POP;
3733   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
3734             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
3735
3736   /* Stack must be properly aligned now.  */
3737   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
3738                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
3739
3740   before_call = get_last_insn ();
3741
3742   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
3743      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
3744   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
3745      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
3746      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
3747      no impact, so we pretend it is unknown.  */
3748
3749   emit_call_1 (fun, NULL,
3750                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
3751                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
3752                original_args_size.constant, args_size.constant,
3753                struct_value_size,
3754                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
3755                valreg,
3756                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
3757
3758   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3759      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3760      inform flow that control does not fall through.  */
3761
3762   if (flags & ECF_NORETURN)
3763     {
3764       /* The barrier note must be emitted
3765          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
3766          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3767
3768       rtx last = get_last_insn ();
3769       while (!CALL_P (last))
3770         {
3771           last = PREV_INSN (last);
3772           /* There was no CALL_INSN?  */
3773           gcc_assert (last != before_call);
3774         }
3775
3776       emit_barrier_after (last);
3777     }
3778
3779   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
3780   OK_DEFER_POP;
3781
3782   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3783      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3784      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3785      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3786   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3787     {
3788       rtx insns;
3789
3790       if (valreg == 0)
3791         {
3792           insns = get_insns ();
3793           end_sequence ();
3794           emit_insn (insns);
3795         }
3796       else
3797         {
3798           rtx note = 0;
3799           rtx temp;
3800           int i;
3801
3802           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3803             {
3804               temp = gen_reg_rtx (outmode);
3805               emit_group_store (temp, valreg, NULL_TREE,
3806                                 GET_MODE_SIZE (outmode));
3807               valreg = temp;
3808             }
3809
3810           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3811
3812           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3813              arguments in order as well as the function name.  */
3814           for (i = 0; i < nargs; i++)
3815             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
3816           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
3817
3818           insns = get_insns ();
3819           end_sequence ();
3820
3821           if (flags & ECF_PURE)
3822             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3823                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
3824                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
3825                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
3826                         note);
3827
3828           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3829
3830           valreg = temp;
3831         }
3832     }
3833   pop_temp_slots ();
3834
3835   /* Copy the value to the right place.  */
3836   if (outmode != VOIDmode && retval)
3837     {
3838       if (mem_value)
3839         {
3840           if (value == 0)
3841             value = mem_value;
3842           if (value != mem_value)
3843             emit_move_insn (value, mem_value);
3844         }
3845       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3846         {
3847           if (value == 0)
3848             value = gen_reg_rtx (outmode);
3849           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
3850         }
3851       else if (value != 0)
3852         emit_move_insn (value, valreg);
3853       else
3854         value = valreg;
3855     }
3856
3857   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3858     {
3859 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3860       if (save_area)
3861         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3862                                      high_to_save, low_to_save);
3863 #endif
3864
3865       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3866       for (count = 0; count < nargs; count++)
3867         if (argvec[count].save_area)
3868           {
3869             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
3870             rtx adr = plus_constant (argblock,
3871                                      argvec[count].locate.offset.constant);
3872             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3873                                           memory_address (save_mode, adr));
3874
3875             if (save_mode == BLKmode)
3876               emit_block_move (stack_area,
3877                                validize_mem (argvec[count].save_area),
3878                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
3879                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
3880             else
3881               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
3882           }
3883
3884       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3885       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3886     }
3887
3888   if (stack_usage_map_buf)
3889     free (stack_usage_map_buf);
3890
3891   return value;
3892
3893 }
3894 \f
3895 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
3896    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
3897    for a value of mode OUTMODE,
3898    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
3899    and machine_modes to convert them to.
3900
3901    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for `const'
3902    calls, LCT_PURE for `pure' calls, LCT_CONST_MAKE_BLOCK for `const' calls
3903    which should be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes,
3904    LCT_PURE_MAKE_BLOCK for `purep' calls which should be enclosed in
3905    REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes with extra (use (memory (scratch)),
3906    or other LCT_ value for other types of library calls.  */
3907
3908 void
3909 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
3910                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3911 {
3912   va_list p;
3913
3914   va_start (p, nargs);
3915   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
3916   va_end (p);
3917 }
3918 \f
3919 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
3920    comes second and says where to store the result.
3921    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
3922    to return the value.
3923
3924    This function returns an rtx for where the value is to be found.
3925    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
3926
3927 rtx
3928 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
3929                          enum libcall_type fn_type,
3930                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3931 {
3932   rtx result;
3933   va_list p;
3934
3935   va_start (p, nargs);
3936   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
3937                                       nargs, p);
3938   va_end (p);
3939
3940   return result;
3941 }
3942 \f
3943 /* Store a single argument for a function call
3944    into the register or memory area where it must be passed.
3945    *ARG describes the argument value and where to pass it.
3946
3947    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
3948    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
3949
3950    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
3951    so must be careful about how the stack is used.
3952
3953    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
3954    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
3955    that we need not worry about saving and restoring the stack.
3956
3957    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
3958
3959    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
3960    zero otherwise.  */
3961
3962 static int
3963 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
3964                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
3965 {
3966   tree pval = arg->tree_value;
3967   rtx reg = 0;
3968   int partial = 0;
3969   int used = 0;
3970   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
3971   int sibcall_failure = 0;
3972
3973   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
3974     return 1;
3975
3976   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
3977      this argument.  */
3978   push_temp_slots ();
3979
3980   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
3981     {
3982       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
3983          save any previous data at that location.  */
3984       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
3985         {
3986 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3987           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3988              with positive values.  */
3989           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
3990             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
3991           else
3992             upper_bound = 0;
3993
3994           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
3995 #else
3996           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
3997             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
3998           else
3999             lower_bound = 0;
4000
4001           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4002 #endif
4003
4004           i = lower_bound;
4005           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4006              it has already been saved.  */
4007           if (i < reg_parm_stack_space)
4008             i = reg_parm_stack_space;
4009           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4010             i++;
4011
4012           if (i < upper_bound)
4013             {
4014               /* We need to make a save area.  */
4015               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4016               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4017               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4018               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4019
4020               if (save_mode == BLKmode)
4021                 {
4022                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4023                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4024                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4025
4026                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4027                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4028                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4029                                    expr_size (arg->tree_value),
4030                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4031                 }
4032               else
4033                 {
4034                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4035                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4036                 }
4037             }
4038         }
4039     }
4040
4041   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4042      set up the register and number of words.  */
4043   if (! arg->pass_on_stack)
4044     {
4045       if (flags & ECF_SIBCALL)
4046         reg = arg->tail_call_reg;
4047       else
4048         reg = arg->reg;
4049       partial = arg->partial;
4050     }
4051
4052   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4053      this case.  */
4054   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4055   
4056   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4057      here.  */
4058   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4059     reg = 0;
4060
4061   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4062      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4063   if (arg->value == 0)
4064     {
4065       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4066          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4067          expand_call must take special action to preserve the argument list
4068          if it is called recursively.
4069
4070          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4071          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4072          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4073
4074          If this argument is initialized by a function which takes the
4075          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4076          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4077          insufficient and expand_call must push the stack around the
4078          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4079
4080          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4081          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4082
4083       if (arg->pass_on_stack)
4084         stack_arg_under_construction++;
4085
4086       arg->value = expand_expr (pval,
4087                                 (partial
4088                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4089                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4090                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4091
4092       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4093          doesn't agree, convert the mode.  */
4094
4095       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4096         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4097                                     arg->value, arg->unsignedp);
4098
4099       if (arg->pass_on_stack)
4100         stack_arg_under_construction--;
4101     }
4102
4103   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4104   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4105       && MEM_P (arg->value)
4106       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4107                                                arg->locate.size.constant))
4108     sibcall_failure = 1;
4109
4110   /* Don't allow anything left on stack from computation
4111      of argument to alloca.  */
4112   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4113     do_pending_stack_adjust ();
4114
4115   if (arg->value == arg->stack)
4116     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4117     ;
4118   else if (arg->mode != BLKmode)
4119     {
4120       int size;
4121
4122       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4123          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4124          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4125
4126          Push it, and if its size is less than the
4127          amount of space allocated to it,
4128          also bump stack pointer by the additional space.
4129          Note that in C the default argument promotions
4130          will prevent such mismatches.  */
4131
4132       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4133       /* Compute how much space the push instruction will push.
4134          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4135          pointer by a halfword.  */
4136 #ifdef PUSH_ROUNDING
4137       size = PUSH_ROUNDING (size);
4138 #endif
4139       used = size;
4140
4141       /* Compute how much space the argument should get:
4142          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4143       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4144         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4145                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4146                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4147
4148       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4149          This can either be done with push or copy insns.  */
4150       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4151                       PARM_BOUNDARY, partial, reg, used - size, argblock,
4152                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4153                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4154
4155       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4156          in the stack.  */
4157       if (partial == 0)
4158         arg->value = arg->stack;
4159     }
4160   else
4161     {
4162       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4163
4164       unsigned int parm_align;
4165       int excess;
4166       rtx size_rtx;
4167
4168       /* Pushing a nonscalar.
4169          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4170          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4171
4172       /* Round its size up to a multiple
4173          of the allocation unit for arguments.  */
4174
4175       if (arg->locate.size.var != 0)
4176         {
4177           excess = 0;
4178           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4179         }
4180       else
4181         {
4182           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4183              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4184           excess = (arg->locate.size.constant
4185                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4186                     + partial);
4187           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4188                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
4189         }
4190
4191       parm_align = arg->locate.boundary;
4192
4193       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4194          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4195       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4196         {
4197           if (arg->locate.size.var)
4198             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4199           else if (excess)
4200             {
4201               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4202               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4203             }
4204         }
4205
4206       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4207         {
4208           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4209              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4210           rtx x = arg->value;
4211           int i = 0;
4212
4213           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4214               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4215                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4216                      current_function_internal_arg_pointer
4217                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4218             {
4219               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4220                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4221
4222               /* expand_call should ensure this.  */
4223               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4224                           && GET_CODE (size_rtx) == CONST_INT);
4225
4226               if (arg->locate.offset.constant > i)
4227                 {
4228                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4229                     sibcall_failure = 1;
4230                 }
4231               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4232                 {
4233                   if (i < arg->locate.offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4234                     sibcall_failure = 1;
4235                 }
4236             }
4237         }
4238
4239       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4240                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4241                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4242                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4243
4244       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4245          in the stack.
4246
4247          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4248          address of the data, so that we can load it directly into a
4249          register, here we want the address of the stack slot, so that
4250          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4251          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4252       if (partial == 0)
4253         arg->value = arg->stack_slot;
4254     }
4255
4256   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4257     {
4258       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4259       arg->parallel_value
4260         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4261                                       int_size_in_bytes (type));
4262     }
4263
4264   /* Mark all slots this store used.  */
4265   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4266       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4267     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4268       stack_usage_map[i] = 1;
4269
4270   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4271      be deferred during the rest of the arguments.  */
4272   NO_DEFER_POP;
4273
4274   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4275      that we might have taken the address of something and pushed that
4276      as an operand.  */
4277   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4278   free_temp_slots ();
4279   pop_temp_slots ();
4280
4281   return sibcall_failure;
4282 }
4283
4284 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4285
4286 bool
4287 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4288                              tree type)
4289 {
4290   if (!type)
4291     return false;
4292
4293   /* If the type has variable size...  */
4294   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4295     return true;
4296
4297   /* If the type is marked as addressable (it is required
4298      to be constructed into the stack)...  */
4299   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4300     return true;
4301
4302   return false;
4303 }
4304
4305 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4306    takes trailing padding of a structure into account.  */
4307 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4308
4309 bool
4310 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, tree type)
4311 {
4312   if (!type)
4313     return false;
4314
4315   /* If the type has variable size...  */
4316   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4317     return true;
4318
4319   /* If the type is marked as addressable (it is required
4320      to be constructed into the stack)...  */
4321   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4322     return true;
4323
4324   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4325      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4326   if (mode == BLKmode
4327       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4328       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4329           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4330     return true;
4331
4332   return false;
4333 }