OSDN Git Service

* gcse.c (gcse_main): Do jump bypassing in CPROP2.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / calls.c
1 /* Convert function calls to rtl insns, for GNU C compiler.
2    Copyright (C) 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
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,
136                                              tree, tree,
137                                              tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
138                                              rtx *, int *, int *, int *,
139                                              bool *, bool);
140 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
141 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
142 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
143                                       int, int *);
144 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
145                                       enum machine_mode, int, va_list);
146 static int special_function_p (tree, int);
147 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
148 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
149
150 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
151                                                       unsigned int);
152 static tree split_complex_types (tree);
153
154 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
155 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
156 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
157 #endif
158 \f
159 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
160    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
161    if FNDECL is a nested function.
162
163    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
164    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
165
166 rtx
167 prepare_call_address (rtx funexp, rtx static_chain_value,
168                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
169 {
170   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
171      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
172   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
173     /* If we are using registers for parameters, force the
174        function address into a register now.  */
175     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
176               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
177               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
178   else if (! sibcallp)
179     {
180 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
181       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
182         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
183 #endif
184     }
185
186   if (static_chain_value != 0)
187     {
188       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
189       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
190
191       if (REG_P (static_chain_rtx))
192         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
193     }
194
195   return funexp;
196 }
197
198 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
199    and optionally pop the results.
200    The CALL_INSN is the first insn generated.
201
202    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
203    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
204
205    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
206    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
207    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
208    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
209    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
210
211    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
212    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
213    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
214    both to put into the call insn and to generate explicit popping
215    code if necessary.
216
217    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
218    It is zero if this call doesn't want a structure value.
219
220    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
221      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
222    just after all the args have had their registers assigned.
223    This could be whatever you like, but normally it is the first
224    arg-register beyond those used for args in this call,
225    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
226    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
227
228    VALREG is a hard register in which a value is returned,
229    or 0 if the call does not return a value.
230
231    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
232    the args to this call were processed.
233    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
234
235    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
236    denote registers used by the called function.  */
237
238 static void
239 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
240              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
241              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
242              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
243              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
244              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
245              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
246              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
247 {
248   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
249   rtx call_insn;
250   int already_popped = 0;
251   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
252 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
253   rtx struct_value_size_rtx;
254   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
255 #endif
256
257 #ifdef CALL_POPS_ARGS
258   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
259 #endif
260
261   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
262      and we don't want to load it into a register as an optimization,
263      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
264   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
265     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
266
267 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
268   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
269       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
270       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
271     {
272       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
273       rtx pat;
274
275       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
276          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
277
278       if (valreg)
279         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
280                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
281                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
282                                      n_pop);
283       else
284         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
285                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
286
287       emit_call_insn (pat);
288       already_popped = 1;
289     }
290   else
291 #endif
292
293 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
294   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
295      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
296      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
297      even if the call has no arguments to pop.  */
298 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
299   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
300       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
301 #else
302   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
303 #endif
304     {
305       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
306       rtx pat;
307
308       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
309          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
310
311       if (valreg)
312         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
313                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
314                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
315       else
316         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
317                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
318
319       emit_call_insn (pat);
320       already_popped = 1;
321     }
322   else
323 #endif
324
325 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
326   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
327       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
328     {
329       if (valreg)
330         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
331                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
332                                            rounded_stack_size_rtx,
333                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
334       else
335         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
336                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
337                                      struct_value_size_rtx));
338     }
339   else
340 #endif
341
342 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
343   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
344     {
345       if (valreg)
346         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
347                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
348                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
349                                         NULL_RTX));
350       else
351         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
352                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
353                                   struct_value_size_rtx));
354     }
355   else
356 #endif
357     gcc_unreachable ();
358
359   /* Find the call we just emitted.  */
360   call_insn = last_call_insn ();
361
362   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
363   if (ecf_flags & ECF_PURE)
364     call_fusage
365       = gen_rtx_EXPR_LIST
366         (VOIDmode,
367          gen_rtx_USE (VOIDmode,
368                       gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
369          call_fusage);
370
371   /* Put the register usage information there.  */
372   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
373
374   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
375   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
376     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
377
378   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
379      effect.  */
380   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
381     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
382                                                REG_NOTES (call_insn));
383   else
384     {
385       int rn = lookup_stmt_eh_region (fntree);
386
387       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't
388          throw, which we already took care of.  */
389       if (rn > 0)
390         REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
391                                                    REG_NOTES (call_insn));
392       note_current_region_may_contain_throw ();
393     }
394
395   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
396     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
397                                                REG_NOTES (call_insn));
398
399   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
400     {
401       REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
402                                                  REG_NOTES (call_insn));
403       current_function_calls_setjmp = 1;
404     }
405
406   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
407
408   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
409      if the context of the call as a whole permits.  */
410   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
411
412   if (n_popped > 0)
413     {
414       if (!already_popped)
415         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
416           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
417                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
418                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
419       rounded_stack_size -= n_popped;
420       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
421       stack_pointer_delta -= n_popped;
422     }
423
424   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
425     {
426       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
427          we need an instruction to pop them sooner or later.
428          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
429
430          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
431          stack pointer will be changed.  */
432
433       if (rounded_stack_size != 0)
434         {
435           if (ecf_flags & (ECF_SP_DEPRESSED | ECF_NORETURN))
436             /* Just pretend we did the pop.  */
437             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
438           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
439               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
440             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
441           else
442             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
443         }
444     }
445   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
446      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
447      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
448      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
449      popping variants of functions exist as well.
450
451      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
452      probably not worthwhile.
453
454      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
455      such machines.  */
456   else if (n_popped)
457     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
458 }
459
460 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
461    special properties we wish to know about.
462
463    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
464    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
465
466    Similarly set NORETURN if the function is in the longjmp family.
467
468    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
469    space from the stack such as alloca.  */
470
471 static int
472 special_function_p (tree fndecl, int flags)
473 {
474   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
475       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
476       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
477          since they are not the magic functions we would otherwise
478          think they are.
479          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
480          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
481          because you can declare fork() inside a function if you
482          wish.  */
483       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
484           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
485       && TREE_PUBLIC (fndecl))
486     {
487       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
488       const char *tname = name;
489
490       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
491          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
492          anything that does not understand its behavior.  */
493       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
494             && name[0] == 'a'
495             && ! strcmp (name, "alloca"))
496            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
497                && name[0] == '_'
498                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
499         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
500
501       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
502       if (name[0] == '_')
503         {
504           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
505             tname += 3;
506           else if (name[1] == '_')
507             tname += 2;
508           else
509             tname += 1;
510         }
511
512       if (tname[0] == 's')
513         {
514           if ((tname[1] == 'e'
515                && (! strcmp (tname, "setjmp")
516                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
517               || (tname[1] == 'i'
518                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
519               || (tname[1] == 'a'
520                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
521             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
522
523           if (tname[1] == 'i'
524               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
525             flags |= ECF_NORETURN;
526         }
527       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
528                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
529                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
530                    && ! strcmp (tname, "vfork"))
531                || (tname[0] == 'g' && tname[1] == 'e'
532                    && !strcmp (tname, "getcontext")))
533         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
534
535       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
536                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
537         flags |= ECF_NORETURN;
538     }
539
540   return flags;
541 }
542
543 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
544
545 int
546 setjmp_call_p (tree fndecl)
547 {
548   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
549 }
550
551 /* Return true when exp contains alloca call.  */
552 bool
553 alloca_call_p (tree exp)
554 {
555   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
556       && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (exp)) == ADDR_EXPR
557       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0)) == FUNCTION_DECL)
558       && (special_function_p (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0), 0)
559           & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
560     return true;
561   return false;
562 }
563
564 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
565
566 int
567 flags_from_decl_or_type (tree exp)
568 {
569   int flags = 0;
570   tree type = exp;
571
572   if (DECL_P (exp))
573     {
574       type = TREE_TYPE (exp);
575
576       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
577       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
578         flags |= ECF_MALLOC;
579
580       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
581       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
582         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
583
584       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
585       if (DECL_IS_PURE (exp))
586         flags |= ECF_PURE;
587
588       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
589         flags |= ECF_NOVOPS;
590
591       if (TREE_NOTHROW (exp))
592         flags |= ECF_NOTHROW;
593
594       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
595         flags |= ECF_CONST;
596
597       flags = special_function_p (exp, flags);
598     }
599   else if (TYPE_P (exp) && TYPE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
600     flags |= ECF_CONST;
601
602   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
603     flags |= ECF_NORETURN;
604
605   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.   We
606      cannot consider it pure or constant in that case.  */
607   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (type))
608     {
609       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
610       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST);
611     }
612
613   return flags;
614 }
615
616 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
617
618 int
619 call_expr_flags (tree t)
620 {
621   int flags;
622   tree decl = get_callee_fndecl (t);
623
624   if (decl)
625     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
626   else
627     {
628       t = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (t));
629       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
630         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
631       else
632         flags = 0;
633     }
634
635   return flags;
636 }
637
638 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
639    into fields within the ARGS array.
640
641    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
642
643    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
644
645 static void
646 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
647                                 int *reg_parm_seen)
648 {
649   int i;
650
651   *reg_parm_seen = 0;
652
653   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
654     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
655       {
656         *reg_parm_seen = 1;
657
658         if (args[i].value == 0)
659           {
660             push_temp_slots ();
661             args[i].value = expand_normal (args[i].tree_value);
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 = XNEWVEC (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    CALL_EXPR EXP.  
893
894    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
895
896    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
897
898    STRUCT_VALUE_ADDR_VALUE is the implicit argument for a struct return
899    value, or null.
900
901    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
902
903    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
904    the next argument.
905
906    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
907    for arguments which are passed in registers.
908
909    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
910    and may be modified by this routine.
911
912    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
913    flags which may may be modified by this routine.
914
915    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
916    that requires allocation of stack space.
917
918    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
919    the thunked-to function.  */
920
921 static void
922 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
923                                  struct arg_data *args,
924                                  struct args_size *args_size,
925                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
926                                  tree exp, tree struct_value_addr_value,
927                                  tree fndecl,
928                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
929                                  int reg_parm_stack_space,
930                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
931                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
932                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
933 {
934   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
935   int inc;
936
937   /* Count arg position in order args appear.  */
938   int argpos;
939
940   int i;
941
942   args_size->constant = 0;
943   args_size->var = 0;
944
945   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
946      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
947      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
948
949   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
950     {
951       i = num_actuals - 1, inc = -1;
952       /* In this case, must reverse order of args
953          so that we compute and push the last arg first.  */
954     }
955   else
956     {
957       i = 0, inc = 1;
958     }
959
960   /* First fill in the actual arguments in the ARGS array, splitting
961      complex arguments if necessary.  */
962   {
963     int j = i;
964     call_expr_arg_iterator iter;
965     tree arg;
966
967     if (struct_value_addr_value)
968       {
969         args[j].tree_value = struct_value_addr_value;
970         j += inc;
971       }
972     FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
973       {
974         tree argtype = TREE_TYPE (arg);
975         if (targetm.calls.split_complex_arg
976             && argtype
977             && TREE_CODE (argtype) == COMPLEX_TYPE
978             && targetm.calls.split_complex_arg (argtype))
979           {
980             tree subtype = TREE_TYPE (argtype);
981             arg = save_expr (arg);
982             args[j].tree_value = build1 (REALPART_EXPR, subtype, arg);
983             j += inc;
984             args[j].tree_value = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, arg);
985           }
986         else
987           args[j].tree_value = arg;
988         j += inc;
989       }
990   }
991
992   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
993   for (argpos = 0; argpos < num_actuals; i += inc, argpos++)
994     {
995       tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
996       int unsignedp;
997       enum machine_mode mode;
998
999       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1000       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1001         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1002
1003       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1004          pass the first field of the union.  We have already verified that
1005          the modes are the same.  */
1006       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1007         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1008
1009       /* Decide where to pass this arg.
1010
1011          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1012
1013          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1014          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
1015
1016          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1017          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1018          if args[i].reg is nonzero.
1019
1020          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1021          with those made by function.c.  */
1022
1023       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1024       if (pass_by_reference (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1025                              type, argpos < n_named_args))
1026         {
1027           bool callee_copies;
1028           tree base;
1029
1030           callee_copies
1031             = reference_callee_copied (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1032                                        type, argpos < n_named_args);
1033
1034           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1035              instead of making a copy.  */
1036           if (call_from_thunk_p
1037               || (callee_copies
1038                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1039                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1040                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1041             {
1042               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1043                  stored in the current function's frame.  */
1044               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1045                 *may_tailcall = false;
1046
1047               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr (args[i].tree_value);
1048               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1049
1050               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1051             }
1052           else
1053             {
1054               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1055                  function being called.  */
1056               rtx copy;
1057
1058               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1059                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1060                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1061                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1062                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1063                 {
1064                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1065                      for it.  */
1066                   rtx size_rtx = expr_size (args[i].tree_value);
1067
1068                   if (*old_stack_level == 0)
1069                     {
1070                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1071                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1072                       pending_stack_adjust = 0;
1073                     }
1074
1075                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1076                                       allocate_dynamic_stack_space
1077                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1078                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1079                 }
1080               else
1081                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1082
1083               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1084
1085               if (callee_copies)
1086                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1087               else
1088                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1089
1090               args[i].tree_value
1091                 = build_fold_addr_expr (make_tree (type, copy));
1092               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1093               *may_tailcall = false;
1094             }
1095         }
1096
1097       mode = TYPE_MODE (type);
1098       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1099
1100       if (targetm.calls.promote_function_args (fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : 0))
1101         mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1102
1103       args[i].unsignedp = unsignedp;
1104       args[i].mode = mode;
1105
1106       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1107                                   argpos < n_named_args);
1108 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1109       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1110          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1111          arguments have to go into the incoming registers.  */
1112       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1113                                                      argpos < n_named_args);
1114 #else
1115       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1116 #endif
1117
1118       if (args[i].reg)
1119         args[i].partial
1120           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1121                                              argpos < n_named_args);
1122
1123       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1124
1125       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1126          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1127          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1128       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1129           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1130         args[i].pass_on_stack = 1;
1131
1132       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1133          since we must evaluate the object into its final location.
1134
1135          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1136          to preallocate.  */
1137       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1138           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1139         *must_preallocate = 1;
1140
1141       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1142          we cannot consider this function call constant.  */
1143       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1144         *ecf_flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
1145
1146       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1147       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1148           || reg_parm_stack_space > 0
1149           || args[i].pass_on_stack)
1150         locate_and_pad_parm (mode, type,
1151 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1152                              1,
1153 #else
1154                              args[i].reg != 0,
1155 #endif
1156                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1157                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1158 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1159       else
1160         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1161            end it should be padded.  */
1162         args[i].locate.where_pad =
1163           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1164                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1165 #endif
1166
1167       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1168
1169       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1170       if (args[i].locate.size.var)
1171         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1172
1173       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1174          have been used, etc.  */
1175
1176       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1177                             argpos < n_named_args);
1178     }
1179 }
1180
1181 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1182    Return the original constant component of the argument block's size.
1183
1184    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1185    for arguments passed in registers.  */
1186
1187 static int
1188 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1189                              struct args_size *args_size,
1190                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1191 {
1192   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1193
1194   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1195      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1196      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1197   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1198     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1199
1200   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1201      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1202      and there may be a minimum required size.  */
1203
1204   if (args_size->var)
1205     {
1206       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1207       args_size->constant = 0;
1208
1209       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1210       if (preferred_stack_boundary > 1)
1211         {
1212           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1213              to add the delta, round and subtract the delta.
1214              Currently no machine description requires this support.  */
1215           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1216           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1217         }
1218
1219       if (reg_parm_stack_space > 0)
1220         {
1221           args_size->var
1222             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1223                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1224
1225           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1226              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1227           if (!OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1228             args_size->var
1229               = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1230                             ssize_int (reg_parm_stack_space));
1231         }
1232     }
1233   else
1234     {
1235       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1236       if (preferred_stack_boundary < 1)
1237         preferred_stack_boundary = 1;
1238       args_size->constant = (((args_size->constant
1239                                + stack_pointer_delta
1240                                + preferred_stack_boundary - 1)
1241                               / preferred_stack_boundary
1242                               * preferred_stack_boundary)
1243                              - stack_pointer_delta);
1244
1245       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1246                                  reg_parm_stack_space);
1247
1248       if (!OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1249         args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1250     }
1251   return unadjusted_args_size;
1252 }
1253
1254 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1255
1256    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1257
1258    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1259
1260    ARGS is an array containing information for each argument; this
1261    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1262    precomputed argument.  */
1263
1264 static void
1265 precompute_arguments (int flags, int num_actuals, struct arg_data *args)
1266 {
1267   int i;
1268
1269   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1270      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1271   if ((flags & ECF_LIBCALL_BLOCK) == 0)
1272     return;
1273
1274   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1275     {
1276       enum machine_mode mode;
1277
1278       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1279       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1280
1281       args[i].initial_value = args[i].value
1282         = expand_normal (args[i].tree_value);
1283
1284       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1285       if (mode != args[i].mode)
1286         {
1287           args[i].value
1288             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1289                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1290 #if defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE) && !defined(PROMOTE_MODE)
1291           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1292              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1293              a SUBREG.  */
1294           if (REG_P (args[i].value)
1295               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1296             {
1297               args[i].initial_value
1298                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1299               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1300               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1301                                             args[i].unsignedp);
1302             }
1303 #endif
1304         }
1305     }
1306 }
1307
1308 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1309    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1310    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1311
1312 static int
1313 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals, 
1314                            struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1315 {
1316   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1317
1318      If we would have to push a partially-in-regs parm
1319      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1320
1321      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1322      alignment, we must preallocate.
1323
1324      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1325      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1326      size, preallocation is faster.
1327
1328      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1329      where stack alignment is required to be maintained between every
1330      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1331      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1332      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1333      PUSH_ROUNDING.  */
1334
1335   if (! must_preallocate)
1336     {
1337       int partial_seen = 0;
1338       int copy_to_evaluate_size = 0;
1339       int i;
1340
1341       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1342         {
1343           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1344             partial_seen = 1;
1345           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1346             must_preallocate = 1;
1347
1348           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1349               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1350                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1351                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1352                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1353             copy_to_evaluate_size
1354               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1355         }
1356
1357       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1358           && args_size->constant > 0)
1359         must_preallocate = 1;
1360     }
1361   return must_preallocate;
1362 }
1363
1364 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1365    and store it into the ARGS array.
1366
1367    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1368    validized when it is used.
1369
1370    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1371
1372 static void
1373 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1374 {
1375   if (argblock)
1376     {
1377       rtx arg_reg = argblock;
1378       int i, arg_offset = 0;
1379
1380       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1381         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1382
1383       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1384         {
1385           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1386           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1387           rtx addr;
1388           unsigned int align, boundary;
1389           unsigned int units_on_stack = 0;
1390           enum machine_mode partial_mode = VOIDmode;
1391
1392           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1393           if (! args[i].pass_on_stack
1394               && args[i].reg != 0
1395               && args[i].partial == 0)
1396             continue;
1397
1398           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1399             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1400           else
1401             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1402
1403           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1404
1405           if (args[i].partial != 0)
1406             {
1407               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1408                  Generate a simple memory reference of the correct size.  */
1409               units_on_stack = args[i].locate.size.constant;
1410               partial_mode = mode_for_size (units_on_stack * BITS_PER_UNIT,
1411                                             MODE_INT, 1);
1412               args[i].stack = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1413               set_mem_size (args[i].stack, GEN_INT (units_on_stack));
1414             }
1415           else
1416             {
1417               args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1418               set_mem_attributes (args[i].stack,
1419                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1420             }
1421           align = BITS_PER_UNIT;
1422           boundary = args[i].locate.boundary;
1423           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1424             align = boundary;
1425           else if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1426             {
1427               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1428               align = align & -align;
1429             }
1430           set_mem_align (args[i].stack, align);
1431
1432           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1433             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1434           else
1435             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1436
1437           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1438
1439           if (args[i].partial != 0)
1440             {
1441               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1442                  Generate a simple memory reference of the correct size.
1443                */
1444               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1445               set_mem_size (args[i].stack_slot, GEN_INT (units_on_stack));
1446             }
1447           else
1448             {
1449               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1450               set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1451                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1452             }
1453           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1454
1455           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1456              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1457              from function arguments with stores to outgoing arguments
1458              of sibling calls.  */
1459           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1460           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1461         }
1462     }
1463 }
1464
1465 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1466    in a call instruction.
1467
1468    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1469    FNDECL will be NULL_TREE.
1470
1471    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1472
1473 static rtx
1474 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1475 {
1476   rtx funexp;
1477
1478   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1479   if (fndecl)
1480     {
1481       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1482          make an external definition for it.  */
1483       if (! TREE_USED (fndecl))
1484         {
1485           assemble_external (fndecl);
1486           TREE_USED (fndecl) = 1;
1487         }
1488
1489       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1490       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1491     }
1492   else
1493     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1494     {
1495       push_temp_slots ();
1496       funexp = expand_normal (addr);
1497       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1498     }
1499   return funexp;
1500 }
1501
1502 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1503    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1504    area.  This function is used to determine if we should give up a
1505    sibcall.  */
1506
1507 static bool
1508 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1509 {
1510   HOST_WIDE_INT i;
1511
1512   if (addr == current_function_internal_arg_pointer)
1513     i = 0;
1514   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1515            && XEXP (addr, 0) == current_function_internal_arg_pointer
1516            && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)
1517     i = INTVAL (XEXP (addr, 1));
1518   /* Return true for arg pointer based indexed addressing.  */
1519   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1520            && (XEXP (addr, 0) == current_function_internal_arg_pointer
1521                || XEXP (addr, 1) == current_function_internal_arg_pointer))
1522     return true;
1523   else
1524     return false;
1525
1526 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1527   i = -i - size;
1528 #endif
1529   if (size > 0)
1530     {
1531       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1532
1533       for (k = 0; k < size; k++)
1534         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1535             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1536           return true;
1537     }
1538
1539   return false;
1540 }
1541
1542 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1543    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1544    expressions were already evaluated.
1545
1546    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1547    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1548
1549    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1550    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1551
1552 static void
1553 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1554                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1555                           int *sibcall_failure)
1556 {
1557   int i, j;
1558
1559   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1560     {
1561       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1562                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1563       if (reg)
1564         {
1565           int partial = args[i].partial;
1566           int nregs;
1567           int size = 0;
1568           rtx before_arg = get_last_insn ();
1569           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1570              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1571              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1572              zero if the argument is a zero size structure.  */
1573           nregs = -1;
1574           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1575             ;
1576           else if (partial)
1577             {
1578               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1579               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1580             }
1581           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1582             {
1583               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1584               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1585             }
1586           else
1587             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1588
1589           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1590              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1591
1592           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1593             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1594
1595           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1596              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1597              load the register(s) from memory.  */
1598
1599           else if (nregs == -1)
1600             {
1601               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1602 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1603               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1604                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1605                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1606               if (size < UNITS_PER_WORD
1607                   && (args[i].locate.where_pad
1608                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1609                 {
1610                   rtx x;
1611                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1612
1613                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1614                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1615                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1616                      seem worth generating rtl to say that.  */
1617                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1618                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
1619                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1620                                     reg, 1);
1621                   if (x != reg)
1622                     emit_move_insn (reg, x);
1623                 }
1624 #endif
1625             }
1626
1627           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1628              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1629
1630           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1631             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1632               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1633                               args[i].aligned_regs[j]);
1634
1635           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1636             {
1637               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1638
1639               /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
1640               if (is_sibcall
1641                   && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (args[i].value, 0),
1642                                                            size))
1643                 *sibcall_failure = 1;
1644
1645               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1646               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1647 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1648                   && args[i].locate.where_pad == downward
1649 #else
1650                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1651 #endif
1652                  )
1653                 {
1654                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1655                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1656                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1657                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1658                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1659                                                         : LSHIFT_EXPR;
1660
1661                   emit_move_insn (x, tem);
1662                   x = expand_shift (dir, word_mode, x,
1663                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1664                                     ri, 1);
1665                   if (x != ri)
1666                     emit_move_insn (ri, x);
1667                 }
1668               else
1669                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1670             }
1671
1672           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1673              possible that it did a load from an argument slot that was
1674              already clobbered.  */
1675           if (is_sibcall
1676               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1677             *sibcall_failure = 1;
1678
1679           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1680              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1681           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1682             use_group_regs (call_fusage, reg);
1683           else if (nregs == -1)
1684             use_reg (call_fusage, reg);
1685           else if (nregs > 0)
1686             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1687         }
1688     }
1689 }
1690
1691 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1692    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1693    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1694    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1695    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1696    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1697    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1698    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1699
1700 static int
1701 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1702                                            struct args_size *args_size,
1703                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1704 {
1705   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1706      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1707   HOST_WIDE_INT adjustment;
1708   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1709      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1710   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1711
1712   unadjusted_alignment
1713     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1714        % preferred_unit_stack_boundary);
1715
1716   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1717      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1718      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1719      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1720      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1721
1722   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1723   unadjusted_alignment
1724     = (unadjusted_alignment
1725        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1726   adjustment = pending_stack_adjust;
1727   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1728      after the arguments are pushed.  */
1729   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1730     {
1731       if (unadjusted_alignment > 0)
1732         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1733       else
1734         adjustment += unadjusted_alignment;
1735     }
1736
1737   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1738      bytes after the call.  The right number is the entire
1739      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1740      by the arguments in the first place.  */
1741   args_size->constant
1742     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1743
1744   return adjustment;
1745 }
1746
1747 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1748    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1749    bitmap).
1750    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1751    zero otherwise.  */
1752
1753 static int
1754 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1755 {
1756   RTX_CODE code;
1757   int i, j;
1758   const char *fmt;
1759
1760   if (x == NULL_RTX)
1761     return 0;
1762
1763   code = GET_CODE (x);
1764
1765   if (code == MEM)
1766     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
1767                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
1768
1769   /* Scan all subexpressions.  */
1770   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1771   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1772     {
1773       if (*fmt == 'e')
1774         {
1775           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1776             return 1;
1777         }
1778       else if (*fmt == 'E')
1779         {
1780           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1781             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1782               return 1;
1783         }
1784     }
1785   return 0;
1786 }
1787
1788 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1789    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1790    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1791    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1792    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1793    slots, zero otherwise.  */
1794
1795 static int
1796 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1797 {
1798   int low, high;
1799
1800   if (insn == NULL_RTX)
1801     insn = get_insns ();
1802   else
1803     insn = NEXT_INSN (insn);
1804
1805   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1806     if (INSN_P (insn)
1807         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1808       break;
1809
1810   if (mark_stored_args_map)
1811     {
1812 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1813       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1814 #else
1815       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1816 #endif
1817
1818       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1819         SET_BIT (stored_args_map, low);
1820     }
1821   return insn != NULL_RTX;
1822 }
1823
1824 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
1825    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
1826    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
1827
1828 bool
1829 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
1830 {
1831   HOST_WIDE_INT shift;
1832
1833   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
1834   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
1835   if (shift == 0)
1836     return false;
1837
1838   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
1839      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
1840      when stored in 64-bit registers.  */
1841   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
1842                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
1843     gcc_unreachable ();
1844   return true;
1845 }
1846
1847 /* Generate all the code for a CALL_EXPR exp
1848    and return an rtx for its value.
1849    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
1850    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
1851    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
1852
1853 rtx
1854 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
1855 {
1856   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
1857   static int currently_expanding_call = 0;
1858
1859   /* RTX for the function to be called.  */
1860   rtx funexp;
1861   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
1862   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
1863   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
1864   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
1865   /* Data type of the function.  */
1866   tree funtype;
1867   tree type_arg_types;
1868   /* Declaration of the function being called,
1869      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
1870   tree fndecl = 0;
1871   /* The type of the function being called.  */
1872   tree fntype;
1873   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
1874   int pass;
1875
1876   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
1877      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
1878   rtx valreg;
1879   /* Address where we should return a BLKmode value;
1880      0 if value not BLKmode.  */
1881   rtx structure_value_addr = 0;
1882   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
1883      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
1884      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
1885   int structure_value_addr_parm = 0;
1886   /* Holds the value of implicit argument for the struct value.  */
1887   tree structure_value_addr_value = NULL_TREE;
1888   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
1889      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
1890      or expecting the value in registers.  */
1891   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
1892   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
1893      by returning the address of where to find it.  */
1894   int pcc_struct_value = 0;
1895   rtx struct_value = 0;
1896
1897   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
1898   int num_actuals;
1899   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
1900      and they must all go on the stack.  */
1901   int n_named_args;
1902   /* Number of complex actual arguments that need to be split.  */
1903   int num_complex_actuals = 0;
1904
1905   /* Vector of information about each argument.
1906      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
1907      not the order they are written.  */
1908   struct arg_data *args;
1909
1910   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
1911   struct args_size args_size;
1912   struct args_size adjusted_args_size;
1913   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
1914   int unadjusted_args_size;
1915   /* Data on reg parms scanned so far.  */
1916   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1917   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
1918   int reg_parm_seen;
1919   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
1920
1921   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
1922      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
1923      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
1924      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
1925      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
1926
1927   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
1928
1929   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
1930   int reg_parm_stack_space = 0;
1931
1932   /* Address of space preallocated for stack parms
1933      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
1934   rtx argblock = 0;
1935
1936   /* Mask of ECF_ flags.  */
1937   int flags = 0;
1938 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1939   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
1940      saved, if any.  */
1941   int low_to_save, high_to_save;
1942   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
1943 #endif
1944
1945   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
1946   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
1947   char *stack_usage_map_buf = NULL;
1948
1949   int old_stack_allocated;
1950
1951   /* State variables to track stack modifications.  */
1952   rtx old_stack_level = 0;
1953   int old_stack_arg_under_construction = 0;
1954   int old_pending_adj = 0;
1955   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
1956
1957   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
1958      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
1959      which we then also need to save/restore along the way.  */
1960   int old_stack_pointer_delta = 0;
1961
1962   rtx call_fusage;
1963   tree p = CALL_EXPR_FN (exp);
1964   tree addr = CALL_EXPR_FN (exp);
1965   int i;
1966   /* The alignment of the stack, in bits.  */
1967   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
1968   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
1969   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
1970   /* The static chain value to use for this call.  */
1971   rtx static_chain_value;
1972   /* See if this is "nothrow" function call.  */
1973   if (TREE_NOTHROW (exp))
1974     flags |= ECF_NOTHROW;
1975
1976   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
1977      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
1978   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
1979   if (fndecl)
1980     {
1981       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1982       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
1983     }
1984   else
1985     {
1986       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (p));
1987       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
1988     }
1989
1990   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
1991
1992   /* Warn if this value is an aggregate type,
1993      regardless of which calling convention we are using for it.  */
1994   if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1995     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
1996
1997   /* If the result of a pure or const function call is ignored (or void),
1998      and none of its arguments are volatile, we can avoid expanding the
1999      call and just evaluate the arguments for side-effects.  */
2000   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2001       && (ignore || target == const0_rtx
2002           || TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode))
2003     {
2004       bool volatilep = false;
2005       tree arg;
2006       call_expr_arg_iterator iter;
2007
2008       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2009         if (TREE_THIS_VOLATILE (arg))
2010           {
2011             volatilep = true;
2012             break;
2013           }
2014
2015       if (! volatilep)
2016         {
2017           FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2018             expand_expr (arg, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2019           return const0_rtx;
2020         }
2021     }
2022
2023 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2024   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
2025 #endif
2026
2027   if (!OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE && reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2028     must_preallocate = 1;
2029
2030   /* Set up a place to return a structure.  */
2031
2032   /* Cater to broken compilers.  */
2033   if (aggregate_value_p (exp, fndecl))
2034     {
2035       /* This call returns a big structure.  */
2036       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
2037
2038 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2039       {
2040         pcc_struct_value = 1;
2041       }
2042 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2043       {
2044         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2045
2046         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
2047           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2048         else
2049           {
2050             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2051                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2052                we would have no way of knowing when to free it.  */
2053             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 0, 1, 1);
2054
2055             mark_temp_addr_taken (d);
2056             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2057             target = 0;
2058           }
2059       }
2060 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2061     }
2062
2063   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2064   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2065   if (fndecl)
2066     {
2067       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2068       if (i && i->preferred_incoming_stack_boundary)
2069         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2070     }
2071
2072   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2073   funtype = TREE_TYPE (addr);
2074   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2075   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2076
2077   /* Count whether there are actual complex arguments that need to be split
2078      into their real and imaginary parts.  Munge the type_arg_types
2079      appropriately here as well.  */
2080   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2081     {
2082       call_expr_arg_iterator iter;
2083       tree arg;
2084       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2085         {
2086           tree type = TREE_TYPE (arg);
2087           if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2088               && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2089             num_complex_actuals++;
2090         }
2091       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2092     }
2093   else
2094     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2095
2096   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2097     current_function_calls_alloca = 1;
2098
2099   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2100      as if it were an extra parameter.  Put the argument expression
2101      in structure_value_addr_value.  */
2102   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2103     {
2104       /* If structure_value_addr is a REG other than
2105          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2106          is not a REG, we must always copy it into a register.
2107          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2108          register in some cases.  */
2109       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2110                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2111                       && stack_arg_under_construction
2112                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2113                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2114                                       (Pmode, structure_value_addr))
2115                   : structure_value_addr);
2116
2117       structure_value_addr_value =
2118         make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)), temp);
2119       structure_value_addr_parm = 1;
2120     }
2121
2122   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2123   num_actuals =
2124     call_expr_nargs (exp) + num_complex_actuals + structure_value_addr_parm;
2125
2126   /* Compute number of named args.
2127      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2128
2129   if (type_arg_types != 0)
2130     n_named_args
2131       = (list_length (type_arg_types)
2132          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2133          + structure_value_addr_parm);
2134   else
2135     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2136     n_named_args = num_actuals;
2137
2138   /* Start updating where the next arg would go.
2139
2140      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2141      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2142      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2143      or not.  */
2144   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2145
2146   /* Now possibly adjust the number of named args.
2147      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2148      We do include the last named arg if
2149      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2150      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2151      one too large.  This is harmless.)
2152
2153      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2154      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2155      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2156      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2157      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2158      independent of the function declaration.
2159
2160      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2161      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2162      registers, so we must force them into memory.  */
2163
2164   if (type_arg_types != 0
2165       && targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far))
2166     ;
2167   else if (type_arg_types != 0
2168            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2169     /* Don't include the last named arg.  */
2170     --n_named_args;
2171   else
2172     /* Treat all args as named.  */
2173     n_named_args = num_actuals;
2174
2175   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2176   args = alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2177   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2178
2179   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2180      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2181   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2182                                    n_named_args, exp,
2183                                    structure_value_addr_value, fndecl,
2184                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2185                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2186                                    &must_preallocate, &flags,
2187                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2188
2189   if (args_size.var)
2190     {
2191       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2192          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2193          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2194          what insns go in the cse'able block and which don't.  */
2195
2196       flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
2197       must_preallocate = 1;
2198     }
2199
2200   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2201   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2202                                                 num_actuals, args,
2203                                                 &args_size);
2204
2205   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2206      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2207      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2208
2209   if (structure_value_addr
2210       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2211           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2212                               structure_value_addr))
2213       && (args_size.var
2214           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2215     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2216
2217   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2218      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2219      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2220      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2221
2222   if (currently_expanding_call++ != 0
2223       || !flag_optimize_sibling_calls
2224       || args_size.var
2225       || lookup_stmt_eh_region (exp) >= 0)
2226     try_tail_call = 0;
2227
2228   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2229   if (
2230 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2231       !HAVE_sibcall_epilogue
2232 #else
2233       1
2234 #endif
2235       || !try_tail_call
2236       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2237          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2238          It does not seem worth the effort since few optimizable
2239          sibling calls will return a structure.  */
2240       || structure_value_addr != NULL_RTX
2241       /* Check whether the target is able to optimize the call
2242          into a sibcall.  */
2243       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2244       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2245          optimized.  */
2246       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2247       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2248       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2249          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2250          the argument areas are shared.  */
2251       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2252       /* If this function requires more stack slots than the current
2253          function, we cannot change it into a sibling call.
2254          current_function_pretend_args_size is not part of the
2255          stack allocated by our caller.  */
2256       || args_size.constant > (current_function_args_size
2257                                - current_function_pretend_args_size)
2258       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2259          the same number of arguments as the current function.  */
2260       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2261           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2262                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2263                                current_function_args_size))
2264       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2265     try_tail_call = 0;
2266
2267   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2268      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2269      functions.  */
2270   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2271       && fndecl != current_function_decl)
2272     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2273   if (fndecl == current_function_decl)
2274     cfun->recursive_call_emit = true;
2275
2276   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2277
2278   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2279      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2280      initial RTL generation is complete.  */
2281   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2282     {
2283       int sibcall_failure = 0;
2284       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2285          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2286          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2287          call expansion.  */
2288       int save_pending_stack_adjust = 0;
2289       int save_stack_pointer_delta = 0;
2290       rtx insns;
2291       rtx before_call, next_arg_reg;
2292
2293       if (pass == 0)
2294         {
2295           /* State variables we need to save and restore between
2296              iterations.  */
2297           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2298           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2299         }
2300       if (pass)
2301         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2302       else
2303         flags |= ECF_SIBCALL;
2304
2305       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2306          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2307       argblock = 0;
2308       call_fusage = 0;
2309
2310       /* Start a new sequence for the normal call case.
2311
2312          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2313          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2314       start_sequence ();
2315
2316       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2317          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2318          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2319          call sequence or if we are calling a function that is to return
2320          with stack pointer depressed.
2321          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2322          exception handling can fail; PR 19225. */
2323       if (pending_stack_adjust >= 32
2324           || (pending_stack_adjust > 0
2325               && (flags & (ECF_MAY_BE_ALLOCA | ECF_SP_DEPRESSED)))
2326           || (pending_stack_adjust > 0
2327               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2328           || pass == 0)
2329         do_pending_stack_adjust ();
2330
2331       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2332          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2333       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2334         NO_DEFER_POP;
2335
2336       /* Precompute any arguments as needed.  */
2337       if (pass)
2338         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2339
2340       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2341          if a libcall is deleted.  */
2342       if (pass && (flags & (ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_MALLOC)))
2343         start_sequence ();
2344
2345       if (pass == 0 && cfun->stack_protect_guard)
2346         stack_protect_epilogue ();
2347
2348       adjusted_args_size = args_size;
2349       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2350          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2351          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2352          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2353          caller provided.  */
2354       unadjusted_args_size
2355         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2356                                        &adjusted_args_size,
2357                                        (pass == 0 ? 0
2358                                         : preferred_stack_boundary));
2359
2360       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2361
2362       /* The argument block when performing a sibling call is the
2363          incoming argument block.  */
2364       if (pass == 0)
2365         {
2366           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2367           argblock
2368 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2369             = plus_constant (argblock, current_function_pretend_args_size);
2370 #else
2371             = plus_constant (argblock, -current_function_pretend_args_size);
2372 #endif
2373           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2374           sbitmap_zero (stored_args_map);
2375         }
2376
2377       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2378          make space for all args right now.  */
2379       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2380         {
2381           if (old_stack_level == 0)
2382             {
2383               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2384               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2385               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2386               pending_stack_adjust = 0;
2387               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2388                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2389                  gets a clean outgoing argument block.  */
2390               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2391               stack_arg_under_construction = 0;
2392             }
2393           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2394         }
2395       else
2396         {
2397           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2398              block even if the size is zero because we may be storing args
2399              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2400              the stack frame.  */
2401
2402           int needed = adjusted_args_size.constant;
2403
2404           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2405              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2406              checking).  */
2407
2408           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2409             current_function_outgoing_args_size = needed;
2410
2411           if (must_preallocate)
2412             {
2413               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2414                 {
2415                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2416                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2417                      something we have already written to the stack.
2418                      Since most function calls on RISC machines do not use
2419                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2420
2421                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2422                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2423                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2424                      actual save will be done by store_one_arg.
2425
2426                      Another approach might be to try to reorder the argument
2427                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2428
2429                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2430                      the map must be allocated for its entire size, not just
2431                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2432                   if (!OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
2433                     needed += reg_parm_stack_space;
2434
2435 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2436                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2437                                                      needed + 1);
2438 #else
2439                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2440                                                      needed);
2441 #endif
2442                   if (stack_usage_map_buf)
2443                     free (stack_usage_map_buf);
2444                   stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2445                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2446
2447                   if (initial_highest_arg_in_use)
2448                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2449                             initial_highest_arg_in_use);
2450
2451                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2452                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2453                            (highest_outgoing_arg_in_use
2454                             - initial_highest_arg_in_use));
2455                   needed = 0;
2456
2457                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2458                      copied to a register here, because argblock would be left
2459                      pointing to the wrong place after the call to
2460                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2461
2462                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2463                 }
2464               else
2465                 {
2466                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2467                     {
2468                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2469                          to get this space.  */
2470                       needed
2471                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2472                            (unadjusted_args_size,
2473                             &adjusted_args_size,
2474                             preferred_unit_stack_boundary));
2475
2476                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2477                          an adjustment before the arguments are allocated.
2478                          Account for them and see whether or not the stack
2479                          needs to go up or down.  */
2480                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2481
2482                       if (needed < 0)
2483                         {
2484                           /* We're releasing stack space.  */
2485                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2486                              already aligned.  FIXME.  */
2487                           pending_stack_adjust = -needed;
2488                           do_pending_stack_adjust ();
2489                           needed = 0;
2490                         }
2491                       else
2492                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2493                            push_block below.  */
2494                         pending_stack_adjust = 0;
2495                     }
2496
2497                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2498                      this case is non-trivial.  */
2499                   if (needed == 0)
2500                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2501                   else
2502                     {
2503                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2504 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2505                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2506 #endif
2507                     }
2508
2509                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2510                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2511                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2512                      pointer changes value from the allocation point to the
2513                      call point, and hence the value of
2514                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2515                      as well always do it.  */
2516                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2517                 }
2518             }
2519         }
2520
2521       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2522         {
2523           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2524              cases except one: a constructor call (including a C
2525              function returning a BLKmode struct) to initialize
2526              an argument.  */
2527           if (stack_arg_under_construction)
2528             {
2529               rtx push_size
2530                 = GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2531                            + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ? 0
2532                               : reg_parm_stack_space));
2533               if (old_stack_level == 0)
2534                 {
2535                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2536                                    NULL_RTX);
2537                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2538                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2539                   pending_stack_adjust = 0;
2540                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2541                      arg is being constructed at the old stack level.
2542                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2543                      block.  */
2544                   old_stack_arg_under_construction
2545                     = stack_arg_under_construction;
2546                   stack_arg_under_construction = 0;
2547                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2548                   if (stack_usage_map_buf)
2549                     free (stack_usage_map_buf);
2550                   stack_usage_map_buf = XCNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2551                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2552                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2553                 }
2554               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2555                                             BITS_PER_UNIT);
2556             }
2557
2558           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2559              copy the address of the argument list to a register.  */
2560           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2561             if (args[i].pass_on_stack)
2562               {
2563                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2564                 break;
2565               }
2566         }
2567
2568       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2569
2570       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2571          before the first push (the last arg).  */
2572       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2573           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2574         {
2575           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2576              by combining the adjustments.  */
2577           if (pending_stack_adjust
2578               && ! (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
2579               && ! inhibit_defer_pop)
2580             {
2581               pending_stack_adjust
2582                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2583                    (unadjusted_args_size,
2584                     &adjusted_args_size,
2585                     preferred_unit_stack_boundary));
2586               do_pending_stack_adjust ();
2587             }
2588           else if (argblock == 0)
2589             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2590                                         - unadjusted_args_size));
2591         }
2592       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2593          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2594       NO_DEFER_POP;
2595
2596       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2597
2598       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2599       valreg = 0;
2600       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2601           && ! structure_value_addr)
2602         {
2603           if (pcc_struct_value)
2604             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2605                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2606           else
2607             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, fntype,
2608                                           (pass == 0));
2609
2610           /* If VALREG is a PARALLEL whose first member has a zero
2611              offset, use that.  This is for targets such as m68k that
2612              return the same value in multiple places.  */
2613           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2614             {
2615               rtx elem = XVECEXP (valreg, 0, 0);
2616               rtx where = XEXP (elem, 0);
2617               rtx offset = XEXP (elem, 1);
2618               if (offset == const0_rtx
2619                   && GET_MODE (where) == GET_MODE (valreg))
2620                 valreg = where;
2621             }
2622         }
2623
2624       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2625          once we have started filling any specific hard regs.  */
2626       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2627
2628       if (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp))
2629         static_chain_value = expand_normal (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp));
2630       else
2631         static_chain_value = 0;
2632
2633 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2634       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2635          is clobbered by argument setup for this call.  */
2636       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2637         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2638                                               &low_to_save, &high_to_save);
2639 #endif
2640
2641       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2642          These come before register parms, since they can require block-moves,
2643          which could clobber the registers used for register parms.
2644          Parms which have partial registers are not stored here,
2645          but we do preallocate space here if they want that.  */
2646
2647       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2648         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2649           {
2650             rtx before_arg = get_last_insn ();
2651
2652             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2653                                adjusted_args_size.var != 0,
2654                                reg_parm_stack_space)
2655                 || (pass == 0
2656                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2657                                                        &args[i], 1)))
2658               sibcall_failure = 1;
2659
2660             if (flags & ECF_CONST
2661                 && args[i].stack
2662                 && args[i].value == args[i].stack)
2663               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2664                                                gen_rtx_USE (VOIDmode,
2665                                                             args[i].value),
2666                                                call_fusage);
2667           }
2668
2669       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2670          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2671          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2672          will later fill.  */
2673       if (STRICT_ALIGNMENT)
2674         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2675
2676       /* Now store any partially-in-registers parm.
2677          This is the last place a block-move can happen.  */
2678       if (reg_parm_seen)
2679         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2680           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2681             {
2682               rtx before_arg = get_last_insn ();
2683
2684               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2685                                  adjusted_args_size.var != 0,
2686                                  reg_parm_stack_space)
2687                   || (pass == 0
2688                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2689                                                          &args[i], 1)))
2690                 sibcall_failure = 1;
2691             }
2692
2693       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2694          after pushing the last arg.  */
2695       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2696         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2697                                     - unadjusted_args_size));
2698
2699       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2700          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2701          passed in registers.  */
2702       if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2703           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2704         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2705
2706       /* Pass the function the address in which to return a
2707          structure value.  */
2708       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2709         {
2710           structure_value_addr
2711             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2712           emit_move_insn (struct_value,
2713                           force_reg (Pmode,
2714                                      force_operand (structure_value_addr,
2715                                                     NULL_RTX)));
2716
2717           if (REG_P (struct_value))
2718             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2719         }
2720
2721       funexp = prepare_call_address (funexp, static_chain_value,
2722                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2723
2724       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2725                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2726
2727       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2728          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2729       before_call = get_last_insn ();
2730
2731       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2732          with register windows this should be the incoming register.  */
2733 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2734       if (pass == 0)
2735         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2736                                               void_type_node, 1);
2737       else
2738 #endif
2739         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2740                                      void_type_node, 1);
2741
2742       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2743          now!  */
2744
2745       /* Stack must be properly aligned now.  */
2746       gcc_assert (!pass
2747                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
2748
2749       /* Generate the actual call instruction.  */
2750       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2751                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2752                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
2753                    flags, & args_so_far);
2754
2755       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
2756          of a register, shift the register right by the appropriate amount
2757          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
2758          group load/store machinery below.  */
2759       if (!structure_value_addr
2760           && !pcc_struct_value
2761           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2762           && targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (exp)))
2763         {
2764           if (shift_return_value (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), false, valreg))
2765             sibcall_failure = 1;
2766           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), REGNO (valreg));
2767         }
2768
2769       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
2770          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
2771          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
2772          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
2773       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2774         {
2775           rtx insns;
2776           rtx insn;
2777           bool failed = valreg == 0 || GET_CODE (valreg) == PARALLEL;
2778
2779           insns = get_insns ();
2780
2781           /* Expansion of block moves possibly introduced a loop that may
2782              not appear inside libcall block.  */
2783           for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2784             if (JUMP_P (insn))
2785               failed = true;
2786
2787           if (failed)
2788             {
2789               end_sequence ();
2790               emit_insn (insns);
2791             }
2792           else
2793             {
2794               rtx note = 0;
2795               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2796
2797               /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
2798               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2799                 mark_reg_pointer (temp,
2800                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
2801
2802               end_sequence ();
2803               if (flag_unsafe_math_optimizations
2804                   && fndecl
2805                   && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL
2806                   && (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRT
2807                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTF
2808                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTL))
2809                 note = gen_rtx_fmt_e (SQRT,
2810                                       GET_MODE (temp),
2811                                       args[0].initial_value);
2812               else
2813                 {
2814                   /* Construct an "equal form" for the value which
2815                      mentions all the arguments in order as well as
2816                      the function name.  */
2817                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2818                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2819                                               args[i].initial_value, note);
2820                   note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
2821
2822                   if (flags & ECF_PURE)
2823                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2824                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
2825                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
2826                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
2827                         note);
2828                 }
2829               emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
2830
2831               valreg = temp;
2832             }
2833         }
2834       else if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2835         {
2836           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2837           rtx last, insns;
2838
2839           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
2840           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2841             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
2842
2843           emit_move_insn (temp, valreg);
2844
2845           /* The return value from a malloc-like function can not alias
2846              anything else.  */
2847           last = get_last_insn ();
2848           REG_NOTES (last) =
2849             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
2850
2851           /* Write out the sequence.  */
2852           insns = get_insns ();
2853           end_sequence ();
2854           emit_insn (insns);
2855           valreg = temp;
2856         }
2857
2858       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
2859          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
2860          inform flow that control does not fall through.  */
2861
2862       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
2863         {
2864           /* The barrier must be emitted
2865              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
2866              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
2867
2868           rtx last = get_last_insn ();
2869           while (!CALL_P (last))
2870             {
2871               last = PREV_INSN (last);
2872               /* There was no CALL_INSN?  */
2873               gcc_assert (last != before_call);
2874             }
2875
2876           emit_barrier_after (last);
2877
2878           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
2879              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
2880              stack_pointer_delta.  */
2881           if (inhibit_defer_pop == 0)
2882             {
2883               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
2884               pending_stack_adjust = 0;
2885             }
2886         }
2887
2888       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
2889
2890       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
2891           || ignore)
2892         target = const0_rtx;
2893       else if (structure_value_addr)
2894         {
2895           if (target == 0 || !MEM_P (target))
2896             {
2897               target
2898                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2899                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2900                                                structure_value_addr));
2901               set_mem_attributes (target, exp, 1);
2902             }
2903         }
2904       else if (pcc_struct_value)
2905         {
2906           /* This is the special C++ case where we need to
2907              know what the true target was.  We take care to
2908              never use this value more than once in one expression.  */
2909           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2910                                 copy_to_reg (valreg));
2911           set_mem_attributes (target, exp, 1);
2912         }
2913       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
2914          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2915       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2916         {
2917           if (target == 0)
2918             {
2919               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
2920               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
2921                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
2922                                                | TYPE_QUAL_CONST));
2923
2924               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
2925             }
2926
2927           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
2928             emit_group_store (target, valreg, TREE_TYPE (exp),
2929                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
2930
2931           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2932           sibcall_failure = 1;
2933         }
2934       else if (target
2935                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
2936                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
2937         {
2938           bool may_overlap = false;
2939
2940           /* We have to copy a return value in a CLASS_LIKELY_SPILLED hard
2941              reg to a plain register.  */
2942           if (REG_P (valreg)
2943               && HARD_REGISTER_P (valreg)
2944               && CLASS_LIKELY_SPILLED_P (REGNO_REG_CLASS (REGNO (valreg)))
2945               && !(REG_P (target) && !HARD_REGISTER_P (target)))
2946             valreg = copy_to_reg (valreg);
2947
2948           /* If TARGET is a MEM in the argument area, and we have
2949              saved part of the argument area, then we can't store
2950              directly into TARGET as it may get overwritten when we
2951              restore the argument save area below.  Don't work too
2952              hard though and simply force TARGET to a register if it
2953              is a MEM; the optimizer is quite likely to sort it out.  */
2954           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass && MEM_P (target))
2955             for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2956               if (args[i].save_area)
2957                 {
2958                   may_overlap = true;
2959                   break;
2960                 }
2961
2962           if (may_overlap)
2963             target = copy_to_reg (valreg);
2964           else
2965             {
2966               /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point
2967                  because the latter would not have
2968                  REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the former would if
2969                  it were referring to the same register.
2970
2971                  If they refer to the same register, this move will be
2972                  a no-op, except when function inlining is being
2973                  done.  */
2974               emit_move_insn (target, valreg);
2975
2976               /* If we are setting a MEM, this code must be executed.
2977                  Since it is emitted after the call insn, sibcall
2978                  optimization cannot be performed in that case.  */
2979               if (MEM_P (target))
2980                 sibcall_failure = 1;
2981             }
2982         }
2983       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
2984         {
2985           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
2986
2987           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2988           sibcall_failure = 1;
2989         }
2990       else
2991         target = copy_to_reg (valreg);
2992
2993       if (targetm.calls.promote_function_return(funtype))
2994         {
2995           /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
2996              TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
2997           if (REG_P (target)
2998               && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2999               && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3000             {
3001               tree type = TREE_TYPE (exp);
3002               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
3003               int offset = 0;
3004               enum machine_mode pmode;
3005
3006               pmode = promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1);
3007               /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3008               gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
3009
3010               if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3011                   && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3012                       > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
3013                 {
3014                   offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3015                     - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3016                   if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3017                     offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3018                   else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3019                     offset %= UNITS_PER_WORD;
3020                 }
3021               target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3022               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3023               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3024             }
3025         }
3026
3027       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3028          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3029
3030       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
3031         {
3032           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3033           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3034           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3035           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
3036           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3037           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3038           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3039           sibcall_failure = 1;
3040         }
3041       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3042         {
3043 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3044           if (save_area)
3045             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3046                                          high_to_save, low_to_save);
3047 #endif
3048
3049           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3050           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3051             if (args[i].save_area)
3052               {
3053                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3054                 rtx stack_area
3055                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3056                                  memory_address (save_mode,
3057                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3058
3059                 if (save_mode != BLKmode)
3060                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3061                 else
3062                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3063                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3064                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3065               }
3066
3067           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3068           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3069         }
3070
3071       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3072          Check for the handler slots since we might not have a save area
3073          for non-local gotos.  */
3074
3075       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
3076         update_nonlocal_goto_save_area ();
3077
3078       /* Free up storage we no longer need.  */
3079       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3080         if (args[i].aligned_regs)
3081           free (args[i].aligned_regs);
3082
3083       insns = get_insns ();
3084       end_sequence ();
3085
3086       if (pass == 0)
3087         {
3088           tail_call_insns = insns;
3089
3090           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3091              finished generating the sibling call sequence.  */
3092
3093           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3094           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3095
3096           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3097           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3098             {
3099               args[i].value = 0;
3100               args[i].aligned_regs = 0;
3101               args[i].stack = 0;
3102             }
3103
3104           sbitmap_free (stored_args_map);
3105         }
3106       else
3107         {
3108           normal_call_insns = insns;
3109
3110           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3111           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3112                       || (old_stack_allocated
3113                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3114         }
3115
3116       /* If something prevents making this a sibling call,
3117          zero out the sequence.  */
3118       if (sibcall_failure)
3119         tail_call_insns = NULL_RTX;
3120       else
3121         break;
3122     }
3123
3124   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3125      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3126   if (tail_call_insns)
3127     {
3128       emit_insn (tail_call_insns);
3129       cfun->tail_call_emit = true;
3130     }
3131   else
3132     emit_insn (normal_call_insns);
3133
3134   currently_expanding_call--;
3135
3136   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3137      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3138      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3139   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3140     {
3141       clear_pending_stack_adjust ();
3142       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3143       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3144     }
3145
3146   if (stack_usage_map_buf)
3147     free (stack_usage_map_buf);
3148
3149   return target;
3150 }
3151
3152 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3153    this function's incoming arguments.
3154
3155    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3156    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3157    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3158    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3159
3160    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3161    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3162    does not seem to be worth the effort.  */
3163
3164 void
3165 fixup_tail_calls (void)
3166 {
3167   rtx insn;
3168
3169   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3170     {
3171       rtx note;
3172
3173       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3174          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3175       if (NOTE_P (insn)
3176           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3177         break;
3178
3179       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3180       if (note)
3181         remove_note (insn, note);
3182       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3183       gcc_assert (!note);
3184     }
3185 }
3186
3187 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3188    components.  */
3189 static tree
3190 split_complex_types (tree types)
3191 {
3192   tree p;
3193
3194   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3195   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3196     {
3197       tree type = TREE_VALUE (p);
3198       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3199           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3200         goto found;
3201     }
3202   return types;
3203
3204  found:
3205   types = copy_list (types);
3206
3207   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3208     {
3209       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3210
3211       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3212           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3213         {
3214           tree next, imag;
3215
3216           /* Rewrite complex type with component type.  */
3217           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3218           next = TREE_CHAIN (p);
3219
3220           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3221           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3222           TREE_CHAIN (p) = imag;
3223           TREE_CHAIN (imag) = next;
3224
3225           /* Skip the newly created node.  */
3226           p = TREE_CHAIN (p);
3227         }
3228     }
3229
3230   return types;
3231 }
3232 \f
3233 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3234    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3235    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3236
3237 static rtx
3238 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3239                            enum libcall_type fn_type,
3240                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3241 {
3242   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3243   struct args_size args_size;
3244   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3245   struct args_size original_args_size;
3246   int argnum;
3247   rtx fun;
3248   int inc;
3249   int count;
3250   rtx argblock = 0;
3251   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3252   struct arg
3253   {
3254     rtx value;
3255     enum machine_mode mode;
3256     rtx reg;
3257     int partial;
3258     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3259     rtx save_area;
3260   };
3261   struct arg *argvec;
3262   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3263   rtx call_fusage = 0;
3264   rtx mem_value = 0;
3265   rtx valreg;
3266   int pcc_struct_value = 0;
3267   int struct_value_size = 0;
3268   int flags;
3269   int reg_parm_stack_space = 0;
3270   int needed;
3271   rtx before_call;
3272   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3273
3274 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3275   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3276      save, if any.  */
3277   int low_to_save, high_to_save;
3278   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3279 #endif
3280
3281   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3282   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3283   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3284   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3285
3286   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3287
3288 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3289   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3290 #endif
3291
3292   /* By default, library functions can not throw.  */
3293   flags = ECF_NOTHROW;
3294
3295   switch (fn_type)
3296     {
3297     case LCT_NORMAL:
3298       break;
3299     case LCT_CONST:
3300       flags |= ECF_CONST;
3301       break;
3302     case LCT_PURE:
3303       flags |= ECF_PURE;
3304       break;
3305     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3306       flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3307       break;
3308     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3309       flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3310       break;
3311     case LCT_NORETURN:
3312       flags |= ECF_NORETURN;
3313       break;
3314     case LCT_THROW:
3315       flags = ECF_NORETURN;
3316       break;
3317     case LCT_RETURNS_TWICE:
3318       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3319       break;
3320     }
3321   fun = orgfun;
3322
3323   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3324      what we need.  */
3325   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3326     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3327
3328   /* If this kind of value comes back in memory,
3329      decide where in memory it should come back.  */
3330   if (outmode != VOIDmode)
3331     {
3332       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3333       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3334         {
3335 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3336           rtx pointer_reg
3337             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3338           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3339           pcc_struct_value = 1;
3340           if (value == 0)
3341             value = gen_reg_rtx (outmode);
3342 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3343           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3344           if (value != 0 && MEM_P (value))
3345             mem_value = value;
3346           else
3347             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3348 #endif
3349           /* This call returns a big structure.  */
3350           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3351         }
3352     }
3353   else
3354     tfom = void_type_node;
3355
3356   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3357
3358   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3359      and into a vector ARGVEC.
3360
3361      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3362      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3363      library functions shouldn't have many args.  */
3364
3365   argvec = alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3366   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3367
3368 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3369   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3370 #else
3371   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3372 #endif
3373
3374   args_size.constant = 0;
3375   args_size.var = 0;
3376
3377   count = 0;
3378
3379   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3380      if a libcall is deleted.  */
3381   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3382     start_sequence ();
3383
3384   push_temp_slots ();
3385
3386   /* If there's a structure value address to be passed,
3387      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3388   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3389     {
3390       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3391
3392       nargs++;
3393
3394       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3395       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3396           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3397         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3398
3399       argvec[count].value = addr;
3400       argvec[count].mode = Pmode;
3401       argvec[count].partial = 0;
3402
3403       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3404       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, Pmode,
3405                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3406
3407       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3408 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3409                            1,
3410 #else
3411                            argvec[count].reg != 0,
3412 #endif
3413                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3414
3415       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3416           || reg_parm_stack_space > 0)
3417         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3418
3419       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3420
3421       count++;
3422     }
3423
3424   for (; count < nargs; count++)
3425     {
3426       rtx val = va_arg (p, rtx);
3427       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3428
3429       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3430          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3431       gcc_assert (mode != BLKmode
3432                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3433
3434       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3435       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3436           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3437         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3438
3439       if (pass_by_reference (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3440         {
3441           rtx slot;
3442           int must_copy
3443             = !reference_callee_copied (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3444
3445           /* loop.c won't look at CALL_INSN_FUNCTION_USAGE of const/pure
3446              functions, so we have to pretend this isn't such a function.  */
3447           if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3448             {
3449               rtx insns = get_insns ();
3450               end_sequence ();
3451               emit_insn (insns);
3452             }
3453           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3454
3455           /* If this was a CONST function, it is now PURE since
3456              it now reads memory.  */
3457           if (flags & ECF_CONST)
3458             {
3459               flags &= ~ECF_CONST;
3460               flags |= ECF_PURE;
3461             }
3462
3463           if (GET_MODE (val) == MEM && !must_copy)
3464             slot = val;
3465           else
3466             {
3467               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3468                                   0, 1, 1);
3469               emit_move_insn (slot, val);
3470             }
3471
3472           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3473                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3474                                            call_fusage);
3475           if (must_copy)
3476             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3477                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3478                                                               slot),
3479                                              call_fusage);
3480
3481           mode = Pmode;
3482           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3483         }
3484
3485       argvec[count].value = val;
3486       argvec[count].mode = mode;
3487
3488       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3489
3490       argvec[count].partial
3491         = targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3492
3493       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3494 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3495                            1,
3496 #else
3497                            argvec[count].reg != 0,
3498 #endif
3499                            argvec[count].partial,
3500                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3501
3502       gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3503
3504       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3505           || reg_parm_stack_space > 0)
3506         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3507
3508       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3509     }
3510
3511   /* If this machine requires an external definition for library
3512      functions, write one out.  */
3513   assemble_external_libcall (fun);
3514
3515   original_args_size = args_size;
3516   args_size.constant = (((args_size.constant
3517                           + stack_pointer_delta
3518                           + STACK_BYTES - 1)
3519                           / STACK_BYTES
3520                           * STACK_BYTES)
3521                          - stack_pointer_delta);
3522
3523   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3524                             reg_parm_stack_space);
3525
3526   if (!OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
3527     args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3528
3529   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3530     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3531
3532   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3533     {
3534       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3535          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3536          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3537          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3538
3539          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3540          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3541          stack usage map from the old one.
3542
3543          Another approach might be to try to reorder the argument
3544          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3545
3546       needed = args_size.constant;
3547
3548       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3549          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3550          is the responsibility of the caller.  */
3551       if (!OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
3552         needed += reg_parm_stack_space;
3553
3554 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3555       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3556                                          needed + 1);
3557 #else
3558       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3559                                          needed);
3560 #endif
3561       stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
3562       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3563
3564       if (initial_highest_arg_in_use)
3565         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3566                 initial_highest_arg_in_use);
3567
3568       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3569         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3570                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3571       needed = 0;
3572
3573       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3574          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3575          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3576          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3577
3578       if (virtuals_instantiated)
3579         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3580       else
3581         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3582     }
3583   else
3584     {
3585       if (!PUSH_ARGS)
3586         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3587     }
3588
3589   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3590      before the first push (the last arg).  */
3591   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3592     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3593                                 - original_args_size.constant));
3594
3595   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3596     {
3597       inc = -1;
3598       argnum = nargs - 1;
3599     }
3600   else
3601     {
3602       inc = 1;
3603       argnum = 0;
3604     }
3605
3606 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3607   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3608     {
3609       /* The argument list is the property of the called routine and it
3610          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3611          parameters, we must save and restore it.  */
3612       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3613                                             &low_to_save, &high_to_save);
3614     }
3615 #endif
3616
3617   /* Push the args that need to be pushed.  */
3618
3619   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3620      are to be pushed.  */
3621   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3622     {
3623       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3624       rtx val = argvec[argnum].value;
3625       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3626       int partial = argvec[argnum].partial;
3627       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3628
3629       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3630         {
3631           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3632             {
3633               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3634                  stack area, save any previous data at that location.  */
3635
3636 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3637               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3638                  with positive values.  */
3639               upper_bound = -argvec[argnum].locate.offset.constant + 1;
3640               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3641 #else
3642               lower_bound = argvec[argnum].locate.offset.constant;
3643               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3644 #endif
3645
3646               i = lower_bound;
3647               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3648                  it has already been saved.  */
3649               if (i < reg_parm_stack_space)
3650                 i = reg_parm_stack_space;
3651               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3652                 i++;
3653
3654               if (i < upper_bound)
3655                 {
3656                   /* We need to make a save area.  */
3657                   unsigned int size
3658                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3659                   enum machine_mode save_mode
3660                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3661                   rtx adr
3662                     = plus_constant (argblock,
3663                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3664                   rtx stack_area
3665                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3666
3667                   if (save_mode == BLKmode)
3668                     {
3669                       argvec[argnum].save_area
3670                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3671                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3672                                              0);
3673
3674                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3675                                        stack_area,
3676                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3677                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3678                     }
3679                   else
3680                     {
3681                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3682
3683                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3684                     }
3685                 }
3686             }
3687
3688           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, PARM_BOUNDARY,
3689                           partial, reg, 0, argblock,
3690                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3691                           reg_parm_stack_space,
3692                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3693
3694           /* Now mark the segment we just used.  */
3695           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3696             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3697               stack_usage_map[i] = 1;
3698
3699           NO_DEFER_POP;
3700
3701           if (flags & ECF_CONST)
3702             {
3703               rtx use;
3704
3705               /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
3706                  values are live.  */
3707               if (argblock)
3708                 use = plus_constant (argblock,
3709                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3710               else
3711                 /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
3712                    exactly this argument is won't work, because the
3713                    auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
3714                    that we access something with a known mode somewhere on
3715                    the stack.  */
3716                 use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3717                                     gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
3718               use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
3719               use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
3720               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
3721             }
3722         }
3723     }
3724
3725   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3726      after pushing the last arg.  */
3727   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3728     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3729                                 - original_args_size.constant));
3730
3731   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3732     argnum = nargs - 1;
3733   else
3734     argnum = 0;
3735
3736   fun = prepare_call_address (fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3737
3738   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3739
3740   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3741      are to be pushed.  */
3742   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3743     {
3744       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3745       rtx val = argvec[argnum].value;
3746       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3747       int partial = argvec[argnum].partial;
3748
3749       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3750          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3751       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3752         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3753       else if (reg != 0 && partial == 0)
3754         emit_move_insn (reg, val);
3755
3756       NO_DEFER_POP;
3757     }
3758
3759   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3760   for (count = 0; count < nargs; count++)
3761     {
3762       rtx reg = argvec[count].reg;
3763       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3764         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3765       else if (reg != 0)
3766         {
3767           int partial = argvec[count].partial;
3768           if (partial)
3769             {
3770               int nregs;
3771               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3772               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
3773               use_regs (&call_fusage, REGNO (reg), nregs);
3774             }
3775           else
3776             use_reg (&call_fusage, reg);
3777         }
3778     }
3779
3780   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3781   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
3782     {
3783       emit_move_insn (struct_value,
3784                       force_reg (Pmode,
3785                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3786                                                 NULL_RTX)));
3787       if (REG_P (struct_value))
3788         use_reg (&call_fusage, struct_value);
3789     }
3790
3791   /* Don't allow popping to be deferred, since then
3792      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
3793   NO_DEFER_POP;
3794   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
3795             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
3796
3797   /* Stack must be properly aligned now.  */
3798   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
3799                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
3800
3801   before_call = get_last_insn ();
3802
3803   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
3804      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
3805   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
3806      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
3807      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
3808      no impact, so we pretend it is unknown.  */
3809
3810   emit_call_1 (fun, NULL,
3811                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
3812                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
3813                original_args_size.constant, args_size.constant,
3814                struct_value_size,
3815                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
3816                valreg,
3817                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
3818
3819   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3820      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3821      inform flow that control does not fall through.  */
3822
3823   if (flags & ECF_NORETURN)
3824     {
3825       /* The barrier note must be emitted
3826          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
3827          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3828
3829       rtx last = get_last_insn ();
3830       while (!CALL_P (last))
3831         {
3832           last = PREV_INSN (last);
3833           /* There was no CALL_INSN?  */
3834           gcc_assert (last != before_call);
3835         }
3836
3837       emit_barrier_after (last);
3838     }
3839
3840   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
3841   OK_DEFER_POP;
3842
3843   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3844      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3845      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3846      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3847   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3848     {
3849       rtx insns;
3850
3851       if (valreg == 0)
3852         {
3853           insns = get_insns ();
3854           end_sequence ();
3855           emit_insn (insns);
3856         }
3857       else
3858         {
3859           rtx note = 0;
3860           rtx temp;
3861           int i;
3862
3863           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3864             {
3865               temp = gen_reg_rtx (outmode);
3866               emit_group_store (temp, valreg, NULL_TREE,
3867                                 GET_MODE_SIZE (outmode));
3868               valreg = temp;
3869             }
3870
3871           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3872
3873           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3874              arguments in order as well as the function name.  */
3875           for (i = 0; i < nargs; i++)
3876             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
3877           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
3878
3879           insns = get_insns ();
3880           end_sequence ();
3881
3882           if (flags & ECF_PURE)
3883             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3884                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
3885                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
3886                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
3887                         note);
3888
3889           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3890
3891           valreg = temp;
3892         }
3893     }
3894   pop_temp_slots ();
3895
3896   /* Copy the value to the right place.  */
3897   if (outmode != VOIDmode && retval)
3898     {
3899       if (mem_value)
3900         {
3901           if (value == 0)
3902             value = mem_value;
3903           if (value != mem_value)
3904             emit_move_insn (value, mem_value);
3905         }
3906       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3907         {
3908           if (value == 0)
3909             value = gen_reg_rtx (outmode);
3910           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
3911         }
3912       else
3913         {
3914           /* Convert to the proper mode if PROMOTE_MODE has been active.  */
3915           if (GET_MODE (valreg) != outmode)
3916             {
3917               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (tfom);
3918
3919               gcc_assert (targetm.calls.promote_function_return (tfom));
3920               gcc_assert (promote_mode (tfom, outmode, &unsignedp, 0)
3921                           == GET_MODE (valreg));
3922
3923               valreg = convert_modes (outmode, GET_MODE (valreg), valreg, 0);
3924             }
3925
3926           if (value != 0)
3927             emit_move_insn (value, valreg);
3928           else
3929             value = valreg;
3930         }
3931     }
3932
3933   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3934     {
3935 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3936       if (save_area)
3937         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3938                                      high_to_save, low_to_save);
3939 #endif
3940
3941       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3942       for (count = 0; count < nargs; count++)
3943         if (argvec[count].save_area)
3944           {
3945             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
3946             rtx adr = plus_constant (argblock,
3947                                      argvec[count].locate.offset.constant);
3948             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3949                                           memory_address (save_mode, adr));
3950
3951             if (save_mode == BLKmode)
3952               emit_block_move (stack_area,
3953                                validize_mem (argvec[count].save_area),
3954                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
3955                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
3956             else
3957               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
3958           }
3959
3960       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3961       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3962     }
3963
3964   if (stack_usage_map_buf)
3965     free (stack_usage_map_buf);
3966
3967   return value;
3968
3969 }
3970 \f
3971 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
3972    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
3973    for a value of mode OUTMODE,
3974    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
3975    and machine_modes to convert them to.
3976
3977    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for `const'
3978    calls, LCT_PURE for `pure' calls, LCT_CONST_MAKE_BLOCK for `const' calls
3979    which should be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes,
3980    LCT_PURE_MAKE_BLOCK for `purep' calls which should be enclosed in
3981    REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes with extra (use (memory (scratch)),
3982    or other LCT_ value for other types of library calls.  */
3983
3984 void
3985 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
3986                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3987 {
3988   va_list p;
3989
3990   va_start (p, nargs);
3991   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
3992   va_end (p);
3993 }
3994 \f
3995 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
3996    comes second and says where to store the result.
3997    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
3998    to return the value.
3999
4000    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4001    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4002
4003 rtx
4004 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
4005                          enum libcall_type fn_type,
4006                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4007 {
4008   rtx result;
4009   va_list p;
4010
4011   va_start (p, nargs);
4012   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
4013                                       nargs, p);
4014   va_end (p);
4015
4016   return result;
4017 }
4018 \f
4019 /* Store a single argument for a function call
4020    into the register or memory area where it must be passed.
4021    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4022
4023    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4024    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4025
4026    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4027    so must be careful about how the stack is used.
4028
4029    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4030    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4031    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4032
4033    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4034
4035    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
4036    zero otherwise.  */
4037
4038 static int
4039 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4040                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4041 {
4042   tree pval = arg->tree_value;
4043   rtx reg = 0;
4044   int partial = 0;
4045   int used = 0;
4046   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4047   int sibcall_failure = 0;
4048
4049   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4050     return 1;
4051
4052   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4053      this argument.  */
4054   push_temp_slots ();
4055
4056   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4057     {
4058       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4059          save any previous data at that location.  */
4060       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4061         {
4062 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4063           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4064              with positive values.  */
4065           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4066             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4067           else
4068             upper_bound = 0;
4069
4070           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4071 #else
4072           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4073             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4074           else
4075             lower_bound = 0;
4076
4077           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4078 #endif
4079
4080           i = lower_bound;
4081           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4082              it has already been saved.  */
4083           if (i < reg_parm_stack_space)
4084             i = reg_parm_stack_space;
4085           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4086             i++;
4087
4088           if (i < upper_bound)
4089             {
4090               /* We need to make a save area.  */
4091               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4092               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4093               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4094               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4095
4096               if (save_mode == BLKmode)
4097                 {
4098                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4099                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4100                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4101
4102                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4103                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4104                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4105                                    GEN_INT (arg->locate.size.constant),
4106                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4107                 }
4108               else
4109                 {
4110                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4111                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4112                 }
4113             }
4114         }
4115     }
4116
4117   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4118      set up the register and number of words.  */
4119   if (! arg->pass_on_stack)
4120     {
4121       if (flags & ECF_SIBCALL)
4122         reg = arg->tail_call_reg;
4123       else
4124         reg = arg->reg;
4125       partial = arg->partial;
4126     }
4127
4128   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4129      this case.  */
4130   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4131
4132   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4133      here.  */
4134   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4135     reg = 0;
4136
4137   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4138      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4139   if (arg->value == 0)
4140     {
4141       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4142          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4143          expand_call must take special action to preserve the argument list
4144          if it is called recursively.
4145
4146          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4147          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4148          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4149
4150          If this argument is initialized by a function which takes the
4151          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4152          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4153          insufficient and expand_call must push the stack around the
4154          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4155
4156          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4157          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4158
4159       if (arg->pass_on_stack)
4160         stack_arg_under_construction++;
4161
4162       arg->value = expand_expr (pval,
4163                                 (partial
4164                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4165                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4166                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4167
4168       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4169          doesn't agree, convert the mode.  */
4170
4171       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4172         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4173                                     arg->value, arg->unsignedp);
4174
4175       if (arg->pass_on_stack)
4176         stack_arg_under_construction--;
4177     }
4178
4179   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4180   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4181       && MEM_P (arg->value)
4182       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4183                                                arg->locate.size.constant))
4184     sibcall_failure = 1;
4185
4186   /* Don't allow anything left on stack from computation
4187      of argument to alloca.  */
4188   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4189     do_pending_stack_adjust ();
4190
4191   if (arg->value == arg->stack)
4192     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4193     ;
4194   else if (arg->mode != BLKmode)
4195     {
4196       int size;
4197       unsigned int parm_align;
4198
4199       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4200          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4201          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4202
4203          Push it, and if its size is less than the
4204          amount of space allocated to it,
4205          also bump stack pointer by the additional space.
4206          Note that in C the default argument promotions
4207          will prevent such mismatches.  */
4208
4209       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4210       /* Compute how much space the push instruction will push.
4211          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4212          pointer by a halfword.  */
4213 #ifdef PUSH_ROUNDING
4214       size = PUSH_ROUNDING (size);
4215 #endif
4216       used = size;
4217
4218       /* Compute how much space the argument should get:
4219          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4220       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4221         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4222                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4223                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4224
4225       /* Compute the alignment of the pushed argument.  */
4226       parm_align = arg->locate.boundary;
4227       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4228         {
4229           int pad = used - size;
4230           if (pad)
4231             {
4232               unsigned int pad_align = (pad & -pad) * BITS_PER_UNIT;
4233               parm_align = MIN (parm_align, pad_align);
4234             }
4235         }
4236
4237       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4238          This can either be done with push or copy insns.  */
4239       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4240                       parm_align, partial, reg, used - size, 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       if (partial == 0)
4247         arg->value = arg->stack;
4248     }
4249   else
4250     {
4251       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4252
4253       unsigned int parm_align;
4254       int excess;
4255       rtx size_rtx;
4256
4257       /* Pushing a nonscalar.
4258          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4259          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4260
4261       /* Round its size up to a multiple
4262          of the allocation unit for arguments.  */
4263
4264       if (arg->locate.size.var != 0)
4265         {
4266           excess = 0;
4267           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4268         }
4269       else
4270         {
4271           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4272              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4273           excess = (arg->locate.size.constant
4274                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4275                     + partial);
4276           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4277                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
4278         }
4279
4280       parm_align = arg->locate.boundary;
4281
4282       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4283          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4284       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4285         {
4286           if (arg->locate.size.var)
4287             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4288           else if (excess)
4289             {
4290               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4291               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4292             }
4293         }
4294
4295       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4296         {
4297           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4298              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4299           rtx x = arg->value;
4300           int i = 0;
4301
4302           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4303               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4304                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4305                      current_function_internal_arg_pointer
4306                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4307             {
4308               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4309                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4310
4311               /* expand_call should ensure this.  */
4312               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4313                           && GET_CODE (size_rtx) == CONST_INT);
4314
4315               if (arg->locate.offset.constant > i)
4316                 {
4317                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4318                     sibcall_failure = 1;
4319                 }
4320               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4321                 {
4322                   if (i < arg->locate.offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4323                     sibcall_failure = 1;
4324                 }
4325             }
4326         }
4327
4328       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4329                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4330                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4331                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4332
4333       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4334          in the stack.
4335
4336          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4337          address of the data, so that we can load it directly into a
4338          register, here we want the address of the stack slot, so that
4339          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4340          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4341       if (partial == 0)
4342         arg->value = arg->stack_slot;
4343     }
4344
4345   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4346     {
4347       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4348       arg->parallel_value
4349         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4350                                       int_size_in_bytes (type));
4351     }
4352
4353   /* Mark all slots this store used.  */
4354   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4355       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4356     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4357       stack_usage_map[i] = 1;
4358
4359   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4360      be deferred during the rest of the arguments.  */
4361   NO_DEFER_POP;
4362
4363   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4364      that we might have taken the address of something and pushed that
4365      as an operand.  */
4366   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4367   free_temp_slots ();
4368   pop_temp_slots ();
4369
4370   return sibcall_failure;
4371 }
4372
4373 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4374
4375 bool
4376 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4377                              tree type)
4378 {
4379   if (!type)
4380     return false;
4381
4382   /* If the type has variable size...  */
4383   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4384     return true;
4385
4386   /* If the type is marked as addressable (it is required
4387      to be constructed into the stack)...  */
4388   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4389     return true;
4390
4391   return false;
4392 }
4393
4394 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4395    takes trailing padding of a structure into account.  */
4396 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4397
4398 bool
4399 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, tree type)
4400 {
4401   if (!type)
4402     return false;
4403
4404   /* If the type has variable size...  */
4405   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4406     return true;
4407
4408   /* If the type is marked as addressable (it is required
4409      to be constructed into the stack)...  */
4410   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4411     return true;
4412
4413   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4414      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4415   if (mode == BLKmode
4416       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4417       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4418           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4419     return true;
4420
4421   return false;
4422 }