OSDN Git Service

* final.c (final_scan_insn): Handle NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / calls.c
1 /* Convert function calls to rtl insns, for GNU C compiler.
2    Copyright (C) 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
4    2011 Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
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 "gimple.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "expr.h"
31 #include "optabs.h"
32 #include "libfuncs.h"
33 #include "function.h"
34 #include "regs.h"
35 #include "diagnostic-core.h"
36 #include "output.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "timevar.h"
39 #include "sbitmap.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "debug.h"
43 #include "cgraph.h"
44 #include "except.h"
45 #include "dbgcnt.h"
46 #include "tree-flow.h"
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 is a PARALLEL, this is a copy of VALUE pulled into the correct
72      form for emit_group_move.  */
73   rtx parallel_value;
74   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
75      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
76   int unsignedp;
77   /* Number of bytes to put in registers.  0 means put the whole arg
78      in registers.  Also 0 if not passed in registers.  */
79   int partial;
80   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
81      Note that some arguments may be passed on the stack
82      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
83      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
84   int pass_on_stack;
85   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
86   struct locate_and_pad_arg_data locate;
87   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
88      has already been done if STACK == VALUE.  */
89   rtx stack;
90   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
91      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
92      to be aligned to TARGET_FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
93   rtx stack_slot;
94   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
95   rtx save_area;
96   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
97      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
98      block pointed to by this field.  The next field says how many
99      word-sized pseudos we made.  */
100   rtx *aligned_regs;
101   int n_aligned_regs;
102 };
103
104 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
105    the corresponding stack location has been used.
106    This vector is used to prevent a function call within an argument from
107    clobbering any stack already set up.  */
108 static char *stack_usage_map;
109
110 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
111 static int highest_outgoing_arg_in_use;
112
113 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
114    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
115    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
116    to use parent's incoming argument slots when they have been already
117    overwritten with tail call arguments.  */
118 static sbitmap stored_args_map;
119
120 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
121    initialized with a constructor call (including a C function that
122    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
123    to make sure the object being constructed does not overlap the
124    argument list for the constructor call.  */
125 static int stack_arg_under_construction;
126
127 static void emit_call_1 (rtx, tree, 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, struct arg_data *);
136 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, tree, tree, int);
137 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
138                                              struct args_size *, int,
139                                              tree, tree,
140                                              tree, tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
141                                              rtx *, int *, int *, int *,
142                                              bool *, bool);
143 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
144 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
145 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
146                                       int, int *);
147 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
148                                       enum machine_mode, int, va_list);
149 static int special_function_p (const_tree, int);
150 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
151 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
152
153 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
154                                                       unsigned int);
155 static tree split_complex_types (tree);
156
157 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
158 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
159 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
160 #endif
161 \f
162 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
163    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
164    if FNDECL is a nested function.
165
166    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
167    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
168
169 rtx
170 prepare_call_address (tree fndecl, rtx funexp, rtx static_chain_value,
171                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
172 {
173   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
174      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
175   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
176     /* If we are using registers for parameters, force the
177        function address into a register now.  */
178     funexp = ((reg_parm_seen
179                && targetm.small_register_classes_for_mode_p (FUNCTION_MODE))
180               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
181               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
182   else if (! sibcallp)
183     {
184 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
185       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
186         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
187 #endif
188     }
189
190   if (static_chain_value != 0)
191     {
192       rtx chain;
193
194       gcc_assert (fndecl);
195       chain = targetm.calls.static_chain (fndecl, false);
196       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
197
198       emit_move_insn (chain, static_chain_value);
199       if (REG_P (chain))
200         use_reg (call_fusage, chain);
201     }
202
203   return funexp;
204 }
205
206 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
207    and optionally pop the results.
208    The CALL_INSN is the first insn generated.
209
210    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
211    hook TARGET_RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops
212    its own args.
213
214    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the hook
215    TARGET_RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its
216    own args.  We used to allow an identifier for library functions, but
217    that doesn't work when the return type is an aggregate type and the
218    calling convention says that the pointer to this aggregate is to be
219    popped by the callee.
220
221    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
222    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
223    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
224    both to put into the call insn and to generate explicit popping
225    code if necessary.
226
227    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
228    It is zero if this call doesn't want a structure value.
229
230    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
231      targetm.calls.function_arg (&args_so_far, VOIDmode, void_type_node, true)
232    just after all the args have had their registers assigned.
233    This could be whatever you like, but normally it is the first
234    arg-register beyond those used for args in this call,
235    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
236    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
237
238    VALREG is a hard register in which a value is returned,
239    or 0 if the call does not return a value.
240
241    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
242    the args to this call were processed.
243    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
244
245    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
246    denote registers used by the called function.  */
247
248 static void
249 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree ATTRIBUTE_UNUSED, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
250              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
251              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
252              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
253              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
254              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
255              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
256              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
257 {
258   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
259   rtx call_insn;
260   int already_popped = 0;
261   HOST_WIDE_INT n_popped
262     = targetm.calls.return_pops_args (fndecl, funtype, stack_size);
263
264 #ifdef CALL_POPS_ARGS
265   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
266 #endif
267
268   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
269      and we don't want to load it into a register as an optimization,
270      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
271   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
272     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
273
274 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
275   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
276       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
277       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
278     {
279       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
280       rtx pat;
281
282       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
283          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
284
285       if (valreg)
286         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
287                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
288                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
289                                      n_pop);
290       else
291         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
292                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
293
294       emit_call_insn (pat);
295       already_popped = 1;
296     }
297   else
298 #endif
299
300 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
301   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
302      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
303      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
304      even if the call has no arguments to pop.  */
305 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
306   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
307       && n_popped > 0)
308 #else
309   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
310 #endif
311     {
312       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
313       rtx pat;
314
315       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
316          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
317
318       if (valreg)
319         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
320                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
321                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
322       else
323         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
324                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
325
326       emit_call_insn (pat);
327       already_popped = 1;
328     }
329   else
330 #endif
331
332 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
333   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
334       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
335     {
336       if (valreg)
337         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
338                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
339                                            rounded_stack_size_rtx,
340                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
341       else
342         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
343                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
344                                      GEN_INT (struct_value_size)));
345     }
346   else
347 #endif
348
349 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
350   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
351     {
352       if (valreg)
353         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
354                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
355                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
356                                         NULL_RTX));
357       else
358         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
359                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
360                                   GEN_INT (struct_value_size)));
361     }
362   else
363 #endif
364     gcc_unreachable ();
365
366   /* Find the call we just emitted.  */
367   call_insn = last_call_insn ();
368
369   /* Put the register usage information there.  */
370   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
371
372   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
373   if (ecf_flags & ECF_CONST)
374     RTL_CONST_CALL_P (call_insn) = 1;
375
376   /* If this is a pure call, then set the insn's unchanging bit.  */
377   if (ecf_flags & ECF_PURE)
378     RTL_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
379
380   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
381   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
382     RTL_LOOPING_CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
383
384   /* Create a nothrow REG_EH_REGION note, if needed.  */
385   make_reg_eh_region_note (call_insn, ecf_flags, 0);
386
387   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
388     add_reg_note (call_insn, REG_NORETURN, const0_rtx);
389
390   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
391     {
392       add_reg_note (call_insn, REG_SETJMP, const0_rtx);
393       cfun->calls_setjmp = 1;
394     }
395
396   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
397
398   /* Record debug information for virtual calls.  */
399   if (flag_enable_icf_debug && fndecl == NULL)
400     (*debug_hooks->virtual_call_token) (CALL_EXPR_FN (fntree),
401                                         INSN_UID (call_insn));
402
403   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
404      if the context of the call as a whole permits.  */
405   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
406
407   if (n_popped > 0)
408     {
409       if (!already_popped)
410         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
411           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
412                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
413                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
414       rounded_stack_size -= n_popped;
415       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
416       stack_pointer_delta -= n_popped;
417
418       /* If popup is needed, stack realign must use DRAP  */
419       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
420         crtl->need_drap = true;
421     }
422
423   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
424     {
425       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
426          we need an instruction to pop them sooner or later.
427          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
428
429          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
430          stack pointer will be changed.  */
431
432       if (rounded_stack_size != 0)
433         {
434           if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
435             /* Just pretend we did the pop.  */
436             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
437           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
438               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
439             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
440           else
441             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
442         }
443     }
444   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
445      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
446      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
447      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
448      popping variants of functions exist as well.
449
450      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
451      probably not worthwhile.
452
453      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
454      such machines.  */
455   else if (n_popped)
456     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
457 }
458
459 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
460    special properties we wish to know about.
461
462    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
463    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
464
465    Similarly set NORETURN if the function is in the longjmp family.
466
467    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
468    space from the stack such as alloca.  */
469
470 static int
471 special_function_p (const_tree fndecl, int flags)
472 {
473   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
474       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
475       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
476          since they are not the magic functions we would otherwise
477          think they are.
478          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
479          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
480          because you can declare fork() inside a function if you
481          wish.  */
482       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
483           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
484       && TREE_PUBLIC (fndecl))
485     {
486       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
487       const char *tname = name;
488
489       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
490          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
491          anything that does not understand its behavior.  */
492       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
493             && name[0] == 'a'
494             && ! strcmp (name, "alloca"))
495            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
496                && name[0] == '_'
497                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
498         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
499
500       /* Disregard prefix _, __, __x or __builtin_.  */
501       if (name[0] == '_')
502         {
503           if (name[1] == '_'
504               && name[2] == 'b'
505               && !strncmp (name + 3, "uiltin_", 7))
506             tname += 10;
507           else if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
508             tname += 3;
509           else if (name[1] == '_')
510             tname += 2;
511           else
512             tname += 1;
513         }
514
515       if (tname[0] == 's')
516         {
517           if ((tname[1] == 'e'
518                && (! strcmp (tname, "setjmp")
519                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
520               || (tname[1] == 'i'
521                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
522               || (tname[1] == 'a'
523                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
524             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
525
526           if (tname[1] == 'i'
527               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
528             flags |= ECF_NORETURN;
529         }
530       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
531                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
532                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
533                    && ! strcmp (tname, "vfork"))
534                || (tname[0] == 'g' && tname[1] == 'e'
535                    && !strcmp (tname, "getcontext")))
536         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
537
538       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
539                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
540         flags |= ECF_NORETURN;
541     }
542
543   return flags;
544 }
545
546 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
547
548 int
549 setjmp_call_p (const_tree fndecl)
550 {
551   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
552 }
553
554
555 /* Return true if STMT is an alloca call.  */
556
557 bool
558 gimple_alloca_call_p (const_gimple stmt)
559 {
560   tree fndecl;
561
562   if (!is_gimple_call (stmt))
563     return false;
564
565   fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
566   if (fndecl && (special_function_p (fndecl, 0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
567     return true;
568
569   return false;
570 }
571
572 /* Return true when exp contains alloca call.  */
573
574 bool
575 alloca_call_p (const_tree exp)
576 {
577   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
578       && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (exp)) == ADDR_EXPR
579       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0)) == FUNCTION_DECL)
580       && (special_function_p (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0), 0)
581           & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
582     return true;
583   return false;
584 }
585
586 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
587
588 int
589 flags_from_decl_or_type (const_tree exp)
590 {
591   int flags = 0;
592
593   if (DECL_P (exp))
594     {
595       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
596       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
597         flags |= ECF_MALLOC;
598
599       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
600       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
601         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
602
603       /* Process the pure and const attributes.  */
604       if (TREE_READONLY (exp))
605         flags |= ECF_CONST;
606       if (DECL_PURE_P (exp))
607         flags |= ECF_PURE;
608       if (DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (exp))
609         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
610
611       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
612         flags |= ECF_NOVOPS;
613       if (lookup_attribute ("leaf", DECL_ATTRIBUTES (exp)))
614         flags |= ECF_LEAF;
615
616       if (TREE_NOTHROW (exp))
617         flags |= ECF_NOTHROW;
618
619       flags = special_function_p (exp, flags);
620     }
621   else if (TYPE_P (exp) && TYPE_READONLY (exp))
622     flags |= ECF_CONST;
623
624   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
625     {
626       flags |= ECF_NORETURN;
627       if (flags & (ECF_CONST|ECF_PURE))
628         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
629     }
630
631   return flags;
632 }
633
634 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
635
636 int
637 call_expr_flags (const_tree t)
638 {
639   int flags;
640   tree decl = get_callee_fndecl (t);
641
642   if (decl)
643     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
644   else
645     {
646       t = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (t));
647       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
648         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
649       else
650         flags = 0;
651     }
652
653   return flags;
654 }
655
656 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
657    into fields within the ARGS array.
658
659    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
660
661    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
662
663 static void
664 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
665                                 int *reg_parm_seen)
666 {
667   int i;
668
669   *reg_parm_seen = 0;
670
671   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
672     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
673       {
674         *reg_parm_seen = 1;
675
676         if (args[i].value == 0)
677           {
678             push_temp_slots ();
679             args[i].value = expand_normal (args[i].tree_value);
680             preserve_temp_slots (args[i].value);
681             pop_temp_slots ();
682           }
683
684         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
685            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
686         if (CONSTANT_P (args[i].value)
687             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
688           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
689
690         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
691            do it now.  */
692
693         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
694           args[i].value
695             = convert_modes (args[i].mode,
696                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
697                              args[i].value, args[i].unsignedp);
698
699         /* If we're going to have to load the value by parts, pull the
700            parts into pseudos.  The part extraction process can involve
701            non-trivial computation.  */
702         if (GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL)
703           {
704             tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
705             args[i].parallel_value
706               = emit_group_load_into_temps (args[i].reg, args[i].value,
707                                             type, int_size_in_bytes (type));
708           }
709
710         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
711            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
712            into the hard reg.
713
714            For small register classes, also do this if this call uses
715            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
716            loading the parameters registers.  */
717
718         else if ((! (REG_P (args[i].value)
719                      || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
720                          && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
721                  && args[i].mode != BLKmode
722                  && rtx_cost (args[i].value, SET, optimize_insn_for_speed_p ())
723                     > COSTS_N_INSNS (1)
724                  && ((*reg_parm_seen
725                       && targetm.small_register_classes_for_mode_p (args[i].mode))
726                      || optimize))
727           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
728       }
729 }
730
731 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
732
733   /* The argument list is the property of the called routine and it
734      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
735      parameters, we must save and restore it.  */
736
737 static rtx
738 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
739 {
740   int low;
741   int high;
742
743   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
744   high = reg_parm_stack_space;
745 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
746   high += 1;
747 #endif
748   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
749     high = highest_outgoing_arg_in_use;
750
751   for (low = 0; low < high; low++)
752     if (stack_usage_map[low] != 0)
753       {
754         int num_to_save;
755         enum machine_mode save_mode;
756         int delta;
757         rtx stack_area;
758         rtx save_area;
759
760         while (stack_usage_map[--high] == 0)
761           ;
762
763         *low_to_save = low;
764         *high_to_save = high;
765
766         num_to_save = high - low + 1;
767         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
768
769         /* If we don't have the required alignment, must do this
770            in BLKmode.  */
771         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
772                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
773           save_mode = BLKmode;
774
775 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
776         delta = -high;
777 #else
778         delta = low;
779 #endif
780         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
781                                   memory_address (save_mode,
782                                                   plus_constant (argblock,
783                                                                  delta)));
784
785         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
786         if (save_mode == BLKmode)
787           {
788             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
789             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
790                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
791           }
792         else
793           {
794             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
795             emit_move_insn (save_area, stack_area);
796           }
797
798         return save_area;
799       }
800
801   return NULL_RTX;
802 }
803
804 static void
805 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
806 {
807   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
808   int delta;
809   rtx stack_area;
810
811 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
812   delta = -high_to_save;
813 #else
814   delta = low_to_save;
815 #endif
816   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
817                             memory_address (save_mode,
818                                             plus_constant (argblock, delta)));
819   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
820
821   if (save_mode != BLKmode)
822     emit_move_insn (stack_area, save_area);
823   else
824     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
825                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
826                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
827 }
828 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
829
830 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
831    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
832    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
833    which we will later copy into the appropriate hard registers.
834
835    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
836    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
837    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
838
839 static void
840 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
841 {
842   int i, j;
843
844   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
845     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
846         && args[i].mode == BLKmode
847         && MEM_P (args[i].value)
848         && (MEM_ALIGN (args[i].value)
849             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
850       {
851         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
852         int endian_correction = 0;
853
854         if (args[i].partial)
855           {
856             gcc_assert (args[i].partial % UNITS_PER_WORD == 0);
857             args[i].n_aligned_regs = args[i].partial / UNITS_PER_WORD;
858           }
859         else
860           {
861             args[i].n_aligned_regs
862               = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
863           }
864
865         args[i].aligned_regs = XNEWVEC (rtx, args[i].n_aligned_regs);
866
867         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
868            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
869            this means we must skip the empty high order bytes when
870            calculating the bit offset.  */
871         if (bytes < UNITS_PER_WORD
872 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
873             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
874                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
875                 == downward)
876 #else
877             && BYTES_BIG_ENDIAN
878 #endif
879             )
880           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
881
882         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
883           {
884             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
885             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
886             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
887
888             args[i].aligned_regs[j] = reg;
889             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, false, NULL_RTX,
890                                       word_mode, word_mode);
891
892             /* There is no need to restrict this code to loading items
893                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
894                load up entire word sized registers efficiently.
895
896                ??? This may not be needed anymore.
897                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
898                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
899                the register later passes know the first AND to zero out the
900                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
901                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
902
903             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
904
905             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
906             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
907                              word);
908           }
909       }
910 }
911
912 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
913    CALL_EXPR EXP.
914
915    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
916
917    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
918
919    STRUCT_VALUE_ADDR_VALUE is the implicit argument for a struct return
920    value, or null.
921
922    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
923
924    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
925    the next argument.
926
927    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
928    for arguments which are passed in registers.
929
930    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
931    and may be modified by this routine.
932
933    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
934    flags which may may be modified by this routine.
935
936    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
937    that requires allocation of stack space.
938
939    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
940    the thunked-to function.  */
941
942 static void
943 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
944                                  struct arg_data *args,
945                                  struct args_size *args_size,
946                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
947                                  tree exp, tree struct_value_addr_value,
948                                  tree fndecl, tree fntype,
949                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
950                                  int reg_parm_stack_space,
951                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
952                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
953                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
954 {
955   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
956   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
957   int inc;
958
959   /* Count arg position in order args appear.  */
960   int argpos;
961
962   int i;
963
964   args_size->constant = 0;
965   args_size->var = 0;
966
967   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
968      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
969      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
970
971   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
972     {
973       i = num_actuals - 1, inc = -1;
974       /* In this case, must reverse order of args
975          so that we compute and push the last arg first.  */
976     }
977   else
978     {
979       i = 0, inc = 1;
980     }
981
982   /* First fill in the actual arguments in the ARGS array, splitting
983      complex arguments if necessary.  */
984   {
985     int j = i;
986     call_expr_arg_iterator iter;
987     tree arg;
988
989     if (struct_value_addr_value)
990       {
991         args[j].tree_value = struct_value_addr_value;
992         j += inc;
993       }
994     FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
995       {
996         tree argtype = TREE_TYPE (arg);
997         if (targetm.calls.split_complex_arg
998             && argtype
999             && TREE_CODE (argtype) == COMPLEX_TYPE
1000             && targetm.calls.split_complex_arg (argtype))
1001           {
1002             tree subtype = TREE_TYPE (argtype);
1003             args[j].tree_value = build1 (REALPART_EXPR, subtype, arg);
1004             j += inc;
1005             args[j].tree_value = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, arg);
1006           }
1007         else
1008           args[j].tree_value = arg;
1009         j += inc;
1010       }
1011   }
1012
1013   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1014   for (argpos = 0; argpos < num_actuals; i += inc, argpos++)
1015     {
1016       tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1017       int unsignedp;
1018       enum machine_mode mode;
1019
1020       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1021       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1022         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1023
1024       /* If TYPE is a transparent union or record, pass things the way
1025          we would pass the first field of the union or record.  We have
1026          already verified that the modes are the same.  */
1027       if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE || TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE)
1028            && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
1029         type = TREE_TYPE (first_field (type));
1030
1031       /* Decide where to pass this arg.
1032
1033          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1034
1035          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1036          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
1037
1038          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1039          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1040          if args[i].reg is nonzero.
1041
1042          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1043          with those made by function.c.  */
1044
1045       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1046       if (pass_by_reference (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1047                              type, argpos < n_named_args))
1048         {
1049           bool callee_copies;
1050           tree base;
1051
1052           callee_copies
1053             = reference_callee_copied (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1054                                        type, argpos < n_named_args);
1055
1056           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1057              instead of making a copy.  */
1058           if (call_from_thunk_p
1059               || (callee_copies
1060                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1061                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1062                   && TREE_CODE (base) != SSA_NAME
1063                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1064             {
1065               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1066                  stored in the current function's frame.  */
1067               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1068                 *may_tailcall = false;
1069
1070               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr_loc (loc,
1071                                                          args[i].tree_value);
1072               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1073
1074               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1075                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1076             }
1077           else
1078             {
1079               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1080                  function being called.  */
1081               rtx copy;
1082
1083               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1084                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST
1085                   || (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
1086                       && compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1087                                            STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
1088                 {
1089                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1090                      for it.  */
1091                   rtx size_rtx = expr_size (args[i].tree_value);
1092
1093                   if (*old_stack_level == 0)
1094                     {
1095                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level);
1096                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1097                       pending_stack_adjust = 0;
1098                     }
1099
1100                   /* We can pass TRUE as the 4th argument because we just
1101                      saved the stack pointer and will restore it right after
1102                      the call.  */
1103                   copy = allocate_dynamic_stack_space (size_rtx,
1104                                                        TYPE_ALIGN (type),
1105                                                        TYPE_ALIGN (type),
1106                                                        true);
1107                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode, copy);
1108                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1109                 }
1110               else
1111                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1112
1113               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0, false);
1114
1115               /* Just change the const function to pure and then let
1116                  the next test clear the pure based on
1117                  callee_copies.  */
1118               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1119                 {
1120                   *ecf_flags &= ~ECF_CONST;
1121                   *ecf_flags |= ECF_PURE;
1122                 }
1123
1124               if (!callee_copies && *ecf_flags & ECF_PURE)
1125                 *ecf_flags &= ~(ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1126
1127               args[i].tree_value
1128                 = build_fold_addr_expr_loc (loc, make_tree (type, copy));
1129               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1130               *may_tailcall = false;
1131             }
1132         }
1133
1134       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1135       mode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
1136                                     fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 0);
1137
1138       args[i].unsignedp = unsignedp;
1139       args[i].mode = mode;
1140
1141       args[i].reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode, type,
1142                                                 argpos < n_named_args);
1143
1144       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1145          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1146          arguments have to go into the incoming registers.  */
1147       if (targetm.calls.function_incoming_arg != targetm.calls.function_arg)
1148         args[i].tail_call_reg
1149           = targetm.calls.function_incoming_arg (args_so_far, mode, type,
1150                                                  argpos < n_named_args);
1151       else
1152         args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1153
1154       if (args[i].reg)
1155         args[i].partial
1156           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1157                                              argpos < n_named_args);
1158
1159       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1160
1161       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1162          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1163          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1164       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1165           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1166         args[i].pass_on_stack = 1;
1167
1168       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1169          since we must evaluate the object into its final location.
1170
1171          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1172          to preallocate.  */
1173       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1174           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1175         *must_preallocate = 1;
1176
1177       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1178       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1179           || reg_parm_stack_space > 0
1180           || args[i].pass_on_stack)
1181         locate_and_pad_parm (mode, type,
1182 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1183                              1,
1184 #else
1185                              args[i].reg != 0,
1186 #endif
1187                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1188                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1189 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1190       else
1191         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1192            end it should be padded.  */
1193         args[i].locate.where_pad =
1194           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1195                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1196 #endif
1197
1198       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1199
1200       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1201       if (args[i].locate.size.var)
1202         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1203
1204       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1205          have been used, etc.  */
1206
1207       targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1208                                           type, argpos < n_named_args);
1209     }
1210 }
1211
1212 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1213    Return the original constant component of the argument block's size.
1214
1215    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1216    for arguments passed in registers.  */
1217
1218 static int
1219 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1220                              struct args_size *args_size,
1221                              tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
1222                              tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED,
1223                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1224 {
1225   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1226
1227   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1228      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1229      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1230   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1231     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1232
1233   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1234      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1235      and there may be a minimum required size.  */
1236
1237   if (args_size->var)
1238     {
1239       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1240       args_size->constant = 0;
1241
1242       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1243       if (preferred_stack_boundary > 1)
1244         {
1245           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1246              to add the delta, round and subtract the delta.
1247              Currently no machine description requires this support.  */
1248           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1249           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1250         }
1251
1252       if (reg_parm_stack_space > 0)
1253         {
1254           args_size->var
1255             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1256                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1257
1258           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1259              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1260           if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1261             args_size->var
1262               = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1263                             ssize_int (reg_parm_stack_space));
1264         }
1265     }
1266   else
1267     {
1268       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1269       if (preferred_stack_boundary < 1)
1270         preferred_stack_boundary = 1;
1271       args_size->constant = (((args_size->constant
1272                                + stack_pointer_delta
1273                                + preferred_stack_boundary - 1)
1274                               / preferred_stack_boundary
1275                               * preferred_stack_boundary)
1276                              - stack_pointer_delta);
1277
1278       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1279                                  reg_parm_stack_space);
1280
1281       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1282         args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1283     }
1284   return unadjusted_args_size;
1285 }
1286
1287 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1288
1289    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1290
1291    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1292
1293    ARGS is an array containing information for each argument; this
1294    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1295    precomputed argument.  */
1296
1297 static void
1298 precompute_arguments (int num_actuals, struct arg_data *args)
1299 {
1300   int i;
1301
1302   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1303      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1304
1305   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1306      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1307      function call which will store arguments on the stack.
1308      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1309      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1310      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1311      worse code)  */
1312   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1313     return;
1314
1315   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1316     {
1317       tree type;
1318       enum machine_mode mode;
1319
1320       if (TREE_CODE (args[i].tree_value) != CALL_EXPR)
1321         continue;
1322
1323       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1324       type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1325       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type));
1326
1327       args[i].initial_value = args[i].value
1328         = expand_normal (args[i].tree_value);
1329
1330       mode = TYPE_MODE (type);
1331       if (mode != args[i].mode)
1332         {
1333           int unsignedp = args[i].unsignedp;
1334           args[i].value
1335             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1336                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1337
1338           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1339              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1340              a SUBREG.  */
1341           if (REG_P (args[i].value)
1342               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT
1343               && promote_mode (type, mode, &unsignedp) != args[i].mode)
1344             {
1345               args[i].initial_value
1346                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1347               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1348               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1349                                             args[i].unsignedp);
1350             }
1351         }
1352     }
1353 }
1354
1355 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1356    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1357    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1358
1359 static int
1360 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals,
1361                            struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1362 {
1363   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1364
1365      If we would have to push a partially-in-regs parm
1366      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1367
1368      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1369      alignment, we must preallocate.
1370
1371      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1372      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1373      size, preallocation is faster.
1374
1375      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1376      where stack alignment is required to be maintained between every
1377      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1378      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1379      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1380      PUSH_ROUNDING.  */
1381
1382   if (! must_preallocate)
1383     {
1384       int partial_seen = 0;
1385       int copy_to_evaluate_size = 0;
1386       int i;
1387
1388       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1389         {
1390           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1391             partial_seen = 1;
1392           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1393             must_preallocate = 1;
1394
1395           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1396               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1397                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1398                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1399                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1400             copy_to_evaluate_size
1401               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1402         }
1403
1404       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1405           && args_size->constant > 0)
1406         must_preallocate = 1;
1407     }
1408   return must_preallocate;
1409 }
1410
1411 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1412    and store it into the ARGS array.
1413
1414    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1415    validized when it is used.
1416
1417    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1418
1419 static void
1420 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1421 {
1422   if (argblock)
1423     {
1424       rtx arg_reg = argblock;
1425       int i, arg_offset = 0;
1426
1427       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1428         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1429
1430       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1431         {
1432           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1433           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1434           rtx addr;
1435           unsigned int align, boundary;
1436           unsigned int units_on_stack = 0;
1437           enum machine_mode partial_mode = VOIDmode;
1438
1439           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1440           if (! args[i].pass_on_stack
1441               && args[i].reg != 0
1442               && args[i].partial == 0)
1443             continue;
1444
1445           if (CONST_INT_P (offset))
1446             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1447           else
1448             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1449
1450           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1451
1452           if (args[i].partial != 0)
1453             {
1454               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1455                  Generate a simple memory reference of the correct size.  */
1456               units_on_stack = args[i].locate.size.constant;
1457               partial_mode = mode_for_size (units_on_stack * BITS_PER_UNIT,
1458                                             MODE_INT, 1);
1459               args[i].stack = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1460               set_mem_size (args[i].stack, GEN_INT (units_on_stack));
1461             }
1462           else
1463             {
1464               args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1465               set_mem_attributes (args[i].stack,
1466                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1467             }
1468           align = BITS_PER_UNIT;
1469           boundary = args[i].locate.boundary;
1470           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1471             align = boundary;
1472           else if (CONST_INT_P (offset))
1473             {
1474               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1475               align = align & -align;
1476             }
1477           set_mem_align (args[i].stack, align);
1478
1479           if (CONST_INT_P (slot_offset))
1480             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1481           else
1482             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1483
1484           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1485
1486           if (args[i].partial != 0)
1487             {
1488               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1489                  Generate a simple memory reference of the correct size.
1490                */
1491               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1492               set_mem_size (args[i].stack_slot, GEN_INT (units_on_stack));
1493             }
1494           else
1495             {
1496               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1497               set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1498                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1499             }
1500           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1501
1502           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1503              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1504              from function arguments with stores to outgoing arguments
1505              of sibling calls.  */
1506           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1507           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1508         }
1509     }
1510 }
1511
1512 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1513    in a call instruction.
1514
1515    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1516    FNDECL will be NULL_TREE.
1517
1518    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1519
1520 static rtx
1521 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1522 {
1523   rtx funexp;
1524
1525   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1526   if (fndecl)
1527     {
1528       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1529          make an external definition for it.  */
1530       if (!TREE_USED (fndecl) && fndecl != current_function_decl)
1531         {
1532           assemble_external (fndecl);
1533           TREE_USED (fndecl) = 1;
1534         }
1535
1536       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1537       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1538     }
1539   else
1540     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1541     {
1542       push_temp_slots ();
1543       funexp = expand_normal (addr);
1544       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1545     }
1546   return funexp;
1547 }
1548
1549 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1550    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1551    area.  This function is used to determine if we should give up a
1552    sibcall.  */
1553
1554 static bool
1555 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1556 {
1557   HOST_WIDE_INT i;
1558
1559   if (addr == crtl->args.internal_arg_pointer)
1560     i = 0;
1561   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1562            && XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1563            && CONST_INT_P (XEXP (addr, 1)))
1564     i = INTVAL (XEXP (addr, 1));
1565   /* Return true for arg pointer based indexed addressing.  */
1566   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1567            && (XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1568                || XEXP (addr, 1) == crtl->args.internal_arg_pointer))
1569     return true;
1570   else
1571     return false;
1572
1573 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1574   i = -i - size;
1575 #endif
1576   if (size > 0)
1577     {
1578       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1579
1580       for (k = 0; k < size; k++)
1581         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1582             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1583           return true;
1584     }
1585
1586   return false;
1587 }
1588
1589 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1590    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1591    expressions were already evaluated.
1592
1593    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1594    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1595
1596    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1597    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1598
1599 static void
1600 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1601                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1602                           int *sibcall_failure)
1603 {
1604   int i, j;
1605
1606   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1607     {
1608       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1609                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1610       if (reg)
1611         {
1612           int partial = args[i].partial;
1613           int nregs;
1614           int size = 0;
1615           rtx before_arg = get_last_insn ();
1616           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1617              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1618              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1619              zero if the argument is a zero size structure.  */
1620           nregs = -1;
1621           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1622             ;
1623           else if (partial)
1624             {
1625               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1626               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1627             }
1628           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1629             {
1630               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1631               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1632             }
1633           else
1634             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1635
1636           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1637              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1638
1639           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1640             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1641
1642           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1643              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1644              load the register(s) from memory.  */
1645
1646           else if (nregs == -1)
1647             {
1648               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1649 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1650               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1651                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1652                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1653               if (size < UNITS_PER_WORD
1654                   && (args[i].locate.where_pad
1655                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1656                 {
1657                   rtx x;
1658                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1659
1660                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1661                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1662                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1663                      seem worth generating rtl to say that.  */
1664                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1665                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
1666                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1667                                     reg, 1);
1668                   if (x != reg)
1669                     emit_move_insn (reg, x);
1670                 }
1671 #endif
1672             }
1673
1674           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1675              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1676
1677           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1678             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1679               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1680                               args[i].aligned_regs[j]);
1681
1682           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1683             {
1684               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1685
1686               /* Check for overlap with already clobbered argument area,
1687                  providing that this has non-zero size.  */
1688               if (is_sibcall
1689                   && (size == 0
1690                       || mem_overlaps_already_clobbered_arg_p 
1691                                            (XEXP (args[i].value, 0), size)))
1692                 *sibcall_failure = 1;
1693
1694               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1695               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1696 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1697                   && args[i].locate.where_pad == downward
1698 #else
1699                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1700 #endif
1701                  )
1702                 {
1703                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1704                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1705                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1706                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1707                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1708                                                         : LSHIFT_EXPR;
1709
1710                   emit_move_insn (x, tem);
1711                   x = expand_shift (dir, word_mode, x,
1712                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1713                                     ri, 1);
1714                   if (x != ri)
1715                     emit_move_insn (ri, x);
1716                 }
1717               else
1718                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1719             }
1720
1721           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1722              possible that it did a load from an argument slot that was
1723              already clobbered.  */
1724           if (is_sibcall
1725               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1726             *sibcall_failure = 1;
1727
1728           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1729              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1730           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1731             use_group_regs (call_fusage, reg);
1732           else if (nregs == -1)
1733             use_reg (call_fusage, reg);
1734           else if (nregs > 0)
1735             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1736         }
1737     }
1738 }
1739
1740 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1741    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1742    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1743    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1744    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1745    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1746    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1747    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1748
1749 static int
1750 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1751                                            struct args_size *args_size,
1752                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1753 {
1754   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1755      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1756   HOST_WIDE_INT adjustment;
1757   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1758      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1759   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1760
1761   unadjusted_alignment
1762     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1763        % preferred_unit_stack_boundary);
1764
1765   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1766      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1767      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1768      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1769      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1770
1771   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1772   unadjusted_alignment
1773     = (unadjusted_alignment
1774        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1775   adjustment = pending_stack_adjust;
1776   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1777      after the arguments are pushed.  */
1778   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1779     {
1780       if (unadjusted_alignment > 0)
1781         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1782       else
1783         adjustment += unadjusted_alignment;
1784     }
1785
1786   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1787      bytes after the call.  The right number is the entire
1788      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1789      by the arguments in the first place.  */
1790   args_size->constant
1791     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1792
1793   return adjustment;
1794 }
1795
1796 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1797    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1798    bitmap).
1799    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1800    zero otherwise.  */
1801
1802 static int
1803 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1804 {
1805   RTX_CODE code;
1806   int i, j;
1807   const char *fmt;
1808
1809   if (x == NULL_RTX)
1810     return 0;
1811
1812   code = GET_CODE (x);
1813
1814   if (code == MEM)
1815     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
1816                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
1817
1818   /* Scan all subexpressions.  */
1819   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1820   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1821     {
1822       if (*fmt == 'e')
1823         {
1824           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1825             return 1;
1826         }
1827       else if (*fmt == 'E')
1828         {
1829           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1830             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1831               return 1;
1832         }
1833     }
1834   return 0;
1835 }
1836
1837 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1838    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1839    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1840    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1841    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1842    slots, zero otherwise.  */
1843
1844 static int
1845 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1846 {
1847   int low, high;
1848
1849   if (insn == NULL_RTX)
1850     insn = get_insns ();
1851   else
1852     insn = NEXT_INSN (insn);
1853
1854   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1855     if (INSN_P (insn)
1856         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1857       break;
1858
1859   if (mark_stored_args_map)
1860     {
1861 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1862       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1863 #else
1864       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1865 #endif
1866
1867       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1868         SET_BIT (stored_args_map, low);
1869     }
1870   return insn != NULL_RTX;
1871 }
1872
1873 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
1874    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
1875    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
1876
1877 bool
1878 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
1879 {
1880   HOST_WIDE_INT shift;
1881
1882   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
1883   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
1884   if (shift == 0)
1885     return false;
1886
1887   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
1888      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
1889      when stored in 64-bit registers.  */
1890   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
1891                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
1892     gcc_unreachable ();
1893   return true;
1894 }
1895
1896 /* If X is a likely-spilled register value, copy it to a pseudo
1897    register and return that register.  Return X otherwise.  */
1898
1899 static rtx
1900 avoid_likely_spilled_reg (rtx x)
1901 {
1902   rtx new_rtx;
1903
1904   if (REG_P (x)
1905       && HARD_REGISTER_P (x)
1906       && targetm.class_likely_spilled_p (REGNO_REG_CLASS (REGNO (x))))
1907     {
1908       /* Make sure that we generate a REG rather than a CONCAT.
1909          Moves into CONCATs can need nontrivial instructions,
1910          and the whole point of this function is to avoid
1911          using the hard register directly in such a situation.  */
1912       generating_concat_p = 0;
1913       new_rtx = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
1914       generating_concat_p = 1;
1915       emit_move_insn (new_rtx, x);
1916       return new_rtx;
1917     }
1918   return x;
1919 }
1920
1921 /* Generate all the code for a CALL_EXPR exp
1922    and return an rtx for its value.
1923    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
1924    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
1925    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
1926
1927 rtx
1928 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
1929 {
1930   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
1931   static int currently_expanding_call = 0;
1932
1933   /* RTX for the function to be called.  */
1934   rtx funexp;
1935   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
1936   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
1937   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
1938   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
1939   /* Data type of the function.  */
1940   tree funtype;
1941   tree type_arg_types;
1942   tree rettype;
1943   /* Declaration of the function being called,
1944      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
1945   tree fndecl = 0;
1946   /* The type of the function being called.  */
1947   tree fntype;
1948   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
1949   int pass;
1950
1951   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
1952      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
1953   rtx valreg;
1954   /* Address where we should return a BLKmode value;
1955      0 if value not BLKmode.  */
1956   rtx structure_value_addr = 0;
1957   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
1958      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
1959      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
1960   int structure_value_addr_parm = 0;
1961   /* Holds the value of implicit argument for the struct value.  */
1962   tree structure_value_addr_value = NULL_TREE;
1963   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
1964      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
1965      or expecting the value in registers.  */
1966   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
1967   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
1968      by returning the address of where to find it.  */
1969   int pcc_struct_value = 0;
1970   rtx struct_value = 0;
1971
1972   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
1973   int num_actuals;
1974   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
1975      and they must all go on the stack.  */
1976   int n_named_args;
1977   /* Number of complex actual arguments that need to be split.  */
1978   int num_complex_actuals = 0;
1979
1980   /* Vector of information about each argument.
1981      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
1982      not the order they are written.  */
1983   struct arg_data *args;
1984
1985   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
1986   struct args_size args_size;
1987   struct args_size adjusted_args_size;
1988   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
1989   int unadjusted_args_size;
1990   /* Data on reg parms scanned so far.  */
1991   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1992   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
1993   int reg_parm_seen;
1994   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
1995
1996   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
1997      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
1998      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
1999      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2000      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2001
2002   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2003
2004   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2005   int reg_parm_stack_space = 0;
2006
2007   /* Address of space preallocated for stack parms
2008      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2009   rtx argblock = 0;
2010
2011   /* Mask of ECF_ flags.  */
2012   int flags = 0;
2013 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2014   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2015      saved, if any.  */
2016   int low_to_save, high_to_save;
2017   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2018 #endif
2019
2020   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2021   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2022   char *stack_usage_map_buf = NULL;
2023
2024   int old_stack_allocated;
2025
2026   /* State variables to track stack modifications.  */
2027   rtx old_stack_level = 0;
2028   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2029   int old_pending_adj = 0;
2030   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2031
2032   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
2033      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
2034      which we then also need to save/restore along the way.  */
2035   int old_stack_pointer_delta = 0;
2036
2037   rtx call_fusage;
2038   tree addr = CALL_EXPR_FN (exp);
2039   int i;
2040   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2041   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2042   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2043   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2044   /* The static chain value to use for this call.  */
2045   rtx static_chain_value;
2046   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2047   if (TREE_NOTHROW (exp))
2048     flags |= ECF_NOTHROW;
2049
2050   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
2051      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
2052   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2053   if (fndecl)
2054     {
2055       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2056       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2057     }
2058   else
2059     {
2060       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
2061       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
2062     }
2063   rettype = TREE_TYPE (exp);
2064
2065   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
2066
2067   /* Warn if this value is an aggregate type,
2068      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2069   if (AGGREGATE_TYPE_P (rettype))
2070     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
2071
2072   /* If the result of a non looping pure or const function call is
2073      ignored (or void), and none of its arguments are volatile, we can
2074      avoid expanding the call and just evaluate the arguments for
2075      side-effects.  */
2076   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2077       && (!(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE))
2078       && (ignore || target == const0_rtx
2079           || TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode))
2080     {
2081       bool volatilep = false;
2082       tree arg;
2083       call_expr_arg_iterator iter;
2084
2085       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2086         if (TREE_THIS_VOLATILE (arg))
2087           {
2088             volatilep = true;
2089             break;
2090           }
2091
2092       if (! volatilep)
2093         {
2094           FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2095             expand_expr (arg, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2096           return const0_rtx;
2097         }
2098     }
2099
2100 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2101   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (!fndecl ? fntype : fndecl);
2102 #endif
2103
2104   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2105       && reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2106     must_preallocate = 1;
2107
2108   /* Set up a place to return a structure.  */
2109
2110   /* Cater to broken compilers.  */
2111   if (aggregate_value_p (exp, fntype))
2112     {
2113       /* This call returns a big structure.  */
2114       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
2115
2116 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2117       {
2118         pcc_struct_value = 1;
2119       }
2120 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2121       {
2122         struct_value_size = int_size_in_bytes (rettype);
2123
2124         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
2125           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2126         else
2127           {
2128             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2129                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2130                we would have no way of knowing when to free it.  */
2131             rtx d = assign_temp (rettype, 0, 1, 1);
2132
2133             mark_temp_addr_taken (d);
2134             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2135             target = 0;
2136           }
2137       }
2138 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2139     }
2140
2141   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2142   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2143   if (fndecl)
2144     {
2145       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2146       /* Without automatic stack alignment, we can't increase preferred
2147          stack boundary.  With automatic stack alignment, it is
2148          unnecessary since unless we can guarantee that all callers will
2149          align the outgoing stack properly, callee has to align its
2150          stack anyway.  */
2151       if (i
2152           && i->preferred_incoming_stack_boundary
2153           && i->preferred_incoming_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2154         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2155     }
2156
2157   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2158   funtype = TREE_TYPE (addr);
2159   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2160   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2161
2162   /* Count whether there are actual complex arguments that need to be split
2163      into their real and imaginary parts.  Munge the type_arg_types
2164      appropriately here as well.  */
2165   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2166     {
2167       call_expr_arg_iterator iter;
2168       tree arg;
2169       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2170         {
2171           tree type = TREE_TYPE (arg);
2172           if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2173               && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2174             num_complex_actuals++;
2175         }
2176       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2177     }
2178   else
2179     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2180
2181   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2182     cfun->calls_alloca = 1;
2183
2184   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2185      as if it were an extra parameter.  Put the argument expression
2186      in structure_value_addr_value.  */
2187   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2188     {
2189       /* If structure_value_addr is a REG other than
2190          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2191          is not a REG, we must always copy it into a register.
2192          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2193          register in some cases.  */
2194       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2195                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2196                       && stack_arg_under_construction
2197                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2198                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2199                                       (Pmode, structure_value_addr))
2200                   : structure_value_addr);
2201
2202       structure_value_addr_value =
2203         make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)), temp);
2204       structure_value_addr_parm = 1;
2205     }
2206
2207   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2208   num_actuals =
2209     call_expr_nargs (exp) + num_complex_actuals + structure_value_addr_parm;
2210
2211   /* Compute number of named args.
2212      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2213
2214   if (type_arg_types != 0)
2215     n_named_args
2216       = (list_length (type_arg_types)
2217          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2218          + structure_value_addr_parm);
2219   else
2220     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2221     n_named_args = num_actuals;
2222
2223   /* Start updating where the next arg would go.
2224
2225      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2226      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2227      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2228      or not.  */
2229   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2230
2231   /* Now possibly adjust the number of named args.
2232      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2233      We do include the last named arg if
2234      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2235      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2236      one too large.  This is harmless.)
2237
2238      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2239      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2240      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2241      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2242      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2243      independent of the function declaration.
2244
2245      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2246      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2247      registers, so we must force them into memory.  */
2248
2249   if (type_arg_types != 0
2250       && targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far))
2251     ;
2252   else if (type_arg_types != 0
2253            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2254     /* Don't include the last named arg.  */
2255     --n_named_args;
2256   else
2257     /* Treat all args as named.  */
2258     n_named_args = num_actuals;
2259
2260   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2261   args = XALLOCAVEC (struct arg_data, num_actuals);
2262   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2263
2264   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2265      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2266   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2267                                    n_named_args, exp,
2268                                    structure_value_addr_value, fndecl, fntype,
2269                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2270                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2271                                    &must_preallocate, &flags,
2272                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2273
2274   if (args_size.var)
2275     must_preallocate = 1;
2276
2277   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2278   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2279                                                 num_actuals, args,
2280                                                 &args_size);
2281
2282   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2283      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2284      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2285
2286   if (structure_value_addr
2287       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2288           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2289                               structure_value_addr))
2290       && (args_size.var
2291           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2292     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2293
2294   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2295      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2296      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2297      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2298
2299   if (currently_expanding_call++ != 0
2300       || !flag_optimize_sibling_calls
2301       || args_size.var
2302       || dbg_cnt (tail_call) == false)
2303     try_tail_call = 0;
2304
2305   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2306   if (
2307 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2308       !HAVE_sibcall_epilogue
2309 #else
2310       1
2311 #endif
2312       || !try_tail_call
2313       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2314          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2315          It does not seem worth the effort since few optimizable
2316          sibling calls will return a structure.  */
2317       || structure_value_addr != NULL_RTX
2318 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2319       /* If outgoing reg parm stack space changes, we can not do sibcall.  */
2320       || (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (funtype)
2321           != OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2322       || (reg_parm_stack_space != REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl))
2323 #endif
2324       /* Check whether the target is able to optimize the call
2325          into a sibcall.  */
2326       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2327       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2328          optimized.  */
2329       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2330       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2331       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2332          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2333          the argument areas are shared.  */
2334       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2335       /* If this function requires more stack slots than the current
2336          function, we cannot change it into a sibling call.
2337          crtl->args.pretend_args_size is not part of the
2338          stack allocated by our caller.  */
2339       || args_size.constant > (crtl->args.size
2340                                - crtl->args.pretend_args_size)
2341       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2342          the same number of arguments as the current function.  */
2343       || (targetm.calls.return_pops_args (fndecl, funtype, args_size.constant)
2344           != targetm.calls.return_pops_args (current_function_decl,
2345                                              TREE_TYPE (current_function_decl),
2346                                              crtl->args.size))
2347       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2348     try_tail_call = 0;
2349
2350   /* Check if caller and callee disagree in promotion of function
2351      return value.  */
2352   if (try_tail_call)
2353     {
2354       enum machine_mode caller_mode, caller_promoted_mode;
2355       enum machine_mode callee_mode, callee_promoted_mode;
2356       int caller_unsignedp, callee_unsignedp;
2357       tree caller_res = DECL_RESULT (current_function_decl);
2358
2359       caller_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (caller_res));
2360       caller_mode = DECL_MODE (caller_res);
2361       callee_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (funtype));
2362       callee_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (funtype));
2363       caller_promoted_mode
2364         = promote_function_mode (TREE_TYPE (caller_res), caller_mode,
2365                                  &caller_unsignedp,
2366                                  TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
2367       callee_promoted_mode
2368         = promote_function_mode (TREE_TYPE (funtype), callee_mode,
2369                                  &callee_unsignedp,
2370                                  funtype, 1);
2371       if (caller_mode != VOIDmode
2372           && (caller_promoted_mode != callee_promoted_mode
2373               || ((caller_mode != caller_promoted_mode
2374                    || callee_mode != callee_promoted_mode)
2375                   && (caller_unsignedp != callee_unsignedp
2376                       || GET_MODE_BITSIZE (caller_mode)
2377                          < GET_MODE_BITSIZE (callee_mode)))))
2378         try_tail_call = 0;
2379     }
2380
2381   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2382      what we need.  Stack alignment may also increase preferred stack
2383      boundary.  */
2384   if (crtl->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2385     crtl->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2386   else
2387     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
2388
2389   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2390
2391   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2392      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2393      initial RTL generation is complete.  */
2394   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2395     {
2396       int sibcall_failure = 0;
2397       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2398          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2399          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2400          call expansion.  */
2401       int save_pending_stack_adjust = 0;
2402       int save_stack_pointer_delta = 0;
2403       rtx insns;
2404       rtx before_call, next_arg_reg, after_args;
2405
2406       if (pass == 0)
2407         {
2408           /* State variables we need to save and restore between
2409              iterations.  */
2410           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2411           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2412         }
2413       if (pass)
2414         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2415       else
2416         flags |= ECF_SIBCALL;
2417
2418       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2419          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2420       argblock = 0;
2421       call_fusage = 0;
2422
2423       /* Start a new sequence for the normal call case.
2424
2425          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2426          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2427       start_sequence ();
2428
2429       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2430          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2431          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2432          call sequence.
2433          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2434          exception handling can fail; PR 19225. */
2435       if (pending_stack_adjust >= 32
2436           || (pending_stack_adjust > 0
2437               && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2438           || (pending_stack_adjust > 0
2439               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2440           || pass == 0)
2441         do_pending_stack_adjust ();
2442
2443       /* Precompute any arguments as needed.  */
2444       if (pass)
2445         precompute_arguments (num_actuals, args);
2446
2447       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2448          if a libcall is deleted.  */
2449       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2450         start_sequence ();
2451
2452       if (pass == 0 && crtl->stack_protect_guard)
2453         stack_protect_epilogue ();
2454
2455       adjusted_args_size = args_size;
2456       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2457          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2458          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2459          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2460          caller provided.  */
2461       unadjusted_args_size
2462         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2463                                        &adjusted_args_size,
2464                                        fndecl, fntype,
2465                                        (pass == 0 ? 0
2466                                         : preferred_stack_boundary));
2467
2468       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2469
2470       /* The argument block when performing a sibling call is the
2471          incoming argument block.  */
2472       if (pass == 0)
2473         {
2474           argblock = crtl->args.internal_arg_pointer;
2475           argblock
2476 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2477             = plus_constant (argblock, crtl->args.pretend_args_size);
2478 #else
2479             = plus_constant (argblock, -crtl->args.pretend_args_size);
2480 #endif
2481           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2482           sbitmap_zero (stored_args_map);
2483         }
2484
2485       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2486          make space for all args right now.  */
2487       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2488         {
2489           if (old_stack_level == 0)
2490             {
2491               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level);
2492               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2493               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2494               pending_stack_adjust = 0;
2495               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2496                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2497                  gets a clean outgoing argument block.  */
2498               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2499               stack_arg_under_construction = 0;
2500             }
2501           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2502           if (flag_stack_usage)
2503             current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
2504         }
2505       else
2506         {
2507           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2508              block even if the size is zero because we may be storing args
2509              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2510              the stack frame.  */
2511
2512           int needed = adjusted_args_size.constant;
2513
2514           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2515              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2516              checking).  */
2517
2518           if (needed > crtl->outgoing_args_size)
2519             crtl->outgoing_args_size = needed;
2520
2521           if (must_preallocate)
2522             {
2523               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2524                 {
2525                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2526                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2527                      something we have already written to the stack.
2528                      Since most function calls on RISC machines do not use
2529                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2530
2531                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2532                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2533                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2534                      actual save will be done by store_one_arg.
2535
2536                      Another approach might be to try to reorder the argument
2537                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2538
2539                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2540                      the map must be allocated for its entire size, not just
2541                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2542                   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
2543                     needed += reg_parm_stack_space;
2544
2545 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2546                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2547                                                      needed + 1);
2548 #else
2549                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2550                                                      needed);
2551 #endif
2552                   if (stack_usage_map_buf)
2553                     free (stack_usage_map_buf);
2554                   stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2555                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2556
2557                   if (initial_highest_arg_in_use)
2558                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2559                             initial_highest_arg_in_use);
2560
2561                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2562                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2563                            (highest_outgoing_arg_in_use
2564                             - initial_highest_arg_in_use));
2565                   needed = 0;
2566
2567                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2568                      copied to a register here, because argblock would be left
2569                      pointing to the wrong place after the call to
2570                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2571
2572                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2573                 }
2574               else
2575                 {
2576                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2577                     {
2578                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2579                          to get this space.  */
2580                       needed
2581                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2582                            (unadjusted_args_size,
2583                             &adjusted_args_size,
2584                             preferred_unit_stack_boundary));
2585
2586                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2587                          an adjustment before the arguments are allocated.
2588                          Account for them and see whether or not the stack
2589                          needs to go up or down.  */
2590                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2591
2592                       if (needed < 0)
2593                         {
2594                           /* We're releasing stack space.  */
2595                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2596                              already aligned.  FIXME.  */
2597                           pending_stack_adjust = -needed;
2598                           do_pending_stack_adjust ();
2599                           needed = 0;
2600                         }
2601                       else
2602                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2603                            push_block below.  */
2604                         pending_stack_adjust = 0;
2605                     }
2606
2607                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2608                      this case is non-trivial.  */
2609                   if (needed == 0)
2610                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2611                   else
2612                     {
2613                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2614 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2615                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2616 #endif
2617                     }
2618
2619                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2620                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2621                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2622                      pointer changes value from the allocation point to the
2623                      call point, and hence the value of
2624                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2625                      as well always do it.  */
2626                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2627                 }
2628             }
2629         }
2630
2631       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2632         {
2633           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2634              cases except one: a constructor call (including a C
2635              function returning a BLKmode struct) to initialize
2636              an argument.  */
2637           if (stack_arg_under_construction)
2638             {
2639               rtx push_size
2640                 = GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2641                            + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype
2642                                                                       : TREE_TYPE (fndecl))) ? 0
2643                               : reg_parm_stack_space));
2644               if (old_stack_level == 0)
2645                 {
2646                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level);
2647                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2648                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2649                   pending_stack_adjust = 0;
2650                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2651                      arg is being constructed at the old stack level.
2652                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2653                      block.  */
2654                   old_stack_arg_under_construction
2655                     = stack_arg_under_construction;
2656                   stack_arg_under_construction = 0;
2657                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2658                   if (stack_usage_map_buf)
2659                     free (stack_usage_map_buf);
2660                   stack_usage_map_buf = XCNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2661                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2662                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2663                 }
2664               /* We can pass TRUE as the 4th argument because we just
2665                  saved the stack pointer and will restore it right after
2666                  the call.  */
2667               allocate_dynamic_stack_space (push_size, 0,
2668                                             BIGGEST_ALIGNMENT, true);
2669             }
2670
2671           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2672              copy the address of the argument list to a register.  */
2673           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2674             if (args[i].pass_on_stack)
2675               {
2676                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2677                 break;
2678               }
2679         }
2680
2681       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2682
2683       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2684          before the first push (the last arg).  */
2685       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2686           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2687         {
2688           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2689              by combining the adjustments.  */
2690           if (pending_stack_adjust
2691               && ! inhibit_defer_pop)
2692             {
2693               pending_stack_adjust
2694                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2695                    (unadjusted_args_size,
2696                     &adjusted_args_size,
2697                     preferred_unit_stack_boundary));
2698               do_pending_stack_adjust ();
2699             }
2700           else if (argblock == 0)
2701             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2702                                         - unadjusted_args_size));
2703         }
2704       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2705          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2706       NO_DEFER_POP;
2707
2708       /* Record the maximum pushed stack space size.  We need to delay
2709          doing it this far to take into account the optimization done
2710          by combine_pending_stack_adjustment_and_call.  */
2711       if (flag_stack_usage
2712           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2713           && pass
2714           && adjusted_args_size.var == 0)
2715         {
2716           int pushed = adjusted_args_size.constant + pending_stack_adjust;
2717           if (pushed > current_function_pushed_stack_size)
2718             current_function_pushed_stack_size = pushed;
2719         }
2720
2721       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2722
2723       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2724       valreg = 0;
2725       if (TYPE_MODE (rettype) != VOIDmode
2726           && ! structure_value_addr)
2727         {
2728           if (pcc_struct_value)
2729             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (rettype),
2730                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2731           else
2732             valreg = hard_function_value (rettype, fndecl, fntype,
2733                                           (pass == 0));
2734
2735           /* If VALREG is a PARALLEL whose first member has a zero
2736              offset, use that.  This is for targets such as m68k that
2737              return the same value in multiple places.  */
2738           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2739             {
2740               rtx elem = XVECEXP (valreg, 0, 0);
2741               rtx where = XEXP (elem, 0);
2742               rtx offset = XEXP (elem, 1);
2743               if (offset == const0_rtx
2744                   && GET_MODE (where) == GET_MODE (valreg))
2745                 valreg = where;
2746             }
2747         }
2748
2749       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2750          once we have started filling any specific hard regs.  */
2751       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2752
2753       if (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp))
2754         static_chain_value = expand_normal (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp));
2755       else
2756         static_chain_value = 0;
2757
2758 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2759       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2760          is clobbered by argument setup for this call.  */
2761       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2762         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2763                                               &low_to_save, &high_to_save);
2764 #endif
2765
2766       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2767          These come before register parms, since they can require block-moves,
2768          which could clobber the registers used for register parms.
2769          Parms which have partial registers are not stored here,
2770          but we do preallocate space here if they want that.  */
2771
2772       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2773         {
2774           if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2775             {
2776               rtx before_arg = get_last_insn ();
2777
2778               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2779                                  adjusted_args_size.var != 0,
2780                                  reg_parm_stack_space)
2781                   || (pass == 0
2782                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2783                                                          &args[i], 1)))
2784                 sibcall_failure = 1;
2785               }
2786
2787           if (args[i].stack)
2788             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2789                                              gen_rtx_USE (VOIDmode,
2790                                                           args[i].stack),
2791                                              call_fusage);
2792         }
2793
2794       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2795          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2796          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2797          will later fill.  */
2798       if (STRICT_ALIGNMENT)
2799         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2800
2801       /* Now store any partially-in-registers parm.
2802          This is the last place a block-move can happen.  */
2803       if (reg_parm_seen)
2804         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2805           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2806             {
2807               rtx before_arg = get_last_insn ();
2808
2809               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2810                                  adjusted_args_size.var != 0,
2811                                  reg_parm_stack_space)
2812                   || (pass == 0
2813                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2814                                                          &args[i], 1)))
2815                 sibcall_failure = 1;
2816             }
2817
2818       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2819          after pushing the last arg.  */
2820       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2821         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2822                                     - unadjusted_args_size));
2823
2824       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2825          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2826          passed in registers.  */
2827       if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2828           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2829           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2830         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2831
2832       /* Pass the function the address in which to return a
2833          structure value.  */
2834       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2835         {
2836           structure_value_addr
2837             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2838           emit_move_insn (struct_value,
2839                           force_reg (Pmode,
2840                                      force_operand (structure_value_addr,
2841                                                     NULL_RTX)));
2842
2843           if (REG_P (struct_value))
2844             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2845         }
2846
2847       after_args = get_last_insn ();
2848       funexp = prepare_call_address (fndecl, funexp, static_chain_value,
2849                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2850
2851       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2852                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2853
2854       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2855          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2856       before_call = get_last_insn ();
2857
2858       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2859          with register windows this should be the incoming register.  */
2860       if (pass == 0)
2861         next_arg_reg = targetm.calls.function_incoming_arg (&args_so_far,
2862                                                             VOIDmode,
2863                                                             void_type_node,
2864                                                             true);
2865       else
2866         next_arg_reg = targetm.calls.function_arg (&args_so_far,
2867                                                    VOIDmode, void_type_node,
2868                                                    true);
2869
2870       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2871          now!  */
2872
2873       /* Stack must be properly aligned now.  */
2874       gcc_assert (!pass
2875                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
2876
2877       /* Generate the actual call instruction.  */
2878       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2879                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2880                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
2881                    flags, & args_so_far);
2882
2883       /* If the call setup or the call itself overlaps with anything
2884          of the argument setup we probably clobbered our call address.
2885          In that case we can't do sibcalls.  */
2886       if (pass == 0
2887           && check_sibcall_argument_overlap (after_args, 0, 0))
2888         sibcall_failure = 1;
2889
2890       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
2891          of a register, shift the register right by the appropriate amount
2892          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
2893          group load/store machinery below.  */
2894       if (!structure_value_addr
2895           && !pcc_struct_value
2896           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
2897           && targetm.calls.return_in_msb (rettype))
2898         {
2899           if (shift_return_value (TYPE_MODE (rettype), false, valreg))
2900             sibcall_failure = 1;
2901           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (rettype), REGNO (valreg));
2902         }
2903
2904       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2905         {
2906           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2907           rtx last, insns;
2908
2909           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
2910           if (TREE_CODE (rettype) == POINTER_TYPE)
2911             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
2912
2913           emit_move_insn (temp, valreg);
2914
2915           /* The return value from a malloc-like function can not alias
2916              anything else.  */
2917           last = get_last_insn ();
2918           add_reg_note (last, REG_NOALIAS, temp);
2919
2920           /* Write out the sequence.  */
2921           insns = get_insns ();
2922           end_sequence ();
2923           emit_insn (insns);
2924           valreg = temp;
2925         }
2926
2927       /* For calls to `setjmp', etc., inform
2928          function.c:setjmp_warnings that it should complain if
2929          nonvolatile values are live.  For functions that cannot
2930          return, inform flow that control does not fall through.  */
2931
2932       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
2933         {
2934           /* The barrier must be emitted
2935              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
2936              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
2937
2938           rtx last = get_last_insn ();
2939           while (!CALL_P (last))
2940             {
2941               last = PREV_INSN (last);
2942               /* There was no CALL_INSN?  */
2943               gcc_assert (last != before_call);
2944             }
2945
2946           emit_barrier_after (last);
2947
2948           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
2949              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
2950              stack_pointer_delta.  */
2951           if (inhibit_defer_pop == 0)
2952             {
2953               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
2954               pending_stack_adjust = 0;
2955             }
2956         }
2957
2958       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
2959
2960       if (TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode
2961           || ignore)
2962         target = const0_rtx;
2963       else if (structure_value_addr)
2964         {
2965           if (target == 0 || !MEM_P (target))
2966             {
2967               target
2968                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
2969                                memory_address (TYPE_MODE (rettype),
2970                                                structure_value_addr));
2971               set_mem_attributes (target, rettype, 1);
2972             }
2973         }
2974       else if (pcc_struct_value)
2975         {
2976           /* This is the special C++ case where we need to
2977              know what the true target was.  We take care to
2978              never use this value more than once in one expression.  */
2979           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
2980                                 copy_to_reg (valreg));
2981           set_mem_attributes (target, rettype, 1);
2982         }
2983       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
2984          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2985       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2986         {
2987           if (target == 0)
2988             {
2989               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
2990               tree nt = build_qualified_type (rettype,
2991                                               (TYPE_QUALS (rettype)
2992                                                | TYPE_QUAL_CONST));
2993
2994               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
2995             }
2996
2997           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
2998             emit_group_store (target, valreg, rettype,
2999                               int_size_in_bytes (rettype));
3000
3001           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3002           sibcall_failure = 1;
3003         }
3004       else if (target
3005                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (rettype)
3006                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3007         {
3008           bool may_overlap = false;
3009
3010           /* We have to copy a return value in a CLASS_LIKELY_SPILLED hard
3011              reg to a plain register.  */
3012           if (!REG_P (target) || HARD_REGISTER_P (target))
3013             valreg = avoid_likely_spilled_reg (valreg);
3014
3015           /* If TARGET is a MEM in the argument area, and we have
3016              saved part of the argument area, then we can't store
3017              directly into TARGET as it may get overwritten when we
3018              restore the argument save area below.  Don't work too
3019              hard though and simply force TARGET to a register if it
3020              is a MEM; the optimizer is quite likely to sort it out.  */
3021           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass && MEM_P (target))
3022             for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3023               if (args[i].save_area)
3024                 {
3025                   may_overlap = true;
3026                   break;
3027                 }
3028
3029           if (may_overlap)
3030             target = copy_to_reg (valreg);
3031           else
3032             {
3033               /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point
3034                  because the latter would not have
3035                  REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the former would if
3036                  it were referring to the same register.
3037
3038                  If they refer to the same register, this move will be
3039                  a no-op, except when function inlining is being
3040                  done.  */
3041               emit_move_insn (target, valreg);
3042
3043               /* If we are setting a MEM, this code must be executed.
3044                  Since it is emitted after the call insn, sibcall
3045                  optimization cannot be performed in that case.  */
3046               if (MEM_P (target))
3047                 sibcall_failure = 1;
3048             }
3049         }
3050       else if (TYPE_MODE (rettype) == BLKmode)
3051         {
3052           rtx val = valreg;
3053           if (GET_MODE (val) != BLKmode)
3054             val = avoid_likely_spilled_reg (val);
3055           target = copy_blkmode_from_reg (target, val, rettype);
3056
3057           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3058           sibcall_failure = 1;
3059         }
3060       else
3061         target = copy_to_reg (avoid_likely_spilled_reg (valreg));
3062
3063       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
3064          TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
3065       if (REG_P (target)
3066           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
3067           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (rettype))
3068         {
3069           tree type = rettype;
3070           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
3071           int offset = 0;
3072           enum machine_mode pmode;
3073
3074           /* Ensure we promote as expected, and get the new unsignedness.  */
3075           pmode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
3076                                          funtype, 1);
3077           gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
3078
3079           if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3080               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3081                   > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
3082             {
3083               offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3084                 - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3085               if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3086                 offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3087               else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3088                 offset %= UNITS_PER_WORD;
3089             }
3090
3091           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3092           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3093           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3094         }
3095
3096       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3097          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3098
3099       if (old_stack_level)
3100         {
3101           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level);
3102           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3103           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3104           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
3105           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3106           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3107           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3108           sibcall_failure = 1;
3109         }
3110       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3111         {
3112 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3113           if (save_area)
3114             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3115                                          high_to_save, low_to_save);
3116 #endif
3117
3118           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3119           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3120             if (args[i].save_area)
3121               {
3122                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3123                 rtx stack_area
3124                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3125                                  memory_address (save_mode,
3126                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3127
3128                 if (save_mode != BLKmode)
3129                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3130                 else
3131                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3132                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3133                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3134               }
3135
3136           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3137           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3138         }
3139
3140       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3141          Check for the handler slots since we might not have a save area
3142          for non-local gotos.  */
3143
3144       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
3145         update_nonlocal_goto_save_area ();
3146
3147       /* Free up storage we no longer need.  */
3148       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3149         if (args[i].aligned_regs)
3150           free (args[i].aligned_regs);
3151
3152       insns = get_insns ();
3153       end_sequence ();
3154
3155       if (pass == 0)
3156         {
3157           tail_call_insns = insns;
3158
3159           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3160              finished generating the sibling call sequence.  */
3161
3162           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3163           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3164
3165           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3166           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3167             {
3168               args[i].value = 0;
3169               args[i].aligned_regs = 0;
3170               args[i].stack = 0;
3171             }
3172
3173           sbitmap_free (stored_args_map);
3174         }
3175       else
3176         {
3177           normal_call_insns = insns;
3178
3179           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3180           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3181                       || (old_stack_allocated
3182                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3183         }
3184
3185       /* If something prevents making this a sibling call,
3186          zero out the sequence.  */
3187       if (sibcall_failure)
3188         tail_call_insns = NULL_RTX;
3189       else
3190         break;
3191     }
3192
3193   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3194      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3195   if (tail_call_insns)
3196     {
3197       emit_insn (tail_call_insns);
3198       crtl->tail_call_emit = true;
3199     }
3200   else
3201     emit_insn (normal_call_insns);
3202
3203   currently_expanding_call--;
3204
3205   if (stack_usage_map_buf)
3206     free (stack_usage_map_buf);
3207
3208   return target;
3209 }
3210
3211 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3212    this function's incoming arguments.
3213
3214    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3215    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3216    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3217    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3218
3219    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3220    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3221    does not seem to be worth the effort.  */
3222
3223 void
3224 fixup_tail_calls (void)
3225 {
3226   rtx insn;
3227
3228   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3229     {
3230       rtx note;
3231
3232       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3233          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3234       if (NOTE_P (insn)
3235           && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3236         break;
3237
3238       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3239       if (note)
3240         remove_note (insn, note);
3241       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3242       gcc_assert (!note);
3243     }
3244 }
3245
3246 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3247    components.  */
3248 static tree
3249 split_complex_types (tree types)
3250 {
3251   tree p;
3252
3253   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3254   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3255     {
3256       tree type = TREE_VALUE (p);
3257       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3258           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3259         goto found;
3260     }
3261   return types;
3262
3263  found:
3264   types = copy_list (types);
3265
3266   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3267     {
3268       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3269
3270       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3271           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3272         {
3273           tree next, imag;
3274
3275           /* Rewrite complex type with component type.  */
3276           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3277           next = TREE_CHAIN (p);
3278
3279           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3280           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3281           TREE_CHAIN (p) = imag;
3282           TREE_CHAIN (imag) = next;
3283
3284           /* Skip the newly created node.  */
3285           p = TREE_CHAIN (p);
3286         }
3287     }
3288
3289   return types;
3290 }
3291 \f
3292 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3293    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3294    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3295
3296 static rtx
3297 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3298                            enum libcall_type fn_type,
3299                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3300 {
3301   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3302   struct args_size args_size;
3303   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3304   struct args_size original_args_size;
3305   int argnum;
3306   rtx fun;
3307   /* Todo, choose the correct decl type of orgfun. Sadly this information
3308      isn't present here, so we default to native calling abi here.  */
3309   tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3310   tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3311   int inc;
3312   int count;
3313   rtx argblock = 0;
3314   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3315   struct arg
3316   {
3317     rtx value;
3318     enum machine_mode mode;
3319     rtx reg;
3320     int partial;
3321     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3322     rtx save_area;
3323   };
3324   struct arg *argvec;
3325   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3326   rtx call_fusage = 0;
3327   rtx mem_value = 0;
3328   rtx valreg;
3329   int pcc_struct_value = 0;
3330   int struct_value_size = 0;
3331   int flags;
3332   int reg_parm_stack_space = 0;
3333   int needed;
3334   rtx before_call;
3335   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3336
3337 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3338   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3339      save, if any.  */
3340   int low_to_save = 0, high_to_save = 0;
3341   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3342 #endif
3343
3344   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3345   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3346   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3347   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3348
3349   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3350
3351 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3352   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3353 #endif
3354
3355   /* By default, library functions can not throw.  */
3356   flags = ECF_NOTHROW;
3357
3358   switch (fn_type)
3359     {
3360     case LCT_NORMAL:
3361       break;
3362     case LCT_CONST:
3363       flags |= ECF_CONST;
3364       break;
3365     case LCT_PURE:
3366       flags |= ECF_PURE;
3367       break;
3368     case LCT_NORETURN:
3369       flags |= ECF_NORETURN;
3370       break;
3371     case LCT_THROW:
3372       flags = ECF_NORETURN;
3373       break;
3374     case LCT_RETURNS_TWICE:
3375       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3376       break;
3377     }
3378   fun = orgfun;
3379
3380   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3381      what we need.  */
3382   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3383     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3384
3385   /* If this kind of value comes back in memory,
3386      decide where in memory it should come back.  */
3387   if (outmode != VOIDmode)
3388     {
3389       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3390       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3391         {
3392 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3393           rtx pointer_reg
3394             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3395           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3396           pcc_struct_value = 1;
3397           if (value == 0)
3398             value = gen_reg_rtx (outmode);
3399 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3400           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3401           if (value != 0 && MEM_P (value))
3402             mem_value = value;
3403           else
3404             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3405 #endif
3406           /* This call returns a big structure.  */
3407           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
3408         }
3409     }
3410   else
3411     tfom = void_type_node;
3412
3413   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3414
3415   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3416      and into a vector ARGVEC.
3417
3418      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3419      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3420      library functions shouldn't have many args.  */
3421
3422   argvec = XALLOCAVEC (struct arg, nargs + 1);
3423   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3424
3425 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3426   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3427 #else
3428   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3429 #endif
3430
3431   args_size.constant = 0;
3432   args_size.var = 0;
3433
3434   count = 0;
3435
3436   push_temp_slots ();
3437
3438   /* If there's a structure value address to be passed,
3439      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3440   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3441     {
3442       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3443
3444       nargs++;
3445
3446       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3447       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3448           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3449         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3450
3451       argvec[count].value = addr;
3452       argvec[count].mode = Pmode;
3453       argvec[count].partial = 0;
3454
3455       argvec[count].reg = targetm.calls.function_arg (&args_so_far,
3456                                                       Pmode, NULL_TREE, true);
3457       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, Pmode,
3458                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3459
3460       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3461 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3462                            1,
3463 #else
3464                            argvec[count].reg != 0,
3465 #endif
3466                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3467
3468       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3469           || reg_parm_stack_space > 0)
3470         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3471
3472       targetm.calls.function_arg_advance (&args_so_far, Pmode, (tree) 0, true);
3473
3474       count++;
3475     }
3476
3477   for (; count < nargs; count++)
3478     {
3479       rtx val = va_arg (p, rtx);
3480       enum machine_mode mode = (enum machine_mode) va_arg (p, int);
3481
3482       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3483          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3484       gcc_assert (mode != BLKmode
3485                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3486
3487       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3488       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3489           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3490         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3491
3492       if (pass_by_reference (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3493         {
3494           rtx slot;
3495           int must_copy
3496             = !reference_callee_copied (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3497
3498           /* If this was a CONST function, it is now PURE since it now
3499              reads memory.  */
3500           if (flags & ECF_CONST)
3501             {
3502               flags &= ~ECF_CONST;
3503               flags |= ECF_PURE;
3504             }
3505
3506           if (MEM_P (val) && !must_copy)
3507             slot = val;
3508           else
3509             {
3510               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3511                                   0, 1, 1);
3512               emit_move_insn (slot, val);
3513             }
3514
3515           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3516                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3517                                            call_fusage);
3518           if (must_copy)
3519             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3520                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3521                                                               slot),
3522                                              call_fusage);
3523
3524           mode = Pmode;
3525           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3526         }
3527
3528       argvec[count].value = val;
3529       argvec[count].mode = mode;
3530
3531       argvec[count].reg = targetm.calls.function_arg (&args_so_far, mode,
3532                                                       NULL_TREE, true);
3533
3534       argvec[count].partial
3535         = targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3536
3537       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3538 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3539                            1,
3540 #else
3541                            argvec[count].reg != 0,
3542 #endif
3543                            argvec[count].partial,
3544                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3545
3546       gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3547
3548       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3549           || reg_parm_stack_space > 0)
3550         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3551
3552       targetm.calls.function_arg_advance (&args_so_far, mode, (tree) 0, true);
3553     }
3554
3555   /* If this machine requires an external definition for library
3556      functions, write one out.  */
3557   assemble_external_libcall (fun);
3558
3559   original_args_size = args_size;
3560   args_size.constant = (((args_size.constant
3561                           + stack_pointer_delta
3562                           + STACK_BYTES - 1)
3563                           / STACK_BYTES
3564                           * STACK_BYTES)
3565                          - stack_pointer_delta);
3566
3567   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3568                             reg_parm_stack_space);
3569
3570   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3571     args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3572
3573   if (args_size.constant > crtl->outgoing_args_size)
3574     crtl->outgoing_args_size = args_size.constant;
3575
3576   if (flag_stack_usage && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3577     {
3578       int pushed = args_size.constant + pending_stack_adjust;
3579       if (pushed > current_function_pushed_stack_size)
3580         current_function_pushed_stack_size = pushed;
3581     }
3582
3583   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3584     {
3585       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3586          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3587          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3588          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3589
3590          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3591          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3592          stack usage map from the old one.
3593
3594          Another approach might be to try to reorder the argument
3595          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3596
3597       needed = args_size.constant;
3598
3599       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3600          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3601          is the responsibility of the caller.  */
3602       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3603         needed += reg_parm_stack_space;
3604
3605 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3606       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3607                                          needed + 1);
3608 #else
3609       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3610                                          needed);
3611 #endif
3612       stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
3613       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3614
3615       if (initial_highest_arg_in_use)
3616         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3617                 initial_highest_arg_in_use);
3618
3619       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3620         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3621                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3622       needed = 0;
3623
3624       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3625          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3626          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3627          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3628
3629       if (virtuals_instantiated)
3630         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3631       else
3632         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3633     }
3634   else
3635     {
3636       if (!PUSH_ARGS)
3637         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3638     }
3639
3640   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3641      before the first push (the last arg).  */
3642   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3643     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3644                                 - original_args_size.constant));
3645
3646   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3647     {
3648       inc = -1;
3649       argnum = nargs - 1;
3650     }
3651   else
3652     {
3653       inc = 1;
3654       argnum = 0;
3655     }
3656
3657 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3658   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3659     {
3660       /* The argument list is the property of the called routine and it
3661          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3662          parameters, we must save and restore it.  */
3663       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3664                                             &low_to_save, &high_to_save);
3665     }
3666 #endif
3667
3668   /* Push the args that need to be pushed.  */
3669
3670   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3671      are to be pushed.  */
3672   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3673     {
3674       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3675       rtx val = argvec[argnum].value;
3676       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3677       int partial = argvec[argnum].partial;
3678       unsigned int parm_align = argvec[argnum].locate.boundary;
3679       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3680
3681       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3682         {
3683           rtx use;
3684
3685           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3686             {
3687               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3688                  stack area, save any previous data at that location.  */
3689
3690 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3691               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3692                  with positive values.  */
3693               upper_bound = -argvec[argnum].locate.slot_offset.constant + 1;
3694               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3695 #else
3696               lower_bound = argvec[argnum].locate.slot_offset.constant;
3697               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3698 #endif
3699
3700               i = lower_bound;
3701               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3702                  it has already been saved.  */
3703               if (i < reg_parm_stack_space)
3704                 i = reg_parm_stack_space;
3705               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3706                 i++;
3707
3708               if (i < upper_bound)
3709                 {
3710                   /* We need to make a save area.  */
3711                   unsigned int size
3712                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3713                   enum machine_mode save_mode
3714                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3715                   rtx adr
3716                     = plus_constant (argblock,
3717                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3718                   rtx stack_area
3719                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3720
3721                   if (save_mode == BLKmode)
3722                     {
3723                       argvec[argnum].save_area
3724                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3725                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3726                                              0);
3727
3728                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3729                                        stack_area,
3730                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3731                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3732                     }
3733                   else
3734                     {
3735                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3736
3737                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3738                     }
3739                 }
3740             }
3741
3742           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, parm_align,
3743                           partial, reg, 0, argblock,
3744                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3745                           reg_parm_stack_space,
3746                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3747
3748           /* Now mark the segment we just used.  */
3749           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3750             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3751               stack_usage_map[i] = 1;
3752
3753           NO_DEFER_POP;
3754
3755           /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
3756              values are live.  */
3757           if (argblock)
3758             use = plus_constant (argblock,
3759                                  argvec[argnum].locate.offset.constant);
3760           else
3761             /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
3762                exactly this argument is won't work, because the
3763                auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
3764                that we access something with a known mode somewhere on
3765                the stack.  */
3766             use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3767                                 gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
3768           use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
3769           use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
3770           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
3771         }
3772     }
3773
3774   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3775      after pushing the last arg.  */
3776   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3777     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3778                                 - original_args_size.constant));
3779
3780   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3781     argnum = nargs - 1;
3782   else
3783     argnum = 0;
3784
3785   fun = prepare_call_address (NULL, fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3786
3787   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3788
3789   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3790      are to be pushed.  */
3791   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3792     {
3793       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3794       rtx val = argvec[argnum].value;
3795       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3796       int partial = argvec[argnum].partial;
3797
3798       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3799          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3800       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3801         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3802       else if (reg != 0 && partial == 0)
3803         emit_move_insn (reg, val);
3804
3805       NO_DEFER_POP;
3806     }
3807
3808   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3809   for (count = 0; count < nargs; count++)
3810     {
3811       rtx reg = argvec[count].reg;
3812       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3813         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3814       else if (reg != 0)
3815         {
3816           int partial = argvec[count].partial;
3817           if (partial)
3818             {
3819               int nregs;
3820               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3821               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
3822               use_regs (&call_fusage, REGNO (reg), nregs);
3823             }
3824           else
3825             use_reg (&call_fusage, reg);
3826         }
3827     }
3828
3829   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3830   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
3831     {
3832       emit_move_insn (struct_value,
3833                       force_reg (Pmode,
3834                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3835                                                 NULL_RTX)));
3836       if (REG_P (struct_value))
3837         use_reg (&call_fusage, struct_value);
3838     }
3839
3840   /* Don't allow popping to be deferred, since then
3841      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
3842   NO_DEFER_POP;
3843   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
3844             ? hard_libcall_value (outmode, orgfun) : NULL_RTX);
3845
3846   /* Stack must be properly aligned now.  */
3847   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
3848                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
3849
3850   before_call = get_last_insn ();
3851
3852   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
3853      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
3854   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
3855      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
3856      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
3857      no impact, so we pretend it is unknown.  */
3858
3859   emit_call_1 (fun, NULL,
3860                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
3861                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
3862                original_args_size.constant, args_size.constant,
3863                struct_value_size,
3864                targetm.calls.function_arg (&args_so_far,
3865                                            VOIDmode, void_type_node, true),
3866                valreg,
3867                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
3868
3869   /* For calls to `setjmp', etc., inform function.c:setjmp_warnings
3870      that it should complain if nonvolatile values are live.  For
3871      functions that cannot return, inform flow that control does not
3872      fall through.  */
3873
3874   if (flags & ECF_NORETURN)
3875     {
3876       /* The barrier note must be emitted
3877          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
3878          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3879
3880       rtx last = get_last_insn ();
3881       while (!CALL_P (last))
3882         {
3883           last = PREV_INSN (last);
3884           /* There was no CALL_INSN?  */
3885           gcc_assert (last != before_call);
3886         }
3887
3888       emit_barrier_after (last);
3889     }
3890
3891   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
3892   OK_DEFER_POP;
3893
3894   pop_temp_slots ();
3895
3896   /* Copy the value to the right place.  */
3897   if (outmode != VOIDmode && retval)
3898     {
3899       if (mem_value)
3900         {
3901           if (value == 0)
3902             value = mem_value;
3903           if (value != mem_value)
3904             emit_move_insn (value, mem_value);
3905         }
3906       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3907         {
3908           if (value == 0)
3909             value = gen_reg_rtx (outmode);
3910           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
3911         }
3912       else
3913         {
3914           /* Convert to the proper mode if a promotion has been active.  */
3915           if (GET_MODE (valreg) != outmode)
3916             {
3917               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (tfom);
3918
3919               gcc_assert (promote_function_mode (tfom, outmode, &unsignedp,
3920                                                  fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 1)
3921                           == GET_MODE (valreg));
3922               valreg = convert_modes (outmode, GET_MODE (valreg), valreg, 0);
3923             }
3924
3925           if (value != 0)
3926             emit_move_insn (value, valreg);
3927           else
3928             value = valreg;
3929         }
3930     }
3931
3932   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3933     {
3934 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3935       if (save_area)
3936         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3937                                      high_to_save, low_to_save);
3938 #endif
3939
3940       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3941       for (count = 0; count < nargs; count++)
3942         if (argvec[count].save_area)
3943           {
3944             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
3945             rtx adr = plus_constant (argblock,
3946                                      argvec[count].locate.offset.constant);
3947             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3948                                           memory_address (save_mode, adr));
3949
3950             if (save_mode == BLKmode)
3951               emit_block_move (stack_area,
3952                                validize_mem (argvec[count].save_area),
3953                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
3954                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
3955             else
3956               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
3957           }
3958
3959       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3960       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3961     }
3962
3963   if (stack_usage_map_buf)
3964     free (stack_usage_map_buf);
3965
3966   return value;
3967
3968 }
3969 \f
3970 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
3971    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
3972    for a value of mode OUTMODE,
3973    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
3974    and machine_modes to convert them to.
3975
3976    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for
3977    `const' calls, LCT_PURE for `pure' calls, or other LCT_ value for
3978    other types of library calls.  */
3979
3980 void
3981 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
3982                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3983 {
3984   va_list p;
3985
3986   va_start (p, nargs);
3987   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
3988   va_end (p);
3989 }
3990 \f
3991 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
3992    comes second and says where to store the result.
3993    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
3994    to return the value.
3995
3996    This function returns an rtx for where the value is to be found.
3997    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
3998
3999 rtx
4000 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
4001                          enum libcall_type fn_type,
4002                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4003 {
4004   rtx result;
4005   va_list p;
4006
4007   va_start (p, nargs);
4008   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
4009                                       nargs, p);
4010   va_end (p);
4011
4012   return result;
4013 }
4014 \f
4015 /* Store a single argument for a function call
4016    into the register or memory area where it must be passed.
4017    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4018
4019    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4020    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4021
4022    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4023    so must be careful about how the stack is used.
4024
4025    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4026    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4027    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4028
4029    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4030
4031    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
4032    zero otherwise.  */
4033
4034 static int
4035 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4036                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4037 {
4038   tree pval = arg->tree_value;
4039   rtx reg = 0;
4040   int partial = 0;
4041   int used = 0;
4042   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4043   int sibcall_failure = 0;
4044
4045   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4046     return 1;
4047
4048   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4049      this argument.  */
4050   push_temp_slots ();
4051
4052   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4053     {
4054       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4055          save any previous data at that location.  */
4056       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4057         {
4058 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4059           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4060              with positive values.  */
4061           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4062             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4063           else
4064             upper_bound = 0;
4065
4066           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4067 #else
4068           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4069             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4070           else
4071             lower_bound = 0;
4072
4073           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4074 #endif
4075
4076           i = lower_bound;
4077           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4078              it has already been saved.  */
4079           if (i < reg_parm_stack_space)
4080             i = reg_parm_stack_space;
4081           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4082             i++;
4083
4084           if (i < upper_bound)
4085             {
4086               /* We need to make a save area.  */
4087               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4088               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4089               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4090               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4091
4092               if (save_mode == BLKmode)
4093                 {
4094                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4095                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4096                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4097
4098                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4099                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4100                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4101                                    GEN_INT (arg->locate.size.constant),
4102                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4103                 }
4104               else
4105                 {
4106                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4107                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4108                 }
4109             }
4110         }
4111     }
4112
4113   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4114      set up the register and number of words.  */
4115   if (! arg->pass_on_stack)
4116     {
4117       if (flags & ECF_SIBCALL)
4118         reg = arg->tail_call_reg;
4119       else
4120         reg = arg->reg;
4121       partial = arg->partial;
4122     }
4123
4124   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4125      this case.  */
4126   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4127
4128   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4129      here.  */
4130   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4131     reg = 0;
4132
4133   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4134      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4135   if (arg->value == 0)
4136     {
4137       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4138          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4139          expand_call must take special action to preserve the argument list
4140          if it is called recursively.
4141
4142          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4143          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4144          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4145
4146          If this argument is initialized by a function which takes the
4147          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4148          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4149          insufficient and expand_call must push the stack around the
4150          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4151
4152          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4153          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4154
4155       if (arg->pass_on_stack)
4156         stack_arg_under_construction++;
4157
4158       arg->value = expand_expr (pval,
4159                                 (partial
4160                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4161                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4162                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4163
4164       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4165          doesn't agree, convert the mode.  */
4166
4167       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4168         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4169                                     arg->value, arg->unsignedp);
4170
4171       if (arg->pass_on_stack)
4172         stack_arg_under_construction--;
4173     }
4174
4175   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4176   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4177       && MEM_P (arg->value)
4178       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4179                                                arg->locate.size.constant))
4180     sibcall_failure = 1;
4181
4182   /* Don't allow anything left on stack from computation
4183      of argument to alloca.  */
4184   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4185     do_pending_stack_adjust ();
4186
4187   if (arg->value == arg->stack)
4188     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4189     ;
4190   else if (arg->mode != BLKmode)
4191     {
4192       int size;
4193       unsigned int parm_align;
4194
4195       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4196          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4197          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4198
4199          Push it, and if its size is less than the
4200          amount of space allocated to it,
4201          also bump stack pointer by the additional space.
4202          Note that in C the default argument promotions
4203          will prevent such mismatches.  */
4204
4205       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4206       /* Compute how much space the push instruction will push.
4207          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4208          pointer by a halfword.  */
4209 #ifdef PUSH_ROUNDING
4210       size = PUSH_ROUNDING (size);
4211 #endif
4212       used = size;
4213
4214       /* Compute how much space the argument should get:
4215          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4216       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4217         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4218                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4219                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4220
4221       /* Compute the alignment of the pushed argument.  */
4222       parm_align = arg->locate.boundary;
4223       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4224         {
4225           int pad = used - size;
4226           if (pad)
4227             {
4228               unsigned int pad_align = (pad & -pad) * BITS_PER_UNIT;
4229               parm_align = MIN (parm_align, pad_align);
4230             }
4231         }
4232
4233       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4234          This can either be done with push or copy insns.  */
4235       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4236                       parm_align, partial, reg, used - size, argblock,
4237                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4238                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4239
4240       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4241          in the stack.  */
4242       if (partial == 0)
4243         arg->value = arg->stack;
4244     }
4245   else
4246     {
4247       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4248
4249       unsigned int parm_align;
4250       int excess;
4251       rtx size_rtx;
4252
4253       /* Pushing a nonscalar.
4254          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4255          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4256
4257       /* Round its size up to a multiple
4258          of the allocation unit for arguments.  */
4259
4260       if (arg->locate.size.var != 0)
4261         {
4262           excess = 0;
4263           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4264         }
4265       else
4266         {
4267           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4268              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4269           excess = (arg->locate.size.constant
4270                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4271                     + partial);
4272           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4273                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype),
4274                                   EXPAND_NORMAL);
4275         }
4276
4277       parm_align = arg->locate.boundary;
4278
4279       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4280          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4281       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4282         {
4283           if (arg->locate.size.var)
4284             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4285           else if (excess)
4286             {
4287               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4288               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4289             }
4290         }
4291
4292       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4293         {
4294           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4295              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4296           rtx x = arg->value;
4297           int i = 0;
4298
4299           if (XEXP (x, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
4300               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4301                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4302                      crtl->args.internal_arg_pointer
4303                   && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1))))
4304             {
4305               if (XEXP (x, 0) != crtl->args.internal_arg_pointer)
4306                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4307
4308               /* expand_call should ensure this.  */
4309               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4310                           && arg->locate.size.var == 0
4311                           && CONST_INT_P (size_rtx));
4312
4313               if (arg->locate.offset.constant > i)
4314                 {
4315                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4316                     sibcall_failure = 1;
4317                 }
4318               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4319                 {
4320                   /* Use arg->locate.size.constant instead of size_rtx
4321                      because we only care about the part of the argument
4322                      on the stack.  */
4323                   if (i < (arg->locate.offset.constant
4324                            + arg->locate.size.constant))
4325                     sibcall_failure = 1;
4326                 }
4327               else
4328                 {
4329                   /* Even though they appear to be at the same location,
4330                      if part of the outgoing argument is in registers,
4331                      they aren't really at the same location.  Check for
4332                      this by making sure that the incoming size is the
4333                      same as the outgoing size.  */
4334                   if (arg->locate.size.constant != INTVAL (size_rtx))
4335                     sibcall_failure = 1;
4336                 }
4337             }
4338         }
4339
4340       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4341                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4342                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4343                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4344
4345       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4346          in the stack.
4347
4348          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4349          address of the data, so that we can load it directly into a
4350          register, here we want the address of the stack slot, so that
4351          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4352          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4353       if (partial == 0)
4354         arg->value = arg->stack_slot;
4355     }
4356
4357   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4358     {
4359       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4360       arg->parallel_value
4361         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4362                                       int_size_in_bytes (type));
4363     }
4364
4365   /* Mark all slots this store used.  */
4366   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4367       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4368     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4369       stack_usage_map[i] = 1;
4370
4371   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4372      be deferred during the rest of the arguments.  */
4373   NO_DEFER_POP;
4374
4375   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4376      that we might have taken the address of something and pushed that
4377      as an operand.  */
4378   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4379   free_temp_slots ();
4380   pop_temp_slots ();
4381
4382   return sibcall_failure;
4383 }
4384
4385 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4386
4387 bool
4388 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4389                              const_tree type)
4390 {
4391   if (!type)
4392     return false;
4393
4394   /* If the type has variable size...  */
4395   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4396     return true;
4397
4398   /* If the type is marked as addressable (it is required
4399      to be constructed into the stack)...  */
4400   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4401     return true;
4402
4403   return false;
4404 }
4405
4406 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4407    takes trailing padding of a structure into account.  */
4408 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4409
4410 bool
4411 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, const_tree type)
4412 {
4413   if (!type)
4414     return false;
4415
4416   /* If the type has variable size...  */
4417   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4418     return true;
4419
4420   /* If the type is marked as addressable (it is required
4421      to be constructed into the stack)...  */
4422   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4423     return true;
4424
4425   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4426      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4427   if (mode == BLKmode
4428       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4429       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4430           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4431     return true;
4432
4433   return false;
4434 }