OSDN Git Service

* longlong.h (umul_ppmm): Add ColdFire support.
[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 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 #ifndef STACK_POINTER_OFFSET
45 #define STACK_POINTER_OFFSET    0
46 #endif
47
48 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
49 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
50
51 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
52
53 struct arg_data
54 {
55   /* Tree node for this argument.  */
56   tree tree_value;
57   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
58   enum machine_mode mode;
59   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
60   rtx value;
61   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
62   rtx initial_value;
63   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
64      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
65      registers.  */
66   rtx reg;
67   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
68      This is not the same register as for normal calls on machines with
69      register windows.  */
70   rtx tail_call_reg;
71   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
72      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
73   int unsignedp;
74   /* Number of registers to use.  0 means put the whole arg in registers.
75      Also 0 if not passed in registers.  */
76   int partial;
77   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
78      Note that some arguments may be passed on the stack
79      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
80      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
81   int pass_on_stack;
82   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
83   struct locate_and_pad_arg_data locate;
84   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
85      has already been done if STACK == VALUE.  */
86   rtx stack;
87   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
88      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
89      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
90   rtx stack_slot;
91   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
92   rtx save_area;
93   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
94      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
95      block pointed to by this field.  The next field says how many
96      word-sized pseudos we made.  */
97   rtx *aligned_regs;
98   int n_aligned_regs;
99 };
100
101 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
102    the corresponding stack location has been used.
103    This vector is used to prevent a function call within an argument from
104    clobbering any stack already set up.  */
105 static char *stack_usage_map;
106
107 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
108 static int highest_outgoing_arg_in_use;
109
110 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
111    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
112    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
113    to use parent's incoming argument slots when they have been already
114    overwritten with tail call arguments.  */
115 static sbitmap stored_args_map;
116
117 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
118    initialized with a constructor call (including a C function that
119    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
120    to make sure the object being constructed does not overlap the
121    argument list for the constructor call.  */
122 int stack_arg_under_construction;
123
124 static int calls_function (tree, int);
125 static int calls_function_1 (tree, int);
126
127 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
128                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
129                          CUMULATIVE_ARGS *);
130 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
131 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
132 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
133 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
134                                       struct args_size *);
135 static void precompute_arguments (int, int, struct arg_data *);
136 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, int);
137 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
138                                              struct args_size *, int, tree,
139                                              tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
140                                              rtx *, int *, int *, int *);
141 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
142 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
143 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
144                                       int, int *);
145 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
146                                       enum machine_mode, int, va_list);
147 static int special_function_p (tree, int);
148 static rtx try_to_integrate (tree, tree, rtx, int, tree, rtx);
149 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
150 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
151
152 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
153                                                       int);
154 static tree fix_unsafe_tree (tree);
155
156 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
157 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
158 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
159 #endif
160 \f
161 /* If WHICH is 1, return 1 if EXP contains a call to the built-in function
162    `alloca'.
163
164    If WHICH is 0, return 1 if EXP contains a call to any function.
165    Actually, we only need return 1 if evaluating EXP would require pushing
166    arguments on the stack, but that is too difficult to compute, so we just
167    assume any function call might require the stack.  */
168
169 static tree calls_function_save_exprs;
170
171 static int
172 calls_function (tree exp, int which)
173 {
174   int val;
175
176   calls_function_save_exprs = 0;
177   val = calls_function_1 (exp, which);
178   calls_function_save_exprs = 0;
179   return val;
180 }
181
182 /* Recursive function to do the work of above function.  */
183
184 static int
185 calls_function_1 (tree exp, int which)
186 {
187   int i;
188   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
189   int class = TREE_CODE_CLASS (code);
190   int length = first_rtl_op (code);
191
192   /* If this code is language-specific, we don't know what it will do.  */
193   if ((int) code >= NUM_TREE_CODES)
194     return 1;
195
196   switch (code)
197     {
198     case CALL_EXPR:
199       if (which == 0)
200         return 1;
201       else if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
202                 == FUNCTION_TYPE)
203                && (TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED
204                    (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
205         return 1;
206       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
207                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
208                    == FUNCTION_DECL)
209                && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
210                                        0)
211                    & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
212         return 1;
213
214       break;
215
216     case CONSTRUCTOR:
217       {
218         tree tem;
219
220         for (tem = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); tem != 0; tem = TREE_CHAIN (tem))
221           if (calls_function_1 (TREE_VALUE (tem), which))
222             return 1;
223       }
224
225       return 0;
226
227     case SAVE_EXPR:
228       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) != 0)
229         return 0;
230       if (value_member (exp, calls_function_save_exprs))
231         return 0;
232       calls_function_save_exprs = tree_cons (NULL_TREE, exp,
233                                              calls_function_save_exprs);
234       return (TREE_OPERAND (exp, 0) != 0
235               && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), which));
236
237     case BLOCK:
238       {
239         tree local;
240         tree subblock;
241
242         for (local = BLOCK_VARS (exp); local; local = TREE_CHAIN (local))
243           if (DECL_INITIAL (local) != 0
244               && calls_function_1 (DECL_INITIAL (local), which))
245             return 1;
246
247         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (exp);
248              subblock;
249              subblock = TREE_CHAIN (subblock))
250           if (calls_function_1 (subblock, which))
251             return 1;
252       }
253       return 0;
254
255     case TREE_LIST:
256       for (; exp != 0; exp = TREE_CHAIN (exp))
257         if (calls_function_1 (TREE_VALUE (exp), which))
258           return 1;
259       return 0;
260
261     default:
262       break;
263     }
264
265   /* Only expressions and blocks can contain calls.  */
266   if (! IS_EXPR_CODE_CLASS (class) && class != 'b')
267     return 0;
268
269   for (i = 0; i < length; i++)
270     if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
271         && calls_function_1 (TREE_OPERAND (exp, i), which))
272       return 1;
273
274   return 0;
275 }
276 \f
277 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
278    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
279    if FNDECL is a nested function.
280
281    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
282    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
283
284 rtx
285 prepare_call_address (rtx funexp, tree fndecl, rtx *call_fusage,
286                       int reg_parm_seen, int sibcallp)
287 {
288   rtx static_chain_value = 0;
289
290   funexp = protect_from_queue (funexp, 0);
291
292   if (fndecl != 0)
293     /* Get possible static chain value for nested function in C.  */
294     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
295
296   /* Make a valid memory address and copy constants thru pseudo-regs,
297      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
298   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
299     /* If we are using registers for parameters, force the
300        function address into a register now.  */
301     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
302               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
303               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
304   else if (! sibcallp)
305     {
306 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
307       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
308 #ifdef NO_RECURSIVE_FUNCTION_CSE
309         if (fndecl != current_function_decl)
310 #endif
311           funexp = force_reg (Pmode, funexp);
312 #endif
313     }
314
315   if (static_chain_value != 0)
316     {
317       emit_move_insn (static_chain_rtx, static_chain_value);
318
319       if (GET_CODE (static_chain_rtx) == REG)
320         use_reg (call_fusage, static_chain_rtx);
321     }
322
323   return funexp;
324 }
325
326 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
327    and optionally pop the results.
328    The CALL_INSN is the first insn generated.
329
330    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
331    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
332
333    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
334    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
335    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
336    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
337    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
338
339    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
340    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
341    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
342    both to put into the call insn and to generate explicit popping
343    code if necessary.
344
345    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
346    It is zero if this call doesn't want a structure value.
347
348    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
349      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
350    just after all the args have had their registers assigned.
351    This could be whatever you like, but normally it is the first
352    arg-register beyond those used for args in this call,
353    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
354    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
355
356    VALREG is a hard register in which a value is returned,
357    or 0 if the call does not return a value.
358
359    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
360    the args to this call were processed.
361    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
362
363    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
364    denote registers used by the called function.  */
365
366 static void
367 emit_call_1 (rtx funexp, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED, tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
368              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
369              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
370              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
371              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
372              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
373              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
374 {
375   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
376   rtx call_insn;
377   int already_popped = 0;
378   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
379 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
380   rtx struct_value_size_rtx;
381   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
382 #endif
383
384 #ifdef CALL_POPS_ARGS
385   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
386 #endif
387
388   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
389      and we don't want to load it into a register as an optimization,
390      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
391   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
392     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
393
394 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
395   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
396       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
397       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
398     {
399       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
400       rtx pat;
401
402       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
403          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
404
405       if (valreg)
406         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
407                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
408                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
409                                      n_pop);
410       else
411         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
412                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
413
414       emit_call_insn (pat);
415       already_popped = 1;
416     }
417   else
418 #endif
419
420 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
421   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
422      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
423      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
424      even if the call has no arguments to pop.  */
425 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
426   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
427       && n_popped > 0 && ! (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED))
428 #else
429   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
430 #endif
431     {
432       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
433       rtx pat;
434
435       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
436          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
437
438       if (valreg)
439         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
440                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
441                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
442       else
443         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
444                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
445
446       emit_call_insn (pat);
447       already_popped = 1;
448     }
449   else
450 #endif
451
452 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
453   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
454       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
455     {
456       if (valreg)
457         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
458                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
459                                            rounded_stack_size_rtx,
460                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
461       else
462         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
463                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
464                                      struct_value_size_rtx));
465     }
466   else
467 #endif
468
469 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
470   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
471     {
472       if (valreg)
473         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
474                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
475                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
476                                         NULL_RTX));
477       else
478         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
479                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
480                                   struct_value_size_rtx));
481     }
482   else
483 #endif
484     abort ();
485
486   /* Find the call we just emitted.  */
487   call_insn = last_call_insn ();
488
489   /* Mark memory as used for "pure" function call.  */
490   if (ecf_flags & ECF_PURE)
491     call_fusage
492       = gen_rtx_EXPR_LIST
493         (VOIDmode,
494          gen_rtx_USE (VOIDmode,
495                       gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
496          call_fusage);
497
498   /* Put the register usage information there.  */
499   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
500
501   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
502   if (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
503     CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
504
505   /* If this call can't throw, attach a REG_EH_REGION reg note to that
506      effect.  */
507   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
508     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, const0_rtx,
509                                                REG_NOTES (call_insn));
510   else
511     note_eh_region_may_contain_throw ();
512
513   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
514     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NORETURN, const0_rtx,
515                                                REG_NOTES (call_insn));
516   if (ecf_flags & ECF_ALWAYS_RETURN)
517     REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_ALWAYS_RETURN, const0_rtx,
518                                                REG_NOTES (call_insn));
519
520   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
521     {
522       REG_NOTES (call_insn) = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SETJMP, const0_rtx,
523                                                  REG_NOTES (call_insn));
524       current_function_calls_setjmp = 1;
525     }
526
527   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
528
529   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
530      if the context of the call as a whole permits.  */
531   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
532
533   /* Don't bother cleaning up after a noreturn function.  */
534   if (ecf_flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
535     return;
536
537   if (n_popped > 0)
538     {
539       if (!already_popped)
540         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
541           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
542                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
543                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
544       rounded_stack_size -= n_popped;
545       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
546       stack_pointer_delta -= n_popped;
547     }
548
549   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
550     {
551       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
552          we need an instruction to pop them sooner or later.
553          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
554
555          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
556          stack pointer will be changed.  */
557
558       if (rounded_stack_size != 0)
559         {
560           if (ecf_flags & ECF_SP_DEPRESSED)
561             /* Just pretend we did the pop.  */
562             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
563           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
564               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
565             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
566           else
567             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
568         }
569     }
570   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
571      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
572      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
573      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
574      popping variants of functions exist as well.
575
576      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
577      probably not worthwhile.
578
579      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
580      such machines.  */
581   else if (n_popped)
582     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
583 }
584
585 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
586    special properties we wish to know about.
587
588    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
589    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
590
591    Similarly set LONGJMP for if the function is in the longjmp family.
592
593    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
594    space from the stack such as alloca.  */
595
596 static int
597 special_function_p (tree fndecl, int flags)
598 {
599   if (! (flags & ECF_MALLOC)
600       && fndecl && DECL_NAME (fndecl)
601       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
602       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
603          since they are not the magic functions we would otherwise
604          think they are.
605          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
606          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
607          because you can declare fork() inside a function if you
608          wish.  */
609       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE 
610           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
611       && TREE_PUBLIC (fndecl))
612     {
613       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
614       const char *tname = name;
615
616       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
617          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
618          anything that does not understand its behavior.  */
619       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
620             && name[0] == 'a'
621             && ! strcmp (name, "alloca"))
622            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
623                && name[0] == '_'
624                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
625         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
626
627       /* Disregard prefix _, __ or __x.  */
628       if (name[0] == '_')
629         {
630           if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
631             tname += 3;
632           else if (name[1] == '_')
633             tname += 2;
634           else
635             tname += 1;
636         }
637
638       if (tname[0] == 's')
639         {
640           if ((tname[1] == 'e'
641                && (! strcmp (tname, "setjmp")
642                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
643               || (tname[1] == 'i'
644                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
645               || (tname[1] == 'a'
646                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
647             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
648
649           if (tname[1] == 'i'
650               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
651             flags |= ECF_LONGJMP;
652         }
653       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
654                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
655                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
656                    && ! strcmp (tname, "vfork")))
657         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
658
659       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
660                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
661         flags |= ECF_LONGJMP;
662
663       else if ((tname[0] == 'f' && tname[1] == 'o'
664                 && ! strcmp (tname, "fork"))
665                /* Linux specific: __clone.  check NAME to insist on the
666                   leading underscores, to avoid polluting the ISO / POSIX
667                   namespace.  */
668                || (name[0] == '_' && name[1] == '_'
669                    && ! strcmp (tname, "clone"))
670                || (tname[0] == 'e' && tname[1] == 'x' && tname[2] == 'e'
671                    && tname[3] == 'c' && (tname[4] == 'l' || tname[4] == 'v')
672                    && (tname[5] == '\0'
673                        || ((tname[5] == 'p' || tname[5] == 'e')
674                            && tname[6] == '\0'))))
675         flags |= ECF_FORK_OR_EXEC;
676     }
677   return flags;
678 }
679
680 /* Return nonzero when tree represent call to longjmp.  */
681
682 int
683 setjmp_call_p (tree fndecl)
684 {
685   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
686 }
687
688 /* Return true when exp contains alloca call.  */
689 bool
690 alloca_call_p (tree exp)
691 {
692   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
693       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
694       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
695           == FUNCTION_DECL)
696       && (special_function_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
697                               0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
698     return true;
699   return false;
700 }
701
702 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
703
704 int
705 flags_from_decl_or_type (tree exp)
706 {
707   int flags = 0;
708   tree type = exp;
709
710   if (DECL_P (exp))
711     {
712       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (exp);
713       type = TREE_TYPE (exp);
714
715       if (i)
716         {
717           if (i->pure_function)
718             flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
719           if (i->const_function)
720             flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
721         }
722
723       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
724       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
725         flags |= ECF_MALLOC;
726
727       /* The function exp may have the `pure' attribute.  */
728       if (DECL_IS_PURE (exp))
729         flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
730
731       if (TREE_NOTHROW (exp))
732         flags |= ECF_NOTHROW;
733
734       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
735         flags |= ECF_LIBCALL_BLOCK;
736     }
737
738   if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
739     flags |= ECF_CONST;
740
741   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
742     flags |= ECF_NORETURN;
743
744   /* Mark if the function returns with the stack pointer depressed.   We
745      cannot consider it pure or constant in that case.  */
746   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE && TYPE_RETURNS_STACK_DEPRESSED (type))
747     {
748       flags |= ECF_SP_DEPRESSED;
749       flags &= ~(ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK);
750     }
751
752   return flags;
753 }
754
755 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
756    into fields within the ARGS array.
757
758    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
759
760    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
761
762 static void
763 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args, int *reg_parm_seen)
764 {
765   int i;
766
767   *reg_parm_seen = 0;
768
769   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
770     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
771       {
772         *reg_parm_seen = 1;
773
774         if (args[i].value == 0)
775           {
776             push_temp_slots ();
777             args[i].value = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX,
778                                          VOIDmode, 0);
779             preserve_temp_slots (args[i].value);
780             pop_temp_slots ();
781
782             /* ANSI doesn't require a sequence point here,
783                but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
784             emit_queue ();
785           }
786
787         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
788            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
789         if (CONSTANT_P (args[i].value)
790             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
791           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
792
793         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
794            do it now.  */
795
796         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
797           args[i].value
798             = convert_modes (args[i].mode,
799                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
800                              args[i].value, args[i].unsignedp);
801
802         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
803            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
804            into the hard reg.
805
806            For small register classes, also do this if this call uses
807            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
808            loading the parameters registers.  */
809
810         if ((! (GET_CODE (args[i].value) == REG
811                 || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
812                     && GET_CODE (SUBREG_REG (args[i].value)) == REG)))
813             && args[i].mode != BLKmode
814             && rtx_cost (args[i].value, SET) > COSTS_N_INSNS (1)
815             && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
816                 || preserve_subexpressions_p ()))
817           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
818       }
819 }
820
821 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
822
823   /* The argument list is the property of the called routine and it
824      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
825      parameters, we must save and restore it.  */
826
827 static rtx
828 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
829 {
830   int low;
831   int high;
832
833   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
834   high = reg_parm_stack_space;
835 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
836   high += 1;
837 #endif
838   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
839     high = highest_outgoing_arg_in_use;
840
841   for (low = 0; low < high; low++)
842     if (stack_usage_map[low] != 0)
843       {
844         int num_to_save;
845         enum machine_mode save_mode;
846         int delta;
847         rtx stack_area;
848         rtx save_area;
849
850         while (stack_usage_map[--high] == 0)
851           ;
852
853         *low_to_save = low;
854         *high_to_save = high;
855
856         num_to_save = high - low + 1;
857         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
858
859         /* If we don't have the required alignment, must do this
860            in BLKmode.  */
861         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
862                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
863           save_mode = BLKmode;
864
865 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
866         delta = -high;
867 #else
868         delta = low;
869 #endif
870         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
871                                   memory_address (save_mode,
872                                                   plus_constant (argblock,
873                                                                  delta)));
874
875         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
876         if (save_mode == BLKmode)
877           {
878             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
879             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
880                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
881           }
882         else
883           {
884             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
885             emit_move_insn (save_area, stack_area);
886           }
887
888         return save_area;
889       }
890
891   return NULL_RTX;
892 }
893
894 static void
895 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
896 {
897   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
898   int delta;
899   rtx stack_area;
900
901 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
902   delta = -high_to_save;
903 #else
904   delta = low_to_save;
905 #endif
906   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
907                             memory_address (save_mode,
908                                             plus_constant (argblock, delta)));
909   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
910
911   if (save_mode != BLKmode)
912     emit_move_insn (stack_area, save_area);
913   else
914     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
915                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
916                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
917 }
918 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
919
920 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
921    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
922    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
923    which we will later copy into the appropriate hard registers.
924
925    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
926    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
927    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
928
929 static void
930 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
931 {
932   int i, j;
933
934   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
935     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
936         && args[i].mode == BLKmode
937         && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (args[i].tree_value))
938             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
939       {
940         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
941         int nregs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
942         int endian_correction = 0;
943
944         args[i].n_aligned_regs = args[i].partial ? args[i].partial : nregs;
945         args[i].aligned_regs = xmalloc (sizeof (rtx) * args[i].n_aligned_regs);
946
947         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
948            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
949            this means we must skip the empty high order bytes when
950            calculating the bit offset.  */
951         if (bytes < UNITS_PER_WORD
952 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
953             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
954                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
955                 == downward)
956 #else
957             && BYTES_BIG_ENDIAN
958 #endif
959             )
960           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
961
962         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
963           {
964             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
965             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
966             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
967
968             args[i].aligned_regs[j] = reg;
969             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
970                                       word_mode, word_mode, BITS_PER_WORD);
971
972             /* There is no need to restrict this code to loading items
973                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
974                load up entire word sized registers efficiently.
975
976                ??? This may not be needed anymore.
977                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
978                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
979                the register later passes know the first AND to zero out the
980                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
981                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
982
983             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
984
985             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
986             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
987                              word, BITS_PER_WORD);
988           }
989       }
990 }
991
992 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
993    ACTPARMS.
994
995    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
996
997    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
998
999    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1000
1001    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1002    the next argument.
1003
1004    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1005    for arguments which are passed in registers.
1006
1007    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1008    and may be modified by this routine.
1009
1010    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1011    flags which may may be modified by this routine.  */
1012
1013 static void
1014 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
1015                                  struct arg_data *args,
1016                                  struct args_size *args_size,
1017                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
1018                                  tree actparms, tree fndecl,
1019                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
1020                                  int reg_parm_stack_space,
1021                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
1022                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags)
1023 {
1024   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1025   int inc;
1026
1027   /* Count arg position in order args appear.  */
1028   int argpos;
1029
1030   int i;
1031   tree p;
1032
1033   args_size->constant = 0;
1034   args_size->var = 0;
1035
1036   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1037      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1038      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1039
1040   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1041     {
1042       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1043       /* In this case, must reverse order of args
1044          so that we compute and push the last arg first.  */
1045     }
1046   else
1047     {
1048       i = 0, inc = 1;
1049     }
1050
1051   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1052   for (p = actparms, argpos = 0; p; p = TREE_CHAIN (p), i += inc, argpos++)
1053     {
1054       tree type = TREE_TYPE (TREE_VALUE (p));
1055       int unsignedp;
1056       enum machine_mode mode;
1057
1058       args[i].tree_value = TREE_VALUE (p);
1059
1060       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1061       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1062         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1063
1064       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1065          pass the first field of the union.  We have already verified that
1066          the modes are the same.  */
1067       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1068         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1069
1070       /* Decide where to pass this arg.
1071
1072          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1073
1074          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1075          and the exact value says how many words are passed in registers.
1076
1077          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1078          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1079          if args[i].reg is nonzero.
1080
1081          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1082          with those made by function.c.  */
1083
1084       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1085       if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
1086           || TREE_ADDRESSABLE (type)
1087 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
1088           || FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1089                                              type, argpos < n_named_args)
1090 #endif
1091           )
1092         {
1093           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible
1094              references instead of making a copy.  */
1095           if (current_function_is_thunk
1096 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
1097               || (FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (*args_so_far, TYPE_MODE (type),
1098                                              type, argpos < n_named_args)
1099                   /* If it's in a register, we must make a copy of it too.  */
1100                   /* ??? Is this a sufficient test?  Is there a better one? */
1101                   && !(TREE_CODE (args[i].tree_value) == VAR_DECL
1102                        && REG_P (DECL_RTL (args[i].tree_value)))
1103                   && ! TREE_ADDRESSABLE (type))
1104 #endif
1105               )
1106             {
1107               /* C++ uses a TARGET_EXPR to indicate that we want to make a
1108                  new object from the argument.  If we are passing by
1109                  invisible reference, the callee will do that for us, so we
1110                  can strip off the TARGET_EXPR.  This is not always safe,
1111                  but it is safe in the only case where this is a useful
1112                  optimization; namely, when the argument is a plain object.
1113                  In that case, the frontend is just asking the backend to
1114                  make a bitwise copy of the argument.  */
1115
1116               if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1117                   && (DECL_P (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1)))
1118                   && ! REG_P (DECL_RTL (TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1))))
1119                 args[i].tree_value = TREE_OPERAND (args[i].tree_value, 1);
1120
1121               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1122                                            build_pointer_type (type),
1123                                            args[i].tree_value);
1124               type = build_pointer_type (type);
1125             }
1126           else if (TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR)
1127             {
1128               /* In the V3 C++ ABI, parameters are destroyed in the caller.
1129                  We implement this by passing the address of the temporary
1130                  rather than expanding it into another allocated slot.  */
1131               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1132                                            build_pointer_type (type),
1133                                            args[i].tree_value);
1134               type = build_pointer_type (type);
1135             }
1136           else
1137             {
1138               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1139                  function being called.  */
1140               rtx copy;
1141
1142               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1143                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST
1144                   || (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN
1145                       && (0 < compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1146                                                 STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE))))
1147                 {
1148                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1149                      for it.  */
1150                   rtx size_rtx = expr_size (TREE_VALUE (p));
1151
1152                   if (*old_stack_level == 0)
1153                     {
1154                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1155                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1156                       pending_stack_adjust = 0;
1157                     }
1158
1159                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1160                                       allocate_dynamic_stack_space
1161                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1162                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1163                 }
1164               else
1165                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1166
1167               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0);
1168               *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
1169
1170               args[i].tree_value = build1 (ADDR_EXPR,
1171                                            build_pointer_type (type),
1172                                            make_tree (type, copy));
1173               type = build_pointer_type (type);
1174             }
1175         }
1176
1177       mode = TYPE_MODE (type);
1178       unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
1179
1180 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_ARGS
1181       mode = promote_mode (type, mode, &unsignedp, 1);
1182 #endif
1183
1184       args[i].unsignedp = unsignedp;
1185       args[i].mode = mode;
1186
1187       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1188                                   argpos < n_named_args);
1189 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1190       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1191          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1192          arguments have to go into the incoming registers.  */
1193       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1194                                                      argpos < n_named_args);
1195 #else
1196       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1197 #endif
1198
1199 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1200       if (args[i].reg)
1201         args[i].partial
1202           = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (*args_so_far, mode, type,
1203                                         argpos < n_named_args);
1204 #endif
1205
1206       args[i].pass_on_stack = MUST_PASS_IN_STACK (mode, type);
1207
1208       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1209          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1210          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1211       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1212           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1213         args[i].pass_on_stack = 1;
1214
1215       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1216          since we must evaluate the object into its final location.
1217
1218          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1219          to preallocate.  */
1220       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1221           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1222         *must_preallocate = 1;
1223
1224       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  Thus,
1225          we cannot consider this function call constant.  */
1226       if (TREE_ADDRESSABLE (type))
1227         *ecf_flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
1228
1229       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1230       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1231           || reg_parm_stack_space > 0
1232           || args[i].pass_on_stack)
1233         locate_and_pad_parm (mode, type,
1234 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1235                              1,
1236 #else
1237                              args[i].reg != 0,
1238 #endif
1239                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1240                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1241
1242       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1243
1244       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1245       if (args[i].locate.size.var)
1246         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1247
1248       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1249          have been used, etc.  */
1250
1251       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1252                             argpos < n_named_args);
1253     }
1254 }
1255
1256 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1257    Return the original constant component of the argument block's size.
1258
1259    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1260    for arguments passed in registers.  */
1261
1262 static int
1263 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1264                              struct args_size *args_size,
1265                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1266 {
1267   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1268
1269   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1270      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1271      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1272   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1273     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1274
1275   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1276      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1277      and there may be a minimum required size.  */
1278
1279   if (args_size->var)
1280     {
1281       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1282       args_size->constant = 0;
1283
1284       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1285       if (preferred_stack_boundary > 1)
1286         {
1287           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1288              to add the delta, round and subtract the delta.
1289              Currently no machine description requires this support.  */
1290           if (stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1))
1291             abort ();
1292           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1293         }
1294
1295       if (reg_parm_stack_space > 0)
1296         {
1297           args_size->var
1298             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1299                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1300
1301 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1302           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1303              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1304           args_size->var
1305             = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1306                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1307 #endif
1308         }
1309     }
1310   else
1311     {
1312       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1313       if (preferred_stack_boundary < 1)
1314         preferred_stack_boundary = 1;
1315       args_size->constant = (((args_size->constant
1316                                + stack_pointer_delta
1317                                + preferred_stack_boundary - 1)
1318                               / preferred_stack_boundary
1319                               * preferred_stack_boundary)
1320                              - stack_pointer_delta);
1321
1322       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1323                                  reg_parm_stack_space);
1324
1325 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1326       if (reg_parm_stack_space == 0)
1327         args_size->constant = 0;
1328 #endif
1329
1330 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
1331       args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1332 #endif
1333     }
1334   return unadjusted_args_size;
1335 }
1336
1337 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1338
1339    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1340
1341    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1342
1343    ARGS is an array containing information for each argument; this
1344    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1345    precomputed argument.  */
1346
1347 static void
1348 precompute_arguments (int flags, int num_actuals, struct arg_data *args)
1349 {
1350   int i;
1351
1352   /* If this function call is cse'able, precompute all the parameters.
1353      Note that if the parameter is constructed into a temporary, this will
1354      cause an additional copy because the parameter will be constructed
1355      into a temporary location and then copied into the outgoing arguments.
1356      If a parameter contains a call to alloca and this function uses the
1357      stack, precompute the parameter.  */
1358
1359   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1360      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1361      function call which will store arguments on the stack.
1362      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1363      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1364      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1365      worse code)  */
1366
1367   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1368     if ((flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
1369         || calls_function (args[i].tree_value, !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
1370       {
1371         enum machine_mode mode;
1372
1373         /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1374         if (TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
1375           abort ();
1376
1377         args[i].value
1378           = expand_expr (args[i].tree_value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1379
1380         /* ANSI doesn't require a sequence point here,
1381            but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
1382         emit_queue ();
1383
1384         args[i].initial_value = args[i].value
1385           = protect_from_queue (args[i].value, 0);
1386
1387         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1388         if (mode != args[i].mode)
1389           {
1390             args[i].value
1391               = convert_modes (args[i].mode, mode,
1392                                args[i].value, args[i].unsignedp);
1393 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
1394             /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1395                pseudo, so convert it down to the declared mode using
1396                a SUBREG.  */
1397             if (GET_CODE (args[i].value) == REG
1398                 && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT)
1399               {
1400                 args[i].initial_value
1401                   = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1402                 SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1403                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1404                   args[i].unsignedp);
1405               }
1406 #endif
1407           }
1408       }
1409 }
1410
1411 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1412    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1413    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1414
1415 static int
1416 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals, struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1417 {
1418   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1419
1420      If we would have to push a partially-in-regs parm
1421      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1422
1423      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1424      alignment, we must preallocate.
1425
1426      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1427      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1428      size, preallocation is faster.
1429
1430      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1431      where stack alignment is required to be maintained between every
1432      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1433      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1434      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1435      PUSH_ROUNDING.  */
1436
1437   if (! must_preallocate)
1438     {
1439       int partial_seen = 0;
1440       int copy_to_evaluate_size = 0;
1441       int i;
1442
1443       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1444         {
1445           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1446             partial_seen = 1;
1447           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1448             must_preallocate = 1;
1449
1450           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1451               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1452                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1453                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1454                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1455             copy_to_evaluate_size
1456               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1457         }
1458
1459       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1460           && args_size->constant > 0)
1461         must_preallocate = 1;
1462     }
1463   return must_preallocate;
1464 }
1465
1466 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1467    and store it into the ARGS array.
1468
1469    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1470    validized when it is used.
1471
1472    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1473
1474 static void
1475 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1476 {
1477   if (argblock)
1478     {
1479       rtx arg_reg = argblock;
1480       int i, arg_offset = 0;
1481
1482       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1483         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1484
1485       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1486         {
1487           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1488           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1489           rtx addr;
1490
1491           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1492           if (! args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0)
1493             continue;
1494
1495           if (GET_CODE (offset) == CONST_INT)
1496             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1497           else
1498             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1499
1500           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1501           args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1502           set_mem_align (args[i].stack, PARM_BOUNDARY);
1503           set_mem_attributes (args[i].stack,
1504                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1505
1506           if (GET_CODE (slot_offset) == CONST_INT)
1507             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1508           else
1509             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1510
1511           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1512           args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1513           set_mem_align (args[i].stack_slot, PARM_BOUNDARY);
1514           set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1515                               TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1516
1517           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1518              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1519              from function arguments with stores to outgoing arguments
1520              of sibling calls.  */
1521           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1522           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1523         }
1524     }
1525 }
1526
1527 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1528    in a call instruction.
1529
1530    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1531    FNDECL will be NULL_TREE.
1532
1533    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1534
1535 static rtx
1536 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1537 {
1538   rtx funexp;
1539
1540   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1541   if (fndecl)
1542     {
1543       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1544          make an external definition for it.  */
1545       if (! TREE_USED (fndecl))
1546         {
1547           assemble_external (fndecl);
1548           TREE_USED (fndecl) = 1;
1549         }
1550
1551       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1552       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1553     }
1554   else
1555     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1556     {
1557       push_temp_slots ();
1558       funexp = expand_expr (addr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1559       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1560       emit_queue ();
1561     }
1562   return funexp;
1563 }
1564
1565 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1566    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1567    expressions were already evaluated.
1568
1569    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1570    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1571
1572    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_overlap_argument_overlap
1573    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1574
1575 static void
1576 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1577                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1578                           int *sibcall_failure)
1579 {
1580   int i, j;
1581
1582 #ifdef LOAD_ARGS_REVERSED
1583   for (i = num_actuals - 1; i >= 0; i--)
1584 #else
1585   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1586 #endif
1587     {
1588       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1589                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1590       if (reg)
1591         {
1592           int partial = args[i].partial;
1593           int nregs;
1594           int size = 0;
1595           rtx before_arg = get_last_insn ();
1596           /* Set to non-negative if must move a word at a time, even if just
1597              one word (e.g, partial == 1 && mode == DFmode).  Set to -1 if
1598              we just use a normal move insn.  This value can be zero if the
1599              argument is a zero size structure with no fields.  */
1600           nregs = -1;
1601           if (partial)
1602             nregs = partial;
1603           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1604             {
1605               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1606               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1607             }
1608           else
1609             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1610
1611           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1612              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1613
1614           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1615             {
1616               tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1617               emit_group_load (reg, args[i].value, type,
1618                                int_size_in_bytes (type));
1619             }
1620
1621           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1622              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1623              load the register(s) from memory.  */
1624
1625           else if (nregs == -1)
1626             {
1627               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1628 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1629               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1630                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1631                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1632               if (size < UNITS_PER_WORD
1633                   && (args[i].locate.where_pad
1634                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1635                 {
1636                   rtx x;
1637                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1638
1639                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1640                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1641                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1642                      seem worth generating rtl to say that.  */
1643                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1644                   x = expand_binop (word_mode, ashl_optab, reg,
1645                                     GEN_INT (shift), reg, 1, OPTAB_WIDEN);
1646                   if (x != reg)
1647                     emit_move_insn (reg, x);
1648                 }
1649 #endif
1650             }
1651
1652           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1653              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1654
1655           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1656             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1657               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1658                               args[i].aligned_regs[j]);
1659
1660           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1661             {
1662               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1663
1664 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1665               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1666               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1667                   && args[i].locate.where_pad == downward)
1668                 {
1669                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1670                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1671                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1672                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1673                   optab dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? lshr_optab : ashl_optab;
1674
1675                   emit_move_insn (x, tem);
1676                   x = expand_binop (word_mode, dir, x, GEN_INT (shift),
1677                                     ri, 1, OPTAB_WIDEN);
1678                   if (x != ri)
1679                     emit_move_insn (ri, x);
1680                 }
1681               else
1682 #endif
1683                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1684             }
1685
1686           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1687              possible that it did a load from an argument slot that was
1688              already clobbered.  */
1689           if (is_sibcall
1690               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1691             *sibcall_failure = 1;
1692
1693           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1694              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1695           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1696             use_group_regs (call_fusage, reg);
1697           else if (nregs == -1)
1698             use_reg (call_fusage, reg);
1699           else
1700             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs == 0 ? 1 : nregs);
1701         }
1702     }
1703 }
1704
1705 /* Try to integrate function.  See expand_inline_function for documentation
1706    about the parameters.  */
1707
1708 static rtx
1709 try_to_integrate (tree fndecl, tree actparms, rtx target, int ignore,
1710                   tree type, rtx structure_value_addr)
1711 {
1712   rtx temp;
1713   rtx before_call;
1714   int i;
1715   rtx old_stack_level = 0;
1716   int reg_parm_stack_space = 0;
1717
1718 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
1719 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
1720   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
1721 #else
1722   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
1723 #endif
1724 #endif
1725
1726   before_call = get_last_insn ();
1727
1728   timevar_push (TV_INTEGRATION);
1729
1730   temp = expand_inline_function (fndecl, actparms, target,
1731                                  ignore, type,
1732                                  structure_value_addr);
1733
1734   timevar_pop (TV_INTEGRATION);
1735
1736   /* If inlining succeeded, return.  */
1737   if (temp != (rtx) (size_t) - 1)
1738     {
1739       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1740         {
1741           /* If the outgoing argument list must be preserved, push
1742              the stack before executing the inlined function if it
1743              makes any calls.  */
1744
1745           i = reg_parm_stack_space;
1746           if (i > highest_outgoing_arg_in_use)
1747             i = highest_outgoing_arg_in_use;
1748           while (--i >= 0 && stack_usage_map[i] == 0)
1749             ;
1750
1751           if (stack_arg_under_construction || i >= 0)
1752             {
1753               rtx first_insn
1754                 = before_call ? NEXT_INSN (before_call) : get_insns ();
1755               rtx insn = NULL_RTX, seq;
1756
1757               /* Look for a call in the inline function code.
1758                  If DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size is
1759                  nonzero then there is a call and it is not necessary
1760                  to scan the insns.  */
1761
1762               if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size == 0)
1763                 for (insn = first_insn; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1764                   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
1765                     break;
1766
1767               if (insn)
1768                 {
1769                   /* Reserve enough stack space so that the largest
1770                      argument list of any function call in the inline
1771                      function does not overlap the argument list being
1772                      evaluated.  This is usually an overestimate because
1773                      allocate_dynamic_stack_space reserves space for an
1774                      outgoing argument list in addition to the requested
1775                      space, but there is no way to ask for stack space such
1776                      that an argument list of a certain length can be
1777                      safely constructed.
1778
1779                      Add the stack space reserved for register arguments, if
1780                      any, in the inline function.  What is really needed is the
1781                      largest value of reg_parm_stack_space in the inline
1782                      function, but that is not available.  Using the current
1783                      value of reg_parm_stack_space is wrong, but gives
1784                      correct results on all supported machines.  */
1785
1786                   int adjust = (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->outgoing_args_size
1787                                 + reg_parm_stack_space);
1788
1789                   start_sequence ();
1790                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
1791                   allocate_dynamic_stack_space (GEN_INT (adjust),
1792                                                 NULL_RTX, BITS_PER_UNIT);
1793                   seq = get_insns ();
1794                   end_sequence ();
1795                   emit_insn_before (seq, first_insn);
1796                   emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1797                 }
1798             }
1799         }
1800
1801       /* If the result is equivalent to TARGET, return TARGET to simplify
1802          checks in store_expr.  They can be equivalent but not equal in the
1803          case of a function that returns BLKmode.  */
1804       if (temp != target && rtx_equal_p (temp, target))
1805         return target;
1806       return temp;
1807     }
1808
1809   /* If inlining failed, mark FNDECL as needing to be compiled
1810      separately after all.  If function was declared inline,
1811      give a warning.  */
1812   if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
1813       && optimize > 0 && !TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
1814     {
1815       warning ("%Hinlining failed in call to '%F'",
1816                &DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl), fndecl);
1817       warning ("called from here");
1818     }
1819   (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
1820   return (rtx) (size_t) - 1;
1821 }
1822
1823 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1824    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1825    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1826    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1827    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1828    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1829    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1830    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1831
1832 static int
1833 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1834                                            struct args_size *args_size,
1835                                            int preferred_unit_stack_boundary)
1836 {
1837   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1838      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1839   HOST_WIDE_INT adjustment;
1840   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1841      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1842   HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1843
1844   unadjusted_alignment
1845     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1846        % preferred_unit_stack_boundary);
1847
1848   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1849      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1850      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1851      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1852      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1853
1854   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1855   unadjusted_alignment
1856     = (unadjusted_alignment
1857        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1858   adjustment = pending_stack_adjust;
1859   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1860      after the arguments are pushed.  */
1861   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1862     {
1863       if (unadjusted_alignment > 0)
1864         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1865       else
1866         adjustment += unadjusted_alignment;
1867     }
1868
1869   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1870      bytes after the call.  The right number is the entire
1871      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1872      by the arguments in the first place.  */
1873   args_size->constant
1874     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1875
1876   return adjustment;
1877 }
1878
1879 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1880    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1881    bitmap).
1882    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1883    zero otherwise.  */
1884
1885 static int
1886 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1887 {
1888   RTX_CODE code;
1889   int i, j;
1890   unsigned int k;
1891   const char *fmt;
1892
1893   if (x == NULL_RTX)
1894     return 0;
1895
1896   code = GET_CODE (x);
1897
1898   if (code == MEM)
1899     {
1900       if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer)
1901         i = 0;
1902       else if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
1903                && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
1904                   current_function_internal_arg_pointer
1905                && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
1906         i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
1907       else
1908         return 0;
1909
1910 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1911       i = -i - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
1912 #endif
1913
1914       for (k = 0; k < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)); k++)
1915         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1916             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1917           return 1;
1918
1919       return 0;
1920     }
1921
1922   /* Scan all subexpressions.  */
1923   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1924   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1925     {
1926       if (*fmt == 'e')
1927         {
1928           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1929             return 1;
1930         }
1931       else if (*fmt == 'E')
1932         {
1933           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1934             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1935               return 1;
1936         }
1937     }
1938   return 0;
1939 }
1940
1941 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1942    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1943    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1944    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1945    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1946    slots, zero otherwise.  */
1947
1948 static int
1949 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1950 {
1951   int low, high;
1952
1953   if (insn == NULL_RTX)
1954     insn = get_insns ();
1955   else
1956     insn = NEXT_INSN (insn);
1957
1958   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1959     if (INSN_P (insn)
1960         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1961       break;
1962
1963   if (mark_stored_args_map)
1964     {
1965 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1966       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1967 #else
1968       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1969 #endif
1970
1971       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1972         SET_BIT (stored_args_map, low);
1973     }
1974   return insn != NULL_RTX;
1975 }
1976
1977 static tree
1978 fix_unsafe_tree (tree t)
1979 {
1980   switch (unsafe_for_reeval (t))
1981     {
1982     case 0: /* Safe.  */
1983       break;
1984
1985     case 1: /* Mildly unsafe.  */
1986       t = unsave_expr (t);
1987       break;
1988
1989     case 2: /* Wildly unsafe.  */
1990       {
1991         tree var = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE,
1992                                TREE_TYPE (t));
1993         SET_DECL_RTL (var,
1994                       expand_expr (t, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL));
1995         t = var;
1996       }
1997       break;
1998
1999     default:
2000       abort ();
2001     }
2002   return t;
2003 }
2004
2005 /* Generate all the code for a function call
2006    and return an rtx for its value.
2007    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2008    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2009    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2010
2011 rtx
2012 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
2013 {
2014   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2015   static int currently_expanding_call = 0;
2016
2017   /* List of actual parameters.  */
2018   tree actparms = TREE_OPERAND (exp, 1);
2019   /* RTX for the function to be called.  */
2020   rtx funexp;
2021   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2022   rtx tail_recursion_insns = NULL_RTX;
2023   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2024   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2025   /* Sequence of insns to perform a tail recursive "call".  */
2026   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2027   /* Data type of the function.  */
2028   tree funtype;
2029   tree type_arg_types;
2030   /* Declaration of the function being called,
2031      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2032   tree fndecl = 0;
2033   rtx insn;
2034   int try_tail_call = 1;
2035   int try_tail_recursion = 1;
2036   int pass;
2037
2038   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2039      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2040   rtx valreg;
2041   /* Address where we should return a BLKmode value;
2042      0 if value not BLKmode.  */
2043   rtx structure_value_addr = 0;
2044   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2045      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2046      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2047   int structure_value_addr_parm = 0;
2048   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2049      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2050      or expecting the value in registers.  */
2051   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2052   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2053      by returning the address of where to find it.  */
2054   int pcc_struct_value = 0;
2055
2056   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2057   int num_actuals;
2058   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2059      and they must all go on the stack.  */
2060   int n_named_args;
2061
2062   /* Vector of information about each argument.
2063      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2064      not the order they are written.  */
2065   struct arg_data *args;
2066
2067   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2068   struct args_size args_size;
2069   struct args_size adjusted_args_size;
2070   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2071   int unadjusted_args_size;
2072   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2073   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
2074   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2075   int reg_parm_seen;
2076   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2077
2078   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2079      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2080      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2081      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2082      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2083
2084   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2085
2086   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2087   int reg_parm_stack_space = 0;
2088
2089   /* Address of space preallocated for stack parms
2090      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2091   rtx argblock = 0;
2092
2093   /* Mask of ECF_ flags.  */
2094   int flags = 0;
2095   /* Nonzero if this is a call to an inline function.  */
2096   int is_integrable = 0;
2097 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2098   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2099      saved, if any.  */
2100   int low_to_save, high_to_save;
2101   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2102 #endif
2103
2104   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2105   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2106
2107   int old_stack_allocated;
2108
2109   /* State variables to track stack modifications.  */
2110   rtx old_stack_level = 0;
2111   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2112   int old_pending_adj = 0;
2113   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2114
2115   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
2116      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
2117      which we then also need to save/restore along the way.  */
2118   int old_stack_pointer_delta = 0;
2119
2120   rtx call_fusage;
2121   tree p = TREE_OPERAND (exp, 0);
2122   tree addr = TREE_OPERAND (exp, 0);
2123   int i;
2124   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2125   HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2126   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2127   HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2128
2129   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2130   if (TREE_NOTHROW (exp))
2131     flags |= ECF_NOTHROW;
2132
2133   /* See if we can find a DECL-node for the actual function.
2134      As a result, decide whether this is a call to an integrable function.  */
2135
2136   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2137   if (fndecl)
2138     {
2139       if (!flag_no_inline
2140           && fndecl != current_function_decl
2141           && DECL_INLINE (fndecl)
2142           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)
2143           && DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->inlinable)
2144         is_integrable = 1;
2145       else if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2146         {
2147           /* In case this function later becomes inlinable,
2148              record that there was already a non-inline call to it.
2149
2150              Use abstraction instead of setting TREE_ADDRESSABLE
2151              directly.  */
2152           if (DECL_INLINE (fndecl) && warn_inline && !flag_no_inline
2153               && optimize > 0)
2154             {
2155               warning ("%Hcan't inline call to '%F'",
2156                        &DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl), fndecl);
2157               warning ("called from here");
2158             }
2159           (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
2160         }
2161
2162       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2163     }
2164
2165   /* If we don't have specific function to call, see if we have a
2166      attributes set in the type.  */
2167   else
2168     flags |= flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (p)));
2169
2170   /* Warn if this value is an aggregate type,
2171      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2172   if (warn_aggregate_return && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
2173     warning ("function call has aggregate value");
2174
2175   /* If the result of a pure or const function call is ignored (or void),
2176      and none of its arguments are volatile, we can avoid expanding the
2177      call and just evaluate the arguments for side-effects.  */
2178   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2179       && (ignore || target == const0_rtx
2180           || TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode))
2181     {
2182       bool volatilep = false;
2183       tree arg;
2184
2185       for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2186         if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_VALUE (arg)))
2187           {
2188             volatilep = true;
2189             break;
2190           }
2191
2192       if (! volatilep)
2193         {
2194           for (arg = actparms; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2195             expand_expr (TREE_VALUE (arg), const0_rtx,
2196                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2197           return const0_rtx;
2198         }
2199     }
2200
2201 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2202 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
2203   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
2204 #else
2205   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl);
2206 #endif
2207 #endif
2208
2209 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2210   if (reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2211     must_preallocate = 1;
2212 #endif
2213
2214   /* Set up a place to return a structure.  */
2215
2216   /* Cater to broken compilers.  */
2217   if (aggregate_value_p (exp))
2218     {
2219       /* This call returns a big structure.  */
2220       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
2221
2222 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2223       {
2224         pcc_struct_value = 1;
2225         /* Easier than making that case work right.  */
2226         if (is_integrable)
2227           {
2228             /* In case this is a static function, note that it has been
2229                used.  */
2230             if (! TREE_ADDRESSABLE (fndecl))
2231               (*lang_hooks.mark_addressable) (fndecl);
2232             is_integrable = 0;
2233           }
2234       }
2235 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2236       {
2237         struct_value_size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2238
2239         if (CALL_EXPR_HAS_RETURN_SLOT_ADDR (exp))
2240           {
2241             /* The structure value address arg is already in actparms.
2242                Pull it out.  It might be nice to just leave it there, but
2243                we need to set structure_value_addr.  */
2244             tree return_arg = TREE_VALUE (actparms);
2245             actparms = TREE_CHAIN (actparms);
2246             structure_value_addr = expand_expr (return_arg, NULL_RTX,
2247                                                 VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2248           }
2249         else if (target && GET_CODE (target) == MEM)
2250           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2251         else
2252           {
2253             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2254                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2255                we would have no way of knowing when to free it.  */
2256             rtx d = assign_temp (TREE_TYPE (exp), 1, 1, 1);
2257
2258             mark_temp_addr_taken (d);
2259             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2260             target = 0;
2261           }
2262       }
2263 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2264     }
2265
2266   /* If called function is inline, try to integrate it.  */
2267
2268   if (is_integrable)
2269     {
2270       rtx temp = try_to_integrate (fndecl, actparms, target,
2271                                    ignore, TREE_TYPE (exp),
2272                                    structure_value_addr);
2273       if (temp != (rtx) (size_t) - 1)
2274         return temp;
2275     }
2276
2277   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2278   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2279   if (fndecl)
2280     {
2281       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2282       if (i && i->preferred_incoming_stack_boundary)
2283         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2284     }
2285
2286   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2287   funtype = TREE_TYPE (addr);
2288   if (! POINTER_TYPE_P (funtype))
2289     abort ();
2290   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2291
2292   /* Munge the tree to split complex arguments into their imaginary
2293      and real parts.  */
2294   if (SPLIT_COMPLEX_ARGS)
2295     {
2296       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2297       actparms = split_complex_values (actparms);
2298     }
2299   else
2300     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2301
2302   /* See if this is a call to a function that can return more than once
2303      or a call to longjmp or malloc.  */
2304   flags |= special_function_p (fndecl, flags);
2305
2306   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2307     current_function_calls_alloca = 1;
2308
2309   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2310      as if it were an extra parameter.  */
2311   if (structure_value_addr && struct_value_rtx == 0)
2312     {
2313       /* If structure_value_addr is a REG other than
2314          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2315          is not a REG, we must always copy it into a register.
2316          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2317          register in some cases.  */
2318       rtx temp = (GET_CODE (structure_value_addr) != REG
2319                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2320                       && stack_arg_under_construction
2321                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2322                   ? copy_addr_to_reg (structure_value_addr)
2323                   : structure_value_addr);
2324
2325       actparms
2326         = tree_cons (error_mark_node,
2327                      make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)),
2328                                 temp),
2329                      actparms);
2330       structure_value_addr_parm = 1;
2331     }
2332
2333   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2334   for (p = actparms, num_actuals = 0; p; p = TREE_CHAIN (p))
2335     num_actuals++;
2336
2337   /* Compute number of named args.
2338      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2339      We do include the last named arg if STRICT_ARGUMENT_NAMING is nonzero.
2340      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2341      one too large.  This is harmless.)
2342
2343      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is set and STRICT_ARGUMENT_NAMING is
2344      zero, this machine will be able to place unnamed args that were
2345      passed in registers into the stack.  So treat all args as named.
2346      This allows the insns emitting for a specific argument list to be
2347      independent of the function declaration.
2348
2349      If PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED is not set, we do not have any
2350      reliable way to pass unnamed args in registers, so we must force
2351      them into memory.  */
2352
2353   if ((STRICT_ARGUMENT_NAMING
2354        || ! PRETEND_OUTGOING_VARARGS_NAMED)
2355       && type_arg_types != 0)
2356     n_named_args
2357       = (list_length (type_arg_types)
2358          /* Don't include the last named arg.  */
2359          - (STRICT_ARGUMENT_NAMING ? 0 : 1)
2360          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2361          + structure_value_addr_parm);
2362   else
2363     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2364     n_named_args = num_actuals;
2365
2366   /* Start updating where the next arg would go.
2367
2368      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2369      calling convention than normal calls.  The last argument in
2370      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2371      or not.  */
2372   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl);
2373
2374   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2375   args = alloca (num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2376   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2377
2378   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2379      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2380   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2381                                    n_named_args, actparms, fndecl,
2382                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2383                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2384                                    &must_preallocate, &flags);
2385
2386   if (args_size.var)
2387     {
2388       /* If this function requires a variable-sized argument list, don't
2389          try to make a cse'able block for this call.  We may be able to
2390          do this eventually, but it is too complicated to keep track of
2391          what insns go in the cse'able block and which don't.  */
2392
2393       flags &= ~ECF_LIBCALL_BLOCK;
2394       must_preallocate = 1;
2395     }
2396
2397   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2398   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2399                                                 num_actuals, args,
2400                                                 &args_size);
2401
2402   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2403      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2404      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2405
2406   if (structure_value_addr
2407       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2408           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2409                               structure_value_addr))
2410       && (args_size.var
2411           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2412     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2413
2414   /* Tail calls can make things harder to debug, and we're traditionally
2415      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2416      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2417      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.
2418
2419      If rtx_equal_function_value_matters is false, that means we've
2420      finished with regular parsing.  Which means that some of the
2421      machinery we use to generate tail-calls is no longer in place.
2422      This is most often true of sjlj-exceptions, which we couldn't
2423      tail-call to anyway.  */
2424
2425   if (currently_expanding_call++ != 0
2426       || !flag_optimize_sibling_calls
2427       || !rtx_equal_function_value_matters
2428       || any_pending_cleanups ()
2429       || args_size.var)
2430     try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2431
2432   /* Tail recursion fails, when we are not dealing with recursive calls.  */
2433   if (!try_tail_recursion
2434       || TREE_CODE (addr) != ADDR_EXPR
2435       || TREE_OPERAND (addr, 0) != current_function_decl)
2436     try_tail_recursion = 0;
2437
2438   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2439   if (
2440 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2441       !HAVE_sibcall_epilogue
2442 #else
2443       1
2444 #endif
2445       || !try_tail_call
2446       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2447          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2448          It does not seem worth the effort since few optimizable
2449          sibling calls will return a structure.  */
2450       || structure_value_addr != NULL_RTX
2451       /* Check whether the target is able to optimize the call
2452          into a sibcall.  */
2453       || !(*targetm.function_ok_for_sibcall) (fndecl, exp)
2454       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2455          optimized.  */
2456       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_LONGJMP | ECF_NORETURN))
2457       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2458       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2459          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2460          the argument areas are shared.  */
2461       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2462       /* If this function requires more stack slots than the current
2463          function, we cannot change it into a sibling call.  */
2464       || args_size.constant > current_function_args_size
2465       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2466          the same number of arguments as the current function.  */
2467       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2468           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2469                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2470                                current_function_args_size))
2471       || !(*lang_hooks.decls.ok_for_sibcall) (fndecl))
2472     try_tail_call = 0;
2473
2474   if (try_tail_call || try_tail_recursion)
2475     {
2476       int end, inc;
2477       actparms = NULL_TREE;
2478       /* Ok, we're going to give the tail call the old college try.
2479          This means we're going to evaluate the function arguments
2480          up to three times.  There are two degrees of badness we can
2481          encounter, those that can be unsaved and those that can't.
2482          (See unsafe_for_reeval commentary for details.)
2483
2484          Generate a new argument list.  Pass safe arguments through
2485          unchanged.  For the easy badness wrap them in UNSAVE_EXPRs.
2486          For hard badness, evaluate them now and put their resulting
2487          rtx in a temporary VAR_DECL.
2488
2489          initialize_argument_information has ordered the array for the
2490          order to be pushed, and we must remember this when reconstructing
2491          the original argument order.  */
2492
2493       if (PUSH_ARGS_REVERSED)
2494         {
2495           inc = 1;
2496           i = 0;
2497           end = num_actuals;
2498         }
2499       else
2500         {
2501           inc = -1;
2502           i = num_actuals - 1;
2503           end = -1;
2504         }
2505
2506       for (; i != end; i += inc)
2507         {
2508           args[i].tree_value = fix_unsafe_tree (args[i].tree_value);
2509           /* We need to build actparms for optimize_tail_recursion.  We can
2510              safely trash away TREE_PURPOSE, since it is unused by this
2511              function.  */
2512           if (try_tail_recursion)
2513             actparms = tree_cons (NULL_TREE, args[i].tree_value, actparms);
2514         }
2515       /* Do the same for the function address if it is an expression.  */
2516       if (!fndecl)
2517         addr = fix_unsafe_tree (addr);
2518       /* Expanding one of those dangerous arguments could have added
2519          cleanups, but otherwise give it a whirl.  */
2520       if (any_pending_cleanups ())
2521         try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2522     }
2523
2524   /* Generate a tail recursion sequence when calling ourselves.  */
2525
2526   if (try_tail_recursion)
2527     {
2528       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2529          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2530          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2531          call expansion.  */
2532       int save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2533       int save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2534
2535       /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2536          only one of the alternates.  */
2537       emit_queue ();
2538
2539       /* Use a new sequence to hold any RTL we generate.  We do not even
2540          know if we will use this RTL yet.  The final decision can not be
2541          made until after RTL generation for the entire function is
2542          complete.  */
2543       start_sequence ();
2544       /* If expanding any of the arguments creates cleanups, we can't
2545          do a tailcall.  So, we'll need to pop the pending cleanups
2546          list.  If, however, all goes well, and there are no cleanups
2547          then the call to expand_start_target_temps will have no
2548          effect.  */
2549       expand_start_target_temps ();
2550       if (optimize_tail_recursion (actparms, get_last_insn ()))
2551         {
2552           if (any_pending_cleanups ())
2553             try_tail_call = try_tail_recursion = 0;
2554           else
2555             tail_recursion_insns = get_insns ();
2556         }
2557       expand_end_target_temps ();
2558       end_sequence ();
2559
2560       /* Restore the original pending stack adjustment for the sibling and
2561          normal call cases below.  */
2562       pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
2563       stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
2564     }
2565
2566   if (profile_arc_flag && (flags & ECF_FORK_OR_EXEC))
2567     {
2568       /* A fork duplicates the profile information, and an exec discards
2569          it.  We can't rely on fork/exec to be paired.  So write out the
2570          profile information we have gathered so far, and clear it.  */
2571       /* ??? When Linux's __clone is called with CLONE_VM set, profiling
2572          is subject to race conditions, just as with multithreaded
2573          programs.  */
2574
2575       emit_library_call (gcov_flush_libfunc, LCT_ALWAYS_RETURN, VOIDmode, 0);
2576     }
2577
2578   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2579      what we need.  We don't have to increase alignment for recursive
2580      functions.  */
2581   if (cfun->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary
2582       && fndecl != current_function_decl)
2583     cfun->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2584   if (fndecl == current_function_decl)
2585     cfun->recursive_call_emit = true;
2586
2587   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2588
2589   function_call_count++;
2590
2591   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2592      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2593      initial RTL generation is complete.  */
2594   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2595     {
2596       int sibcall_failure = 0;
2597       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2598          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2599          recursion call can be ignored if we indeed use the tail recursion
2600          call expansion.  */
2601       int save_pending_stack_adjust = 0;
2602       int save_stack_pointer_delta = 0;
2603       rtx insns;
2604       rtx before_call, next_arg_reg;
2605
2606       if (pass == 0)
2607         {
2608           /* Emit any queued insns now; otherwise they would end up in
2609              only one of the alternates.  */
2610           emit_queue ();
2611
2612           /* State variables we need to save and restore between
2613              iterations.  */
2614           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2615           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2616         }
2617       if (pass)
2618         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2619       else
2620         flags |= ECF_SIBCALL;
2621
2622       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2623          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2624       argblock = 0;
2625       call_fusage = 0;
2626
2627       /* Start a new sequence for the normal call case.
2628
2629          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2630          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2631       start_sequence ();
2632
2633       if (pass == 0)
2634         {
2635           /* We know at this point that there are not currently any
2636              pending cleanups.  If, however, in the process of evaluating
2637              the arguments we were to create some, we'll need to be
2638              able to get rid of them.  */
2639           expand_start_target_temps ();
2640         }
2641
2642       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2643          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2644          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2645          call sequence or if we are calling a function that is to return
2646          with stack pointer depressed.  */
2647       if (pending_stack_adjust >= 32
2648           || (pending_stack_adjust > 0
2649               && (flags & (ECF_MAY_BE_ALLOCA | ECF_SP_DEPRESSED)))
2650           || pass == 0)
2651         do_pending_stack_adjust ();
2652
2653       /* When calling a const function, we must pop the stack args right away,
2654          so that the pop is deleted or moved with the call.  */
2655       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
2656         NO_DEFER_POP;
2657
2658 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
2659       reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
2660                                                          args_size.var);
2661 #endif
2662       /* Precompute any arguments as needed.  */
2663       if (pass)
2664         precompute_arguments (flags, num_actuals, args);
2665
2666       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2667          if a libcall is deleted.  */
2668       if (pass && (flags & (ECF_LIBCALL_BLOCK | ECF_MALLOC)))
2669         start_sequence ();
2670
2671       adjusted_args_size = args_size;
2672       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2673          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2674          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2675          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2676          caller provided.  */
2677       unadjusted_args_size
2678         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2679                                        &adjusted_args_size,
2680                                        (pass == 0 ? 0
2681                                         : preferred_stack_boundary));
2682
2683       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2684
2685       /* The argument block when performing a sibling call is the
2686          incoming argument block.  */
2687       if (pass == 0)
2688         {
2689           argblock = virtual_incoming_args_rtx;
2690           argblock
2691 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2692             = plus_constant (argblock, current_function_pretend_args_size);
2693 #else
2694             = plus_constant (argblock, -current_function_pretend_args_size);
2695 #endif
2696           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2697           sbitmap_zero (stored_args_map);
2698         }
2699
2700       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2701          make space for all args right now.  */
2702       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2703         {
2704           if (old_stack_level == 0)
2705             {
2706               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2707               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2708               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2709               pending_stack_adjust = 0;
2710               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2711                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2712                  gets a clean outgoing argument block.  */
2713               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2714               stack_arg_under_construction = 0;
2715             }
2716           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2717         }
2718       else
2719         {
2720           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2721              block even if the size is zero because we may be storing args
2722              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2723              the stack frame.  */
2724
2725           int needed = adjusted_args_size.constant;
2726
2727           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2728              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2729              checking).  */
2730
2731           if (needed > current_function_outgoing_args_size)
2732             current_function_outgoing_args_size = needed;
2733
2734           if (must_preallocate)
2735             {
2736               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2737                 {
2738                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2739                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2740                      something we have already written to the stack.
2741                      Since most function calls on RISC machines do not use
2742                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2743
2744                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2745                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2746                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2747                      actual save will be done by store_one_arg.
2748
2749                      Another approach might be to try to reorder the argument
2750                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2751
2752 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2753                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2754                      the map must be allocated for its entire size, not just
2755                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2756                   needed += reg_parm_stack_space;
2757 #endif
2758
2759 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2760                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2761                                                      needed + 1);
2762 #else
2763                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2764                                                      needed);
2765 #endif
2766                   stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2767
2768                   if (initial_highest_arg_in_use)
2769                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2770                             initial_highest_arg_in_use);
2771
2772                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2773                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2774                            (highest_outgoing_arg_in_use
2775                             - initial_highest_arg_in_use));
2776                   needed = 0;
2777
2778                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2779                      copied to a register here, because argblock would be left
2780                      pointing to the wrong place after the call to
2781                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2782
2783                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2784                 }
2785               else
2786                 {
2787                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2788                     {
2789                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2790                          to get this space.  */
2791                       needed
2792                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2793                            (unadjusted_args_size,
2794                             &adjusted_args_size,
2795                             preferred_unit_stack_boundary));
2796
2797                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2798                          an adjustment before the arguments are allocated.
2799                          Account for them and see whether or not the stack
2800                          needs to go up or down.  */
2801                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2802
2803                       if (needed < 0)
2804                         {
2805                           /* We're releasing stack space.  */
2806                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2807                              already aligned.  FIXME.  */
2808                           pending_stack_adjust = -needed;
2809                           do_pending_stack_adjust ();
2810                           needed = 0;
2811                         }
2812                       else
2813                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2814                            push_block below.  */
2815                         pending_stack_adjust = 0;
2816                     }
2817
2818                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2819                      this case is non-trivial.  */
2820                   if (needed == 0)
2821                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2822                   else
2823                     {
2824                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2825 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2826                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2827 #endif
2828                     }
2829
2830                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2831                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2832                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2833                      pointer changes value from the allocation point to the
2834                      call point, and hence the value of
2835                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2836                      as well always do it.  */
2837                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2838                 }
2839             }
2840         }
2841
2842       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2843         {
2844           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2845              cases except one: a constructor call (including a C
2846              function returning a BLKmode struct) to initialize
2847              an argument.  */
2848           if (stack_arg_under_construction)
2849             {
2850 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2851               rtx push_size = GEN_INT (reg_parm_stack_space
2852                                        + adjusted_args_size.constant);
2853 #else
2854               rtx push_size = GEN_INT (adjusted_args_size.constant);
2855 #endif
2856               if (old_stack_level == 0)
2857                 {
2858                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2859                                    NULL_RTX);
2860                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2861                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2862                   pending_stack_adjust = 0;
2863                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2864                      arg is being constructed at the old stack level.
2865                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2866                      block.  */
2867                   old_stack_arg_under_construction
2868                     = stack_arg_under_construction;
2869                   stack_arg_under_construction = 0;
2870                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2871                   stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
2872                   memset (stack_usage_map, 0, highest_outgoing_arg_in_use);
2873                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2874                 }
2875               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2876                                             BITS_PER_UNIT);
2877             }
2878
2879           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2880              copy the address of the argument list to a register.  */
2881           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2882             if (args[i].pass_on_stack)
2883               {
2884                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2885                 break;
2886               }
2887         }
2888
2889       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2890
2891       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2892          before the first push (the last arg).  */
2893       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2894           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2895         {
2896           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2897              by combining the adjustments.  */
2898           if (pending_stack_adjust
2899               && ! (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
2900               && ! inhibit_defer_pop)
2901             {
2902               pending_stack_adjust
2903                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2904                    (unadjusted_args_size,
2905                     &adjusted_args_size,
2906                     preferred_unit_stack_boundary));
2907               do_pending_stack_adjust ();
2908             }
2909           else if (argblock == 0)
2910             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2911                                         - unadjusted_args_size));
2912         }
2913       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2914          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2915       NO_DEFER_POP;
2916
2917       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2918
2919       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2920       valreg = 0;
2921       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != VOIDmode
2922           && ! structure_value_addr)
2923         {
2924           if (pcc_struct_value)
2925             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (TREE_TYPE (exp)),
2926                                           fndecl, (pass == 0));
2927           else
2928             valreg = hard_function_value (TREE_TYPE (exp), fndecl, (pass == 0));
2929         }
2930
2931       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2932          once we have started filling any specific hard regs.  */
2933       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2934
2935 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2936       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2937          is clobbered by argument setup for this call.  */
2938       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2939         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2940                                               &low_to_save, &high_to_save);
2941 #endif
2942
2943       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2944          These come before register parms, since they can require block-moves,
2945          which could clobber the registers used for register parms.
2946          Parms which have partial registers are not stored here,
2947          but we do preallocate space here if they want that.  */
2948
2949       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2950         if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2951           {
2952             rtx before_arg = get_last_insn ();
2953
2954             if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2955                                adjusted_args_size.var != 0,
2956                                reg_parm_stack_space)
2957                 || (pass == 0
2958                     && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2959                                                        &args[i], 1)))
2960               sibcall_failure = 1;
2961           }
2962
2963       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2964          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2965          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2966          will later fill.  */
2967       if (STRICT_ALIGNMENT)
2968         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2969
2970       /* Now store any partially-in-registers parm.
2971          This is the last place a block-move can happen.  */
2972       if (reg_parm_seen)
2973         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2974           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2975             {
2976               rtx before_arg = get_last_insn ();
2977
2978               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2979                                  adjusted_args_size.var != 0,
2980                                  reg_parm_stack_space)
2981                   || (pass == 0
2982                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2983                                                          &args[i], 1)))
2984                 sibcall_failure = 1;
2985             }
2986
2987       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2988          after pushing the last arg.  */
2989       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2990         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2991                                     - unadjusted_args_size));
2992
2993       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2994          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2995          passed in registers.  */
2996 #ifdef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
2997       if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2998           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2999         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
3000 #endif
3001
3002       /* Pass the function the address in which to return a
3003          structure value.  */
3004       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
3005         {
3006 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3007           if (GET_MODE (structure_value_addr) != Pmode)
3008             structure_value_addr = convert_memory_address
3009                                         (Pmode, structure_value_addr);
3010 #endif
3011           emit_move_insn (struct_value_rtx,
3012                           force_reg (Pmode,
3013                                      force_operand (structure_value_addr,
3014                                                     NULL_RTX)));
3015
3016           if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
3017             use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
3018         }
3019
3020       funexp = prepare_call_address (funexp, fndecl, &call_fusage,
3021                                      reg_parm_seen, pass == 0);
3022
3023       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
3024                                 pass == 0, &sibcall_failure);
3025
3026       /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
3027       emit_queue ();
3028
3029       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
3030          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
3031       before_call = get_last_insn ();
3032
3033       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
3034          with register windows this should be the incoming register.  */
3035 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
3036       if (pass == 0)
3037         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3038                                               void_type_node, 1);
3039       else
3040 #endif
3041         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
3042                                      void_type_node, 1);
3043
3044       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
3045          now!  */
3046
3047       /* Stack must be properly aligned now.  */
3048       if (pass && stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary)
3049         abort ();
3050
3051       /* Generate the actual call instruction.  */
3052       emit_call_1 (funexp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
3053                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
3054                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3055                    flags, & args_so_far);
3056
3057       /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
3058          Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
3059          if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
3060          we have no way to move such values into a pseudo register.  */
3061       if (pass && (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK))
3062         {
3063           rtx insns;
3064
3065           if (valreg == 0 || GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3066             {
3067               insns = get_insns ();
3068               end_sequence ();
3069               emit_insn (insns);
3070             }
3071           else
3072             {
3073               rtx note = 0;
3074               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3075
3076               /* Mark the return value as a pointer if needed.  */
3077               if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3078                 mark_reg_pointer (temp,
3079                                   TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp))));
3080
3081               /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
3082                  arguments in order as well as the function name.  */
3083               for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3084                 note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3085                                           args[i].initial_value, note);
3086               note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, funexp, note);
3087
3088               insns = get_insns ();
3089               end_sequence ();
3090
3091               if (flags & ECF_PURE)
3092                 note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3093                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
3094                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
3095                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
3096                         note);
3097
3098               emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
3099
3100               valreg = temp;
3101             }
3102         }
3103       else if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
3104         {
3105           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3106           rtx last, insns;
3107
3108           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
3109           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == POINTER_TYPE)
3110             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
3111
3112           emit_move_insn (temp, valreg);
3113
3114           /* The return value from a malloc-like function can not alias
3115              anything else.  */
3116           last = get_last_insn ();
3117           REG_NOTES (last) =
3118             gen_rtx_EXPR_LIST (REG_NOALIAS, temp, REG_NOTES (last));
3119
3120           /* Write out the sequence.  */
3121           insns = get_insns ();
3122           end_sequence ();
3123           emit_insn (insns);
3124           valreg = temp;
3125         }
3126
3127       /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
3128          if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
3129          inform flow that control does not fall through.  */
3130
3131       if ((flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP)) || pass == 0)
3132         {
3133           /* The barrier must be emitted
3134              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
3135              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3136
3137           rtx last = get_last_insn ();
3138           while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
3139             {
3140               last = PREV_INSN (last);
3141               /* There was no CALL_INSN?  */
3142               if (last == before_call)
3143                 abort ();
3144             }
3145
3146           emit_barrier_after (last);
3147
3148           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.  */
3149           stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
3150           pending_stack_adjust = 0;
3151         }
3152
3153       if (flags & ECF_LONGJMP)
3154         current_function_calls_longjmp = 1;
3155
3156       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3157
3158       /* If there are cleanups to be called, don't use a hard reg as target.
3159          We need to double check this and see if it matters anymore.  */
3160       if (any_pending_cleanups ())
3161         {
3162           if (target && REG_P (target)
3163               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3164             target = 0;
3165           sibcall_failure = 1;
3166         }
3167
3168       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == VOIDmode
3169           || ignore)
3170         target = const0_rtx;
3171       else if (structure_value_addr)
3172         {
3173           if (target == 0 || GET_CODE (target) != MEM)
3174             {
3175               target
3176                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3177                                memory_address (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3178                                                structure_value_addr));
3179               set_mem_attributes (target, exp, 1);
3180             }
3181         }
3182       else if (pcc_struct_value)
3183         {
3184           /* This is the special C++ case where we need to
3185              know what the true target was.  We take care to
3186              never use this value more than once in one expression.  */
3187           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3188                                 copy_to_reg (valreg));
3189           set_mem_attributes (target, exp, 1);
3190         }
3191       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3192          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3193       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3194         {
3195           if (target == 0)
3196             {
3197               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
3198               tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (exp),
3199                                               (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (exp))
3200                                                | TYPE_QUAL_CONST));
3201
3202               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
3203               preserve_temp_slots (target);
3204             }
3205
3206           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
3207             emit_group_store (target, valreg, TREE_TYPE (exp),
3208                               int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
3209
3210           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3211           sibcall_failure = 1;
3212         }
3213       else if (target
3214                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
3215                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3216         {
3217           /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point because the
3218              latter would not have REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the
3219              former would if it were referring to the same register.
3220
3221              If they refer to the same register, this move will be a no-op,
3222              except when function inlining is being done.  */
3223           emit_move_insn (target, valreg);
3224
3225           /* If we are setting a MEM, this code must be executed.  Since it is
3226              emitted after the call insn, sibcall optimization cannot be
3227              performed in that case.  */
3228           if (GET_CODE (target) == MEM)
3229             sibcall_failure = 1;
3230         }
3231       else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
3232         {
3233           target = copy_blkmode_from_reg (target, valreg, TREE_TYPE (exp));
3234
3235           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3236           sibcall_failure = 1;
3237         }
3238       else
3239         target = copy_to_reg (valreg);
3240
3241 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_RETURN
3242       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.  TARGET
3243          might be const0_rtx here, so be careful.  */
3244       if (GET_CODE (target) == REG
3245           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode
3246           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3247         {
3248           tree type = TREE_TYPE (exp);
3249           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
3250           int offset = 0;
3251
3252           /* If we don't promote as expected, something is wrong.  */
3253           if (GET_MODE (target)
3254               != promote_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp, 1))
3255             abort ();
3256
3257         if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3258             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3259                > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)))
3260           {
3261             offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3262                      - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3263             if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3264               offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3265             else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3266               offset %= UNITS_PER_WORD;
3267           }
3268           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3269           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3270           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3271         }
3272 #endif
3273
3274       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3275          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3276
3277       if (old_stack_level && ! (flags & ECF_SP_DEPRESSED))
3278         {
3279           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3280           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3281           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3282           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3283           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3284           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3285           sibcall_failure = 1;
3286         }
3287       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3288         {
3289 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3290           if (save_area)
3291             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3292                                          high_to_save, low_to_save);
3293 #endif
3294
3295           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3296           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3297             if (args[i].save_area)
3298               {
3299                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3300                 rtx stack_area
3301                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3302                                  memory_address (save_mode,
3303                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3304
3305                 if (save_mode != BLKmode)
3306                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3307                 else
3308                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3309                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3310                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3311               }
3312
3313           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3314           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3315         }
3316
3317       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3318          Check for the handler slots since we might not have a save area
3319          for non-local gotos.  */
3320
3321       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && nonlocal_goto_handler_slots != 0)
3322         emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
3323
3324       /* Free up storage we no longer need.  */
3325       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3326         if (args[i].aligned_regs)
3327           free (args[i].aligned_regs);
3328
3329       if (pass == 0)
3330         {
3331           /* Undo the fake expand_start_target_temps we did earlier.  If
3332              there had been any cleanups created, we've already set
3333              sibcall_failure.  */
3334           expand_end_target_temps ();
3335         }
3336
3337       /* If this function is returning into a memory location marked as
3338          readonly, it means it is initializing that location. We normally treat
3339          functions as not clobbering such locations, so we need to specify that
3340          this one does. We do this by adding the appropriate CLOBBER to the
3341          CALL_INSN function usage list.  This cannot be done by emitting a
3342          standalone CLOBBER after the call because the latter would be ignored
3343          by at least the delay slot scheduling pass. We do this now instead of
3344          adding to call_fusage before the call to emit_call_1 because TARGET
3345          may be modified in the meantime.  */
3346       if (structure_value_addr != 0 && target != 0
3347           && GET_CODE (target) == MEM && RTX_UNCHANGING_P (target))
3348         add_function_usage_to
3349           (last_call_insn (),
3350            gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target),
3351                               NULL_RTX));
3352
3353       insns = get_insns ();
3354       end_sequence ();
3355
3356       if (pass == 0)
3357         {
3358           tail_call_insns = insns;
3359
3360           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3361              finished generating the sibling call sequence.  */
3362
3363           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3364           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3365
3366           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3367           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3368             {
3369               args[i].value = 0;
3370               args[i].aligned_regs = 0;
3371               args[i].stack = 0;
3372             }
3373
3374           sbitmap_free (stored_args_map);
3375         }
3376       else
3377         {
3378           normal_call_insns = insns;
3379
3380           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3381           if (! (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
3382               && old_stack_allocated != stack_pointer_delta
3383                                         - pending_stack_adjust)
3384             abort ();
3385         }
3386
3387       /* If something prevents making this a sibling call,
3388          zero out the sequence.  */
3389       if (sibcall_failure)
3390         tail_call_insns = NULL_RTX;
3391     }
3392
3393   /* The function optimize_sibling_and_tail_recursive_calls doesn't
3394      handle CALL_PLACEHOLDERs inside other CALL_PLACEHOLDERs.  This
3395      can happen if the arguments to this function call an inline
3396      function who's expansion contains another CALL_PLACEHOLDER.
3397
3398      If there are any C_Ps in any of these sequences, replace them
3399      with their normal call.  */
3400
3401   for (insn = normal_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3402     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3403         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3404       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3405
3406   for (insn = tail_call_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3407     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3408         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3409       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3410
3411   for (insn = tail_recursion_insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3412     if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
3413         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
3414       replace_call_placeholder (insn, sibcall_use_normal);
3415
3416   /* If this was a potential tail recursion site, then emit a
3417      CALL_PLACEHOLDER with the normal and the tail recursion streams.
3418      One of them will be selected later.  */
3419   if (tail_recursion_insns || tail_call_insns)
3420     {
3421       /* The tail recursion label must be kept around.  We could expose
3422          its use in the CALL_PLACEHOLDER, but that creates unwanted edges
3423          and makes determining true tail recursion sites difficult.
3424
3425          So we set LABEL_PRESERVE_P here, then clear it when we select
3426          one of the call sequences after rtl generation is complete.  */
3427       if (tail_recursion_insns)
3428         LABEL_PRESERVE_P (tail_recursion_label) = 1;
3429       emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode, normal_call_insns,
3430                                                 tail_call_insns,
3431                                                 tail_recursion_insns,
3432                                                 tail_recursion_label));
3433     }
3434   else
3435     emit_insn (normal_call_insns);
3436
3437   currently_expanding_call--;
3438
3439   /* If this function returns with the stack pointer depressed, ensure
3440      this block saves and restores the stack pointer, show it was
3441      changed, and adjust for any outgoing arg space.  */
3442   if (flags & ECF_SP_DEPRESSED)
3443     {
3444       clear_pending_stack_adjust ();
3445       emit_insn (gen_rtx (CLOBBER, VOIDmode, stack_pointer_rtx));
3446       emit_move_insn (virtual_stack_dynamic_rtx, stack_pointer_rtx);
3447       save_stack_pointer ();
3448     }
3449
3450   return target;
3451 }
3452
3453 /* Traverse an argument list in VALUES and expand all complex
3454    arguments into their components.  */
3455 tree
3456 split_complex_values (tree values)
3457 {
3458   tree p;
3459
3460   values = copy_list (values);
3461
3462   for (p = values; p; p = TREE_CHAIN (p))
3463     {
3464       tree complex_value = TREE_VALUE (p);
3465       tree complex_type;
3466
3467       complex_type = TREE_TYPE (complex_value);
3468       if (!complex_type)
3469         continue;
3470
3471       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE)
3472         {
3473           tree subtype;
3474           tree real, imag, next;
3475
3476           subtype = TREE_TYPE (complex_type);
3477           complex_value = save_expr (complex_value);
3478           real = build1 (REALPART_EXPR, subtype, complex_value);
3479           imag = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, complex_value);
3480
3481           TREE_VALUE (p) = real;
3482           next = TREE_CHAIN (p);
3483           imag = build_tree_list (NULL_TREE, imag);
3484           TREE_CHAIN (p) = imag;
3485           TREE_CHAIN (imag) = next;
3486
3487           /* Skip the newly created node.  */
3488           p = TREE_CHAIN (p);
3489         }
3490     }
3491
3492   return values;
3493 }
3494
3495 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3496    components.  */
3497 tree
3498 split_complex_types (tree types)
3499 {
3500   tree p;
3501
3502   types = copy_list (types);
3503
3504   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3505     {
3506       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3507
3508       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE)
3509         {
3510           tree next, imag;
3511
3512           /* Rewrite complex type with component type.  */
3513           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3514           next = TREE_CHAIN (p);
3515
3516           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3517           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3518           TREE_CHAIN (p) = imag;
3519           TREE_CHAIN (imag) = next;
3520
3521           /* Skip the newly created node.  */
3522           p = TREE_CHAIN (p);
3523         }
3524     }
3525
3526   return types;
3527 }
3528 \f
3529 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3530    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3531    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3532
3533 static rtx
3534 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3535                            enum libcall_type fn_type,
3536                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3537 {
3538   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3539   struct args_size args_size;
3540   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3541   struct args_size original_args_size;
3542   int argnum;
3543   rtx fun;
3544   int inc;
3545   int count;
3546   rtx argblock = 0;
3547   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3548   struct arg
3549   {
3550     rtx value;
3551     enum machine_mode mode;
3552     rtx reg;
3553     int partial;
3554     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3555     rtx save_area;
3556   };
3557   struct arg *argvec;
3558   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3559   rtx call_fusage = 0;
3560   rtx mem_value = 0;
3561   rtx valreg;
3562   int pcc_struct_value = 0;
3563   int struct_value_size = 0;
3564   int flags;
3565   int reg_parm_stack_space = 0;
3566   int needed;
3567   rtx before_call;
3568   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3569
3570 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3571   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3572      save, if any.  */
3573   int low_to_save, high_to_save;
3574   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3575 #endif
3576
3577   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3578   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3579   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3580
3581 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3582 #ifdef MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE
3583   reg_parm_stack_space = MAYBE_REG_PARM_STACK_SPACE;
3584 #else
3585   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3586 #endif
3587 #endif
3588
3589   /* By default, library functions can not throw.  */
3590   flags = ECF_NOTHROW;
3591
3592   switch (fn_type)
3593     {
3594     case LCT_NORMAL:
3595       break;
3596     case LCT_CONST:
3597       flags |= ECF_CONST;
3598       break;
3599     case LCT_PURE:
3600       flags |= ECF_PURE;
3601       break;
3602     case LCT_CONST_MAKE_BLOCK:
3603       flags |= ECF_CONST | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3604       break;
3605     case LCT_PURE_MAKE_BLOCK:
3606       flags |= ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK;
3607       break;
3608     case LCT_NORETURN:
3609       flags |= ECF_NORETURN;
3610       break;
3611     case LCT_THROW:
3612       flags = ECF_NORETURN;
3613       break;
3614     case LCT_ALWAYS_RETURN:
3615       flags = ECF_ALWAYS_RETURN;
3616       break;
3617     case LCT_RETURNS_TWICE:
3618       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3619       break;
3620     }
3621   fun = orgfun;
3622
3623   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3624      what we need.  */
3625   if (cfun->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3626     cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3627
3628   /* If this kind of value comes back in memory,
3629      decide where in memory it should come back.  */
3630   if (outmode != VOIDmode)
3631     {
3632       tfom = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (outmode, 0);
3633       if (aggregate_value_p (tfom))
3634         {
3635 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3636           rtx pointer_reg
3637             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0);
3638           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3639           pcc_struct_value = 1;
3640           if (value == 0)
3641             value = gen_reg_rtx (outmode);
3642 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3643           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3644           if (value != 0 && GET_CODE (value) == MEM)
3645             mem_value = value;
3646           else
3647             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3648 #endif
3649           /* This call returns a big structure.  */
3650           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3651         }
3652     }
3653   else
3654     tfom = void_type_node;
3655
3656   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3657
3658   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3659      and into a vector ARGVEC.
3660
3661      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3662      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3663      library functions shouldn't have many args.  */
3664
3665   argvec = alloca ((nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3666   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3667
3668 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3669   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3670 #else
3671   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0);
3672 #endif
3673
3674   args_size.constant = 0;
3675   args_size.var = 0;
3676
3677   count = 0;
3678
3679   /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
3680      if a libcall is deleted.  */
3681   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3682     start_sequence ();
3683
3684   push_temp_slots ();
3685
3686   /* If there's a structure value address to be passed,
3687      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3688   if (mem_value && struct_value_rtx == 0 && ! pcc_struct_value)
3689     {
3690       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3691       nargs++;
3692
3693       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3694       if (GET_CODE (addr) != REG && GET_CODE (addr) != MEM
3695           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3696         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3697
3698       argvec[count].value = addr;
3699       argvec[count].mode = Pmode;
3700       argvec[count].partial = 0;
3701
3702       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3703 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3704       if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1))
3705         abort ();
3706 #endif
3707
3708       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3709 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3710                            1,
3711 #else
3712                            argvec[count].reg != 0,
3713 #endif
3714                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3715
3716       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3717           || reg_parm_stack_space > 0)
3718         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3719
3720       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3721
3722       count++;
3723     }
3724
3725   for (; count < nargs; count++)
3726     {
3727       rtx val = va_arg (p, rtx);
3728       enum machine_mode mode = va_arg (p, enum machine_mode);
3729
3730       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3731          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3732       if (mode == BLKmode
3733           || (GET_MODE (val) != mode && GET_MODE (val) != VOIDmode))
3734         abort ();
3735
3736       /* On some machines, there's no way to pass a float to a library fcn.
3737          Pass it as a double instead.  */
3738 #ifdef LIBGCC_NEEDS_DOUBLE
3739       if (LIBGCC_NEEDS_DOUBLE && mode == SFmode)
3740         val = convert_modes (DFmode, SFmode, val, 0), mode = DFmode;
3741 #endif
3742
3743       /* There's no need to call protect_from_queue, because
3744          either emit_move_insn or emit_push_insn will do that.  */
3745
3746       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3747       if (GET_CODE (val) != REG && GET_CODE (val) != MEM
3748           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3749         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3750
3751 #ifdef FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE
3752       if (FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3753         {
3754           rtx slot;
3755           int must_copy = 1
3756 #ifdef FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES
3757             && ! FUNCTION_ARG_CALLEE_COPIES (args_so_far, mode,
3758                                              NULL_TREE, 1)
3759 #endif
3760             ;
3761
3762           /* loop.c won't look at CALL_INSN_FUNCTION_USAGE of const/pure
3763              functions, so we have to pretend this isn't such a function.  */
3764           if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
3765             {
3766               rtx insns = get_insns ();
3767               end_sequence ();
3768               emit_insn (insns);
3769             }
3770           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LIBCALL_BLOCK);
3771
3772           /* If this was a CONST function, it is now PURE since
3773              it now reads memory.  */
3774           if (flags & ECF_CONST)
3775             {
3776               flags &= ~ECF_CONST;
3777               flags |= ECF_PURE;
3778             }
3779
3780           if (GET_MODE (val) == MEM && ! must_copy)
3781             slot = val;
3782           else if (must_copy)
3783             {
3784               slot = assign_temp ((*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0),
3785                                   0, 1, 1);
3786               emit_move_insn (slot, val);
3787             }
3788           else
3789             {
3790               tree type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, 0);
3791
3792               slot
3793                 = gen_rtx_MEM (mode,
3794                                expand_expr (build1 (ADDR_EXPR,
3795                                                     build_pointer_type (type),
3796                                                     make_tree (type, val)),
3797                                             NULL_RTX, VOIDmode, 0));
3798             }
3799
3800           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3801                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3802                                            call_fusage);
3803           if (must_copy)
3804             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3805                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3806                                                               slot),
3807                                              call_fusage);
3808
3809           mode = Pmode;
3810           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3811         }
3812 #endif
3813
3814       argvec[count].value = val;
3815       argvec[count].mode = mode;
3816
3817       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3818
3819 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
3820       argvec[count].partial
3821         = FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3822 #else
3823       argvec[count].partial = 0;
3824 #endif
3825
3826       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3827 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3828                            1,
3829 #else
3830                            argvec[count].reg != 0,
3831 #endif
3832                            argvec[count].partial,
3833                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3834
3835       if (argvec[count].locate.size.var)
3836         abort ();
3837
3838       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3839           || reg_parm_stack_space > 0)
3840         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3841
3842       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3843     }
3844
3845 #ifdef FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE
3846   reg_parm_stack_space = FINAL_REG_PARM_STACK_SPACE (args_size.constant,
3847                                                      args_size.var);
3848 #endif
3849   /* If this machine requires an external definition for library
3850      functions, write one out.  */
3851   assemble_external_libcall (fun);
3852
3853   original_args_size = args_size;
3854   args_size.constant = (((args_size.constant
3855                           + stack_pointer_delta
3856                           + STACK_BYTES - 1)
3857                           / STACK_BYTES
3858                           * STACK_BYTES)
3859                          - stack_pointer_delta);
3860
3861   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3862                             reg_parm_stack_space);
3863
3864 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3865   args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3866 #endif
3867
3868   if (args_size.constant > current_function_outgoing_args_size)
3869     current_function_outgoing_args_size = args_size.constant;
3870
3871   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3872     {
3873       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3874          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3875          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3876          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3877
3878          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3879          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3880          stack usage map from the old one.
3881
3882          Another approach might be to try to reorder the argument
3883          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3884
3885       needed = args_size.constant;
3886
3887 #ifndef OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE
3888       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3889          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3890          is the responsibility of the caller.  */
3891       needed += reg_parm_stack_space;
3892 #endif
3893
3894 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3895       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3896                                          needed + 1);
3897 #else
3898       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3899                                          needed);
3900 #endif
3901       stack_usage_map = alloca (highest_outgoing_arg_in_use);
3902
3903       if (initial_highest_arg_in_use)
3904         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3905                 initial_highest_arg_in_use);
3906
3907       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3908         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3909                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3910       needed = 0;
3911
3912       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3913          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3914          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3915          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3916
3917       if (virtuals_instantiated)
3918         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3919       else
3920         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3921     }
3922   else
3923     {
3924       if (!PUSH_ARGS)
3925         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3926     }
3927
3928   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3929      before the first push (the last arg).  */
3930   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3931     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3932                                 - original_args_size.constant));
3933
3934   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3935     {
3936       inc = -1;
3937       argnum = nargs - 1;
3938     }
3939   else
3940     {
3941       inc = 1;
3942       argnum = 0;
3943     }
3944
3945 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3946   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3947     {
3948       /* The argument list is the property of the called routine and it
3949          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3950          parameters, we must save and restore it.  */
3951       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3952                                             &low_to_save, &high_to_save);
3953     }
3954 #endif
3955
3956   /* Push the args that need to be pushed.  */
3957
3958   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3959      are to be pushed.  */
3960   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3961     {
3962       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3963       rtx val = argvec[argnum].value;
3964       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3965       int partial = argvec[argnum].partial;
3966       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3967
3968       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3969         {
3970           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3971             {
3972               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3973                  stack area, save any previous data at that location.  */
3974
3975 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3976               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3977                  with positive values.  */
3978               upper_bound = -argvec[argnum].locate.offset.constant + 1;
3979               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3980 #else
3981               lower_bound = argvec[argnum].locate.offset.constant;
3982               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3983 #endif
3984
3985               i = lower_bound;
3986               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3987                  it has already been saved.  */
3988               if (i < reg_parm_stack_space)
3989                 i = reg_parm_stack_space;
3990               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3991                 i++;
3992
3993               if (i < upper_bound)
3994                 {
3995                   /* We need to make a save area.  */
3996                   unsigned int size
3997                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3998                   enum machine_mode save_mode
3999                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4000                   rtx adr
4001                     = plus_constant (argblock,
4002                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
4003                   rtx stack_area
4004                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
4005                   argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4006
4007                   emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
4008                 }
4009             }
4010
4011           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, PARM_BOUNDARY,
4012                           partial, reg, 0, argblock,
4013                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
4014                           reg_parm_stack_space,
4015                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
4016
4017           /* Now mark the segment we just used.  */
4018           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4019             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4020               stack_usage_map[i] = 1;
4021
4022           NO_DEFER_POP;
4023         }
4024     }
4025
4026   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
4027      after pushing the last arg.  */
4028   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
4029     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
4030                                 - original_args_size.constant));
4031
4032   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
4033     argnum = nargs - 1;
4034   else
4035     argnum = 0;
4036
4037   fun = prepare_call_address (fun, NULL_TREE, &call_fusage, 0, 0);
4038
4039   /* Now load any reg parms into their regs.  */
4040
4041   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
4042      are to be pushed.  */
4043   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
4044     {
4045       rtx val = argvec[argnum].value;
4046       rtx reg = argvec[argnum].reg;
4047       int partial = argvec[argnum].partial;
4048
4049       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4050          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
4051       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4052         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (GET_MODE (val)));
4053       else if (reg != 0 && partial == 0)
4054         emit_move_insn (reg, val);
4055
4056       NO_DEFER_POP;
4057     }
4058
4059   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
4060   for (count = 0; count < nargs; count++)
4061     {
4062       rtx reg = argvec[count].reg;
4063       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4064         use_group_regs (&call_fusage, reg);
4065       else if (reg != 0)
4066         use_reg (&call_fusage, reg);
4067     }
4068
4069   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
4070   if (mem_value != 0 && struct_value_rtx != 0 && ! pcc_struct_value)
4071     {
4072       emit_move_insn (struct_value_rtx,
4073                       force_reg (Pmode,
4074                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
4075                                                 NULL_RTX)));
4076       if (GET_CODE (struct_value_rtx) == REG)
4077         use_reg (&call_fusage, struct_value_rtx);
4078     }
4079
4080   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4081      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4082   NO_DEFER_POP;
4083   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4084             ? hard_libcall_value (outmode) : NULL_RTX);
4085
4086   /* Stack must be properly aligned now.  */
4087   if (stack_pointer_delta & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1))
4088     abort ();
4089
4090   before_call = get_last_insn ();
4091
4092   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4093      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4094   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4095      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4096      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4097      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4098
4099   emit_call_1 (fun,
4100                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4101                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
4102                original_args_size.constant, args_size.constant,
4103                struct_value_size,
4104                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
4105                valreg,
4106                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
4107
4108   /* For calls to `setjmp', etc., inform flow.c it should complain
4109      if nonvolatile values are live.  For functions that cannot return,
4110      inform flow that control does not fall through.  */
4111
4112   if (flags & (ECF_NORETURN | ECF_LONGJMP))
4113     {
4114       /* The barrier note must be emitted
4115          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
4116          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
4117
4118       rtx last = get_last_insn ();
4119       while (GET_CODE (last) != CALL_INSN)
4120         {
4121           last = PREV_INSN (last);
4122           /* There was no CALL_INSN?  */
4123           if (last == before_call)
4124             abort ();
4125         }
4126
4127       emit_barrier_after (last);
4128     }
4129
4130   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4131   OK_DEFER_POP;
4132
4133   /* If call is cse'able, make appropriate pair of reg-notes around it.
4134      Test valreg so we don't crash; may safely ignore `const'
4135      if return type is void.  Disable for PARALLEL return values, because
4136      we have no way to move such values into a pseudo register.  */
4137   if (flags & ECF_LIBCALL_BLOCK)
4138     {
4139       rtx insns;
4140
4141       if (valreg == 0)
4142         {
4143           insns = get_insns ();
4144           end_sequence ();
4145           emit_insn (insns);
4146         }
4147       else
4148         {
4149           rtx note = 0;
4150           rtx temp;
4151           int i;
4152
4153           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4154             {
4155               temp = gen_reg_rtx (outmode);
4156               emit_group_store (temp, valreg, NULL_TREE, outmode);
4157               valreg = temp;
4158             }
4159
4160           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
4161
4162           /* Construct an "equal form" for the value which mentions all the
4163              arguments in order as well as the function name.  */
4164           for (i = 0; i < nargs; i++)
4165             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, argvec[i].value, note);
4166           note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, fun, note);
4167
4168           insns = get_insns ();
4169           end_sequence ();
4170
4171           if (flags & ECF_PURE)
4172             note = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
4173                         gen_rtx_USE (VOIDmode,
4174                                      gen_rtx_MEM (BLKmode,
4175                                                   gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))),
4176                         note);
4177
4178           emit_libcall_block (insns, temp, valreg, note);
4179
4180           valreg = temp;
4181         }
4182     }
4183   pop_temp_slots ();
4184
4185   /* Copy the value to the right place.  */
4186   if (outmode != VOIDmode && retval)
4187     {
4188       if (mem_value)
4189         {
4190           if (value == 0)
4191             value = mem_value;
4192           if (value != mem_value)
4193             emit_move_insn (value, mem_value);
4194         }
4195       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4196         {
4197           if (value == 0)
4198             value = gen_reg_rtx (outmode);
4199           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, outmode);
4200         }
4201       else if (value != 0)
4202         emit_move_insn (value, valreg);
4203       else
4204         value = valreg;
4205     }
4206
4207   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4208     {
4209 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4210       if (save_area)
4211         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
4212                                      high_to_save, low_to_save);
4213 #endif
4214
4215       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4216       for (count = 0; count < nargs; count++)
4217         if (argvec[count].save_area)
4218           {
4219             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4220             rtx adr = plus_constant (argblock,
4221                                      argvec[count].locate.offset.constant);
4222             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
4223                                           memory_address (save_mode, adr));
4224
4225             emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4226           }
4227
4228       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4229       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4230     }
4231
4232   return value;
4233
4234 }
4235 \f
4236 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4237    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4238    for a value of mode OUTMODE,
4239    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4240    and machine_modes to convert them to.
4241    The rtx values should have been passed through protect_from_queue already.
4242
4243    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for `const'
4244    calls, LCT_PURE for `pure' calls, LCT_CONST_MAKE_BLOCK for `const' calls
4245    which should be enclosed in REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes,
4246    LCT_PURE_MAKE_BLOCK for `purep' calls which should be enclosed in
4247    REG_LIBCALL/REG_RETVAL notes with extra (use (memory (scratch)),
4248    or other LCT_ value for other types of library calls.  */
4249
4250 void
4251 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4252                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4253 {
4254   va_list p;
4255
4256   va_start (p, nargs);
4257   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4258   va_end (p);
4259 }
4260 \f
4261 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4262    comes second and says where to store the result.
4263    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4264    to return the value.
4265
4266    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4267    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4268
4269 rtx
4270 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
4271                          enum libcall_type fn_type,
4272                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4273 {
4274   rtx result;
4275   va_list p;
4276
4277   va_start (p, nargs);
4278   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
4279                                       nargs, p);
4280   va_end (p);
4281
4282   return result;
4283 }
4284 \f
4285 /* Store a single argument for a function call
4286    into the register or memory area where it must be passed.
4287    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4288
4289    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4290    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4291
4292    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4293    so must be careful about how the stack is used.
4294
4295    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4296    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4297    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4298
4299    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4300
4301    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
4302    zero otherwise.  */
4303
4304 static int
4305 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4306                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4307 {
4308   tree pval = arg->tree_value;
4309   rtx reg = 0;
4310   int partial = 0;
4311   int used = 0;
4312   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4313   int sibcall_failure = 0;
4314
4315   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4316     return 1;
4317
4318   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4319      this argument.  */
4320   push_temp_slots ();
4321
4322   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4323     {
4324       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4325          save any previous data at that location.  */
4326       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4327         {
4328 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4329           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4330              with positive values.  */
4331           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4332             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4333           else
4334             upper_bound = 0;
4335
4336           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4337 #else
4338           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4339             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4340           else
4341             lower_bound = 0;
4342
4343           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4344 #endif
4345
4346           i = lower_bound;
4347           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4348              it has already been saved.  */
4349           if (i < reg_parm_stack_space)
4350             i = reg_parm_stack_space;
4351           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4352             i++;
4353
4354           if (i < upper_bound)
4355             {
4356               /* We need to make a save area.  */
4357               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4358               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4359               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4360               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4361
4362               if (save_mode == BLKmode)
4363                 {
4364                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4365                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4366                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4367
4368                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4369                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4370                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4371                                    expr_size (arg->tree_value),
4372                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4373                 }
4374               else
4375                 {
4376                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4377                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4378                 }
4379             }
4380         }
4381     }
4382
4383   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4384      set up the register and number of words.  */
4385   if (! arg->pass_on_stack)
4386     {
4387       if (flags & ECF_SIBCALL)
4388         reg = arg->tail_call_reg;
4389       else
4390         reg = arg->reg;
4391       partial = arg->partial;
4392     }
4393
4394   if (reg != 0 && partial == 0)
4395     /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4396        this case.  */
4397     abort ();
4398
4399   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4400      here.  */
4401   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4402     reg = 0;
4403
4404   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4405      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4406   if (arg->value == 0)
4407     {
4408       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4409          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4410          expand_call must take special action to preserve the argument list
4411          if it is called recursively.
4412
4413          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4414          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4415          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4416
4417          If this argument is initialized by a function which takes the
4418          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4419          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4420          insufficient and expand_call must push the stack around the
4421          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4422
4423          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4424          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4425
4426       if (arg->pass_on_stack)
4427         stack_arg_under_construction++;
4428
4429       arg->value = expand_expr (pval,
4430                                 (partial
4431                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4432                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4433                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4434
4435       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4436          doesn't agree, convert the mode.  */
4437
4438       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4439         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4440                                     arg->value, arg->unsignedp);
4441
4442       if (arg->pass_on_stack)
4443         stack_arg_under_construction--;
4444     }
4445
4446   /* Don't allow anything left on stack from computation
4447      of argument to alloca.  */
4448   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4449     do_pending_stack_adjust ();
4450
4451   if (arg->value == arg->stack)
4452     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4453     ;
4454   else if (arg->mode != BLKmode)
4455     {
4456       int size;
4457
4458       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4459          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4460          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4461
4462          Push it, and if its size is less than the
4463          amount of space allocated to it,
4464          also bump stack pointer by the additional space.
4465          Note that in C the default argument promotions
4466          will prevent such mismatches.  */
4467
4468       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4469       /* Compute how much space the push instruction will push.
4470          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4471          pointer by a halfword.  */
4472 #ifdef PUSH_ROUNDING
4473       size = PUSH_ROUNDING (size);
4474 #endif
4475       used = size;
4476
4477       /* Compute how much space the argument should get:
4478          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4479       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4480         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4481                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4482                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4483
4484       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4485          This can either be done with push or copy insns.  */
4486       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4487                       PARM_BOUNDARY, partial, reg, used - size, argblock,
4488                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4489                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4490
4491       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4492          in the stack.  */
4493       if (partial == 0)
4494         arg->value = arg->stack;
4495     }
4496   else
4497     {
4498       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4499
4500       unsigned int parm_align;
4501       int excess;
4502       rtx size_rtx;
4503
4504       /* Pushing a nonscalar.
4505          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4506          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4507
4508       /* Round its size up to a multiple
4509          of the allocation unit for arguments.  */
4510
4511       if (arg->locate.size.var != 0)
4512         {
4513           excess = 0;
4514           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4515         }
4516       else
4517         {
4518           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because
4519              emit_push_insn for BLKmode is careful to avoid it.  */
4520           excess = (arg->locate.size.constant
4521                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4522                     + partial * UNITS_PER_WORD);
4523           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4524                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
4525         }
4526
4527       /* Some types will require stricter alignment, which will be
4528          provided for elsewhere in argument layout.  */
4529       parm_align = MAX (PARM_BOUNDARY, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (pval)));
4530
4531       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4532          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4533       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4534         {
4535           if (arg->locate.size.var)
4536             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4537           else if (excess)
4538             {
4539               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4540               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4541             }
4542         }
4543
4544       if ((flags & ECF_SIBCALL) && GET_CODE (arg->value) == MEM)
4545         {
4546           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4547              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4548           rtx x = arg->value;
4549           int i = 0;
4550
4551           if (XEXP (x, 0) == current_function_internal_arg_pointer
4552               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4553                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4554                      current_function_internal_arg_pointer
4555                   && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT))
4556             {
4557               if (XEXP (x, 0) != current_function_internal_arg_pointer)
4558                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4559
4560               /* expand_call should ensure this */
4561               if (arg->locate.offset.var || GET_CODE (size_rtx) != CONST_INT)
4562                 abort ();
4563
4564               if (arg->locate.offset.constant > i)
4565                 {
4566                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4567                     sibcall_failure = 1;
4568                 }
4569               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4570                 {
4571                   if (i < arg->locate.offset.constant + INTVAL (size_rtx))
4572                     sibcall_failure = 1;
4573                 }
4574             }
4575         }
4576
4577       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4578                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4579                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4580                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4581
4582       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4583          in the stack.
4584
4585          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4586          address of the data, so that we can load it directly into a
4587          register, here we want the address of the stack slot, so that
4588          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4589          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4590       if (partial == 0)
4591         arg->value = arg->stack_slot;
4592     }
4593
4594   /* Mark all slots this store used.  */
4595   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4596       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4597     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4598       stack_usage_map[i] = 1;
4599
4600   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4601      be deferred during the rest of the arguments.  */
4602   NO_DEFER_POP;
4603
4604   /* ANSI doesn't require a sequence point here,
4605      but PCC has one, so this will avoid some problems.  */
4606   emit_queue ();
4607
4608   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4609      that we might have taken the address of something and pushed that
4610      as an operand.  */
4611   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4612   free_temp_slots ();
4613   pop_temp_slots ();
4614
4615   return sibcall_failure;
4616 }
4617
4618 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.
4619    We cannot do so in the following cases:
4620
4621    - if the type has variable size
4622    - if the type is marked as addressable (it is required to be constructed
4623      into the stack)
4624    - if the padding and mode of the type is such that a copy into a register
4625      would put it into the wrong part of the register.
4626
4627    Which padding can't be supported depends on the byte endianness.
4628
4629    A value in a register is implicitly padded at the most significant end.
4630    On a big-endian machine, that is the lower end in memory.
4631    So a value padded in memory at the upper end can't go in a register.
4632    For a little-endian machine, the reverse is true.  */
4633
4634 bool
4635 default_must_pass_in_stack (enum machine_mode mode, tree type)
4636 {
4637   if (!type)
4638     return false;
4639
4640   /* If the type has variable size...  */
4641   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4642     return true;
4643
4644   /* If the type is marked as addressable (it is required
4645      to be constructed into the stack)...  */
4646   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4647     return true;
4648
4649   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4650      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4651   if (mode == BLKmode
4652       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4653       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4654           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4655     return true;
4656
4657   return false;
4658 }