OSDN Git Service

e4c3d9f3037c832e676bb92a6fa7c9726db72d89
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "flags.h"
29 #include "expr.h"
30 #include "optabs.h"
31 #include "libfuncs.h"
32 #include "function.h"
33 #include "regs.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "output.h"
36 #include "tm_p.h"
37 #include "timevar.h"
38 #include "sbitmap.h"
39 #include "langhooks.h"
40 #include "target.h"
41 #include "cgraph.h"
42 #include "except.h"
43
44 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
45 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
46
47 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
48
49 struct arg_data
50 {
51   /* Tree node for this argument.  */
52   tree tree_value;
53   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
54   enum machine_mode mode;
55   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
56   rtx value;
57   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
58   rtx initial_value;
59   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
60      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
61      registers.  */
62   rtx reg;
63   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
64      This is not the same register as for normal calls on machines with
65      register windows.  */
66   rtx tail_call_reg;
67   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
68      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
69   int unsignedp;
70   /* Number of registers to use.  0 means put the whole arg in registers.
71      Also 0 if not passed in registers.  */
72   int partial;
73   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
74      Note that some arguments may be passed on the stack
75      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
76      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
77   int pass_on_stack;
78   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
79   struct locate_and_pad_arg_data locate;
80   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
81      has already been done if STACK == VALUE.  */
82   rtx stack;
83   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
84      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
85      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
86   rtx stack_slot;
87   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
88   rtx save_area;
89   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
90      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
91      block pointed to by this field.  The next field says how many
92      word-sized pseudos we made.  */
93   rtx *aligned_regs;
94   int n_aligned_regs;
95 };
96
97 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
98    the corresponding stack location has been used.
99    This vector is used to prevent a function call within an argument from
100    clobbering any stack already set up.  */
101 static char *stack_usage_map;
102
103 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
104 static int highest_outgoing_arg_in_use;
105
106 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
107    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
108    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
109    to use parent's incoming argument slots when they have been already
110    overwritten with tail call arguments.  */
111 static sbitmap stored_args_map;
112
113 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
114    initialized with a constructor call (including a C function that
115    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
116    to make sure the object being constructed does not overlap the
117    argument list for the constructor call.  */
118 int stack_arg_under_construction;
119
120 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
121                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
122                          CUMULATIVE_ARGS *);
123 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
124 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
125 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
126 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
127                                       struct args_size *);
128 static void precompute_arguments (int, int, struct arg_data *);
129 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, int);
130 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
131                                              struct args_size *, int, tree,
132                                              tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
133                                              rtx *, int *, int *, int *,
134                                              bool *, bool);
135 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
136 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
137 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
138                                       int, int *);
139 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
140                                       enum machine_mode, int, va_list);
141 static int special_function_p (tree, int);
142 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
143 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
144
145 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
146                                                       unsigned int);
147 static bool shift_returned_value (tree, rtx *);
148
149 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
150 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
151 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
152 #endif
153 \f
154 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
155    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
156    if FNDECL is a nested function.
157
158    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
159    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
160
161 rtx
162 prepare_call_address (rtx funexp, rtx static_chain_value,
163                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
164 {
165   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
166      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
167   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
168     /* If we are using registers for parameters, force the
169        function address into a register now.  */
170     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
171               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
172               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
173   else if (! sibcallp)
174     {
175 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
176       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
177         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
178 #endif
179     }
180
181   if (static_chain_value != 0)
182     {
183       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
184       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
185
186       if (REG_P (static_chain_rtx))
187         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
188     }
189
190   return funexp;
191 }
192
193 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
194    and optionally pop the results.
195    The CALL_INSN is the first insn generated.
196
197    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
198    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
199
200    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
201    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
202    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
203    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
204    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
205
206    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
207    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
208    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
209    both to put into the call insn and to generate explicit popping
210    code if necessary.
211
212    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
213    It is zero if this call doesn't want a structure value.
214
215    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
216      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
217    just after all the args have had their registers assigned.
218    This could be whatever you like, but normally it is the first
219    arg-register beyond those used for args in this call,
220    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
221    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
222
223    VALREG is a hard register in which a value is returned,
224    or 0 if the call does not return a value.
225
226    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
227    the args to this call were processed.
228    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
229
230    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
231    denote registers used by the called function.  */
232
233 static void
234 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
235              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
236              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
237              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
238              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
239              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
240              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
241              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
242 {
243   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
244   rtx call_insn;
245   int already_popped = 0;
246   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
247 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
248   rtx struct_value_size_rtx;
249   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
250 #endif
251
252 #ifdef CALL_POPS_ARGS
253   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
254 #endif
255
256   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
257      and we don't want to load it into a register as an optimization,
258      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
259   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
260     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
261
262 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
263   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
264       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
265       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
266     {
267       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
268       rtx pat;
269
270       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
271          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
272
273       if (valreg)
274         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
275                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
276                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
277                                      n_pop);
278       else
279         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
280                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
281
282       emit_call_insn (pat);
283       already_popped = 1;
284     }
285   else
286 #endif
287
288 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
289   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
290      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
291      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
292      even if the call has no arguments to pop.  */
293 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
294   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
295       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
296 #else
297   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
298 #endif
299     {
300       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
301       rtx pat;
302
303       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
304          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
305
306       if (valreg)
307         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
308                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
309                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
310       else
311         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
312                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
313
314       emit_call_insn (pat);
315       already_popped = 1;
316     }
317   else
318 #endif
319
320 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
321   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
322       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
323     {
324       if (valreg)
325         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
326                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
327                                            rounded_stack_size_rtx,
328                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
329       else
330         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
331                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
332                                      struct_value_size_rtx));
333     }
334   else
335 #endif
336
337 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
338   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
339     {
340       if (valreg)
341         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
342                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
343                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
344                                         NULL_RTX));
345       else
346         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
347                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
348                                   struct_value_size_rtx));
349     }
350   else
351 #endif
352     abort ();
353
354   /* Find the call we just emitted.  */
355   call_insn = last_call_insn ();
356
357   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
358   if (ecf_flags & ECF_PURE)
359     call_fusage
360       = gen_rtx_EXPR_LIST
361         (VOIDmode,
362          gen_rtx_USE (VOIDmode,
363                       gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
364          call_fusage);
365
366   /* Put the register usage information there.  */
367   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
368
369   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
370   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
371     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
372
373   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
374      effect.  */
375   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
376     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
377                                                REG_NOTES (call_insn));
378   else
379     {
380       int rn = lookup_stmt_eh_region (fntree);
381
382       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't
383          throw, which we already took care of.  */
384       if (rn > 0)
385         REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
386                                                    REG_NOTES (call_insn));
387       note_current_region_may_contain_throw ();
388     }
389
390   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
391     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
392                                                REG_NOTES (call_insn));
393   if (ecf_flags & ECF_ALWAYS_RETURN)
394     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_ALWAYS_RETURN, const0_rtx,
395                                                REG_NOTES (call_insn));
396
397   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
398     {
399       REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
400                                                  REG_NOTES (call_insn));
401       current_function_calls_setjmp = 1;
402     }
403
404   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
405
406   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
407      if the context of the call as a whole permits.  */
408   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
409
410   if (n_popped > 0)
411     {
412       if (!already_popped)
413         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
414           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
415                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
416                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
417       rounded_stack_size -= n_popped;
418       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
419       stack_pointer_delta -= n_popped;
420     }
421
422   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
423     {
424       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
425          we need an instruction to pop them sooner or later.
426          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
427
428          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
429          stack pointer will be changed.  */
430
431       if (rounded_stack_size != 0)
432         {
433           if (ecf_flags & (ECF_SP_DEPRESSED | ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
434             /* Just pretend we did the pop.  */
435             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
436           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
437               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
438             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
439           else
440             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
441         }
442     }
443   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
444      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
445      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
446      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
447      popping variants of functions exist as well.
448
449      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
450      probably not worthwhile.
451
452      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
453      such machines.  */
454   else if (n_popped)
455     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
456 }
457
458 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
459    special properties we wish to know about.
460
461    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
462    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
463
464    Similarly set LONGJMP for if the function is in the longjmp family.
465
466    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
467    space from the stack such as alloca.  */
468
469 static int
470 special_function_p (tree fndecl, int flags)
471 {
472   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
473       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
474       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
475          since they are not the magic functions we would otherwise
476          think they are.
477          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
478          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
479          because you can declare fork() inside a function if you
480          wish.  */
481       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
482           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
483       && TREE_PUBLIC (fndecl))
484     {
485       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
486       const char *tname = name;
487
488       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
489          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
490          anything that does not understand its behavior.  */
491       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
492             && name[0] == 'a'
493             && ! strcmp (name, "alloca"))
494            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
495                && name[0] == '_'
496                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
497         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
498
499       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
500       if (name[0] == '_')
501         {
502           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
503             tname += 3;
504           else if (name[1] == '_')
505             tname += 2;
506           else
507             tname += 1;
508         }
509
510       if (tname[0] == 's')
511         {
512           if ((tname[1] == 'e'
513                && (! strcmp (tname, "setjmp")
514                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
515               || (tname[1] == 'i'
516                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
517               || (tname[1] == 'a'
518                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
519             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
520
521           if (tname[1] == 'i'
522               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
523             flags |= ECF_LONGJMP;
524         }
525       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
526                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
527                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
528                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
529         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
530
531       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
532                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
533         flags |= ECF_LONGJMP;
534     }
535
536   return flags;
537 }
538
539 /* Return nonzero when tree represent call to longjmp.  */
540
541 int
542 setjmp_call_p (tree fndecl)
543 {
544   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
545 }
546
547 /* Return true when exp contains alloca call.  */
548 bool
549 alloca_call_p (tree exp)
550 {
551   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
552       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
553       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
554           == FUNCTION_DECL)
555       && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
556                               0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
557     return true;
558   return false;
559 }
560
561 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
562
563 int
564 flags_from_decl_or_type (tree exp)
565 {
566   int flags = 0;
567   tree type = exp;
568
569   if (DECL_P (exp))
570     {
571       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (exp);
572       type = TREE_TYPE (exp);
573
574       if (i)
575         {
576           if (i->pure_function)
577             flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
578           if (i->const_function)
579             flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
580         }
581
582       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
583       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
584         flags |= ECF_MALLOC;
585
586       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
587       if (DECL_IS_PURE (exp))
588         flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
589
590       if (TREE_NOTHROW (exp))
591         flags |= ECF_NOTHROW;
592
593       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
594         flags |= ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_CONST;
595
596       flags = special_function_p (exp, flags);
597     }
598   else if (TYPE_P (exp) && TYPE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
599     flags |= ECF_CONST;
600
601   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
602     flags |= ECF_NORETURN;
603
604   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.   We
605      cannot consider it pure or constant in that case.  */
606   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (type))
607     {
608       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
609       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
610     }
611
612   return flags;
613 }
614
615 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
616
617 int
618 call_expr_flags (tree t)
619 {
620   int flags;
621   tree decl = get_callee_fndecl (t);
622
623   if (decl)
624     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
625   else
626     {
627       t = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0));
628       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
629         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
630       else
631         flags = 0;
632     }
633
634   return flags;
635 }
636
637 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
638    into fields within the ARGS array.
639
640    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
641
642    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
643
644 static void
645 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args, int *reg_parm_seen)
646 {
647   int i;
648
649   *reg_parm_seen = 0;
650
651   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
652     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
653       {
654         *reg_parm_seen = 1;
655
656         if (args[i].value == 0)
657           {
658             push_temp_slots ();
659             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
660                                          VOIDmode, 0);
661             preserve_temp_slots (args[i].value);
662             pop_temp_slots ();
663           }
664
665         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
666            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
667         if (CONSTANT_P (args[i].value)
668             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
669           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
670
671         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
672            do it now.  */
673
674         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
675           args[i].value
676             = convert_modes (args[i].mode,
677                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
678                              args[i].value, args[i].unsignedp);
679
680         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
681            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
682            into the hard reg.
683
684            For small register classes, also do this if this call uses
685            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
686            loading the parameters registers.  */
687
688         if ((! (REG_P (args[i].value)
689                 || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
690                     && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
691             && args[i].mode != BLKmode
692             && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
693             && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
694                 || preserve_subexpressions_p ()))
695           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
696       }
697 }
698
699 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
700
701   /* The argument list is the property of the called routine and it
702      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
703      parameters, we must save and restore it.  */
704
705 static rtx
706 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
707 {
708   int low;
709   int high;
710
711   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
712   high = reg_parm_stack_space;
713 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
714   high += 1;
715 #endif
716   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
717     high = highest_outgoing_arg_in_use;
718
719   for (low = 0; low < high; low++)
720     if (stack_usage_map[low] != 0)
721       {
722         int num_to_save;
723         enum machine_mode save_mode;
724         int delta;
725         rtx stack_area;
726         rtx save_area;
727
728         while (stack_usage_map[--high] == 0)
729           ;
730
731         *low_to_save = low;
732         *high_to_save = high;
733
734         num_to_save = high - low + 1;
735         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
736
737         /* If we don't have the required alignment, must do this
738            in BLKmode.  */
739         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
740                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
741           save_mode = BLKmode;
742
743 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
744         delta = -high;
745 #else
746         delta = low;
747 #endif
748         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
749                                   memory_address (save_mode,
750                                                   plus_constant (argblock,
751                                                                  delta)));
752
753         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
754         if (save_mode == BLKmode)
755           {
756             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
757             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
758                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
759           }
760         else
761           {
762             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
763             emit_move_insn (save_area, stack_area);
764           }
765
766         return save_area;
767       }
768
769   return NULL_RTX;
770 }
771
772 static void
773 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
774 {
775   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
776   int delta;
777   rtx stack_area;
778
779 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
780   delta = -high_to_save;
781 #else
782   delta = low_to_save;
783 #endif
784   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
785                             memory_address (save_mode,
786                                             plus_constant (argblock, delta)));
787   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
788
789   if (save_mode != BLKmode)
790     emit_move_insn (stack_area, save_area);
791   else
792     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
793                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
794                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
795 }
796 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
797
798 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
799    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
800    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
801    which we will later copy into the appropriate hard registers.
802
803    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
804    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
805    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
806
807 static void
808 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
809 {
810   int i, j;
811
812   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
813     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
814         && args[i].mode == BLKmode
815         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
816             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
817       {
818         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
819         int nregs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
820         int endian_correction = 0;
821
822         args[i].n_aligned_regs = args[i].partial ? args[i].partial : nregs;
823         args[i].aligned_regs = xmalloc (sizeof (rtx) * args[i].n_aligned_regs);
824
825         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
826            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
827            this means we must skip the empty high order bytes when
828            calculating the bit offset.  */
829         if (bytes < UNITS_PER_WORD
830 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
831             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
832                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
833                 == downward)
834 #else
835             && BYTES_BIG_ENDIAN
836 #endif
837             )
838           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
839
840         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
841           {
842             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
843             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
844             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
845
846             args[i].aligned_regs[j] = reg;
847             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
848                                       word_mode, word_mode);
849
850             /* There is no need to restrict this code to loading items
851                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
852                load up entire word sized registers efficiently.
853
854                ??? This may not be needed anymore.
855                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
856                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
857                the register later passes know the first AND to zero out the
858                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
859                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
860
861             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
862
863             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
864             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
865                              word);
866           }
867       }
868 }
869
870 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
871    ACTPARMS.
872
873    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
874
875    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
876
877    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
878
879    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
880    the next argument.
881
882    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
883    for arguments which are passed in registers.
884
885    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
886    and may be modified by this routine.
887
888    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
889    flags which may may be modified by this routine.
890
891    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
892    that requires allocation of stack space.
893
894    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
895    the thunked-to function.  */
896
897 static void
898 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
899                                  struct arg_data *args,
900                                  struct args_size *args_size,
901                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
902                                  tree actparms, tree fndecl,
903                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
904                                  int reg_parm_stack_space,
905                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
906                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
907                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
908 {
909   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
910   int inc;
911
912   /* Count arg position in order args appear.  */
913   int argpos;
914
915   int i;
916   tree p;
917
918   args_size->constant = 0;
919   args_size->var = 0;
920
921   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
922      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
923      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
924
925   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
926     {
927       i = num_actuals - 1, inc = -1;
928       /* In this case, must reverse order of args
929          so that we compute and push the last arg first.  */
930     }
931   else
932     {
933       i = 0, inc = 1;
934     }
935
936   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
937   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
938     {
939       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
940       int unsignedp;
941       enum machine_mode mode;
942
943       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
944
945       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
946       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
947         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
948
949       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
950          pass the first field of the union.  We have already verified that
951          the modes are the same.  */
952       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
953         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
954
955       /* Decide where to pass this arg.
956
957          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
958
959          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
960          and the exact value says how many words are passed in registers.
961
962          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
963          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
964          if args[i].reg is nonzero.
965
966          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
967          with those made by function.c.  */
968
969       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
970       if (pass_by_reference (args_so_far, TYPE_MODE (type),
971                              type, argpos < n_named_args))
972         {
973           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible
974              references instead of making a copy.  */
975           if (call_from_thunk_p
976               || (FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
977                                              type, argpos < n_named_args)
978                   /* If it's in a register, we must make a copy of it too.  */
979                   /* ??? Is this a sufficient test?  Is there a better one? */
980                   && !(TREE_CODE (args[i].tree_value) == VAR_DECL
981                        && REG_P (DECL_RTL (args[i].tree_value)))
982                   && ! TREE_ADDRESSABLE (type))
983               )
984             {
985               /* C++ uses a TARGET_EXPR to indicate that we want to make a
986                  new object from the argument.  If we are passing by
987                  invisible reference, the callee will do that for us, so we
988                  can strip off the TARGET_EXPR.  This is not always safe,
989                  but it is safe in the only case where this is a useful
990                  optimization; namely, when the argument is a plain object.
991                  In that case, the frontend is just asking the backend to
992                  make a bitwise copy of the argument.  */
993
994               if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
995                   && (DECL_P (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1)))
996                   && ! REG_P (DECL_RTL (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1))))
997                 args[i].tree_value = TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1);
998
999               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is stored
1000                  in the current function's frame.  */
1001               if (!call_from_thunk_p
1002                   && (!DECL_P (args[i].tree_value)
1003                       || !TREE_STATIC (args[i].tree_value)))
1004                 *may_tailcall = false;
1005
1006               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1007                                            build_pointer_type (type),
1008                                            args[i].tree_value);
1009               type = build_pointer_type (type);
1010             }
1011           else if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR)
1012             {
1013               /* In the V3 C++ ABI, parameters are destroyed in the caller.
1014                  We implement this by passing the address of the temporary
1015                  rather than expanding it into another allocated slot.  */
1016               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1017                                            build_pointer_type (type),
1018                                            args[i].tree_value);
1019               type = build_pointer_type (type);
1020               *may_tailcall = false;
1021             }
1022           else
1023             {
1024               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1025                  function being called.  */
1026               rtx copy;
1027
1028               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1029                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1030                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1031                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1032                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1033                 {
1034                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1035                      for it.  */
1036                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1037
1038                   if (*old_stack_level == 0)
1039                     {
1040                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1041                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1042                       pending_stack_adjust = 0;
1043                     }
1044
1045                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1046                                       allocate_dynamic_stack_space
1047                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1048                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1049                 }
1050               else
1051                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1052
1053               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1054               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1055
1056               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1057                                            build_pointer_type (type),
1058                                            make_tree (type, copy));
1059               type = build_pointer_type (type);
1060               *may_tailcall = false;
1061             }
1062         }
1063
1064       mode = TYPE_MODE (type);
1065       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1066
1067       if (targetm.calls.promote_function_args (fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : 0))
1068         mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1069
1070       args[i].unsignedp = unsignedp;
1071       args[i].mode = mode;
1072
1073       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1074                                   argpos < n_named_args);
1075 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1076       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1077          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1078          arguments have to go into the incoming registers.  */
1079       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1080                                                      argpos < n_named_args);
1081 #else
1082       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1083 #endif
1084
1085       if (args[i].reg)
1086         args[i].partial
1087           = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (*args_so_far, mode, type,
1088                                         argpos < n_named_args);
1089
1090       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1091
1092       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1093          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1094          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1095       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1096           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1097         args[i].pass_on_stack = 1;
1098
1099       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1100          since we must evaluate the object into its final location.
1101
1102          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1103          to preallocate.  */
1104       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1105           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1106         *must_preallocate = 1;
1107
1108       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1109          we cannot consider this function call constant.  */
1110       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1111         *ecf_flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
1112
1113       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1114       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1115           || reg_parm_stack_space > 0
1116           || args[i].pass_on_stack)
1117         locate_and_pad_parm (mode, type,
1118 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1119                              1,
1120 #else
1121                              args[i].reg != 0,
1122 #endif
1123                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1124                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1125 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1126       else
1127         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1128            end it should be padded.  */
1129         args[i].locate.where_pad =
1130           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1131                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1132 #endif
1133
1134       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1135
1136       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1137       if (args[i].locate.size.var)
1138         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1139
1140       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1141          have been used, etc.  */
1142
1143       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1144                             argpos < n_named_args);
1145     }
1146 }
1147
1148 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1149    Return the original constant component of the argument block's size.
1150
1151    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1152    for arguments passed in registers.  */
1153
1154 static int
1155 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1156                              struct args_size *args_size,
1157                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1158 {
1159   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1160
1161   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1162      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1163      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1164   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1165     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1166
1167   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1168      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1169      and there may be a minimum required size.  */
1170
1171   if (args_size->var)
1172     {
1173       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1174       args_size->constant = 0;
1175
1176       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1177       if (preferred_stack_boundary > 1)
1178         {
1179           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1180              to add the delta, round and subtract the delta.
1181              Currently no machine description requires this support.  */
1182           if (stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1))
1183             abort ();
1184           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1185         }
1186
1187       if (reg_parm_stack_space > 0)
1188         {
1189           args_size->var
1190             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1191                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1192
1193 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1194           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1195              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1196           args_size->var
1197             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1198                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1199 #endif
1200         }
1201     }
1202   else
1203     {
1204       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1205       if (preferred_stack_boundary < 1)
1206         preferred_stack_boundary = 1;
1207       args_size->constant = (((args_size->constant
1208                                + stack_pointer_delta
1209                                + preferred_stack_boundary - 1)
1210                               / preferred_stack_boundary
1211                               * preferred_stack_boundary)
1212                              - stack_pointer_delta);
1213
1214       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1215                                  reg_parm_stack_space);
1216
1217 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1218       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1219 #endif
1220     }
1221   return unadjusted_args_size;
1222 }
1223
1224 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1225
1226    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1227
1228    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1229
1230    ARGS is an array containing information for each argument; this
1231    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1232    precomputed argument.  */
1233
1234 static void
1235 precompute_arguments (int flags, int num_actuals, struct arg_data *args)
1236 {
1237   int i;
1238
1239   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1240      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1241   if ((flags & ECF_LIBCALL_BLOCK) == 0)
1242     return;
1243
1244   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1245     {
1246       enum machine_mode mode;
1247
1248       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1249       if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
1250         abort ();
1251
1252       args[i].initial_value = args[i].value
1253         = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1254
1255       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1256       if (mode != args[i].mode)
1257         {
1258           args[i].value
1259             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1260                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1261 #if defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE) && !defined(PROMOTE_MODE)
1262           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1263              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1264              a SUBREG.  */
1265           if (REG_P (args[i].value)
1266               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1267             {
1268               args[i].initial_value
1269                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1270               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1271               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1272                                             args[i].unsignedp);
1273             }
1274 #endif
1275         }
1276     }
1277 }
1278
1279 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1280    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1281    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1282
1283 static int
1284 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals, struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1285 {
1286   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1287
1288      If we would have to push a partially-in-regs parm
1289      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1290
1291      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1292      alignment, we must preallocate.
1293
1294      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1295      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1296      size, preallocation is faster.
1297
1298      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1299      where stack alignment is required to be maintained between every
1300      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1301      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1302      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1303      PUSH_ROUNDING.  */
1304
1305   if (! must_preallocate)
1306     {
1307       int partial_seen = 0;
1308       int copy_to_evaluate_size = 0;
1309       int i;
1310
1311       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1312         {
1313           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1314             partial_seen = 1;
1315           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1316             must_preallocate = 1;
1317
1318           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1319               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1320                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1321                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1322                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1323             copy_to_evaluate_size
1324               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1325         }
1326
1327       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1328           && args_size->constant > 0)
1329         must_preallocate = 1;
1330     }
1331   return must_preallocate;
1332 }
1333
1334 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1335    and store it into the ARGS array.
1336
1337    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1338    validized when it is used.
1339
1340    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1341
1342 static void
1343 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1344 {
1345   if (argblock)
1346     {
1347       rtx arg_reg = argblock;
1348       int i, arg_offset = 0;
1349
1350       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1351         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1352
1353       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1354         {
1355           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1356           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1357           rtx addr;
1358
1359           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1360           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1361             continue;
1362
1363           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1364             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1365           else
1366             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1367
1368           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1369           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1370           set_mem_align (args[i].stack, PARM_BOUNDARY);
1371           set_mem_attributes (args[i].stack,
1372                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1373
1374           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1375             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1376           else
1377             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1378
1379           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1380           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1381           set_mem_align (args[i].stack_slot, PARM_BOUNDARY);
1382           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1383                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1384
1385           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1386              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1387              from function arguments with stores to outgoing arguments
1388              of sibling calls.  */
1389           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1390           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1391         }
1392     }
1393 }
1394
1395 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1396    in a call instruction.
1397
1398    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1399    FNDECL will be NULL_TREE.
1400
1401    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1402
1403 static rtx
1404 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1405 {
1406   rtx funexp;
1407
1408   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1409   if (fndecl)
1410     {
1411       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1412          make an external definition for it.  */
1413       if (! TREE_USED (fndecl))
1414         {
1415           assemble_external (fndecl);
1416           TREE_USED (fndecl) = 1;
1417         }
1418
1419       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1420       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1421     }
1422   else
1423     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1424     {
1425       push_temp_slots ();
1426       funexp = expand_expr (addr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1427       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1428     }
1429   return funexp;
1430 }
1431
1432 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1433    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1434    expressions were already evaluated.
1435
1436    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1437    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1438
1439    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_overlap_argument_overlap
1440    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1441
1442 static void
1443 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1444                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1445                           int *sibcall_failure)
1446 {
1447   int i, j;
1448
1449   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1450     {
1451       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1452                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1453       if (reg)
1454         {
1455           int partial = args[i].partial;
1456           int nregs;
1457           int size = 0;
1458           rtx before_arg = get_last_insn ();
1459           /* Set to non-negative if must move a word at a time, even if just
1460              one word (e.g, partial == 1 && mode == DFmode).  Set to -1 if
1461              we just use a normal move insn.  This value can be zero if the
1462              argument is a zero size structure with no fields.  */
1463           nregs = -1;
1464           if (partial)
1465             nregs = partial;
1466           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1467             {
1468               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1469               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1470             }
1471           else
1472             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1473
1474           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1475              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1476
1477           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1478             {
1479               tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1480               emit_group_load (reg, args[i].value, type,
1481                                int_size_in_bytes (type));
1482             }
1483
1484           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1485              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1486              load the register(s) from memory.  */
1487
1488           else if (nregs == -1)
1489             {
1490               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1491 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1492               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1493                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1494                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1495               if (size < UNITS_PER_WORD
1496                   && (args[i].locate.where_pad
1497                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1498                 {
1499                   rtx x;
1500                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1501
1502                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1503                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1504                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1505                      seem worth generating rtl to say that.  */
1506                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1507                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
1508                                     build_int_2 (shift, 0), reg, 1);
1509                   if (x != reg)
1510                     emit_move_insn (reg, x);
1511                 }
1512 #endif
1513             }
1514
1515           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1516              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1517
1518           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1519             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1520               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1521                               args[i].aligned_regs[j]);
1522
1523           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1524             {
1525               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1526
1527               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1528               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1529 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1530                   && args[i].locate.where_pad == downward
1531 #else
1532                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1533 #endif
1534                  )
1535                 {
1536                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1537                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1538                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1539                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1540                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1541                                                         : LSHIFT_EXPR;
1542
1543                   emit_move_insn (x, tem);
1544                   x = expand_shift (dir, word_mode, x,
1545                                     build_int_2 (shift, 0), ri, 1);
1546                   if (x != ri)
1547                     emit_move_insn (ri, x);
1548                 }
1549               else
1550                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1551             }
1552
1553           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1554              possible that it did a load from an argument slot that was
1555              already clobbered.  */
1556           if (is_sibcall
1557               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1558             *sibcall_failure = 1;
1559
1560           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1561              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1562           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1563             use_group_regs (call_fusage, reg);
1564           else if (nregs == -1)
1565             use_reg (call_fusage, reg);
1566           else
1567             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs == 0 ? 1 : nregs);
1568         }
1569     }
1570 }
1571
1572 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1573    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1574    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1575    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1576    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1577    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1578    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1579    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1580
1581 static int
1582 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1583                                            struct args_size *args_size,
1584                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1585 {
1586   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1587      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1588   HOST_WIDE_INT adjustment;
1589   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1590      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1591   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1592
1593   unadjusted_alignment
1594     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1595        % preferred_unit_stack_boundary);
1596
1597   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1598      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1599      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1600      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1601      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1602
1603   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1604   unadjusted_alignment
1605     = (unadjusted_alignment
1606        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1607   adjustment = pending_stack_adjust;
1608   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1609      after the arguments are pushed.  */
1610   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1611     {
1612       if (unadjusted_alignment > 0)
1613         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1614       else
1615         adjustment += unadjusted_alignment;
1616     }
1617
1618   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1619      bytes after the call.  The right number is the entire
1620      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1621      by the arguments in the first place.  */
1622   args_size->constant
1623     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1624
1625   return adjustment;
1626 }
1627
1628 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1629    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1630    bitmap).
1631    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1632    zero otherwise.  */
1633
1634 static int
1635 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1636 {
1637   RTX_CODE code;
1638   int i, j;
1639   unsigned int k;
1640   const char *fmt;
1641
1642   if (x == NULL_RTX)
1643     return 0;
1644
1645   code = GET_CODE (x);
1646
1647   if (code == MEM)
1648     {
1649       if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
1650         i = 0;
1651       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1652                && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1653                   current_function_internal_arg_pointer
1654                && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
1655         i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
1656       else
1657         return 1;
1658
1659 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1660       i = -i - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
1661 #endif
1662
1663       for (k = 0; k < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)); k++)
1664         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1665             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1666           return 1;
1667
1668       return 0;
1669     }
1670
1671   /* Scan all subexpressions.  */
1672   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1673   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1674     {
1675       if (*fmt == 'e')
1676         {
1677           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1678             return 1;
1679         }
1680       else if (*fmt == 'E')
1681         {
1682           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1683             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1684               return 1;
1685         }
1686     }
1687   return 0;
1688 }
1689
1690 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1691    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1692    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1693    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1694    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1695    slots, zero otherwise.  */
1696
1697 static int
1698 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1699 {
1700   int low, high;
1701
1702   if (insn == NULL_RTX)
1703     insn = get_insns ();
1704   else
1705     insn = NEXT_INSN (insn);
1706
1707   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1708     if (INSN_P (insn)
1709         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1710       break;
1711
1712   if (mark_stored_args_map)
1713     {
1714 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1715       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1716 #else
1717       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1718 #endif
1719
1720       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1721         SET_BIT (stored_args_map, low);
1722     }
1723   return insn != NULL_RTX;
1724 }
1725
1726 /* If function value *VALUE was returned at the most significant end of a
1727    register, shift it towards the least significant end and convert it to
1728    TYPE's mode.  Return true and update *VALUE if some action was needed.
1729
1730    TYPE is the type of the function's return value, which is known not
1731    to have mode BLKmode.  */
1732
1733 static bool
1734 shift_returned_value (tree type, rtx *value)
1735 {
1736   if (targetm.calls.return_in_msb (type))
1737     {
1738       HOST_WIDE_INT shift;
1739
1740       shift = (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (*value))
1741                - BITS_PER_UNIT * int_size_in_bytes (type));
1742       if (shift > 0)
1743         {
1744           /* Shift the value into the low part of the register.  */
1745           *value = expand_binop (GET_MODE (*value), lshr_optab, *value,
1746                                  GEN_INT (shift), 0, 1, OPTAB_WIDEN);
1747
1748           /* Truncate it to the type's mode, or its integer equivalent.
1749              This is subject to TRULY_NOOP_TRUNCATION.  */
1750           *value = convert_to_mode (int_mode_for_mode (TYPE_MODE (type)),
1751                                     *value, 0);
1752
1753           /* Now convert it to the final form.  */
1754           *value = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), *value);
1755           return true;
1756         }
1757     }
1758   return false;
1759 }
1760
1761 /* Remove all REG_EQUIV notes found in the insn chain.  */
1762
1763 static void
1764 purge_reg_equiv_notes (void)
1765 {
1766   rtx insn;
1767
1768   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1769     {
1770       while (1)
1771         {
1772           rtx note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
1773           if (note)
1774             {
1775               /* Remove the note and keep looking at the notes for
1776                  this insn.  */
1777               remove_note (insn, note);
1778               continue;
1779             }
1780           break;
1781         }
1782     }
1783 }
1784
1785 /* Clear RTX_UNCHANGING_P flag of incoming argument MEMs.  */
1786
1787 static void
1788 purge_mem_unchanging_flag (rtx x)
1789 {
1790   RTX_CODE code;
1791   int i, j;
1792   const char *fmt;
1793
1794   if (x == NULL_RTX)
1795     return;
1796
1797   code = GET_CODE (x);
1798
1799   if (code == MEM)
1800     {
1801       if (RTX_UNCHANGING_P (x)
1802           && (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
1803               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1804                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1805                      current_function_internal_arg_pointer
1806                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)))
1807         RTX_UNCHANGING_P (x) = 0;
1808       return;
1809     }
1810
1811   /* Scan all subexpressions.  */
1812   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1813   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1814     {
1815       if (*fmt == 'e')
1816         purge_mem_unchanging_flag (XEXP (x, i));
1817       else if (*fmt == 'E')
1818         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1819           purge_mem_unchanging_flag (XVECEXP (x, i, j));
1820     }
1821 }
1822
1823
1824 /* Generate all the code for a function call
1825    and return an rtx for its value.
1826    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
1827    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
1828    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
1829
1830 rtx
1831 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
1832 {
1833   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
1834   static int currently_expanding_call = 0;
1835
1836   /* List of actual parameters.  */
1837   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
1838   /* RTX for the function to be called.  */
1839   rtx funexp;
1840   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
1841   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
1842   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
1843   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
1844   /* Data type of the function.  */
1845   tree funtype;
1846   tree type_arg_types;
1847   /* Declaration of the function being called,
1848      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
1849   tree fndecl = 0;
1850   /* The type of the function being called.  */
1851   tree fntype;
1852   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
1853   int pass;
1854
1855   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
1856      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
1857   rtx valreg;
1858   /* Address where we should return a BLKmode value;
1859      0 if value not BLKmode.  */
1860   rtx structure_value_addr = 0;
1861   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
1862      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
1863      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
1864   int structure_value_addr_parm = 0;
1865   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
1866      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
1867      or expecting the value in registers.  */
1868   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
1869   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
1870      by returning the address of where to find it.  */
1871   int pcc_struct_value = 0;
1872   rtx struct_value = 0;
1873
1874   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
1875   int num_actuals;
1876   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
1877      and they must all go on the stack.  */
1878   int n_named_args;
1879
1880   /* Vector of information about each argument.
1881      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
1882      not the order they are written.  */
1883   struct arg_data *args;
1884
1885   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
1886   struct args_size args_size;
1887   struct args_size adjusted_args_size;
1888   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
1889   int unadjusted_args_size;
1890   /* Data on reg parms scanned so far.  */
1891   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1892   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
1893   int reg_parm_seen;
1894   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
1895
1896   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
1897      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
1898      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
1899      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
1900      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
1901
1902   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
1903
1904   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
1905   int reg_parm_stack_space = 0;
1906
1907   /* Address of space preallocated for stack parms
1908      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
1909   rtx argblock = 0;
1910
1911   /* Mask of ECF_ flags.  */
1912   int flags = 0;
1913 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1914   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
1915      saved, if any.  */
1916   int low_to_save, high_to_save;
1917   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
1918 #endif
1919
1920   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
1921   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
1922
1923   int old_stack_allocated;
1924
1925   /* State variables to track stack modifications.  */
1926   rtx old_stack_level = 0;
1927   int old_stack_arg_under_construction = 0;
1928   int old_pending_adj = 0;
1929   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
1930
1931   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
1932      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
1933      which we then also need to save/restore along the way.  */
1934   int old_stack_pointer_delta = 0;
1935
1936   rtx call_fusage;
1937   tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
1938   tree addr = TREE_OPERAND (exp, 0);
1939   int i;
1940   /* The alignment of the stack, in bits.  */
1941   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
1942   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
1943   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
1944   /* The static chain value to use for this call.  */
1945   rtx static_chain_value;
1946   /* See if this is "nothrow" function call.  */
1947   if (TREE_NOTHROW (exp))
1948     flags |= ECF_NOTHROW;
1949
1950   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
1951      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
1952   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
1953   if (fndecl)
1954     {
1955       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
1956       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
1957     }
1958   else
1959     {
1960       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (p));
1961       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
1962     }
1963
1964   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
1965
1966   /* Warn if this value is an aggregate type,
1967      regardless of which calling convention we are using for it.  */
1968   if (warn_aggregate_return && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
1969     warning ("function call has aggregate value");
1970
1971   /* If the result of a pure or const function call is ignored (or void),
1972      and none of its arguments are volatile, we can avoid expanding the
1973      call and just evaluate the arguments for side-effects.  */
1974   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1975       && (ignore || target == const0_rtx
1976           || TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode))
1977     {
1978       bool volatilep = false;
1979       tree arg;
1980
1981       for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
1982         if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_VALUE (arg)))
1983           {
1984             volatilep = true;
1985             break;
1986           }
1987
1988       if (! volatilep)
1989         {
1990           for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
1991             expand_expr (TREE_VALUE (arg), const0_rtx,
1992                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
1993           return const0_rtx;
1994         }
1995     }
1996
1997 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1998   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1999 #endif
2000
2001 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2002   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2003     must_preallocate = 1;
2004 #endif
2005
2006   /* Set up a place to return a structure.  */
2007
2008   /* Cater to broken compilers.  */
2009   if (aggregate_value_p (exp, fndecl))
2010     {
2011       /* This call returns a big structure.  */
2012       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
2013
2014 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2015       {
2016         pcc_struct_value = 1;
2017       }
2018 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2019       {
2020         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2021
2022         if (CALL_EXPR_HAS_RETURN_SLOT_ADDR (exp))
2023           {
2024             /* The structure value address arg is already in actparms.
2025                Pull it out.  It might be nice to just leave it there, but
2026                we need to set structure_value_addr.  */
2027             tree return_arg = TREE_VALUE (actparms);
2028             actparms = TREE_CHAIN (actparms);
2029             structure_value_addr = expand_expr (return_arg, NULL_RTX,
2030                                                 VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2031           }
2032         else if (target && MEM_P (target))
2033           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2034         else
2035           {
2036             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2037                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2038                we would have no way of knowing when to free it.  */
2039             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
2040
2041             mark_temp_addr_taken (d);
2042             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2043             target = 0;
2044           }
2045       }
2046 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2047     }
2048
2049   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2050   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2051   if (fndecl)
2052     {
2053       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2054       if (i && i->preferred_incoming_stack_boundary)
2055         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2056     }
2057
2058   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2059   funtype = TREE_TYPE (addr);
2060   if (! POINTER_TYPE_P (funtype))
2061     abort ();
2062   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2063
2064   /* Munge the tree to split complex arguments into their imaginary
2065      and real parts.  */
2066   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2067     {
2068       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2069       actparms = split_complex_values (actparms);
2070     }
2071   else
2072     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2073
2074   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2075     current_function_calls_alloca = 1;
2076
2077   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2078      as if it were an extra parameter.  */
2079   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2080     {
2081       /* If structure_value_addr is a REG other than
2082          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2083          is not a REG, we must always copy it into a register.
2084          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2085          register in some cases.  */
2086       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2087                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2088                       && stack_arg_under_construction
2089                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2090                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2091                                       (Pmode, structure_value_addr))
2092                   : structure_value_addr);
2093
2094       actparms
2095         = tree_cons (error_mark_node,
2096                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2097                                 temp),
2098                      actparms);
2099       structure_value_addr_parm = 1;
2100     }
2101
2102   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2103   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2104     num_actuals++;
2105
2106   /* Compute number of named args.
2107      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2108
2109   if (type_arg_types != 0)
2110     n_named_args
2111       = (list_length (type_arg_types)
2112          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2113          + structure_value_addr_parm);
2114   else
2115     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2116     n_named_args = num_actuals;
2117
2118   /* Start updating where the next arg would go.
2119
2120      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2121      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2122      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2123      or not.  */
2124   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2125
2126   /* Now possibly adjust the number of named args.
2127      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2128      We do include the last named arg if
2129      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2130      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2131      one too large.  This is harmless.)
2132
2133      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2134      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2135      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2136      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2137      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2138      independent of the function declaration.
2139
2140      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2141      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2142      registers, so we must force them into memory.  */
2143
2144   if (type_arg_types != 0
2145       && targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far))
2146     ;
2147   else if (type_arg_types != 0
2148            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2149     /* Don't include the last named arg.  */
2150     --n_named_args;
2151   else
2152     /* Treat all args as named.  */
2153     n_named_args = num_actuals;
2154
2155   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2156   args = alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2157   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2158
2159   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2160      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2161   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2162                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2163                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2164                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2165                                    &must_preallocate, &flags,
2166                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2167
2168   if (args_size.var)
2169     {
2170       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2171          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2172          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2173          what insns go in the cse'able block and which don't.  */
2174
2175       flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
2176       must_preallocate = 1;
2177     }
2178
2179   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2180   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2181                                                 num_actuals, args,
2182                                                 &args_size);
2183
2184   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2185      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2186      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2187
2188   if (structure_value_addr
2189       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2190           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2191                               structure_value_addr))
2192       && (args_size.var
2193           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2194     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2195
2196   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2197      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2198      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2199      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2200
2201   if (currently_expanding_call++ != 0
2202       || !flag_optimize_sibling_calls
2203       || args_size.var
2204       || lookup_stmt_eh_region (exp) >= 0)
2205     try_tail_call = 0;
2206
2207   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2208   if (
2209 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2210       !HAVE_sibcall_epilogue
2211 #else
2212       1
2213 #endif
2214       || !try_tail_call
2215       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2216          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2217          It does not seem worth the effort since few optimizable
2218          sibling calls will return a structure.  */
2219       || structure_value_addr != NULL_RTX
2220       /* Check whether the target is able to optimize the call
2221          into a sibcall.  */
2222       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2223       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2224          optimized.  */
2225       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_LONGJMP | ECF_NORETURN))
2226       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2227       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2228          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2229          the argument areas are shared.  */
2230       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2231       /* If this function requires more stack slots than the current
2232          function, we cannot change it into a sibling call.  */
2233       || args_size.constant > current_function_args_size
2234       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2235          the same number of arguments as the current function.  */
2236       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2237           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2238                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2239                                current_function_args_size))
2240       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2241     try_tail_call = 0;
2242
2243   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2244      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2245      functions.  */
2246   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2247       && fndecl != current_function_decl)
2248     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2249   if (fndecl == current_function_decl)
2250     cfun->recursive_call_emit = true;
2251
2252   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2253
2254   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2255      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2256      initial RTL generation is complete.  */
2257   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2258     {
2259       int sibcall_failure = 0;
2260       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2261          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2262          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2263          call expansion.  */
2264       int save_pending_stack_adjust = 0;
2265       int save_stack_pointer_delta = 0;
2266       rtx insns;
2267       rtx before_call, next_arg_reg;
2268
2269       if (pass == 0)
2270         {
2271           /* State variables we need to save and restore between
2272              iterations.  */
2273           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2274           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2275         }
2276       if (pass)
2277         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2278       else
2279         flags |= ECF_SIBCALL;
2280
2281       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2282          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2283       argblock = 0;
2284       call_fusage = 0;
2285
2286       /* Start a new sequence for the normal call case.
2287
2288          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2289          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2290       start_sequence ();
2291
2292       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2293          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2294          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2295          call sequence or if we are calling a function that is to return
2296          with stack pointer depressed.  */
2297       if (pending_stack_adjust >= 32
2298           || (pending_stack_adjust > 0
2299               && (flags & (ECF_MAY_BE_ALLOCA | ECF_SP_DEPRESSED)))
2300           || pass == 0)
2301         do_pending_stack_adjust ();
2302
2303       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2304          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2305       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2306         NO_DEFER_POP;
2307
2308       /* Precompute any arguments as needed.  */
2309       if (pass)
2310         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2311
2312       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2313          if a libcall is deleted.  */
2314       if (pass && (flags & (ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_MALLOC)))
2315         start_sequence ();
2316
2317       adjusted_args_size = args_size;
2318       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2319          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2320          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2321          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2322          caller provided.  */
2323       unadjusted_args_size
2324         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2325                                        &adjusted_args_size,
2326                                        (pass == 0 ? 0
2327                                         : preferred_stack_boundary));
2328
2329       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2330
2331       /* The argument block when performing a sibling call is the
2332          incoming argument block.  */
2333       if (pass == 0)
2334         {
2335           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2336           argblock
2337 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2338             = plus_constant (argblock, current_function_pretend_args_size);
2339 #else
2340             = plus_constant (argblock, -current_function_pretend_args_size);
2341 #endif
2342           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2343           sbitmap_zero (stored_args_map);
2344         }
2345
2346       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2347          make space for all args right now.  */
2348       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2349         {
2350           if (old_stack_level == 0)
2351             {
2352               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2353               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2354               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2355               pending_stack_adjust = 0;
2356               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2357                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2358                  gets a clean outgoing argument block.  */
2359               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2360               stack_arg_under_construction = 0;
2361             }
2362           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2363         }
2364       else
2365         {
2366           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2367              block even if the size is zero because we may be storing args
2368              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2369              the stack frame.  */
2370
2371           int needed = adjusted_args_size.constant;
2372
2373           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2374              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2375              checking).  */
2376
2377           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2378             current_function_outgoing_args_size = needed;
2379
2380           if (must_preallocate)
2381             {
2382               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2383                 {
2384                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2385                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2386                      something we have already written to the stack.
2387                      Since most function calls on RISC machines do not use
2388                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2389
2390                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2391                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2392                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2393                      actual save will be done by store_one_arg.
2394
2395                      Another approach might be to try to reorder the argument
2396                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2397
2398 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2399                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2400                      the map must be allocated for its entire size, not just
2401                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2402                   needed += reg_parm_stack_space;
2403 #endif
2404
2405 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2406                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2407                                                      needed + 1);
2408 #else
2409                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2410                                                      needed);
2411 #endif
2412                   stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2413
2414                   if (initial_highest_arg_in_use)
2415                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2416                             initial_highest_arg_in_use);
2417
2418                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2419                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2420                            (highest_outgoing_arg_in_use
2421                             - initial_highest_arg_in_use));
2422                   needed = 0;
2423
2424                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2425                      copied to a register here, because argblock would be left
2426                      pointing to the wrong place after the call to
2427                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2428
2429                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2430                 }
2431               else
2432                 {
2433                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2434                     {
2435                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2436                          to get this space.  */
2437                       needed
2438                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2439                            (unadjusted_args_size,
2440                             &adjusted_args_size,
2441                             preferred_unit_stack_boundary));
2442
2443                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2444                          an adjustment before the arguments are allocated.
2445                          Account for them and see whether or not the stack
2446                          needs to go up or down.  */
2447                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2448
2449                       if (needed < 0)
2450                         {
2451                           /* We're releasing stack space.  */
2452                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2453                              already aligned.  FIXME.  */
2454                           pending_stack_adjust = -needed;
2455                           do_pending_stack_adjust ();
2456                           needed = 0;
2457                         }
2458                       else
2459                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2460                            push_block below.  */
2461                         pending_stack_adjust = 0;
2462                     }
2463
2464                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2465                      this case is non-trivial.  */
2466                   if (needed == 0)
2467                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2468                   else
2469                     {
2470                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2471 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2472                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2473 #endif
2474                     }
2475
2476                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2477                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2478                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2479                      pointer changes value from the allocation point to the
2480                      call point, and hence the value of
2481                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2482                      as well always do it.  */
2483                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2484                 }
2485             }
2486         }
2487
2488       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2489         {
2490           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2491              cases except one: a constructor call (including a C
2492              function returning a BLKmode struct) to initialize
2493              an argument.  */
2494           if (stack_arg_under_construction)
2495             {
2496 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2497               rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2498                                        + adjusted_args_size.constant);
2499 #else
2500               rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2501 #endif
2502               if (old_stack_level == 0)
2503                 {
2504                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2505                                    NULL_RTX);
2506                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2507                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2508                   pending_stack_adjust = 0;
2509                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2510                      arg is being constructed at the old stack level.
2511                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2512                      block.  */
2513                   old_stack_arg_under_construction
2514                     = stack_arg_under_construction;
2515                   stack_arg_under_construction = 0;
2516                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2517                   stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2518                   memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2519                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2520                 }
2521               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2522                                             BITS_PER_UNIT);
2523             }
2524
2525           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2526              copy the address of the argument list to a register.  */
2527           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2528             if (args[i].pass_on_stack)
2529               {
2530                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2531                 break;
2532               }
2533         }
2534
2535       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2536
2537       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2538          before the first push (the last arg).  */
2539       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2540           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2541         {
2542           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2543              by combining the adjustments.  */
2544           if (pending_stack_adjust
2545               && ! (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
2546               && ! inhibit_defer_pop)
2547             {
2548               pending_stack_adjust
2549                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2550                    (unadjusted_args_size,
2551                     &adjusted_args_size,
2552                     preferred_unit_stack_boundary));
2553               do_pending_stack_adjust ();
2554             }
2555           else if (argblock == 0)
2556             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2557                                         - unadjusted_args_size));
2558         }
2559       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2560          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2561       NO_DEFER_POP;
2562
2563       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2564
2565       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2566       valreg = 0;
2567       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2568           && ! structure_value_addr)
2569         {
2570           if (pcc_struct_value)
2571             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2572                                           fndecl, (pass == 0));
2573           else
2574             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, (pass == 0));
2575         }
2576
2577       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2578          once we have started filling any specific hard regs.  */
2579       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2580
2581       if (TREE_OPERAND (exp, 2))
2582         static_chain_value = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
2583                                           NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2584       else
2585         static_chain_value = 0;
2586
2587 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2588       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2589          is clobbered by argument setup for this call.  */
2590       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2591         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2592                                               &low_to_save, &high_to_save);
2593 #endif
2594
2595       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2596          These come before register parms, since they can require block-moves,
2597          which could clobber the registers used for register parms.
2598          Parms which have partial registers are not stored here,
2599          but we do preallocate space here if they want that.  */
2600
2601       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2602         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2603           {
2604             rtx before_arg = get_last_insn ();
2605
2606             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2607                                adjusted_args_size.var != 0,
2608                                reg_parm_stack_space)
2609                 || (pass == 0
2610                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2611                                                        &args[i], 1)))
2612               sibcall_failure = 1;
2613
2614             if (flags & ECF_CONST
2615                 && args[i].stack
2616                 && args[i].value == args[i].stack)
2617               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2618                                                gen_rtx_USE (VOIDmode,
2619                                                             args[i].value),
2620                                                call_fusage);
2621           }
2622
2623       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2624          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2625          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2626          will later fill.  */
2627       if (STRICT_ALIGNMENT)
2628         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2629
2630       /* Now store any partially-in-registers parm.
2631          This is the last place a block-move can happen.  */
2632       if (reg_parm_seen)
2633         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2634           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2635             {
2636               rtx before_arg = get_last_insn ();
2637
2638               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2639                                  adjusted_args_size.var != 0,
2640                                  reg_parm_stack_space)
2641                   || (pass == 0
2642                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2643                                                          &args[i], 1)))
2644                 sibcall_failure = 1;
2645             }
2646
2647       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2648          after pushing the last arg.  */
2649       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2650         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2651                                     - unadjusted_args_size));
2652
2653       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2654          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2655          passed in registers.  */
2656 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2657       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2658           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2659         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2660 #endif
2661
2662       /* Pass the function the address in which to return a
2663          structure value.  */
2664       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2665         {
2666           structure_value_addr
2667             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2668           emit_move_insn (struct_value,
2669                           force_reg (Pmode,
2670                                      force_operand (structure_value_addr,
2671                                                     NULL_RTX)));
2672
2673           if (REG_P (struct_value))
2674             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2675         }
2676
2677       funexp = prepare_call_address (funexp, static_chain_value,
2678                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2679
2680       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2681                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2682
2683       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2684          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2685       before_call = get_last_insn ();
2686
2687       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2688          with register windows this should be the incoming register.  */
2689 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2690       if (pass == 0)
2691         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2692                                               void_type_node, 1);
2693       else
2694 #endif
2695         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2696                                      void_type_node, 1);
2697
2698       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2699          now!  */
2700
2701       /* Stack must be properly aligned now.  */
2702       if (pass && stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary)
2703         abort ();
2704
2705       /* Generate the actual call instruction.  */
2706       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2707                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2708                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
2709                    flags, & args_so_far);
2710
2711       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
2712          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
2713          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
2714          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
2715       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2716         {
2717           rtx insns;
2718           rtx insn;
2719           bool failed = valreg == 0 || GET_CODE (valreg) == PARALLEL;
2720
2721           insns = get_insns ();
2722
2723           /* Expansion of block moves possibly introduced a loop that may
2724              not appear inside libcall block.  */
2725           for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2726             if (JUMP_P (insn))
2727               failed = true;
2728
2729           if (failed)
2730             {
2731               end_sequence ();
2732               emit_insn (insns);
2733             }
2734           else
2735             {
2736               rtx note = 0;
2737               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2738
2739               /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
2740               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2741                 mark_reg_pointer (temp,
2742                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
2743
2744               end_sequence ();
2745               if (flag_unsafe_math_optimizations
2746                   && fndecl
2747                   && DECL_BUILT_IN (fndecl)
2748                   && (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRT
2749                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTF
2750                       || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_SQRTL))
2751                 note = gen_rtx_fmt_e (SQRT,
2752                                       GET_MODE (temp),
2753                                       args[0].initial_value);
2754               else
2755                 {
2756                   /* Construct an "equal form" for the value which
2757                      mentions all the arguments in order as well as
2758                      the function name.  */
2759                   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2760                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2761                                               args[i].initial_value, note);
2762                   note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
2763
2764                   if (flags & ECF_PURE)
2765                     note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2766                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
2767                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
2768                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
2769                         note);
2770                 }
2771               emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
2772
2773               valreg = temp;
2774             }
2775         }
2776       else if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2777         {
2778           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2779           rtx last, insns;
2780
2781           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
2782           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
2783             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
2784
2785           emit_move_insn (temp, valreg);
2786
2787           /* The return value from a malloc-like function can not alias
2788              anything else.  */
2789           last = get_last_insn ();
2790           REG_NOTES (last) =
2791             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
2792
2793           /* Write out the sequence.  */
2794           insns = get_insns ();
2795           end_sequence ();
2796           emit_insn (insns);
2797           valreg = temp;
2798         }
2799
2800       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
2801          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
2802          inform flow that control does not fall through.  */
2803
2804       if ((flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP)) || pass == 0)
2805         {
2806           /* The barrier must be emitted
2807              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
2808              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
2809
2810           rtx last = get_last_insn ();
2811           while (!CALL_P (last))
2812             {
2813               last = PREV_INSN (last);
2814               /* There was no CALL_INSN?  */
2815               if (last == before_call)
2816                 abort ();
2817             }
2818
2819           emit_barrier_after (last);
2820
2821           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
2822              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
2823              stack_pointer_delta.  */
2824           if (inhibit_defer_pop == 0)
2825             {
2826               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
2827               pending_stack_adjust = 0;
2828             }
2829         }
2830
2831       if (flags & ECF_LONGJMP)
2832         current_function_calls_longjmp = 1;
2833
2834       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
2835
2836       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
2837           || ignore)
2838         target = const0_rtx;
2839       else if (structure_value_addr)
2840         {
2841           if (target == 0 || !MEM_P (target))
2842             {
2843               target
2844                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2845                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2846                                                structure_value_addr));
2847               set_mem_attributes (target, exp, 1);
2848             }
2849         }
2850       else if (pcc_struct_value)
2851         {
2852           /* This is the special C++ case where we need to
2853              know what the true target was.  We take care to
2854              never use this value more than once in one expression.  */
2855           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
2856                                 copy_to_reg (valreg));
2857           set_mem_attributes (target, exp, 1);
2858         }
2859       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
2860          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2861       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2862         {
2863           if (target == 0)
2864             {
2865               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
2866               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
2867                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
2868                                                | TYPE_QUAL_CONST));
2869
2870               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
2871               preserve_temp_slots (target);
2872             }
2873
2874           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
2875             emit_group_store (target, valreg, TREE_TYPE (exp),
2876                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
2877
2878           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2879           sibcall_failure = 1;
2880         }
2881       else if (target
2882                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
2883                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
2884         {
2885           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
2886              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
2887              former would if it were referring to the same register.
2888
2889              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
2890              except when function inlining is being done.  */
2891           emit_move_insn (target, valreg);
2892
2893           /* If we are setting a MEM, this code must be executed.  Since it is
2894              emitted after the call insn, sibcall optimization cannot be
2895              performed in that case.  */
2896           if (MEM_P (target))
2897             sibcall_failure = 1;
2898         }
2899       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
2900         {
2901           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
2902
2903           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2904           sibcall_failure = 1;
2905         }
2906       else
2907         {
2908           if (shift_returned_value (TREE_TYPE (exp), &valreg))
2909             sibcall_failure = 1;
2910
2911           target = copy_to_reg (valreg);
2912         }
2913
2914       if (targetm.calls.promote_function_return(funtype))
2915         {
2916       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.  TARGET
2917          might be const0_rtx here, so be careful.  */
2918       if (REG_P (target)
2919           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
2920           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
2921         {
2922           tree type = TREE_TYPE (exp);
2923           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
2924           int offset = 0;
2925
2926           /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
2927           if (GET_MODE (target)
2928               != promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1))
2929             abort ();
2930
2931         if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
2932             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
2933                > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)))
2934           {
2935             offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
2936                      - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
2937             if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
2938               offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2939             else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
2940               offset %= UNITS_PER_WORD;
2941           }
2942           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
2943           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
2944           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
2945         }
2946         }
2947
2948       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
2949          argument, restore saved stack-pointer value.  */
2950
2951       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
2952         {
2953           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
2954           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
2955           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
2956           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2957           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
2958           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
2959           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
2960           sibcall_failure = 1;
2961         }
2962       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2963         {
2964 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2965           if (save_area)
2966             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
2967                                          high_to_save, low_to_save);
2968 #endif
2969
2970           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
2971           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2972             if (args[i].save_area)
2973               {
2974                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
2975                 rtx stack_area
2976                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
2977                                  memory_address (save_mode,
2978                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
2979
2980                 if (save_mode != BLKmode)
2981                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
2982                 else
2983                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
2984                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
2985                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
2986               }
2987
2988           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
2989           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
2990         }
2991
2992       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
2993          Check for the handler slots since we might not have a save area
2994          for non-local gotos.  */
2995
2996       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
2997         update_nonlocal_goto_save_area ();
2998
2999       /* Free up storage we no longer need.  */
3000       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3001         if (args[i].aligned_regs)
3002           free (args[i].aligned_regs);
3003
3004       /* If this function is returning into a memory location marked as
3005          readonly, it means it is initializing that location. We normally treat
3006          functions as not clobbering such locations, so we need to specify that
3007          this one does. We do this by adding the appropriate CLOBBER to the
3008          CALL_INSN function usage list.  This cannot be done by emitting a
3009          standalone CLOBBER after the call because the latter would be ignored
3010          by at least the delay slot scheduling pass. We do this now instead of
3011          adding to call_fusage before the call to emit_call_1 because TARGET
3012          may be modified in the meantime.  */
3013       if (structure_value_addr != 0 && target != 0
3014           && MEM_P (target) && RTX_UNCHANGING_P (target))
3015         add_function_usage_to
3016           (last_call_insn (),
3017            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target),
3018                               NULL_RTX));
3019
3020       insns = get_insns ();
3021       end_sequence ();
3022
3023       if (pass == 0)
3024         {
3025           tail_call_insns = insns;
3026
3027           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3028              finished generating the sibling call sequence.  */
3029
3030           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3031           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3032
3033           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3034           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3035             {
3036               args[i].value = 0;
3037               args[i].aligned_regs = 0;
3038               args[i].stack = 0;
3039             }
3040
3041           sbitmap_free (stored_args_map);
3042         }
3043       else
3044         {
3045           normal_call_insns = insns;
3046
3047           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3048           if (! (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
3049               && old_stack_allocated != stack_pointer_delta
3050                                         - pending_stack_adjust)
3051             abort ();
3052         }
3053
3054       /* If something prevents making this a sibling call,
3055          zero out the sequence.  */
3056       if (sibcall_failure)
3057         tail_call_insns = NULL_RTX;
3058       else
3059         break;
3060     }
3061
3062   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3063      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3064   if (tail_call_insns)
3065     {
3066       emit_insn (tail_call_insns);
3067       cfun->tail_call_emit = true;
3068     }
3069   else
3070     emit_insn (normal_call_insns);
3071
3072   currently_expanding_call--;
3073
3074   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3075      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3076      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3077   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3078     {
3079       clear_pending_stack_adjust ();
3080       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3081       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3082     }
3083
3084   return target;
3085 }
3086
3087 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3088    this function's incoming arguments.
3089
3090    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3091    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can safely
3092    flush any REG_EQUIV note.
3093
3094    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3095    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3096    does not seem to be worth the effort.  */
3097 void
3098 fixup_tail_calls (void)
3099 {
3100   rtx insn;
3101   tree arg;
3102
3103   purge_reg_equiv_notes ();
3104
3105   /* A sibling call sequence also may invalidate RTX_UNCHANGING_P
3106      flag of some incoming arguments MEM RTLs, because it can write into
3107      those slots.  We clear all those bits now.
3108
3109      This is (slight) overkill, we could keep track of which arguments
3110      we actually write into.  */
3111   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3112     {
3113       if (INSN_P (insn))
3114         purge_mem_unchanging_flag (PATTERN (insn));
3115     }
3116
3117   /* Similarly, invalidate RTX_UNCHANGING_P for any incoming
3118      arguments passed in registers.  */
3119   for (arg = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3120        arg;
3121        arg = TREE_CHAIN (arg))
3122     {
3123       if (REG_P (DECL_RTL (arg)))
3124         RTX_UNCHANGING_P (DECL_RTL (arg)) = false;
3125     }
3126 }
3127
3128 /* Traverse an argument list in VALUES and expand all complex
3129    arguments into their components.  */
3130 tree
3131 split_complex_values (tree values)
3132 {
3133   tree p;
3134
3135   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3136   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3137     {
3138       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
3139       if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3140           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3141         goto found;
3142     }
3143   return values;
3144
3145  found:
3146   values = copy_list (values);
3147
3148   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3149     {
3150       tree complex_value = TREE_VALUE (p);
3151       tree complex_type;
3152
3153       complex_type = TREE_TYPE (complex_value);
3154       if (!complex_type)
3155         continue;
3156
3157       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3158           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3159         {
3160           tree subtype;
3161           tree real, imag, next;
3162
3163           subtype = TREE_TYPE (complex_type);
3164           complex_value = save_expr (complex_value);
3165           real = build1 (REALPART_EXPR, subtype, complex_value);
3166           imag = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, complex_value);
3167
3168           TREE_VALUE (p) = real;
3169           next = TREE_CHAIN (p);
3170           imag = build_tree_list (NULL_TREE, imag);
3171           TREE_CHAIN (p) = imag;
3172           TREE_CHAIN (imag) = next;
3173
3174           /* Skip the newly created node.  */
3175           p = TREE_CHAIN (p);
3176         }
3177     }
3178
3179   return values;
3180 }
3181
3182 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3183    components.  */
3184 tree
3185 split_complex_types (tree types)
3186 {
3187   tree p;
3188
3189   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3190   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3191     {
3192       tree type = TREE_VALUE (p);
3193       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3194           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3195         goto found;
3196     }
3197   return types;
3198
3199  found:
3200   types = copy_list (types);
3201
3202   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3203     {
3204       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3205
3206       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3207           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3208         {
3209           tree next, imag;
3210
3211           /* Rewrite complex type with component type.  */
3212           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3213           next = TREE_CHAIN (p);
3214
3215           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3216           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3217           TREE_CHAIN (p) = imag;
3218           TREE_CHAIN (imag) = next;
3219
3220           /* Skip the newly created node.  */
3221           p = TREE_CHAIN (p);
3222         }
3223     }
3224
3225   return types;
3226 }
3227 \f
3228 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3229    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3230    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3231
3232 static rtx
3233 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3234                            enum libcall_type fn_type,
3235                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3236 {
3237   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3238   struct args_size args_size;
3239   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3240   struct args_size original_args_size;
3241   int argnum;
3242   rtx fun;
3243   int inc;
3244   int count;
3245   rtx argblock = 0;
3246   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3247   struct arg
3248   {
3249     rtx value;
3250     enum machine_mode mode;
3251     rtx reg;
3252     int partial;
3253     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3254     rtx save_area;
3255   };
3256   struct arg *argvec;
3257   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3258   rtx call_fusage = 0;
3259   rtx mem_value = 0;
3260   rtx valreg;
3261   int pcc_struct_value = 0;
3262   int struct_value_size = 0;
3263   int flags;
3264   int reg_parm_stack_space = 0;
3265   int needed;
3266   rtx before_call;
3267   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3268
3269 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3270   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3271      save, if any.  */
3272   int low_to_save, high_to_save;
3273   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3274 #endif
3275
3276   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3277   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3278   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3279
3280   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3281
3282 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3283   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3284 #endif
3285
3286   /* By default, library functions can not throw.  */
3287   flags = ECF_NOTHROW;
3288
3289   switch (fn_type)
3290     {
3291     case LCT_NORMAL:
3292       break;
3293     case LCT_CONST:
3294       flags |= ECF_CONST;
3295       break;
3296     case LCT_PURE:
3297       flags |= ECF_PURE;
3298       break;
3299     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3300       flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3301       break;
3302     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3303       flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3304       break;
3305     case LCT_NORETURN:
3306       flags |= ECF_NORETURN;
3307       break;
3308     case LCT_THROW:
3309       flags = ECF_NORETURN;
3310       break;
3311     case LCT_ALWAYS_RETURN:
3312       flags = ECF_ALWAYS_RETURN;
3313       break;
3314     case LCT_RETURNS_TWICE:
3315       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3316       break;
3317     }
3318   fun = orgfun;
3319
3320   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3321      what we need.  */
3322   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3323     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3324
3325   /* If this kind of value comes back in memory,
3326      decide where in memory it should come back.  */
3327   if (outmode != VOIDmode)
3328     {
3329       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3330       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3331         {
3332 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3333           rtx pointer_reg
3334             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0);
3335           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3336           pcc_struct_value = 1;
3337           if (value == 0)
3338             value = gen_reg_rtx (outmode);
3339 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3340           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3341           if (value != 0 && MEM_P (value))
3342             mem_value = value;
3343           else
3344             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3345 #endif
3346           /* This call returns a big structure.  */
3347           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3348         }
3349     }
3350   else
3351     tfom = void_type_node;
3352
3353   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3354
3355   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3356      and into a vector ARGVEC.
3357
3358      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3359      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3360      library functions shouldn't have many args.  */
3361
3362   argvec = alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3363   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3364
3365 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3366   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3367 #else
3368   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3369 #endif
3370
3371   args_size.constant = 0;
3372   args_size.var = 0;
3373
3374   count = 0;
3375
3376   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3377      if a libcall is deleted.  */
3378   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3379     start_sequence ();
3380
3381   push_temp_slots ();
3382
3383   /* If there's a structure value address to be passed,
3384      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3385   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3386     {
3387       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3388       nargs++;
3389
3390       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3391       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3392           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3393         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3394
3395       argvec[count].value = addr;
3396       argvec[count].mode = Pmode;
3397       argvec[count].partial = 0;
3398
3399       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3400       if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1))
3401         abort ();
3402
3403       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3404 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3405                            1,
3406 #else
3407                            argvec[count].reg != 0,
3408 #endif
3409                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3410
3411       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3412           || reg_parm_stack_space > 0)
3413         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3414
3415       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3416
3417       count++;
3418     }
3419
3420   for (; count < nargs; count++)
3421     {
3422       rtx val = va_arg (p, rtx);
3423       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3424
3425       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3426          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3427       if (mode == BLKmode
3428           || (GET_MODE (val) != mode && GET_MODE (val) != VOIDmode))
3429         abort ();
3430
3431       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3432       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3433           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3434         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3435
3436       if (pass_by_reference (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3437         {
3438           rtx slot;
3439           int must_copy = ! FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far, mode,
3440                                                         NULL_TREE, 1);
3441
3442           /* loop.c won't look at CALL_INSN_FUNCTION_USAGE of const/pure
3443              functions, so we have to pretend this isn't such a function.  */
3444           if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3445             {
3446               rtx insns = get_insns ();
3447               end_sequence ();
3448               emit_insn (insns);
3449             }
3450           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3451
3452           /* If this was a CONST function, it is now PURE since
3453              it now reads memory.  */
3454           if (flags & ECF_CONST)
3455             {
3456               flags &= ~ECF_CONST;
3457               flags |= ECF_PURE;
3458             }
3459
3460           if (GET_MODE (val) == MEM && ! must_copy)
3461             slot = val;
3462           else if (must_copy)
3463             {
3464               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3465                                   0, 1, 1);
3466               emit_move_insn (slot, val);
3467             }
3468           else
3469             {
3470               tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
3471
3472               slot
3473                 = gen_rtx_MEM (mode,
3474                                expand_expr (build1 (ADDR_EXPR,
3475                                                     build_pointer_type (type),
3476                                                     make_tree (type, val)),
3477                                             NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3478             }
3479
3480           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3481                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3482                                            call_fusage);
3483           if (must_copy)
3484             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3485                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3486                                                               slot),
3487                                              call_fusage);
3488
3489           mode = Pmode;
3490           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3491         }
3492
3493       argvec[count].value = val;
3494       argvec[count].mode = mode;
3495
3496       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3497
3498       argvec[count].partial
3499         = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3500
3501       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3502 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3503                            1,
3504 #else
3505                            argvec[count].reg != 0,
3506 #endif
3507                            argvec[count].partial,
3508                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3509
3510       if (argvec[count].locate.size.var)
3511         abort ();
3512
3513       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3514           || reg_parm_stack_space > 0)
3515         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3516
3517       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3518     }
3519
3520   /* If this machine requires an external definition for library
3521      functions, write one out.  */
3522   assemble_external_libcall (fun);
3523
3524   original_args_size = args_size;
3525   args_size.constant = (((args_size.constant
3526                           + stack_pointer_delta
3527                           + STACK_BYTES - 1)
3528                           / STACK_BYTES
3529                           * STACK_BYTES)
3530                          - stack_pointer_delta);
3531
3532   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3533                             reg_parm_stack_space);
3534
3535 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3536   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3537 #endif
3538
3539   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3540     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3541
3542   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3543     {
3544       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3545          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3546          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3547          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3548
3549          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3550          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3551          stack usage map from the old one.
3552
3553          Another approach might be to try to reorder the argument
3554          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3555
3556       needed = args_size.constant;
3557
3558 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3559       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3560          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3561          is the responsibility of the caller.  */
3562       needed += reg_parm_stack_space;
3563 #endif
3564
3565 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3566       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3567                                          needed + 1);
3568 #else
3569       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3570                                          needed);
3571 #endif
3572       stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
3573
3574       if (initial_highest_arg_in_use)
3575         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3576                 initial_highest_arg_in_use);
3577
3578       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3579         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3580                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3581       needed = 0;
3582
3583       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3584          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3585          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3586          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3587
3588       if (virtuals_instantiated)
3589         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3590       else
3591         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3592     }
3593   else
3594     {
3595       if (!PUSH_ARGS)
3596         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3597     }
3598
3599   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3600      before the first push (the last arg).  */
3601   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3602     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3603                                 - original_args_size.constant));
3604
3605   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3606     {
3607       inc = -1;
3608       argnum = nargs - 1;
3609     }
3610   else
3611     {
3612       inc = 1;
3613       argnum = 0;
3614     }
3615
3616 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3617   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3618     {
3619       /* The argument list is the property of the called routine and it
3620          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3621          parameters, we must save and restore it.  */
3622       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3623                                             &low_to_save, &high_to_save);
3624     }
3625 #endif
3626
3627   /* Push the args that need to be pushed.  */
3628
3629   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3630      are to be pushed.  */
3631   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3632     {
3633       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3634       rtx val = argvec[argnum].value;
3635       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3636       int partial = argvec[argnum].partial;
3637       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3638
3639       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3640         {
3641           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3642             {
3643               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3644                  stack area, save any previous data at that location.  */
3645
3646 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3647               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3648                  with positive values.  */
3649               upper_bound = -argvec[argnum].locate.offset.constant + 1;
3650               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3651 #else
3652               lower_bound = argvec[argnum].locate.offset.constant;
3653               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3654 #endif
3655
3656               i = lower_bound;
3657               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3658                  it has already been saved.  */
3659               if (i < reg_parm_stack_space)
3660                 i = reg_parm_stack_space;
3661               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3662                 i++;
3663
3664               if (i < upper_bound)
3665                 {
3666                   /* We need to make a save area.  */
3667                   unsigned int size
3668                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3669                   enum machine_mode save_mode
3670                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3671                   rtx adr
3672                     = plus_constant (argblock,
3673                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3674                   rtx stack_area
3675                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3676
3677                   if (save_mode == BLKmode)
3678                     {
3679                       argvec[argnum].save_area
3680                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3681                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3682                                              0);
3683
3684                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3685                                        stack_area,
3686                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3687                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3688                     }
3689                   else
3690                     {
3691                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3692
3693                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3694                     }
3695                 }
3696             }
3697
3698           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, PARM_BOUNDARY,
3699                           partial, reg, 0, argblock,
3700                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3701                           reg_parm_stack_space,
3702                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3703
3704           /* Now mark the segment we just used.  */
3705           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3706             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3707               stack_usage_map[i] = 1;
3708
3709           NO_DEFER_POP;
3710         }
3711     }
3712
3713   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3714      after pushing the last arg.  */
3715   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3716     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3717                                 - original_args_size.constant));
3718
3719   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3720     argnum = nargs - 1;
3721   else
3722     argnum = 0;
3723
3724   fun = prepare_call_address (fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3725
3726   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3727
3728   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3729      are to be pushed.  */
3730   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3731     {
3732       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3733       rtx val = argvec[argnum].value;
3734       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3735       int partial = argvec[argnum].partial;
3736
3737       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3738          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3739       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3740         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3741       else if (reg != 0 && partial == 0)
3742         emit_move_insn (reg, val);
3743
3744       NO_DEFER_POP;
3745     }
3746
3747   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3748   for (count = 0; count < nargs; count++)
3749     {
3750       rtx reg = argvec[count].reg;
3751       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3752         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3753       else if (reg != 0)
3754         use_reg (&call_fusage, reg);
3755     }
3756
3757   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3758   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
3759     {
3760       emit_move_insn (struct_value,
3761                       force_reg (Pmode,
3762                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3763                                                 NULL_RTX)));
3764       if (REG_P (struct_value))
3765         use_reg (&call_fusage, struct_value);
3766     }
3767
3768   /* Don't allow popping to be deferred, since then
3769      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
3770   NO_DEFER_POP;
3771   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
3772             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
3773
3774   /* Stack must be properly aligned now.  */
3775   if (stack_pointer_delta & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1))
3776     abort ();
3777
3778   before_call = get_last_insn ();
3779
3780   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
3781      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
3782   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
3783      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
3784      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
3785      no impact, so we pretend it is unknown.  */
3786
3787   emit_call_1 (fun, NULL,
3788                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
3789                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
3790                original_args_size.constant, args_size.constant,
3791                struct_value_size,
3792                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
3793                valreg,
3794                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
3795
3796   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3797      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3798      inform flow that control does not fall through.  */
3799
3800   if (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
3801     {
3802       /* The barrier note must be emitted
3803          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
3804          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3805
3806       rtx last = get_last_insn ();
3807       while (!CALL_P (last))
3808         {
3809           last = PREV_INSN (last);
3810           /* There was no CALL_INSN?  */
3811           if (last == before_call)
3812             abort ();
3813         }
3814
3815       emit_barrier_after (last);
3816     }
3817
3818   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
3819   OK_DEFER_POP;
3820
3821   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3822      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3823      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3824      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3825   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3826     {
3827       rtx insns;
3828
3829       if (valreg == 0)
3830         {
3831           insns = get_insns ();
3832           end_sequence ();
3833           emit_insn (insns);
3834         }
3835       else
3836         {
3837           rtx note = 0;
3838           rtx temp;
3839           int i;
3840
3841           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3842             {
3843               temp = gen_reg_rtx (outmode);
3844               emit_group_store (temp, valreg, NULL_TREE,
3845                                 GET_MODE_SIZE (outmode));
3846               valreg = temp;
3847             }
3848
3849           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3850
3851           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3852              arguments in order as well as the function name.  */
3853           for (i = 0; i < nargs; i++)
3854             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
3855           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
3856
3857           insns = get_insns ();
3858           end_sequence ();
3859
3860           if (flags & ECF_PURE)
3861             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3862                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
3863                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
3864                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
3865                         note);
3866
3867           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3868
3869           valreg = temp;
3870         }
3871     }
3872   pop_temp_slots ();
3873
3874   /* Copy the value to the right place.  */
3875   if (outmode != VOIDmode && retval)
3876     {
3877       if (mem_value)
3878         {
3879           if (value == 0)
3880             value = mem_value;
3881           if (value != mem_value)
3882             emit_move_insn (value, mem_value);
3883         }
3884       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3885         {
3886           if (value == 0)
3887             value = gen_reg_rtx (outmode);
3888           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
3889         }
3890       else if (value != 0)
3891         emit_move_insn (value, valreg);
3892       else
3893         value = valreg;
3894     }
3895
3896   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3897     {
3898 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3899       if (save_area)
3900         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3901                                      high_to_save, low_to_save);
3902 #endif
3903
3904       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3905       for (count = 0; count < nargs; count++)
3906         if (argvec[count].save_area)
3907           {
3908             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
3909             rtx adr = plus_constant (argblock,
3910                                      argvec[count].locate.offset.constant);
3911             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3912                                           memory_address (save_mode, adr));
3913
3914             if (save_mode == BLKmode)
3915               emit_block_move (stack_area,
3916                                validize_mem (argvec[count].save_area),
3917                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
3918                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
3919             else
3920               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
3921           }
3922
3923       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3924       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3925     }
3926
3927   return value;
3928
3929 }
3930 \f
3931 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
3932    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
3933    for a value of mode OUTMODE,
3934    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
3935    and machine_modes to convert them to.
3936
3937    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for `const'
3938    calls, LCT_PURE for `pure' calls, LCT_CONST_MAKE_BLOCK for `const' calls
3939    which should be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes,
3940    LCT_PURE_MAKE_BLOCK for `purep' calls which should be enclosed in
3941    REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes with extra (use (memory (scratch)),
3942    or other LCT_ value for other types of library calls.  */
3943
3944 void
3945 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
3946                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3947 {
3948   va_list p;
3949
3950   va_start (p, nargs);
3951   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
3952   va_end (p);
3953 }
3954 \f
3955 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
3956    comes second and says where to store the result.
3957    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
3958    to return the value.
3959
3960    This function returns an rtx for where the value is to be found.
3961    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
3962
3963 rtx
3964 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
3965                          enum libcall_type fn_type,
3966                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3967 {
3968   rtx result;
3969   va_list p;
3970
3971   va_start (p, nargs);
3972   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
3973                                       nargs, p);
3974   va_end (p);
3975
3976   return result;
3977 }
3978 \f
3979 /* Store a single argument for a function call
3980    into the register or memory area where it must be passed.
3981    *ARG describes the argument value and where to pass it.
3982
3983    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
3984    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
3985
3986    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
3987    so must be careful about how the stack is used.
3988
3989    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
3990    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
3991    that we need not worry about saving and restoring the stack.
3992
3993    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
3994
3995    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
3996    zero otherwise.  */
3997
3998 static int
3999 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4000                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4001 {
4002   tree pval = arg->tree_value;
4003   rtx reg = 0;
4004   int partial = 0;
4005   int used = 0;
4006   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4007   int sibcall_failure = 0;
4008
4009   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4010     return 1;
4011
4012   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4013      this argument.  */
4014   push_temp_slots ();
4015
4016   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4017     {
4018       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4019          save any previous data at that location.  */
4020       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4021         {
4022 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4023           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4024              with positive values.  */
4025           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4026             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4027           else
4028             upper_bound = 0;
4029
4030           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4031 #else
4032           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4033             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4034           else
4035             lower_bound = 0;
4036
4037           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4038 #endif
4039
4040           i = lower_bound;
4041           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4042              it has already been saved.  */
4043           if (i < reg_parm_stack_space)
4044             i = reg_parm_stack_space;
4045           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4046             i++;
4047
4048           if (i < upper_bound)
4049             {
4050               /* We need to make a save area.  */
4051               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4052               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4053               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4054               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4055
4056               if (save_mode == BLKmode)
4057                 {
4058                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4059                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4060                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4061
4062                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4063                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4064                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4065                                    expr_size (arg->tree_value),
4066                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4067                 }
4068               else
4069                 {
4070                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4071                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4072                 }
4073             }
4074         }
4075     }
4076
4077   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4078      set up the register and number of words.  */
4079   if (! arg->pass_on_stack)
4080     {
4081       if (flags & ECF_SIBCALL)
4082         reg = arg->tail_call_reg;
4083       else
4084         reg = arg->reg;
4085       partial = arg->partial;
4086     }
4087
4088   if (reg != 0 && partial == 0)
4089     /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4090        this case.  */
4091     abort ();
4092
4093   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4094      here.  */
4095   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4096     reg = 0;
4097
4098   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4099      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4100   if (arg->value == 0)
4101     {
4102       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4103          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4104          expand_call must take special action to preserve the argument list
4105          if it is called recursively.
4106
4107          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4108          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4109          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4110
4111          If this argument is initialized by a function which takes the
4112          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4113          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4114          insufficient and expand_call must push the stack around the
4115          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4116
4117          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4118          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4119
4120       if (arg->pass_on_stack)
4121         stack_arg_under_construction++;
4122
4123       arg->value = expand_expr (pval,
4124                                 (partial
4125                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4126                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4127                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4128
4129       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4130          doesn't agree, convert the mode.  */
4131
4132       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4133         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4134                                     arg->value, arg->unsignedp);
4135
4136       if (arg->pass_on_stack)
4137         stack_arg_under_construction--;
4138     }
4139
4140   /* Don't allow anything left on stack from computation
4141      of argument to alloca.  */
4142   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4143     do_pending_stack_adjust ();
4144
4145   if (arg->value == arg->stack)
4146     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4147     ;
4148   else if (arg->mode != BLKmode)
4149     {
4150       int size;
4151
4152       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4153          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4154          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4155
4156          Push it, and if its size is less than the
4157          amount of space allocated to it,
4158          also bump stack pointer by the additional space.
4159          Note that in C the default argument promotions
4160          will prevent such mismatches.  */
4161
4162       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4163       /* Compute how much space the push instruction will push.
4164          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4165          pointer by a halfword.  */
4166 #ifdef PUSH_ROUNDING
4167       size = PUSH_ROUNDING (size);
4168 #endif
4169       used = size;
4170
4171       /* Compute how much space the argument should get:
4172          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4173       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4174         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4175                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4176                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4177
4178       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4179          This can either be done with push or copy insns.  */
4180       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4181                       PARM_BOUNDARY, partial, reg, used - size, argblock,
4182                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4183                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4184
4185       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4186          in the stack.  */
4187       if (partial == 0)
4188         arg->value = arg->stack;
4189     }
4190   else
4191     {
4192       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4193
4194       unsigned int parm_align;
4195       int excess;
4196       rtx size_rtx;
4197
4198       /* Pushing a nonscalar.
4199          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4200          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4201
4202       /* Round its size up to a multiple
4203          of the allocation unit for arguments.  */
4204
4205       if (arg->locate.size.var != 0)
4206         {
4207           excess = 0;
4208           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4209         }
4210       else
4211         {
4212           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because
4213              emit_push_insn for BLKmode is careful to avoid it.  */
4214           if (reg && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4215           {
4216             /* Use the size of the elt to compute excess.  */
4217             rtx elt = XEXP (XVECEXP (reg, 0, 0), 0);
4218             excess = (arg->locate.size.constant
4219                       - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4220                       + partial * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (elt)));
4221           }
4222           else
4223             excess = (arg->locate.size.constant
4224                       - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4225                       + partial * UNITS_PER_WORD);
4226           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4227                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
4228         }
4229
4230       /* Some types will require stricter alignment, which will be
4231          provided for elsewhere in argument layout.  */
4232       parm_align = MAX (PARM_BOUNDARY, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)));
4233
4234       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4235          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4236       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4237         {
4238           if (arg->locate.size.var)
4239             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4240           else if (excess)
4241             {
4242               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4243               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4244             }
4245         }
4246
4247       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4248         {
4249           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4250              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4251           rtx x = arg->value;
4252           int i = 0;
4253
4254           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4255               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4256                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4257                      current_function_internal_arg_pointer
4258                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4259             {
4260               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4261                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4262
4263               /* expand_call should ensure this.  */
4264               if (arg->locate.offset.var || GET_CODE (size_rtx) != CONST_INT)
4265                 abort ();
4266
4267               if (arg->locate.offset.constant > i)
4268                 {
4269                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4270                     sibcall_failure = 1;
4271                 }
4272               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4273                 {
4274                   if (i < arg->locate.offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4275                     sibcall_failure = 1;
4276                 }
4277             }
4278         }
4279
4280       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4281                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4282                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4283                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4284
4285       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4286          in the stack.
4287
4288          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4289          address of the data, so that we can load it directly into a
4290          register, here we want the address of the stack slot, so that
4291          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4292          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4293       if (partial == 0)
4294         arg->value = arg->stack_slot;
4295     }
4296
4297   /* Mark all slots this store used.  */
4298   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4299       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4300     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4301       stack_usage_map[i] = 1;
4302
4303   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4304      be deferred during the rest of the arguments.  */
4305   NO_DEFER_POP;
4306
4307   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4308      that we might have taken the address of something and pushed that
4309      as an operand.  */
4310   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4311   free_temp_slots ();
4312   pop_temp_slots ();
4313
4314   return sibcall_failure;
4315 }
4316
4317 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4318
4319 bool
4320 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4321                              tree type)
4322 {
4323   if (!type)
4324     return false;
4325
4326   /* If the type has variable size...  */
4327   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4328     return true;
4329
4330   /* If the type is marked as addressable (it is required
4331      to be constructed into the stack)...  */
4332   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4333     return true;
4334
4335   return false;
4336 }
4337
4338 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4339    takes trailing padding of a structure into account.  */
4340 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4341
4342 bool
4343 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, tree type)
4344 {
4345   if (!type)
4346     return false;
4347
4348   /* If the type has variable size...  */
4349   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4350     return true;
4351
4352   /* If the type is marked as addressable (it is required
4353      to be constructed into the stack)...  */
4354   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4355     return true;
4356
4357   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4358      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4359   if (mode == BLKmode
4360       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4361       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4362           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4363     return true;
4364
4365   return false;
4366 }